효소 면역 측정용 효소 볼 및 이의 제조방법
    22.
    发明公开
    효소 면역 측정용 효소 볼 및 이의 제조방법 有权
    用于酶联免疫吸附测定的酶标及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160046085A

    公开(公告)日:2016-04-28

    申请号:KR1020140141432

    申请日:2014-10-20

    Abstract: 본발명은간편하고신속하게타겟물질을고감도로감지할수 있는효소면역측정용효소볼 및이의제조방법에관한것이다. 본발명에따른효소면역측정용효소볼은내부에많은양의효소를캡슐화하고있고, 또한내부로기질이유입될수 있어많은양의효소가기질과반응할수 있으므로항원검출의감도를높일수 있다. 또한, 본발명의효소볼은생분해성이고, 탈용매법으로쉽게제조할수 있고, 또한, 효소볼은항체, 약물, 형광물질과같은다양한물질과효과적으로결합될수 있으므로적용범위가매우광범위하다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于测定酶免疫的酶球及其制造方法。 用于测量酶免疫的酶球能够以方便和快速的方式以高灵敏度检测目标材料。 根据本发明,用于测量酶免疫的酶球能够在其中包封大量的酶。 此外,酶球能够在内部引入底物,大量进行底物的反应,提高抗原的检测灵敏度。 此外,本发明的酶球是可生物降解的,并且可以容易地以去溶剂化方法制造。 此外,酶球可以有效地结合到诸如抗体,药物和荧光材料的各种材料上,从而具有非常广泛的应用范围。

    siRNA 전달용 복합체 및 그의 제조방법
    23.
    发明授权
    siRNA 전달용 복합체 및 그의 제조방법 有权
    用于siRNA递送的复合物及其制备方法

    公开(公告)号:KR101494839B1

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:KR1020130122147

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 본 발명은 (a) 혈청 알부민(Serum albumin); (b) 금 나노막대; (c) siRNA; 및 (d) 항체를 포함하는 siRNA 전달용 복합체 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 siRNA 전달용 복합체는 안정성 및 경제성이 우수하고, 대량생산이 용이하며 크기 조절이 가능해 세포 전달에 알맞은 크기로의 제작이 가능하다. 또한, 본 발명의 항체를 이용하여 암 세포 특이적으로 이입하고, siRNA 및 광열 효과의 동반 상승 효과를 이용하여 효과적으로 암 사멸 유도할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于siRNA递送的复合物,其包括(a)血清白蛋白; (b)银纳米棒; (c)siRNA; 和(d)抗体,及其制备方法。 用于本发明的siRNA递送的复合物具有优异的稳定性和经济可行性,容易批量生产,并且能够通过具有可控尺寸制造成合适的尺寸。 此外,通过使用抗体,可以将siRNA递送的复合物特异性地流入癌细胞,并且可以通过使用siRNA的协同作用和光热效应有效地诱导癌症的去除。

    나노막대-기반 나노 복합 세포내 운반체
    24.
    发明公开
    나노막대-기반 나노 복합 세포내 운반체 有权
    基于NANOROD的纳米复合体细胞内递送系统

    公开(公告)号:KR1020140115858A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:KR1020130031097

    申请日:2013-03-22

    CPC classification number: A61K47/50 A61K38/04 A61K48/00

    Abstract: The present invention relates to a nanorod-based nanocomposite intracellular delivery system and, more specifically, provides a nanorod-based nanocomposite intracellular delivery system comprising: (a) a nanorod comprising multiple inorganic metal components including gold and nickel, the gold and nickel components are spatially separated each other; (b) a cell-binding molecule bound to any one part of the gold and nickel components of the nanorod; and (c) a cargo bound to the other part of the gold and nickel components of the nanorod. The present invention enables cancer therapy by functioning miRNA activating a functional protein associated with cancer cell apoptosis so as to induce apoptosis of cancer cells. Also, the present invention enables cancer diagnosis using a simultaneous imaging technology of the cells in vivo by labeling a fluorescence on the nanorod and using the nickel functioning as a cell imaging technology and a MRI contrast medium in vitro.

    Abstract translation: 本发明涉及基于纳米棒的纳米复合物细胞内递送系统,并且更具体地,提供纳米棒基纳米复合物细胞内递送系统,其包括:(a)包含多种金属成分(包括金和镍)的纳米棒,金和镍组分为 空间分离; (b)与纳米棒的金和镍组分的任一部分结合的细胞结合分子; 和(c)与纳米棒的金和镍组分的另一部分结合的货物。 本发明通过功能性的miRNA来激活与癌细胞凋亡相关的功能性蛋白,从而诱导癌细胞凋亡,从而进行癌症治疗。 此外,本发明使用体内通过在纳米棒上标记荧光并使用在体外作为细胞成像技术和MRI造影剂起作用的镍的体内同时成像技术来进行癌症诊断。

    신경전달-관련 물질 검출용 센서
    25.
    发明授权
    신경전달-관련 물질 검출용 센서 有权
    用于检测神经传递相关物质的传感器

    公开(公告)号:KR101360405B1

    公开(公告)日:2014-02-11

    申请号:KR1020120037370

    申请日:2012-04-10

    Abstract: 본 발명은 신경전달-관련 물질 검출용 센서에 관한 것으로, (a) 신경전달-관련 물질에 대한 제1항체가 결합된 마이크로어레이 칩 판; (b) 상기 신경전달-관련 물질과 동일한 신경전달-관련 물질에 대한 제2항체 및 바코드 DNA가 결합된 금 나노입자; 및 (c) 상기 바코드 DNA에 상보적인 서열을 갖는 상보적 DNA가 표면 상에 고정화 된 금속 나노 패턴을 갖는 금속 나노 기판을 포함하는 신경전달-관련 물질 검출용 센서를 제공한다.

    나노-바이오플랫폼의 제조방법
    26.
    发明授权
    나노-바이오플랫폼의 제조방법 有权
    制备纳米生物平台的方法

    公开(公告)号:KR101105710B1

    公开(公告)日:2012-01-17

    申请号:KR1020080053852

    申请日:2008-06-09

    Abstract: 본 발명은 (a) 알루미늄 기판을 양극산화시켜 알루미나 피막을 형성하는 단계; (b) 상기 알루미나 피막이 형성된 알루미늄 기판으로부터 상기 알루미나 피막을 제거하여 표면에 오목한(concave) 형상이 형성된 알루미늄 기판을 수득하는 단계; 및 (c) 상기 오목한 형상이 형성된 알루미늄 기판에 금속을 증착시키는 단계를 포함하는 오목한 형상이 형성된 금속 미세패턴을 가지는 나노-바이오플랫폼의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법은 알루미늄을 양극산화시켜 알루미늄표면에 오목한 형상이 형성된 미세 패턴위에 금속을 증착하여 구성하거나, 생체분자-친화성 물질을 도포하고 알루미늄을 제거한 다음, 볼록한(convex) 면들의 미세패턴이 형성된 생체분자-친화성 물질을 나노-바이오플랫폼으로 제조한다. 이러한 간단한 공정으로 균일하고 나노크기의 미세패턴이 형성된 나노-바이오플랫폼을 효율적으로 제조할 수 있다. 본 발명은 바이오물질(예컨대, 단백질, 핵산분자 및 세포)을 효과적으로 고정화할 수 있다. 또한, 본 발명에서 생체분자-친화성 물질을 이용하는 경우에는 나노-바이오플랫폼에 알루미늄기판을 포함하지 않는다. 또한, 본 발명의 방법에 의해 제조된 나노-바이오플랫폼은 바이오칩에 적용될 수 있다.
    바이오플랫폼, 알루미늄, 고정화, 바이오칩, 세포칩

    나노-바이오플랫폼의 제조방법
    27.
    发明公开
    나노-바이오플랫폼의 제조방법 有权
    制备纳米生物体的方法

    公开(公告)号:KR1020090127745A

    公开(公告)日:2009-12-14

    申请号:KR1020080053852

    申请日:2008-06-09

    CPC classification number: B82B3/0038 B82Y5/00 B82Y15/00 B82Y40/00 G01N33/53

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a nano-bioplatform is provided to prepare effectively a nano-bioplatform I where the uniform nanosized micropattern is formed by simple process. CONSTITUTION: A method for manufacturing a nano-bioplatform comprises the steps of forming an alumina coating on a substrate by anodizing an aluminum substrate; removing the alumina coating from the aluminum substrate to obtain aluminum substrate where a concave shape is formed on the surface; coating a biomolecule compatible substance on the aluminum substrate; and removing the aluminum substrate to obtain the biomolecule compatible substance where the micropattern of the convex sides of biomolecule compatible substance.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备纳米生物平台的方法,以有效地制备纳米生物平台I,其中通过简单的工艺形成均匀的纳米微型图案。 构成:制造纳米生物平台的方法包括以下步骤:通过阳极氧化铝基底在基底上形成氧化铝涂层; 从铝基板除去氧化铝涂层以获得在表面上形成凹形的铝基板; 在铝基材上涂覆生物分子相容物质; 并除去铝基板以获得生物分子相容物质的凸面的微图案的生物分子相容物质。

    생체물질 기반 전자 디바이스
    28.
    发明授权
    생체물질 기반 전자 디바이스 有权
    基于生物材料的电子设备

    公开(公告)号:KR100928561B1

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:KR1020070135948

    申请日:2007-12-22

    Abstract: 산화환원능(redox potential)을 가지는 생체물질이 직접 기판에 고정화 되어 있는 생체물질 기반 전자 디바이스에 관한 것이다. 본 발명은 특히, 단백질을 기반으로 하는 바이오-메모리 디바이스의 우수한 성능을 발휘하며, 이 경우 시스테인 잔기가 도입된 재조합 단백질로 효율적으로 고정화되고 자기조립박막이 형성된 기판을 이용하는 것이 바람직하다. 단백질의 고유 산화환원능을 이용하여 상기 박막으로부터 인가 전압에 따라 산화환원 상태를 조절하는 것이 가능하게 되었으며 세 가지 전위를 네 단계에 걸쳐 인가하는 방식의 작동법을 제시하고 있다. 본 발명은, 간편한 방법으로 단백질 박막을 형성할 수 있고 기본적 전기화학 또는 전기적 동작에 의해 전자의 이동을 유도할 수 있다는 장점을 가진다. 이는 이전에 없었던 새로운 개념으로 생체분자가 내재한 자연계 고유의 전자 전달 원리를 정보 저장 장치의 개발에 응용하는 것이다.
    전자 디바이스, 생체물질, 메모리, 디바이스, 단백질

    Abstract translation: 其中具有氧化还原电位的生物材料直接固定在基底上。 是基于生物的蛋白质本发明中,特别地,优选的是使用优良的运动性能,并且在这种情况下,有效地固定到重组蛋白的半胱氨酸残基被引入到衬底中自组装薄膜中的存储器装置中形成。 通过使用以调节按照从薄膜所施加的电压的氧化还原状态的蛋白质的一个特定的氧化还原能力成为可能呈现用于施加跨越三个电位的四个步骤的方法的操作。 本发明的优点在于,它可以通过简单的方法形成薄膜,并且该蛋白质可通过默认,电化学或电性能引起电子的移动。 这是一个全新的概念的电子转移原理的独特性,应用程序之前从未在生物分子信息存储设备的发展所固有的。

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