바이오 물질 감지용 나노 입자 및 이를 이용한 바이오 센서
    31.
    发明公开
    바이오 물질 감지용 나노 입자 및 이를 이용한 바이오 센서 无效
    通过使用纳米颗粒检测生物材料和生物传感器的纳米颗粒

    公开(公告)号:KR1020100061603A

    公开(公告)日:2010-06-08

    申请号:KR1020080120188

    申请日:2008-11-29

    CPC classification number: G01N33/54346 B82Y15/00 G01N2610/00 Y10T428/2991

    Abstract: PURPOSE: A nanoparticle for detecting bio-materials and a bio-sensor using the same are provided to strengthen the intensity of fluorescence signal and to improve sensing efficiency. CONSTITUTION: A nanoparticle(20) for detecting bio-materials comprises: a metal nano structure in which electric field is induced therearound by local surface plasmon resonance phenomenon when irradiating light to the surface; a spacer(24) which covers the surface of the metal nano structure; and a depositing molecule which is fixed on the surface of spacer. The spacer is formed with self-assembled monolayer(SAM), HAS(human serum albumin), PEG(polyethylene glycol), or dextran. A bio-sensor comprises: a metal nano structure for inducitn the local surface Plasmon resonance phenomenon; a spacer which covers the surface of the metal nano structure; a reactor for bio-materials having nanoparticles having the depositing molecule on the surface of the spacer; and a light emitting unit for providing incident light to nanoparticles.

    Abstract translation: 目的:提供用于检测生物材料的纳米颗粒和使用其的生物传感器,以增强荧光信号的强度并提高感测效率。 构成:用于检测生物材料的纳米颗粒(20)包括:当向表面照射光时,通过局部表面等离子体共振现象在其周围诱导电场的金属纳米结构; 覆盖金属纳米结构表面的间隔物(24); 以及固定在间隔物的表面上的沉积分子。 间隔物由自组装单层(SAM),HAS(人血清白蛋白),PEG(聚乙二醇)或葡聚糖形成。 生物传感器包括:用于诱导局部表面的金属纳米结构等离子体共振现象; 覆盖金属纳米结构表面的间隔物; 具有在间隔物的表面上具有沉积分子的纳米颗粒的生物材料的反应器; 以及用于向纳米颗粒提供入射光的发光单元。

    PDMS 미세입자의 제조 방법
    32.
    发明公开
    PDMS 미세입자의 제조 방법 有权
    聚二甲基硅氧烷微珠的制备方法

    公开(公告)号:KR1020100058900A

    公开(公告)日:2010-06-04

    申请号:KR1020080117482

    申请日:2008-11-25

    Abstract: PURPOSE: A producing method a polydimethylsiloxane micro bead is provided to effectively produce the polydimethylsiloxane micro bead capable of using as a latex bead. CONSTITUTION: A producing method a polydimethylsiloxane micro bead comprises the following steps: forming an emulsion(15) including a polydimethylsiloxane(12a) micro particle by mixing polydimethylsiloxane, a hardener(12), and water(14); curing the polydimethylsiloxane micro particle by fixing the emulsion; and collecting the polydimethylsiloxane micro particle floated on the water by adding additional water.

    Abstract translation: 目的:提供聚二甲基硅氧烷微珠的制备方法,以有效地制备能够用作胶乳珠的聚二甲基硅氧烷微珠。 构成:聚二甲基硅氧烷微珠的制造方法包括以下步骤:通过混合聚二甲基硅氧烷,硬化剂(12)和水(14)形成包含聚二甲基硅氧烷(12a)微粒的乳液(15); 通过固定乳液固化聚二甲基硅氧烷微粒; 并通过添加额外的水收集漂浮在水上的聚二甲基硅氧烷微粒子。

    반도체 나노와이어 센서 소자의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 반도체 나노와이어 센서 소자
    33.
    发明公开
    반도체 나노와이어 센서 소자의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 반도체 나노와이어 센서 소자 失效
    制造半导体纳米传感器器件的方法和由该方法制造的半导体纳米传感器器件

    公开(公告)号:KR1020100040482A

    公开(公告)日:2010-04-20

    申请号:KR1020080099614

    申请日:2008-10-10

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a semiconductor nano-wire sensor device and the semiconductor nano-wire sensor device which is manufactured by the same are provided to form a nano-wire on a bulk semiconductor substrate by performing a lithography process and an epitaxial growth process. CONSTITUTION: A first conductive monocrystalline semiconductor substrate(100) is prepared. A first conductive monocrystalline pattern(102) with a linear shape is formed on the first conductive monocrystalline semiconductor substrate. A second conductive epitaxial pattern is formed on the both sidewall of the first conductive monocrystalline pattern. A source and a drain electrodes are formed on the both end of the second conductive epitaxial patterns. A second conductive epitaxial layer(120) is formed on the first conductive monocrystalline pattern using an epitaxial growth process.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造半导体纳米线传感器装置的方法和由其制造的半导体纳米线传感器装置,以通过执行光刻工艺和外延生长工艺在体半导体衬底上形成纳米线 。 构成:制备第一导电单晶半导体衬底(100)。 具有直线形状的第一导电单晶图案(102)形成在第一导电单晶半导体衬底上。 在第一导电单晶图案的两个侧壁上形成第二导电外延图案。 源极和漏极形成在第二导电外延图案的两端。 使用外延生长工艺在第一导电单晶图案上形成第二导电外延层(120)。

    수면 질 관리 장치 및 방법
    34.
    发明授权
    수면 질 관리 장치 및 방법 有权
    管理睡眠质量的仪器和方法

    公开(公告)号:KR100942696B1

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:KR1020070113626

    申请日:2007-11-08

    Abstract: 본 발명은 무구속 및 무자각의 수면 질 관리 장치에 관한 것으로서, 사용자의 존재 및 움직임에 따른 압력을 감지하는 다수의 압력센서들을 구비하는 무게 센서부; 사용자의 주변 수면 환경을 감지하는 다중 센서를 구비하는 환경 센서부; 및 상기 무게 센서부 및 상기 환경 센서부에서 감지된 정보들을 수집 및 분석하고, 분석된 정보들을 수면의 질에 따라 분류 및 관리하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하며, 이로써 사용자의 수면 환경을 변경해 가며 학습을 통해 피측정자에 적합한 최적화된 수면 환경을 제공할 수 있으며, 편안하고 안락한 수면을 통한 피로의 회복 및 웰빙을 제공하여 낮 동안의 생활에 활력과 효율성을 제공할 수 있다.

    수면 질 관리, 다중 센서, 압력값, 다중 센서 정보, 부가 정보.

    표적 바이오 물질 검출 키트 및 표적 바이오 물질 검출방법
    36.
    发明授权
    표적 바이오 물질 검출 키트 및 표적 바이오 물질 검출방법 有权
    표적바이오물질검출키트및표적바이오물질검출방표적

    公开(公告)号:KR100927603B1

    公开(公告)日:2009-11-23

    申请号:KR1020070128222

    申请日:2007-12-11

    CPC classification number: G01N33/54373 G01N33/587

    Abstract: 본 발명은 표적 바이오 물질 검출 키트 및 표적 바이오 물질 검출 방법에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 공진 반사광 필터 및 나노 복합체를 포함하는 표적 바이오 물질 검출 키트를 제공한다. 본 발명의 표적 바이오 물질 검출 키트 및 표적 바이오 물질 검출 방법을 이용하면, 공진 반사광 필터로부터 나오는 반사/투과 스펙트럼 상의 피크 위치의 이동을 현저히 크게 만들어 줌으로써 표적 바이오 물질의 검출 및 정량이 용이하고, 적은 시료로도 정확한 측정이 가능하게 하는 효과가 있다.
    공진 반사광 필터, 나노 입자, 연결 물질, 나노 복합체

    Abstract translation: 提供了目标生物材料检测试剂盒和检测目标生物材料的方法。 目标生物材料检测试剂盒包括:导模共振滤波器,其包括透射或反射光的基板,形成在基板上的光栅层以及形成在光栅层上以捕获目标生物材料的捕获层; 以及包含纳米颗粒头部和连接尾部的纳米复合物。 因此,来自导模共振滤波器的光的反射/透射光谱的波长峰值可以大大改变,因此可以容易地检测目标生物材料的存在和量。 而且,虽然目标生物材料的量少,但能够可靠地检测目标生物材料。

    검출 소자 및 검출 시스템
    37.
    发明授权
    검출 소자 및 검출 시스템 有权
    感应装置和感测系统

    公开(公告)号:KR100923947B1

    公开(公告)日:2009-10-29

    申请号:KR1020070127816

    申请日:2007-12-10

    CPC classification number: G01N27/4145 Y10T436/11

    Abstract: 본 발명의 검출 소자는, 검출 커패시터 및 전계효과 트랜지스터를 포함하는데, 상기 검출 커패시터는, 유체 내의 특정 작용기에 반응하는 반응 물질층, 절연층의 양면에 위치한 제1 전극과 제2 전극을 구비하고, 상기 전계효과 트랜지스터는, 상기 제2 전극에 연결되는 소스 전극, 상기 제1 전극에 연결되는 게이트 전극, 드레인 전극을 구비한다. 여기서, 상기 검출 커패시터의 절연층 두께가 상기 전계효과 트랜지스터의 게이트 절연층 보다 더 두꺼운 것을 특징으로 한다.
    검출 소자, 바이오 센서, 희석, 전계효과 트랜지스터

    필터칩 및 그 제조 방법
    38.
    发明授权
    필터칩 및 그 제조 방법 失效
    滤芯和制造滤芯的方法

    公开(公告)号:KR100912531B1

    公开(公告)日:2009-08-18

    申请号:KR1020070132320

    申请日:2007-12-17

    CPC classification number: G01N33/491 Y10T29/49826

    Abstract: 본 발명은 미세유체소자에 필터가 하이브리드 형태로 장착된 필터칩 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 필터를 안착시키기 위한 홈이 파인 하판 구조물을 형성하고, 상기 필터를 상기 홈에 안착시킨 후, 상기 필터로 유체를 주입하기 위한 유체주입구를 형성한 상판 구조물을 형성하고, 상기 홈의 상부 영역에 상판 구조물을 덮어 상기 하판 구조물과 접합시킴으로써 상기 필터칩을 형성하고, 상기 홈 및 상기 필터를 상기 유체주입구에서 상기 유체출구로 갈수록 좁아지는 형상으로 형성하여 상기 유체가 필터를 진행하면서 급격한 모세관력 변화를 받도록 제조하는 것을 특징으로 하며, 이로써, 유체출구 부분의 모세관력을 증가시켜 보다 빠른 속도로 혈장을 분리할 수 있으므로 최대한 많은 양의 혈장을 얻을 수 있다.
    필터칩, 하이브리드, 모세관력, 전혈, 혈장, 혈구.

    유비쿼터스 바이오 칩 판독 시스템, 이에 적용되는 바이오칩 및 그 제조 방법
    39.
    发明公开
    유비쿼터스 바이오 칩 판독 시스템, 이에 적용되는 바이오칩 및 그 제조 방법 有权
    独特的生物芯片读取系统,适用于生物芯片的生物芯片和生物芯片的制作方法

    公开(公告)号:KR1020090064983A

    公开(公告)日:2009-06-22

    申请号:KR1020070132377

    申请日:2007-12-17

    Abstract: A ubiquitous bio chip reading system is provided to increase the pathway of light used in reading sample of fluid state and accurately analyze the sample with low price. A ubiquitous bio chip reading system(100) comprises a bio chip(210) and reader(110). The bio chip comprises a upper plate(230) and lower plate(220). The lower part of the upper plate comprises recessed space. The sensor electrode(232) is formed on the lower plate. The reader comprises at least one light source on the bio chip.

    Abstract translation: 提供了普遍存在的生物芯片读取系统,以增加读取流体状态样品的光通路,并以低价格准确分析样品。 无处不在的生物芯片读取系统(100)包括生物芯片(210)和读取器(110)。 生物芯片包括上板(230)和下板(220)。 上板的下部包括凹陷空间。 传感器电极(232)形成在下板上。 阅读器包括生物芯片上的至少一个光源。

    미세 유체 칩에서의 다중 검출 방법
    40.
    发明公开
    미세 유체 칩에서의 다중 검출 방법 有权
    微流控芯片多重检测方法

    公开(公告)号:KR1020090064942A

    公开(公告)日:2009-06-22

    申请号:KR1020070132330

    申请日:2007-12-17

    Abstract: A multiplex detection method on a microfluid chip is provided to detect a plurality of antigens at once by controlling fluorescent molecules. A multiplex detection method on a microfluid chip(100) comprises: a step of providing fluorescence particles(125) containing fluorescence molecules; a step of reacting a plurality of antigens with fluorescence particles through the movement of fluid sample to form antigen-fluorescence particle complex; a step of reacting a fixed antibodies with antigen-fluorescence particle complex to form antibody-antigen-fluorescence particle complex; and a step of measuring wave length and fluorescence sensitivity.

    Abstract translation: 提供微流体芯片上的多重检测方法,通过控制荧光分子一次性检测多种抗原。 微流体芯片(100)的多重检测方法包括:提供含有荧光分子的荧光粒子(125)的工序; 通过流体样品的运动使多种抗原与荧光颗粒反应以形成抗原 - 荧光颗粒复合物的步骤; 使固定抗体与抗原 - 荧光粒子复合物反应形成抗体 - 抗原 - 荧光粒子复合物的步骤; 以及测量波长和荧光灵敏度的步骤。

Patent Agency Ranking