Abstract:
본 발명은 (a) 기판 상에 유기실란을 코팅하여 유기실란층이 코팅된 기판을 얻는 단계; (b) 상기 유기실란층 상에 포토레지스트 물질을 코팅하는 단계; (c) 상기 포토레지스트 물질을 패터닝하여 패턴화된 포토레지스트 물질 표면을 얻는 단계; (d) 빛에 노출된 영역 또는 빛에 노출되지 않은 영역의 포토레지스트 물질을 현상액을 사용하여 제거하는 단계; 및 (e) 상기 포토레지스트 물질이 제거된 영역의 유기실란층을 HF를 포함하는 용액을 식각제로 사용하는 습식 식각에 의하여 식각하는 단계를 포함하는 패턴화된 유기실란층을 갖는 기판을 제조하는 방법 및 상기 방법에 의하여 제조된 기판을 이용하는 방법을 제공한다. 식각액, HF, 유기실란
Abstract:
본 발명은 (a) 기판 상에 유기실란을 코팅하여 유기실란층이 코팅된 기판을 얻는 단계; (b) 상기 유기실란층 상에 포토레지스트 물질을 코팅하는 단계; (c) 상기 포토레지스트 물질을 패터닝하여 패턴화된 포토레지스트 물질 표면을 얻는 단계; (d) 빛에 노출된 영역 또는 빛에 노출되지 않은 영역의 포토레지스트 물질을 현상액을 사용하여 제거하는 단계; 및 (e) 상기 포토레지스트 물질이 제거된 영역의 유기실란층을 HF를 포함하는 용액을 식각제로 사용하는 습식 식각에 의하여 식각하는 단계를 포함하는 패턴화된 유기실란층을 갖는 기판을 제조하는 방법 및 상기 방법에 의하여 제조된 기판을 이용하는 방법을 제공한다.
Abstract:
A quality control method of a DNA microarray is provided which includes preparing a DNA spotting solution containing a first fluorescent dye having particular excitation and emission wavelengths, applying the DNA spotting solution to a substrate of a DNA chip to form DNA spots in which the first fluorescent dye is bound to the substrate, and detecting fluorescent signals from the DNA spots. In the DNA microarray quality control method, since a signal from a fluorescent dye covalently bound to the solid chip surface together with DNA probe is used for the quality control, staining and dye-removing processes, which were performed in conventional quality control methods, are unnecessary.
Abstract:
하나의 알레르기 원인물질로부터 유래된 알레르겐(allergen)이 고정되어 있고, 타(他) 알레르기 원인물질로부터 유래된 알레르겐은 포함하지 않고, 각각 별개의 알레르기 원인물질로부터 유래된 알레르겐이 고정된 하나 이상의 표면탄성파(SAW)소자; 및 상기 표면탄성파 소자로부터의 출력 신호를 검출하는 신호 검출기를 포함하는 알레르기 질환 진단용 표면탄성파 센서가 개시된다. 또한, 상기 센서를 이용하여 여러 종류의 알레르기 원인물질로부터 유래된 알레르겐들에 각각 특이적으로 결합하는 IgE 양 및 총 IgE 양을 진단대상의 혈액 등의 샘플로부터 측정함으로써, 여러 종류의 알레르기 원인물질에 대하여 효과적으로 알레르기를 진단할 수 있는 알레르기 질환의 진단방법이 개시된다. 본 발명의 일실시예에 의한 표면탄성파 센서 및 진단방법을 이용하면, 피부단자검사로 인해 발생할 수 있는 통증 수반 및 과민반응에 의한 쇼크(Anaphylaxis) 발생을 방지할 수 있고, 저렴하고 간편하게, 높은 정확도 및 감도로 알레르기 진단을 할 수 있다. 표면탄성파, SAW, 센서, 알레르기, IgE, 알레르겐, 면역질환
Abstract:
A disclosed nanogap device comprises a first insulation layer having a nanopore formed therein; a first nanogap electrode formed on the first insulation layer and divided into two regions with a nanogap facing the nanopore interposed between the two regions; a second insulation layer formed on the first nanogap electrode; a first graphene layer formed on the second insulation layer; a first semiconductor layer formed on the first graphene layer; a first drain electrode formed on the first semiconductor layer; and a first source electrode formed on the first graphene layer to be separated from the first semiconductor layer.
Abstract:
Provided are a method for manufacturing a device with nano pores including a gold layer to which a matter including a thiol group is attached and a method for efficiently analyzing nucleic acid by using the same. the present invention includes a step of forming a first gold layer by enabling gold to be touched with a first substrate; a step of forming a first matter layer by enabling a first matter to be touched with the formed first gold layer; a step of forming the nano pores; and a step of attaching the matter including the thiol group to the first gold layer of the inner wall surface of the nano pores.
Abstract:
PURPOSE: A biomolecule detecting device having a plurality of electrodes is provided to introduce additional electrodes near to a nanopore, thereby easily guiding particles having electric charges to the nanopore. CONSTITUTION: A biomolecule detecting (100) includes a nanopore element (110), a water tank (101), and a power unit (120). The nanopore element includes a nanopore (111) of a nanosized diameter. The water tank is arranged on the rear surface of the nanopore element. The power unit forms an electric field around the nanopore. The power unit includes a first electrode arranged on the front surface of the nanopore element; a second electrode arranged inside the water tank in the rear side of the nanopore element; and a third electrode arranged around an inlet of the nanopore between the first and second electrodes.