헌팅틴 유전자의 뇌 시공간 특이적 발현 방법 및 이를 이용한 동물 모델
    11.
    发明公开
    헌팅틴 유전자의 뇌 시공간 특이적 발현 방법 및 이를 이용한 동물 모델 有权
    昆虫和动物模型中昆汀基因的时间和空间特异性表达方法

    公开(公告)号:KR1020160097940A

    公开(公告)日:2016-08-18

    申请号:KR1020150020450

    申请日:2015-02-10

    Inventor: 한진희 김지은

    CPC classification number: C12N15/8509 A01K67/0275 A01K2267/0318 C12N15/8695

    Abstract: 본발명은폴리-Q 및헌팅틴유전자의뇌 부위-특이적발현방법및 뇌부위-특이적발현양상을나타내는동물모델의제조방법에관한것이다. 본발명은재조합헤르페스심플렉스바이러스(herpes simplex virus; HSV) 벡터를이용하여인간을제외한성체동물의뇌 부위에주입함으로써, 특정뇌 부위(선조체, 해마또는소뇌), 특정연령및 특정신경세포에만헌팅틴유전자가발현되는헌팅턴병 질환모델을확립하였고, 일정타이터(titer)의바이러스를정량하여이를특정뇌 부위에주입하기때문에획일성있게동일한양의헌팅틴유전자의발현을유도할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及脑中polyQ和亨廷顿蛋白基因的时空特异性表达方法,以及制备具有脑区特异性表达模式的动物模型的方法。 用于制造具有本发明的脑区特异性表达模式的动物模型的方法:建立亨廷顿氏病模型,其中亨廷忌汀基因仅在特定脑区域(纹状体纹状体,海马或小脑)中表达,特定年龄 和特定神经细胞,通过将重组单纯疱疹病毒(HSV)载体注射到除人之外的成年动物的脑区域中; 并且能够通过定量预定的病毒滴度来均匀地诱导相同量的亨廷顿蛋白基因的表达,并将其注射到动物的特定脑区域中。

    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법
    12.
    发明授权
    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법 有权
    使用自组装材料制备石墨烯纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR101630390B1

    公开(公告)日:2016-06-16

    申请号:KR1020100001720

    申请日:2010-01-08

    Abstract: 본발명은자기조립물질을이용한그라핀나노구조체의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는, 기판상에그라핀박막또는그라핀옥사이드박막을형성한후, 자기조립물의자기조립나노구조를마스크로이용하여상기그라핀박막또는그라핀옥사이드박막을식각하여그라핀나노구조체를제조하는것을특징으로하는, 자기조립물질을이용한리소그라피에의한그라핀나노구조체의제조방법에관한것이다. 본발명에따르면, 그라핀구조의나노미터수준조절을통해밴드갭(Band Gap)의열림정도를조절할수 있고, 이는그라핀의전기적성질은자유롭게조절할수 있게하며, 이를통해탄소소재의디바이스제조에있어효율적인방법을제시할수 있다. 또한, 본발명에서제시하는방법은병렬적제조가가능한방법으로, 블록공중합체등을포함하는자기조립물질을이용하기때문에대량생산이용이한효과가있다.

    다중 금속 복합입자 및 그 제조방법
    13.
    发明公开
    다중 금속 복합입자 및 그 제조방법 无效
    多元复合粒子及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160052203A

    公开(公告)日:2016-05-12

    申请号:KR1020140152171

    申请日:2014-11-04

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/02

    Abstract: 본발명은, 코어금속입자; 상기코어금속입자상에결합된폴리카테콜아민층; 및상기폴리카테콜아민층상에결합된표면금속층;을포함하고, X선회절패턴측정시, 40˚이하의회절각(2θ) 영역에서 1이상의피크가존재하는, 다중금속복합입자및 그제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 多金属复合粒子及其制造方法技术领域本发明涉及多金属复合粒子及其制造方法。 多金属复合颗粒包括:芯金属颗粒; 与核心金属颗粒结合的聚儿茶酚胺层; 和与聚儿茶酚胺层结合的表面金属层。 在X射线衍射图的测量中,在等于或小于40°的衍射角(2&thgr)的区域中存在一个或多个峰。 本发明提供具有优异的电镀性能,均匀表面性能和最佳水平的粒径的多金属复合颗粒。

    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법
    15.
    发明公开
    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법 有权
    使用自组装材料制备石墨纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR1020110081519A

    公开(公告)日:2011-07-14

    申请号:KR1020100001720

    申请日:2010-01-08

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a graphene nano structure using a self-assembling material is provided to obtain a parallel type graphene nano structure by applying a lithography process with respect to a graphene or graphene oxide thin film. CONSTITUTION: A graphene thin film is formed on a substrate. A self-assembling material thin film is formed on the graphene thin film. A self-assembling material includes block copolymer, peptide, virus, and protein. The self-assembling material is thermally treated at temperature between 200 and 300 degrees Celsius for 40 to 60 hours or undergoes a solvent-annealing process. A self-assembling nano structure is formed. The graphene thin film is etched using the self-assembling nano structure as a mask.

    Abstract translation: 目的:提供使用自组装材料制造石墨烯纳米结构的方法,以通过对石墨烯或氧化石墨烯薄膜进行光刻工艺来获得平行型石墨烯纳米结构。 构成:在基板上形成石墨烯薄膜。 在石墨烯薄膜上形成自组装材料薄膜。 自组装材料包括嵌段共聚物,肽,病毒和蛋白质。 自组装材料在200至300摄氏度的温度下热处理40至60小时或进行溶剂退火工艺。 形成自组装纳米结构。 使用自组装纳米结构作为掩模蚀刻石墨烯薄膜。

    그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법
    16.
    发明公开
    그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법 有权
    在机械合成石墨膜上形成的纳米材料组成的三维纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110032999A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:KR1020100021935

    申请日:2010-03-11

    Abstract: PURPOSE: A three dimensional nanostructure and a method for manufacturing the same by obtain the synergistic effect of an one dimensional nanomaterial and a two dimensional nanomaterial by depositing a metal catalytic array on a grapheme film and growing nanomaterials on the array. CONSTITUTION: A method for manufacturing a three dimensional nanostructure includes the following: A grapheme film is formed on a substrate. The substrate is selected from a group including silicon, ceramic, and metal. Patterned metal catalytic array is formed on the grapheme film using a block copolymer nanotemplate. The graphene film is reduced. Nanomaterials are grown on the metal catalyst.

    Abstract translation: 目的:一种三维纳米结构及其制造方法,其通过在金字塔膜上沉积金属催化剂阵列并在阵列上生长纳米材料获得一维纳米材料和二维纳米材料的协同效应。 构成:制造三维纳米结构的方法包括以下:在基板上形成图形薄膜。 衬底选自包括硅,陶瓷和金属的组。 使用嵌段共聚物纳米模板在图形薄膜上形成图案化的金属催化剂阵列。 石墨烯薄膜减少。 纳米材料在金属催化剂上生长。

    탈취용 스탠딩 거울
    17.
    发明公开
    탈취용 스탠딩 거울 失效
    用于去除恶劣气味的标准镜

    公开(公告)号:KR1020080069044A

    公开(公告)日:2008-07-25

    申请号:KR1020070006636

    申请日:2007-01-22

    Inventor: 김지은 남택진

    Abstract: A deodorizing standing mirror is provided to prevent the uncomfortable feelings when a user smells the bad smell and to deodorize the bad smell of the clothes selectively. A deodorizing standing mirror includes a reflection surface, a smell sensing portion(110), an anion air spray device, an anion air spray driving portion and a microcomputer. The smell sensing portion is disposed on a predetermined position of the reflection surface to sense the smell of clothes. Plural anion air spray devices are installed on the reflection surface to form a pattern. The anion air spray driving portion operates the anion air spray device. The microcomputer sends an operation signal regarding the anion air spray device to the anion air spray driving portion.

    Abstract translation: 提供除臭立体镜,以防止使用者闻到难闻的气味并选择性地除臭衣物的难闻气味时的不适感。 除臭立体镜包括反射表面,气味感测部分(110),阴离子空气喷射装置,阴离子空气喷射驱动部分和微型计算机。 气味感测部分设置在反射表面的预定位置以感测衣物的气味。 多个阴离子空气喷涂装置安装在反射面上以形成图案。 阴离子空气喷射驱动部分操作阴离子空气喷射装置。 微型计算机向阴离子空气喷射驱动部发送关于阴离子空气喷射装置的操作信号。

    산소 발생용 촉매 전극 및 이의 제조 방법
    18.
    发明授权
    산소 발생용 촉매 전극 및 이의 제조 방법 有权
    用于氧发生的催化电极及其生产方法

    公开(公告)号:KR101804958B1

    公开(公告)日:2017-12-06

    申请号:KR1020170011873

    申请日:2017-01-25

    Abstract: 본발명에서는탄소섬유직물을포함하는전극집전체, 상기탄소섬유의표면에서부터방사형으로성장된, 금속산화물계다공성나노와이어를포함하는나노와이어층, 및상기나노와이어의표면을둘러싸며위치하는, 다공성의탄소코팅층을포함함으로써, 비표면적이극대화되고, 전자의이동속도가증가되어산소발생반응(oxygen evolution reaction; OER)에대해우수한촉매활성을나타낼수 있는산소발생용촉매전극및 그제조방법이제공된다.

    Abstract translation: 在本发明中,包括电极集电体,金属氧化物系多孔纳米线由含有碳纤维的碳纤维的表面径向生长,并且其在纳米线层位于围绕所述纳米线的表面上,所述多孔 的通过包括碳涂层,比表面积被最大化,电子的运动速度提高析氧反应(析氧反应; OER)来表示析氧和活性催化剂电极生产这种服务的优异的催化方法 是的。

    일정 순환 주기 전원 차단 기법을 적용한 웨이크업 수신기및 웨이크업 방법
    19.
    发明公开
    일정 순환 주기 전원 차단 기법을 적용한 웨이크업 수신기및 웨이크업 방법 有权
    基于循环和关机技术的唤醒接收器和唤醒方法

    公开(公告)号:KR1020090066118A

    公开(公告)日:2009-06-23

    申请号:KR1020070133740

    申请日:2007-12-18

    CPC classification number: H04W52/0229 Y02D70/122 Y02D70/166

    Abstract: A wake-up receiver and a wake-up method minimizing power consumption by applying a constant recursive period power off technique are provided to implement high receiving sensitivity and implement a single CMOS single chip without using a special material. A data receiver(430) receives wake-up data. A burst signal receiver(410) receives the burst signal at interval which is set up in the constant recursive period. A duty cycle signal generator generates the signal activating the burst signal receiver for the time interval. If it is activated, a switching unit(420) permits the power in data signal receiving unit, receives wake-up data and disables the duty cycle signal generating unit.

    Abstract translation: 提供唤醒接收器和通过应用恒定递归周期断电技术最小化功耗的唤醒方法,以实现高接收灵敏度,并在不使用特殊材料的情况下实现单个CMOS单芯片。 数据接收器(430)接收唤醒数据。 突发信号接收器(410)以恒定递归周期建立的间隔接收脉冲信号。 占空比信号发生器产生在时间间隔内激活脉冲串信号接收器的信号。 如果激活,切换单元(420)允许数据信号接收单元中的电源接收唤醒数据并禁用占空比信号产生单元。

    그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법
    20.
    发明授权
    그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법 有权
    由机械合成石墨烯膜生长的纳米材料制成的三维纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR101400686B1

    公开(公告)日:2014-05-29

    申请号:KR1020100021935

    申请日:2010-03-11

    Abstract: 본 발명은 그래핀 기판 상에 탄소나노튜브, 탄소나노선, 탄소나노로드 및 탄소나노입자 중 어느 하나 이상의 탄소나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명은 1차원의 나노물질과 2차원의 그래핀을 혼성시킨 3차원 나노구조체를 제조하여 이들의 시너지 효과를 얻을 수 있게 한다. 본 발명에 따른 나노구조체는 유연성과 신축성이 우수하며, 비평면적인 표면을 포함하는 어느 기판에도 쉽게 옮겨낼 수 있고, 나노물질, 금속촉매, 그래핀 필름 시스템 내의 모든 접합이 오믹 전기 접합(ohmic electrical contact)을 이루어져 전계 방출 디바이스(Field-emitting device)에 쉽게 통합될 수 있어 유용하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种具有层叠在石墨烯衬底上的纳米材料的三维纳米结构; 更具体地说,涉及一种具有至少一种纳米材料的纳米结构的纳米结构,所述纳米材料选自在还原的石墨烯衬底上生长的纳米管,纳米线,纳米针和纳米线。 本发明能够实现3维纳米结构与1维纳米材料和2维石墨烯杂交的协同作用。 本发明的纳米结构体的柔软性和弹性优异,可以容易地转印到具有非平面的任何基材上。 而且,纳米材料中的所有结,金属催化剂和石墨烯膜系统形成欧姆电接触,这允许纳米结构容易地结合到场发射器件中。

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