Abstract:
본 발명은 신경접착단백질(synaptogenic protein)의 세포외 도메인을 포함하는 폴리펩티드; 및 이의 C-말단에 태그된 바이오틴을 포함하는 복합체, 스트렙타비딘(streptavidin; SAV)이 코팅된 기재(substrate)에 상기 복합체를 결합시킨 인공시냅스 유도체 및 신경세포를 상기 인공시냅스 유도체를 포함하는 배지에 배양하는 단계를 포함하는 시냅스전 분화가 유도된 신경세포의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 뉴롤라이긴-1과 같은 신경접착단백질의 세포외 도메인을 포함하는 폴리펩티드의 C 말단에 바이오틴이 태그된 복합체는 지질이중층의 도움이 없이도 스트렙타비딘이 코팅된 기재에 배향이 조절되도록 부착되어 활성을 나타낼 수 있으며, 신경접착단백질의 세포외 도메인과 바이오틴 사이에 추가로 RFP를 포함하는 복합체는 대량생산, 정량 및 추적을 용이하게 할 뿐 아니라 정상적인 신경접착단백질의 활성을 나타내므로, 기재에 고정시켜 신경세포 배양에 첨가함으로써 효과적 및 흥분성 또는 억제성 시냅스 분화를 유도할 수 있으므로 인공시냅스 유도체로 활용할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a virus-microbead complex comprising: a microbead; and a virus layer having linear viruses linked to a surface of the microbead, and an immunoassay kit comprising the same. The virus-microbead complex of the present invention can be applied to a suspension array since the linear viruses are linked such that alignments thereof are controlled by using an interaction of streptavidin-biotin introduced on the surface of the microbead, thereby providing a significantly increased volume-to-area ratio and thus increasing the number of antibodies or ligands, so that antibodies or ligands are linked to a unit bead at high density to improve the sensitivity of immunoassay. Further, it was confirmed that the serum cardiac troponin I can be detected at up to 20 pg/ml by introducing a self-assembled monolayer including PEG to enable the removal of non-specific adsorption.
Abstract:
The present invention relates to an electrophoretic chip for electrochemical detection and a method for monitoring electrochemical signals without the intervention of an electric field using the same. More particularly, the electrophoretic chip prepared thereby is equipped with a working electrode which is to detect electrochemical characteristics of a fluid material to be analyzed at one point inside a fluid channel; and an equipotential structure which is electrically connected with the working electrode at least one wall surface of the channel. A supporting electrolyte solution is filled in the outside of an adjacent channel to the fluid channel through the equipotential structure as a path. A counter electrode is equipped in an equipotential space which is formed by the equipotential structure. The electrophoretic chip detects electrochemical signals which are generated between the working electrode and the counter electrode. In addition, the method prepared by the present invention is to monitor electrochemical signals without the intervention of an electric field through the working electrode equipped at one point inside a fluid channel which is supplied with the electric field, and includes a step of measuring electrochemical signals between the working electrode and the counter electrode. At this time, the equipotential space is formed by the equipotential structure which is electrically connected with the working electrode and formed at least one wall surface of the fluid channel; the constant electrode is placed in the equipotential space which is separated from the channel by the equipotential structure. [Reference numerals] (AA) Provide high voltage power;(BB) Working electrode;(CC) Microchip channel;(DD) Microchip;(EE) Reference electrode (Approximately equal to Ion conductive polymer);(FF) Electrolyte (High concentration);(GG) Potential;(HH) Distance
Abstract:
본발명은 (a) 시료용액을도입하는주입구; (b) 상기주입구로부터도입된시료용액의이동통로를제공하는메인채널; (c) 상기메인채널을통과한시료의적어도하나이상의출구; 및 (d) 상기메인채널과교차하는임피던스측정채널을구비하고, 메인채널및 임피던스측정채널은상호간의유체흐름을물리적으로제한하는수단이없이도임피던스측정이가능하도록조절된너비를갖는미세입자계측장치에관한것이다. 본발명의미세입자계측장치를이용함으로써, 유체채널내에흐르는미세입자의개수및 크기를 DC 전압하에서측정할수 있다.
Abstract:
본 발명은 정렬된 혼성 나노다공성 금속기둥을 갖는 금속전극 및 그 제조방법에 관한 것이다. 우리는 간단한 전기도금을 방법으로, 표면에 3차원의 나노동공을 갖고, 박막 상에서 2차원적으로 정렬된 기둥을 형성한 혼성 나노다공성 금속 기둥을 간단한 방법으로 제조할 수 있었다. 구체적으로, 본 발명에 따른 정렬된 혼성 나노다공성 금속기둥은 표면에 3차원 네트워크의 나노동공들과 금속 박막 상에 2차원의 기둥이 형성된 혼성 구조를 갖는다. 본 발명에 따른 혼성 나노다공성 금속 전극은 나노동공들의 극도의 표면적과 미세 통로로 인한 빠른 물질 이동 둘 다 제공할 수 있고, 연료전지, 전기적 촉매, 신경 측정 또는 자극 전극에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
패턴의 형성방법, 및 상기 방법을 이용한 촉매 및 전자 소자를 제공한다. 상기 패턴의 형성방법은 표면에 광전도성 재료층(photoconductive material layer) 및 산화물층을 순차로 포함하는 기판을 준비하는 단계; 상기 기판의 산화물층 상의 패턴을 형성하고자 하는 영역에 전해액을 접촉시키는 단계; 상기 기판 및 상기 전해액을 각각 전원에 연결된 제 1 전극 및 제 2 전극과 연결시키는 단계; 및 상기 전해액에 선택적으로 광원을 조사하고 상기 제1 전극 또는 제2 전극에 전압을 인가하여 상기 기판의 산화물층 상에 패턴을 직접 형성하는 단계;를 포함한다.