Abstract:
본 발명은 집단 주거 및 취사 시설의 음식물 쓰레기를 발생현장에서 환경 친화적 및 에너지적으로 처리하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 아파트와 같은 집단 주거 혹은 학교, 군부대와 집단 취사시설을 갖춘 곳의 음식물 쓰레기를 발생현장에서 처리시설까지 위생적인 방법으로 이송한다. 이송을 쉽게 하거나 처리속도를 높이기 위하여 음식물 쓰레기 이송 전에 분쇄과정을 거친다. 분쇄 후 물로 이송하는 경우는 처리 장치에 투입하기 전에 음식물 쓰레기를 오수로부터 분리한다. 분리된 음식물 쓰레기를 생물학적인 처리시설에서 혐기적으로 탄산가스와 메탄가스로 소멸하거나 혹은 호기적으로 탄산가스와 물로 완전소멸 하는 것이다. 이러한 방법은, 과거 혹은 현재 통용되고 있는 발생장소에서 수거 후 소각, 매립, 퇴비화/사료화 처리와는 획기적으로 다른 방법으로, 발생현장 내의 작은 공간에서 처리를 가능하게 함으로서 기존의 어떠한 방법보다 최소한의 인력을 이용하여 위생적으로 처리할 수 있는 기술로 한국과 같은 나라의 대도시 음식물쓰레기 문제를 근본적으로 해결하는 방법이 될 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A porous silica composite and a method for preparing the same are provided to sensitively diagnose pathogens, small molecular material, proteins, and DNA. CONSTITUTION: A porous silica composite comprises: magnetic nanoparticles with peroxidase activity; and an enzyme which provides a reactive substrate catalyzed by peroxidase or an enzyme using a reactant catalyzed by peroxidase. The substrate catalyzed by hydrogen peroxide is hydrogen peroxide. The reactant catalyzed by peroxidase is water(H_2O) or oxygen(O_2). The porous silica is MSU, SBA, MCM, or KIT. A method for preparing the porous silica composite comprises: a step of precipitating the magnetic particles inside a pore of the silica; and a step of fixing the enzyme into the pore.
Abstract:
본 발명은 플래티늄 나노입자-자성 나노입자-산화 그래핀 혼성체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 산화 그래핀의 표면에 자성 나노입자가 고정되어 있고, 상기 자성 나노입자 및 산화 그래핀의 표면에 플래티늄 나노입자가 고정되어 있는 플래티늄 나노입자-자성 나노입자-산화 그래핀 혼성체는 (a) 자성 나노입자를 산화 그래핀에 고정시켜 자성 나노입자-산화 그래핀 혼성체를 제조하는 단계; 및 (b) 플래티늄 나노입자를 상기 자성 나노입자-산화 그래핀 혼성체에 고정시켜 플래티늄 나노입자-자성 나노입자-산화 그래핀 혼성체를 제조하는 단계를 포함하는 방법에 의하여 제조되며, 기존의 자성 나노입자만 사용한 경우에 비해 비약적으로 향상된 과산화효소로서의 높은 활성을 나타내므로, 단독 또는 유기 효소와 같이 고정화함으로써, 효소를 이용하는 효소면역측정법(ELISA), 바이오 센서 또는 면역진단화학에서 과산화효소의 대체물로 이용 가능하다.
Abstract:
본 발명은 산화효소 (oxidase) 활성을 가지는 산화세륨 나노입자에 의한 발색반응 현상을 이용하여 핵산을 검출하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 핵산 증폭산물이 존재하는 경우, 핵산 분자는 산화세륨 나노입자에 흡착하고 응집시키며 발색반응 기질과 상호작용함으로써 산화세륨 나노입자의 촉매작용을 저해하며, 이로 인해 발색반응의 감소하게 되는 현상을 이용한 표적 핵산을 간편하게 검출하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산화세륨 나노입자를 이용한 핵산을 검출하는 방법은 표적핵산을 1~2분 내에 육안으로 간단하게 확인할 수 있고, 본 핵산 검출방법을 이용한 산화세륨 나노입자 기반 발색 센서를 제공함으로써 현장진단 관련 장치 및 시스템을 개발할 수 있으며, 다양한 원인균 감염 진단, 유전자 재조합 생물체 (GMO; genetically modified organisms) 검사, 법의학 수사 등에 보편적으로 활용될 수 있어 유용하다. 또한, 본 발명에 따른 산화세륨 나노입자를 이용한 검출방법은 핵산의 검출뿐 아니라 다른 생체 물질 및 화학 물질의 검출에도 적용될 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to an immunoassay method using the peroxidase-like activity of Fe-aminoclay, more specifically a method of using folic acid conjugated Fe-aminoclay (folic acid-iron-aminoclay) which is obtained by conjugating folic acid to the Fe-aminoclay to an immunoassay method.
Abstract:
본 발명은 자성 나노입자-플래티늄 나노입자-다공성 탄소 복합체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 효소를 이용하는 효소면역측정법(ELISA), 바이오 센서 또는 발색 진단 센서에서 과산화효소의 대체물로 이용 가능한 자성 나노입자-플래티늄 나노입자-다공성 탄소 복합체 및 그 제조방법에 관한 것이다. 상기 자성 나노입자-플래티늄 나노입자-다공성 탄소 복합체의 제조방법은 (a) 자성 나노입자를 다공성 탄소에 고정시켜 자성 나노입자-다공성 탄소 복합체를 제조하는 단계;및 (b) 플래티늄 나노입자를 상기 자성 나노입자-다공성 탄소 복합체에 고정시켜 자성 나노입자-플래티늄 나노입자-다공성 탄소 복합체를 제조하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 나노입자-플래티늄 나노입자-다공성 탄소 복합체는 기존의 자성 나노입자만 사용한 경우에 비해 비약적으로 향상된 과산화효소로서의 높은 활성을 나타내므로, 단독 또는 유기 효소와 같이 고정화함으로써, 면역진단의 고감도 무기 신호 유도체로서 이용가능하고, 효소의 대상 기질이 되는 물질의 고감도 발색 진단을 나타낼 수 있는 효과가 있으며, 재사용이 가능하여 경제적이다.
Abstract:
PURPOSE: An on-site treatment method of food wastes generated from collective residence or institutional food service facilities is provided to dispose the garbage into water and gases such as methane and carbon dioxide in a treatment facility through anaerobic or aerobic biological treatment process in efficient and energy saving manner. CONSTITUTION: The on-site treatment method of food wastes generated from collective residence or institutional food service facilities comprises the steps of (a) transferring garbage through kitchen wastewater or using a transport unit; (b) separating garbage from wastewater; and (c) separately treating the collected garbage by collecting garbage from which the wastewater is removed, or treating the garbage separated from the wastewater in a biological reactor in anaerobic method, aerobic method, or a combined method thereof, wherein the on-site treatment method of food wastes generated from collective residence or institutional food service facilities further comprises the step of crushing garbage before, during or after transferring of garbage, and wherein the separation is performed by sedimentation, centrifugation, ordinary sieve, juicer, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration or reverse osmosis.