휴대용 인슐린 저항성 진단장치 및 이를 이용한 진단방법
    31.
    发明授权
    휴대용 인슐린 저항성 진단장치 및 이를 이용한 진단방법 有权
    用于检测胰岛素抵抗的便携式装置及其诊断方法相同

    公开(公告)号:KR101691349B1

    公开(公告)日:2017-01-02

    申请号:KR1020150061062

    申请日:2015-04-30

    CPC classification number: A61B5/00 G01N27/416 G01N33/66 G01N33/68 G06Q50/22

    Abstract: 본발명은외주로파지가가능하며내부에공간이형성된하우징; 상기하우징외측으로돌출되고, 검체대상혈액이적하되어상기혈액내의혈당과단백질을검출하며, 부도체기판과, 상기부도체기판상에구비되는단백질전극센서와, 상기단백질전극센서와독립되어구비되는혈당전극센서와, 상기단백질전극센서및 혈당전극센서의일측에서연장되는회로기판을구비하는센서부; 상기하우징내부에구비되고, 상기센서부에서검출된혈당과단백질의농도에따른전기적신호를증폭하여디지털신호로변환하고인슐린저항성의정상여부를판단하는진단부; 상기하우징외주표면에구비되고, 상기진단부에서분석된인슐린저항성의정상여부를상기센서부에서검출된혈당및 단백질의농도와함께표시하는디스플레이부를포함하는휴대용인슐린저항성진단장치를제공한다. 따라서인슐린저항성의조기진단이가능하고, 혈액내의혈당및 인슐린농도를정량적으로계량하여수치적으로인슐린저항성을판단하여표시할수 있으므로, 인슐린저항성이인슐린저항성신드롬으로진행되는병의예후를정확하게진단할수 있다.

    Abstract translation: 便携式胰岛素抵抗诊断装置技术领域本发明涉及便携式胰岛素抵抗诊断装置,其特征在于,具备:使用者能够通过其外围抓握并且具有空间的壳体; 传感器单元,其朝向壳体的外部突出,并且当血液经其诊断滴落在其上时检测血液中的血糖和蛋白质,其中所述传感器单元包括非导电基底,设置在所述非导电基底上的蛋白质电极传感器, 独立于蛋白质电极传感器设置的血糖电极传感器和在其一侧延伸的蛋白质电极传感器和血糖电极传感器的电路基板; 设置在壳体内的诊断单元,其根据血糖和在传感器单元中检测到的蛋白质的浓度来放大电信号,将电信号转换为数字信号,并确定胰岛素抵抗是否正常; 显示单元,设置在外壳的外表面上,显示在诊断单元中分析的胰岛素抵抗是否正常,以及血糖和在传感器单元中检测到的蛋白质的浓度。 因此,本发明能够早期诊断胰岛素抵抗,并且由于可以对血液中的血糖和胰岛素浓度进行定量,从而将胰岛素抵抗显示为数值,因此本发明能够准确地评价疾病的预后 胰岛素抵抗发展成胰岛素抵抗综合征。

    세포 분리칩 및 이를 이용한 세포 분리 방법
    32.
    发明公开
    세포 분리칩 및 이를 이용한 세포 분리 방법 有权
    细胞分离芯片及其细胞分离方法

    公开(公告)号:KR1020160067257A

    公开(公告)日:2016-06-14

    申请号:KR1020140172015

    申请日:2014-12-03

    CPC classification number: C12M1/12 B01L3/00 B81B1/00 C12M1/121

    Abstract: 세포분리칩및 이를이용한세포분리방법이개시된다. 본발명에따른세포분리칩은, 세포를포함한이종그룹으로이루어진유체가주입되는시료주입구, 상기시료주입구의일단에연장되어상기유체의유동방향으로형성되는유체이동부, 상기유체이동부의좌우측면에형성되어모세관현상(Capillary phenomenon)을이용하여상기유체중 액체를통과시키는복수개의채널제공부로구성되는액체배출채널, 상기유체이동부의말단에연장되어형성되며상기유체중 세포가수집되는세포수집부, 상기액체배출채널의외측에형성되어상기유체중 액체가이동되는액체이동부및 상기액체이동부의말단에연장되어형성되며상기유체중 액체가수집되는액체수집부를포함한다.

    Abstract translation: 公开了一种细胞分离芯片和使用该细胞分离芯片的方法。 根据本发明的细胞分离芯片包括:用于供给具有包含细胞的异质组的流体的样品供给单元; 流体移动单元,其在所述样品供给单元的一端中延伸并且沿所述流体的流动方向形成; 液体排出通道,其具有形成在流体移动单元的左侧和右侧表面中的多个通道提供单元,以通过使用毛细管现象使流体中的液体通过; 细胞收集单元,其在所述流体移动单元的端子上延伸,并将细胞收集在所述流体中; 液体移动单元,其形成在所述液体排出通道的外部,并且使所述液体中的液体移动; 以及液体收集单元,其在液体移动单元的端子上延伸,并将液体收集在流体中。 根据本发明的细胞分离芯片可以通过使用包括细胞的溶液在短时间内进行分离和诊断。

    바이오물질 부착을 위한 기질필름의 표면처리방법 및 이를 이용한 면역센서칩
    33.
    发明授权
    바이오물질 부착을 위한 기질필름의 표면처리방법 및 이를 이용한 면역센서칩 有权
    用于生物材料沉积的表面处理方法和使用其的免疫测定芯片

    公开(公告)号:KR101596287B1

    公开(公告)日:2016-02-23

    申请号:KR1020140049371

    申请日:2014-04-24

    Abstract: 본발명은항체등의바이오물질부착을위한폴리우레탄필름표면처리방법및 바이오물질을부착한면역센서칩에관한것으로, 필름표면을카르복시기능기(-COOH)로개질하는표면처리과정을통하여아민기를가지고있는바이오물질과공유결합을통해필름표면위에바이오물질을안정적으로부착하는기술에관한것이다. 이에, 본발명은바이오물질부착을위한기질필름의표면처리방법에있어서, 기질필름(100)에실리콘옥사이드를증착하여히드록실기(-OH)(110)를기질필름(100)의표면에형성시키는단계(s100), 상기기질필름의표면에 APTES ((3-Aminopropyl)triethoxysilane) 용액을반응시켜 APTES의에톡시실란기와상기히드록실기(-OH)(110)를결합시킴으로써기질필름(100)의표면을아민(-NH)기(120)로치환하는단계(s200), 상기아민(-NH)기(120)로치환된필름표면에숙신안하이드라이드(SA; Succinic anhydride)를테트라하이드로퓨란(THF; Tetrahydrofuran)에녹인용액을반응시켜기질필름(100) 표면을카르복실기(130)로개질시키는단계(s300), 상기카르복실기(130)로개질된기질필름(100)에가교제와이미드(imide)계화합물및 항체(140)를반응시키는항체부착단계(s400), 에탄올아민용액으로반응하지않은상기이미드(imide)계화합물의에스터기능기를비활성화시키는단계(s500)를포함하는바이오물질부착을위한기질필름의표면처리방법을제공한다.

    복제 몰드 제조 방법 및 이를 이용한 미세 구조 및 그 활용.
    34.
    发明授权
    복제 몰드 제조 방법 및 이를 이용한 미세 구조 및 그 활용. 有权
    使用它的复制模具精细结构的方法及其应用。

    公开(公告)号:KR101565835B1

    公开(公告)日:2015-11-06

    申请号:KR1020130134857

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 본원발명은제 1 기판상에초기미세구조패턴을형성하여는단계, 상기제 1 기판상의초기미세구조패턴을변형시켜, 미세구조패턴을형성하는마스터몰드제조단계, 상기마스터몰드상에고분자용액을도포하고, 경화시켜고분자몰드를제조하는단계및 상기경화된고분자몰드를상기마스터몰드에서분리하는단계를포함하여고분자몰드를제조한다. 제조된상기고분자몰드상에고분자용액을도포하는단계, 상기고분자용액에자외선을조사하는방법으로상기고분자용액을제 1 차경화시키는단계, 상기고분자몰드상에도포된고분자용액상에제 2 기판을위치시키고, 상기도포된고분자용액을제 2 차경화시키는단계및 상기경화된고분자용액에서상기고분자몰드를분리하여미세구조를완성하는단계를포함하여미세구조를제조한다. 본원발명은상기방법을이용하여종래의방법으로제조된미세구조보다유연한표면의재질에의부착성이향상된미세구조를제조하는것이가능하다. 이는초기미세구조패턴을산화시키거나, 에칭하여변형하는단계를통해미세구조를변형시켜미세구조를제조함으로써가능하다. 또한, 두번의단계를거쳐상기미세구조를경화시키는단계를적용함으로써직물등의흡수성이있는표면에적용이용이하다. 마지막으로, 상기미세구조표면에친수성을부여하는것이가능하다.

    고분자 기판의 제조를 위한 사출금형과 고분자 기판 제조방법
    35.
    发明公开
    고분자 기판의 제조를 위한 사출금형과 고분자 기판 제조방법 有权
    塑料注射模具和制造聚合物基材的方法

    公开(公告)号:KR1020150063206A

    公开(公告)日:2015-06-09

    申请号:KR1020130147266

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 본발명은사출금형의제조및 이를이용한고분자기판의사출성형에관한것으로, 보다상세하게는실리콘웨이퍼(Si wafer), 석영기판또는유리기판과같이단단하지만외부충격에의해깨지기쉬운기판을이용하여금형코어를제작하고, 상기금형코어를장착한사출금형을이용하여별도의공정없이매끈한면을가지는고분자기판을제조하는방법및 이를적용한고분자기판에관한것이다. 이에본 발명은, 판상의금형코어; 상기판상의금형코어의일면에덧대어져장착되는완충부재; 판상의금형캐비티; 상기판상의금형코어를취부하는형판; 상기판상의금형코어를취부하는형판과대면하며, 상기판상의금형캐비티를취부하는형판;을포함하여구성되며, 상기판상의금형코어및 판상의금형캐비티는실리콘웨이퍼(Si wafer), 석영기판및 유리기판을적용하는것을특징으로하는고분자기판의제조를위한사출금형과이를적용한고분자기판을제공한다. 본발명의실리콘웨이퍼(Si wafer), 석영기판및 유리기판을적용한금형코어를적용하여고분자기판을제작하면, 사출성형과정중 형폐단계에서완충부재에의해충격완화및 형체력분산효과로인하여, 상기의금형코어가깨지는것을방지하며, 패터닝된고분자기판의제조시에도, 상기금형코어에직접패터닝을하여사출하는방법을통해별도의금속스탬프제작을생략하여사출공정과정의단순화및 비용절감의효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及注射模具的制造和使用该注射模具的注射成型聚合物基材。 更具体地说,本发明涉及一种制备具有光滑表面的聚合物基材的方法和与其一起使用的聚合物基材的方法,其中通过使用硬质硅基片(Si晶片)的基底来制造模芯, ,石英基板或玻璃基板,但是可能容易由于外部冲击而破裂,并且通过使用其上安装有模芯的注射模具而不用单独的工艺制造聚合物基板。 本发明的注射模具包括:板状模芯; 缓冲构件放置并安装在所述板状模芯的一个表面上; 板状模腔; 用于安装板状模芯的表面模具; 以及面模模具的面模,用于安装板状模具,并将板状模腔装配在板状模具上,其中将硅晶片(Wi晶片),石英基板和玻璃基板施加到板状模具 芯和板状模腔。 当通过施加硅晶片(Wi晶片),石英基板和玻璃基板来制造聚合物基板时,通过缓冲部件的防冲击缓冲和模具力分配效果来防止模芯破裂 在注射成型过程中的模具精加工步骤。 即使制造图案聚合物基材,通过使用在模芯上直接图案化的注射成型方法来跳过单独的金属印模生产,从而简化注模工艺并降低成本。

    다층 형상을 포함하는 미세 구조의 제조 방법 및 그 활용.
    36.
    发明公开
    다층 형상을 포함하는 미세 구조의 제조 방법 및 그 활용. 无效
    包含多层结构的精细结构及其应用的制造方法。

    公开(公告)号:KR1020150050770A

    公开(公告)日:2015-05-11

    申请号:KR1020130131480

    申请日:2013-10-31

    CPC classification number: B01F5/00 B01J19/00 G01N37/00 H01L21/027

    Abstract: 본원발명에서는다층미세구조의제조방법으로상부미세구조를제조하는단계, 하부미세구조를제조하는단계, 상기하부미세구조상에상기상부미세구조를부착하는단계, 상기부착된상부미세구조와하부미세구조를관통하는제 1 홀(Hole)을형성하여다층미세구조틀을형성하는단계, 상기다층미세구조틀 상부에제 1 기판을부착하는단계, 상기제 1 기판상에상기상부미세구조형상의오목부분과관통되도록제 2 홀(Hole)을형성하는단계및 상기제 2 홀(Hole)이형성된다층미세구조틀의하부에제 2 기판을부착하는단계를포함한다. 또한, 본원발명의다층미세구조제조방법에의해제조된다층구조는미세형상으로제조하는것이가능하며, 하나의기판을사이에두고두 개이상의미세구조를붙이는적층과정을통해기본다층구조를형성하며, 형성된미세구조에유체가이동할수 있는홀(Hole)을형성하여복층미세구조에유체가자유롭게이동하는것을가능하게한다. 이러한다층미세구조는유연한표면의재질에의부착성을향상시켰다. 또한, 두번의단계를거쳐상기미세구조를경화시키는단계를적용함으로써직물등의흡수성이있는표면에도적용이용이하다.

    Abstract translation: 根据本发明,包括多层结构的精细结构的制造方法包括以下步骤:制造精细结构的上部; 制造精细结构的下部; 将精细结构的上部附着在精细结构的下部; 形成多层细微结构框架,由此形成穿过安装的上部和下部精细结构的第一孔; 将所述第一基板安装在所述多层结构框架的上部; 形成第二孔,其中穿过第一基板上的上部微细结构形状的凹部; 将第二基板附接到形成有第二孔的多层细微结构的下部。 此外,通过本发明的多层微细结构的制造方法制造的多层结构可以制造成精细的形状,其中基本的多层结构通过沉积工艺形成,其中两个或更多个精细结构 安装在放置在中间的基板中的一个上,从而形成流体可以在所形成的精细结构中移动的孔,使得流体可以自由移动通过多层结构。 这种多层细微结构改善了柔性表面材料上的粘附特性。 此外,施加通过两个步骤硬化精细结构的步骤,从而可以容易地应用具有诸如织物等吸收剂的表面。

    미세 유체 유동 블럭의 제조방법
    37.
    发明公开
    미세 유체 유동 블럭의 제조방법 有权
    微流量浮动块的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140015943A

    公开(公告)日:2014-02-07

    申请号:KR1020120082344

    申请日:2012-07-27

    Abstract: The present invention relates to a microfluid control technology. That is, a method for manufacturing a microfluidic floating block according to one embodiment of the present invention produces a microfluidic floating block by repetitively spraying an adhesive on powdery materials for the microfluidic floating block, forming the shape of the microfluidic floating block by repetitively hardening the adhesive and the materials for forming the microfluidic floating block, and drying the microfluidic floating block extracted by brushing and hardening. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S10) Microfluidic floating block; (S20) Separate to a plurality of two-dimensional planes from the bottom; (S30) Disperse materials to form the block in a powder shape; (S40) Inject adhesive on the materials in the powder shape; (S50) Cure the adhesive and the block configuration materials; (S60) Manufacture a final block shape by repeating the steps of S30-S50; (S70) Separate from non-adhered powder by black blushing; (S80) Cure by putting the separated block in a hardening agent; (S90) Dry the hardened block

    Abstract translation: 本发明涉及一种微流体控制技术。 也就是说,根据本发明的一个实施例的微流体浮动块的制造方法通过在用于微流体浮动块的粉末材料上重复地喷涂粘合剂来产生微流体浮动块,通过重复硬化形成微流体浮动块的形状 粘合剂和用于形成微流体浮动块的材料,并且通过刷涂和硬化来干燥提取的微流体浮动块。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S10)微流体浮动块; (S20)从底部分离成多个二维平面; (S30)分散材料以形成粉末形状的块状物; (S40)在粉末形状的材料上注入粘合剂; (S50)固化粘合剂和块状构造材料; (S60)通过重复S30-S50的步骤来制造最终的块形状; (S70)通过黑色脸红与非粘附粉末分离; (S80)将分离的块放入硬化剂中固化; (S90)干燥硬化块

    고분자 기반 마이크로 액적 제조 초미세 유체칩 및 이를 이용한 고분자 기반 마이크로 액적 제조 방법
    38.
    发明公开
    고분자 기반 마이크로 액적 제조 초미세 유체칩 및 이를 이용한 고분자 기반 마이크로 액적 제조 방법 无效
    用于生成基于聚合物的微结构的微流体装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130109876A

    公开(公告)日:2013-10-08

    申请号:KR1020120031992

    申请日:2012-03-28

    Abstract: PURPOSE: A microfluidic chip for generating polymer-based microdroplets is provided to form a large amount of microdroplets with a uniform size and shape, in which microorganisms are transduced through a multi-parallel channel process using a high density microstructure. CONSTITUTION: A microfluidic chip (110) for generating polymer-based microdroplets comprises: three oil inlets (101,103,105) for injecting oil; two solution inlets (102,104) for injecting a solution containing water, a sample, and monomers; a droplet generation unit (110) which generates polymer-based microdroplets by connecting five channels (101',102',103',105') connected to each oil inlet and each solution inlet; and a droplet outlet (120) which discharges the polymer-based microdroplets through a droplet discharge channel (120').

    Abstract translation: 目的:提供用于产生基于聚合物的微滴的微流控芯片以形成具有均匀尺寸和形状的大量微滴,其中微生物通过使用高密度微结构的多平行通道工艺转导。 构成:用于产生基于聚合物的微滴的微流体芯片(110)包括:用于注入油的三个油入口(101,103,105) 用于注入含有水,样品和单体的溶液的两个溶液入口(102,104); 液滴产生单元,其通过连接到每个油入口和每个溶液入口的五个通道(101',102',103',105')产生基于聚合物的微滴; 以及通过液滴排出通道(120')排出基于聚合物的微滴的液滴出口(120)。

    자기성 물질을 이용한 탄소나노튜브 어레이의 제조방법
    39.
    发明授权
    자기성 물질을 이용한 탄소나노튜브 어레이의 제조방법 有权
    使用磁性材料的碳纳米管阵列方法

    公开(公告)号:KR100680132B1

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:KR1020040032278

    申请日:2004-05-07

    Abstract: 본 발명은 카르복실기가 노출된 탄소나노튜브(carbon nanotubes; CNT)에 자기성 물질을 결합시키고, 상기 자기성 물질이 고정된 CNT를 기질 상에 위치시킨 다음, 수직 또는 수평 방향으로 자기장을 인가하여 CNT를 기질상에 어레이하는 것을 특징으로 하는 수직 또는 수평으로 정렬된 CNT 어레이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 상기의 CNT 어레이에 바이오 리셉터를 결합시키는 것을 특징으로 하는 CNT-바이오칩의 제조방법 및 이에 의해 제조된 CNT-바이오칩을 이용하는 것을 특징으로 하는 바이오 리셉터와 결합하거나 반응하는 표적 바이오물질 또는 유기화합물의 검출방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 종래의 화학합성방법(chemical vapor deposition)에 의한 성장 또는 마이크로 패턴(micro pattern)에 의한 어레이 방법에 비하여 결함이 적으면서도 고도로 CNT를 수직 또는 수평 방향으로 어레이할 수 있다.
    탄소나노튜브(CNT), 어레이, 자기장, 바이오칩, 검출방법, 바이오물질

    폴리하이드록시알카노이트 마이크로스피어 및 이를 이용한상호작용 검출방법
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:KR100481390B1

    公开(公告)日:2005-04-11

    申请号:KR1020030015966

    申请日:2003-03-14

    Abstract: 본 발명은 폴리하이드록시알카노이트 (PHA) 마이크로스피어에 목적단백질 또는 목적리간드가 부착되어 있는 결합체에 있어서, 목적단백질 또는 목적리간드와 PHA 마이크로스피어 사이에 PHA 분해효소의 기질결합 영역이 링커로 삽입되어 있어 목적단백질 또는 목적리간드가 상기 링커를 통해 PHA 마이크로스피어에 연결되어 있는 결합체에 관한 것이다. 본 발명에서 제공되는 PHA 마이크로스피어의 결합체는 목적단백질-반응단백질간의 반응, 목적단백질-반응리간드간의 반응, 목적리간드-반응단백질간의 반응 또는 목적리간드-반응리간드 간의 반응을 효율적으로 검출하는 데 유용하다.

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