Abstract:
PURPOSE: A method for screening a quorum sensing inhibitor using a strain in which a vector is introduced is provided to easily analyze host cell growth with respect to antibiotics. CONSTITUTION: A vector for screening a quorum sensing inhibitor comprises: a gene encoding transcription protein which binds to acyl homoserine lactone; a promoter and a gene encoding a protein which suppresses antibiotic lyase inhibitor protein which is operatively lined to the promoter; and a gene encoding antiobic lyase. The antibiotic lyase inhibitor protein is beta-lactamase inhibitor protein(BLIP). A method for screening the quorum sensing inhibitor comprises: a step of determining the concentration of acyl homoserine lactone and antibiotics; a step of contacting the strain with quorum sensing inhibitor candidate; and a step of determining quorum sensing inhibitor.
Abstract:
본 발명은 새로운 기능을 갖는 단백질을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 (A) 기존에 존재하는 단백질 골격(protein scaffold)에 부여하기를 원하는 새로운 기능에 필요한 기능요소들을 설계하는 기능요소 설계 단계 ; (B) 설계된 기능요소들에 해당하는 두 개 이상의 유전자 단편들을 단백질 골격 유전자에 동시에 삽입하는 기능요소 삽입단계 ; 및 (C) 새로운 변이 유전자들이 삽입된 변이체들의 라이브러리로부터 새로운 기능을 가진 1차 변이체를 선별하고 선별된 1차 변이체의 임의의 유전자 부위에 돌연변이를 유발시켜 상기 기능이 1차 변이체보다 개량된 2차 변이체를 얻는 변이체 선별 및 개량단계 ;로 구성되는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 새로운 기능을 갖는 단백질을 제조하는 방법은 의약용 단백질의 개발 및 산업용 효소의 창출 등 생명공학 및 생물공학 분야에서 광범위하게 활용될 수 있다. 신기능 단백질, 단백질 골격, 단백질 진화, 유전자 재조합
Abstract:
본 발명은 금속의 중공샤프트와 섬유강화 복합재료의 튜브를 상온경화에 의하여 접합하여 제조한 하이브리드 샤프트 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명은 금속의 중공샤프트와, 중공샤프트의 내면에 접착제의 접착에 의하여 접합되어 있는 섬유강화 복합재료의 튜브와, 튜브의 내면에 부착되어 있는 원통형 보호필름과, 중공샤프트의 양단에 결합되어 있는 스핀들로 구성된다. 또한, 본 발명은 중공샤프트의 내면에 접착제의 접착에 의하여 접합되어 있는 섬유강화 복합재료의 튜브와, 중공샤프트의 내측에 장착되어 있으며 튜브가 외면에 압밀·경화되어 있는 맨드릴과, 중공샤프트의 양단에 결합되어 있는 스핀들로 구성된다. 본 발명에 의하면, 금속의 중공샤프트와 섬유강화 복합재료의 튜브를 상온경화에 의하여 접합시킴으로써, 휨변형이 방지되어 진직도를 향상시킬 수 있으며, 튜브의 박리가 방지되어 수명을 보장할 수 있고, 제조공정이 단순화되어 생산성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
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본 발명은 섬유강화 복합재료 구조물 및 동시경화 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물의 제조시 발생하는 잔류열응력을 제거할 수 있는 섬유강화 복합재료 및 동시경화 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물의 경화장치 및 그 방법을 개시한다. 본 발명의 경화장치는 섬유강화 복합재료 구조물의 표면에 부착되며 매트릭스의 저항과 축전용량을 측정하는 유전센서와, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물에 열에너지를 부여하는 히터와, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물에 냉매를 분사하여 냉각하는 냉매분사장치와, 히터와 냉매분사장치의 작동을 제어하는 컨트롤러와, 유전센서로부터의 저항값과 축전용량값에 의하여 섬유강화 복합재료의 소산계수를 산출하는 소산계수 측정장치와, 소산계수 측정장치로부터의 소산계수에 의하여 컨트롤러의 작동을 제어하는 컴퓨터로 구성된다. 본 발명의 경화방법은 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물에 열에너지를 부여하여 경화시키고, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물의 경화 공정 중 매트릭스의 고체화 직전 시점 및 액체화 직전 시점 중 어느 하나의 시점에 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물을 급속 냉각한다. 또한, 섬유강화 복합재료/금속재료 하이브리드 구조물을 급속 냉각한 후 재가열하는 단계를 더 포함한다.
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본 발명은 요철 내면이 형성된 복합재료 저널베어링에 관한 것으로서, 하우징내에 요철이 형성된 복합재료판이 부착된 복합재료 저널베어링을 개시한다. 본 발명에 따른 요철 내면이 형성된 복합재료 저널베어링은 중공실린더형의 하우징과, 하우징의 내면에 부착되고 요철면이 형성된 복합재료판으로 구성되고, 본 발명에 따른 요철 내면이 형성된 복합재료 저널베어링의 제조방법은 요철금형을 제작하는 단계와, 복합재료판을 요철금형에 프레싱하는 단계와, 복합재료판을 중공실린더형 하우징에 부착시키는 단계로 구성된다. 그에 따라, 본 발명은 저널베어링과 주축 사이의 계면에서 마모입자를 수용할 수 있는 공간을 구비하기 때문에 연삭 마모입자와 주축의 마찰에 의한 주축의 손상을 방지할 수 있고, 베어링내 윤활유체의 교환으로 인하여 연삭입자가 쉽게 유출되어 마찰을 방지할 뿐 아니라, 베어링 내에 형성된 열을 쉽게 외부로 유출시킬 수 있다. 또한, 본 발명은 윤활유와 베어링 사이의 접촉 면적을 증가시켜 유막에서 발생하는 열을 용이하게 외부로 방출할 수 있어 유막이 얇아지는 것을 방지하고, 저속에서도 베어링내의 윤활유에 의하여 비교적 높은 압력을 발생시켜 저널베어링과 주축 사이의 마모를 감소시킬 수 있다. 하이브리드, 베어링, 복합재료, 요철, 금형, 맨드렐, 경화
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본 발명은 LCD 패널을 세척할 때 약품 또는 수분의 침투를 차단할 수 있고 비교적 간단하게 제작될 수 있는 금속과 복합재료로 이루어진 하이브리드 샤프트 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명에 따른 하이브리드 샤프트는 중공샤프트와, 중공샤프트의 내면에 부착된 단열층과, 단열층의 내면에 부착된 복합재료층과, 복합재료층의 내면에 코팅된 보호층과, 중공샤프트의 양단에 장착되는 베어링 결합용 샤프트로 구성되고, 본 발명에 따른 제조방법은 복합재료를 적층하는 단계와, 복합재료 밀착수단으로 복합재료층을 중공샤프트에 밀착시키는 단계와, 압밀수단으로 중공샤프트에 복합재료층을 압밀시키는 단계와, 복합재료층을 덮는 진공백으로 복합재료층을 진공화하는 단계와, 복합재료층 내부에 열을 가하여 복합재료층을 경화시키는 단계와, 중공샤프트의 양단에 베어링 결합용 샤프트를 장착시키는 단계로 구성된다. 그에 따라, 본 발명은 복합재료와 금속재료가 분리되어 경화될 수 있도록 하여 복합재료와 금속재료의 열팽창계수의 차이로 인하여 LCD 세척용 하이브리드 샤프트가 휘는 것을 방지할 수 있고, LCD 패널 세척시 약품 또는 수분의 흡수를 막아 샤프트가 손상되지 않도록 하여 내구성이 우수하다. LCD, 패널, 세척, 하이브리드, 샤프트, 베어링, 복합재료, 압밀, 경화
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본 발명은 자체윤활특성을 갖는 핀의 제조방법 및 이것에 사용되는 부싱의 제조방법을 개시한다. 본 발명에 따른 핀의 제조방법은 제1 및 제2 원통형 포머의 외면에 폴리머수지와 폴리머섬유집합체를 감아 제1 및 제2 폴리머섬유튜브프리폼을 형성하고, 제1 및 제2 폴리머섬유튜브프리폼의 폴리머수지에 폴리머섬유집합체를 결합하여 제1 및 제2 폴리머섬유튜브로 포밍한다. 제1 원통형 포머로부터 제1 폴리머섬유튜브를 분리하여 이너튜브를 준비하며, 제2 폴리머섬유튜브의 외면에 프리프레그를 감아 아웃터튜브프리폼으로 포밍하고, 제2 원통형 포머로부터 아웃터튜브프리폼을 분리하여 아웃터튜브를 준비한다. 이너튜브의 외측에 금속의 미들튜브를 억지끼워맞춤하고, 미들튜브의 외측에 아웃터튜브가 회전할 수 있도록 헐거운 끼워맞춤하며, 이너튜브와 미들튜브의 양단에 아웃터튜브의 회전을 허용할 수 있도록 엔드캡을 결합한다. 그리고 부싱의 제조방법은 아웃터튜브의 제조방법과 동일하게 제조할 수 있으며, 경질튜브와 연질튜브 사이에 장착하여 사용한다. 본 발명에 의하면, 고무부싱 등 상대 부품과의 마찰계수를 감소시키고, 내구수명을 증대시킬 수 있으며, 복합재료의 튜브들에 의하여 경량화하여 제조할 수 있다. 또한, 연질과 경질 부품들 사이에 미끄럼 접촉하여 회전하는 부싱 구조에 의하여 고무부싱 등의 비틀림 변형과 전단을 방지할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본발명은크기조절이가능한자성나노입자클러스터(NPCs)의제작방법에관한것으로, 더욱자세하게는 (a) 제1 결합물질이수식되어있는징크핑거단백질에상기징크핑거단백질에특이적으로결합하는서열을포함하는 DNA 주형을결합시켜징크핑거-DNA 복합체를형성시키는단계; 및 (b) 상기징크핑거-DNA 복합체와제2 결합물질로수식된나노입자를결합시켜나노입자에징크핑거-복합체가결합되어있는나노입자클러스터를형성시키는단계를포함하는나노입자에징크핑거-복합체가결합되어있는나노입자클러스터의제작방법및 상기방법으로제작된나노입자클러스터에관한것이다. 본발명에의하면나노입자클러스터의제작에화학적방법대신징크핑거단백질을이용하여 DNA 주형의길이에따라크기를조절할수 있으므로, 다양한나노입자에적용가능하고질병·진단치료와이미징을비롯한다양한분야에응용할수 있다.