Abstract:
PURPOSE: A nanopore device containing a nanochannel linked to a nanopore is provided to disperse an electric field by the nanochannel without concentration to the nanopore, thereby reducing passage rate of DNA through the nanopore. CONSTITUTION: A nanopore device contains: a nanopore (120) with a nanosize diameter; a nanochannel (110) which is linked to the entrance of the nanopore and has a larger diameter than the nanopore; and a filler (115) which is filled in the nanochannel. The filler is a gel type containing one or more among silica gel, agarose gel, and polyacrylamide gel. The filler is a porous material layer containing one or more among porous zeolite and porous anodized aluminum oxide (AAO).
Abstract:
PURPOSE: A nano sensor and manufacturing method thereof are provided to manufacture a thin porous layer not to seclude a movement of a DNA polymer passing through a nano pore. CONSTITUTION: A nano sensor(100) comprises a substrate(10), a first layer(20), and a second layer(30). A hole(16) is formed on the substrate. A first layer is arranged on the substrate. A first nano pore(25) connected to the hole is formed on the first layer. The second layer formed with porous materials is arranged in the first layer.
Abstract:
A method for indentifying a biomolecule is provided to indentify each DNA from one sample although various kinds of DNAs are PCR-amplified at the same time by indentifying A and B which are PCR products by utilizing transition temperature property. A biomolecule detecting apparatus having a field effect transistor(FET) is used in order to indentify a biomolecule. A method for indentifying a biomolecule comprises steps of: (a) heating a sample including the biomolecule into a biomolecule detecting apparatus in which the sample is injected; (b) measuring current flowing to a channel formed between a source region and a drain region of the field effect transistor; (c) calculating transition temperature which is temperature when current change amount is maximum from current data measured in the step (b); and (d) indentifying the biomolecule using the transition temperature.
Abstract:
A device and a method for detecting biomolecules by using an FET(Field Effect Transistor) array including standard electrodes are provided to find an optimum position for detecting biomolecular samples normally by an FET-based biosensor in a space applied with external electric fields. A biomolecular liquid phase sample moves through a moving path by an element, which applies an external voltage to the moving path. An FET array contacts the liquid phase sample which moves along the moving path. At least one or more standard electrodes are able to apply a standard voltage to the FET array to move the liquid phase sample via the moving path.
Abstract:
An FET(Field Effect Transistor)-based detection device for biomolecules and a method thereof are provided to detect the biomolecules through non-covalent bonds of adsorption media without fixing or pre-processing the biomolecules. An FET-based detection device for biomolecules includes source and drain areas formed on a semiconductor substrate with a distance from each other, adsorption media having adsorption sites for biomolecules to detect on the surface thereof, standard electrodes for applying a predetermined voltage between the source or drain areas and the substrate, and an electric signal detecting element for detecting electric signals generated by the applied voltage. The adsorption media are selected from a group consisting of glass, silicon, and plastics.
Abstract:
A method for preparing a patterned spot microarray is provided to decrease the size of the patterned spot by coating a photocatalytic material such as TiO2. A method for preparing a patterned spot microarray comprises the steps of: (a) coating a photo-catalytic material such as TiO2, ZnO, SnO2, SrTiO3, WO3, B2O3, and Fe2O3 on a substrate to form a photocatalytic layer; (b) coating a functional group able to be bound to a bio-molecule on the photocatalytic layer to from an organic thin-film layer; (c) spotting the bio-molecule on the organic thin film layer; and (d) placing a photo-mask on the spot of the bio-molecule and applying light to the photo-mask to pattern the fixed spot, wherein the functional group is amine, carboxyl, epoxy, or sulfur and the substrate is glass, silicone wafer, fused silica, gold, silver, copper, platinum, polystyrene, poly(methylacrylate) or polycarbonate. A microarray substrate comprises a photocatalytic layer formed by coating a photocatalytic material on a substrate and an organic thin film layer formed by coating a material having a functional group able to be bound to a bio-molecule on the photocatalytic layer.
Abstract translation:提供了一种制备图案斑点微阵列的方法,通过涂覆诸如TiO 2的光催化材料来减小图案化斑点的尺寸。 一种制备图案斑点微阵列的方法包括以下步骤:(a)在基底上涂覆TiO 2,ZnO,SnO 2,SrTiO 3,WO 3,B 2 O 3和Fe 2 O 3等光催化材料以形成光催化层; (b)在有机薄膜层上涂覆能够结合到光催化层上的生物分子的官能团; (c)在有机薄膜层上检测生物分子; 和(d)将光掩模放置在生物分子的位置上并向光掩模施加光以对固定点进行图案化,其中该官能团是胺,羧基,环氧基或硫,并且该基底是玻璃, 硅胶片,熔融石英,金,银,铜,铂,聚苯乙烯,聚(甲基丙烯酸酯)或聚碳酸酯。 微阵列基板包括通过在基板上涂布光催化材料形成的光催化层和通过涂布具有能够结合到光催化层上的生物分子的官能团的材料而形成的有机薄膜层。
Abstract:
본 발명은, 방향족 화합물을 포함하는 핵산 인터컬레이터를 고체 지지체 상에 고정화시키는 단계; 정제하고자 하는 핵산 시료를 함유하는 제 1 버퍼 용액을 상기 고정화된 인터컬레이터와 접촉시켜서 인터컬레이터와 핵산의 결합을 일으키는 단계; 상기 핵산과 인터컬레이터가 결합되어 있는 고체 지지체를 세정하는 단계; 및 제 2 버퍼 용액을 가하여 상기 핵산을 용출시키는 단계를 포함하는, 인터컬레이터를 이용한 핵산의 분리 방법 및 그 수단을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 기판, 상기 기판의 양측에 형성되고 상기 기판과 반대 극성으로 각각 도핑된 소스 및 드레인, 상기 소스 및 드레인과 접촉하고 상기 기판 상에 형성된 게이트를 포함하는 FET 기반 바이오 센서에 있어서, 상기 게이트 표면에 생분자가 결합 가능한 무기막이 구비되는 것을 특징으로 하는 FET 기반 바이오 센서를 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 FET 기반 바이오 센서의 제조 방법 및 상기 FET 기반 바이오 센서를 이용한 생분자 검출 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 무기막을 구비하는 FET 기반 바이오 센서는 별도의 추가적인 공정 없이 반도체 제조 공정만으로 제조가 가능하므로 패터닝이 가능하다. 따라서 하나의 FET에 있어서 게이트 표면에만 무기막을 선택적으로 증착하거나 복수의 FET에 있어서 일부의 게이트 표면에만 무기막을 선택적으로 증착할 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 미량의 타겟 생분자도 효과적으로 검출할 수 있고, 상기 무기막의 두께는 매우 얇게 조절될 수 있어 FET의 검출 가능 거리인 debye length 내에 생분자가 결합할 수 있다. FET, 바이오 센서, 무기막, 게이트, 보에마이트(boehmite)
Abstract:
본 발명은 바이오 FET에 의해 생체분자를 검출하는 방법에 관한 것으로서, (a) 바이오 FET의 게이트 표면에 금(Au)을 포함하는 층을 형성하는 단계; (b) 게이트와 떨어져 있는 기판 상에 고정된 프로브와, 그 프로브에 불완전하게 결합된 티올기(-SH)-포함 생체분자를 형성하는 단계; (c) 상기 프로브와 타겟 분자가 포함된 시료를 반응시키는 단계; 및 (d) 상기 바이오 FET의 소스 및 드레인 사이의 채널 영역에 흐르는 전류 값을 측정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 생체분자 검출 방법을 제공한다. 본 발명의 방법은 정확성과 재현성을 지니며 신호대 잡음비가 높은 검출 방법을 제공한다.