Abstract:
본 발명은 바이오 칩에 적용이 가능한 플라스틱 미세 구조체, 그를 이용한 미소 가열기, 미소 반응기, 미소 반응기 어레이 및 마이크로 어레이에 관한 것이다. 포토 리소그래피 공정이 가능한 정도의 표면 편평도를 가지며 일부 혹은 전체에서 열적 고립이 가능하고 열적 질량이 적은 얇은 두께의 절연성 플라스틱으로 가열영역을 제공하기 위한 플라스틱 구조체를 제작한다. 플라스틱 구조체의 가열영역 위에 가열수단, 온도 감지를 위한 온도센서, 전극 및 전극패드를 형성하여 미소 가열기를 구성한다. 본 발명에 따르면 저비용으로 용이하게 소자를 제작할 수 있고, 가열영역이 플라스틱 박막으로 형성됨으로써 저전력으로도 균일한 온도 제어가 가능해지며, 여러가지 시료들을 빠르게 열처리하여 반응 및 분석할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 체내삽입 연속측정 바이오센서의 미세 기준전극, 그 제조방법 및 이 기준전극을 이용한 체내삽입형 연속측정 혈당센서에 관한 것으로, 절연기판 상에 형성된 전극용 금속막 및 전극용 금속막 상에 형성된 산화이리듐막을 포함하는 체내삽입형 연속측정 바이오센서의 기준전극 및 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 산화이리듐막 기준전극은 제조공정이 간단하며 반도체 일괄공정을 사용하여 제작할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 표면 재생이 가능한 전기 화학적 바이오센서에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 바이오센서는 기판 상의 전극 위에 형성되고, 목표 물질과 특이적으로 결합할 수 있는 바인더가 부동화되어 있는 바이오물질 감지막을 포함하며, 상기 목표 물질에 표지된 촉매 물질의 촉매 작용에 의하여 형성된 침전물 박막에 의한 상기 전극의 유효 면적의 감소에 의해 생성되는 전기화학적 신호로 상기 목표 물질의 유무 및/또는 그 양을 감지하며, 에탄올, 메탄올, 디메틸술폭사이드로 이루어진 그룹에서 선택된 유기 용매 2 내지 5 중량%와 잔량의 완충 용액으로 이루어져서 상기 침전물 박막을 제거할 수 있는 제1 시약을 처리함으로써 표면 재생이 가능한 바이오센서이다.
Abstract:
본 발명은, 기판에 부착된 프로브 생체 분자에 분석 대상 생체 분자를 결합시키고, 결합된 생체 분자에 광을 조사하여 발생되는 형광을 검출하는 생체 분자 감지를 위한 형광 검출 소자에 관한 것이다. 이 형광 검출 소자는, 투명 기판, 광 박막 트랜지스터, 커패시터 및 전달 박막 트랜지스터를 포함한다. 투명 기판은, 제1 영역, 제2 영역 및 제3 영역을 가지며, 제1 표면으로 광이 조사되고 제1 표면과 반대의 제2 표면은 제1 기판의 프로브 생체 분자가 부착된 면과 대향하도록 배치된다. 광 박막 트랜지스터는, 제1 영역에서 투명 기판의 제2 표면 위에 배치되어 결합된 생체 분자로부터 발생되는 형광에 대응하는 전하를 발생시킨다. 커패시터는, 제2 영역에서 투명 기판의 제2 표면 위에 광 박막 트랜지스터와 나란하게 배치되어 광 박막 트랜지스터로부터 발생된 전하를 저장한다. 그리고 전달 박막 트랜지스터는, 제3 영역에서 투명 기판의 제2 표면 위에 커패시터와 나란하게 배치되어 커패시터에 저장된 전하를 별도의 분석 시스템에 전달한다.
Abstract:
PURPOSE: To provide a micro-fluidic device capable of delaying transfer of fluid for a certain time by simple structure and principle. CONSTITUTION: In a micro-fluidic device using capillary phenomenon, the micro-fluidic device capable of controlling flow time of micro-fluid comprises a fluid transferring flow path (310) formed between an upper substrate and a lower substrate or between the upper substrate and the lower substrate and an intermediate substrate; a fluid stopping surface (325) for temporarily stopping a fluid transferred through the flow path; and a flow delay projection (345) formed on a continuous line extended from the fluid stopping surface.
Abstract:
PURPOSE: A low power consumption microfabricated thermal cycler and a method for fabrication of the same are provided, thereby accurately and minutely controlling the temperature of the reaction occurring area, so that it can be applied to various bio chips including PCR chip, protein chip, DNA chip, drug delivery system, micro biological/chemical reactor and lab-on-a-chip. CONSTITUTION: The low power consumption microfabricated thermal cycler comprises an upper board(112) and a lower board(100), wherein the upper board(112) comprises an fluid inlet(114) and outlet, a reaction chamber(118), and a fluid channel(116) connecting the inlet(114) and outlet to the reaction chamber(118); and the lower board(100) comprises an insulated heating thin layer(106) formed on the lower board(100), a heating means(102) formed on the insulated heating thin layer(106), a temperature sensor(104) formed on the insulated heating thin layer(106), and an insulating layer(108) covering the heating means(102) and the temperature sensor(104); and the insulated heating thin layer(106) is composed of Si3N4, SiO2, Si3N4/SiO2/Si3N4 or SiO2/Si3N4/SiO2 and has thickness of 0.1 to 10 micrometer.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a surface tension-controlled microfluidic device which moves the fluid only through natural flowing due to the capillary attraction in a controlled manner, and is effectively used in bio chips requiring micro and precise flow control. CONSTITUTION: A surface tension-controlled microfluidic device comprises an upper substrate and a lower substrate(100) for controlling and reacting the fluid. The lower substrate comprises: first and second storage chambers(102,104) for storing first and second fluids, respectively; at least one sensor chamber(106) connected to the first and second storage chambers; first and second flow stoppers(112,114) for stopping the flows of the first and second fluids; a flow delayer(116) for reducing the flow speed of the first or second fluids; a waste chamber(120) for waste-disposing the reacted first or second fluid; and a fluid passage(118) for interconnecting the flow delayer and the waste chamber to flow the fluid. The upper substrate comprises at least one sensor for measuring the biochemical reaction in the sensor chamber. The first fluid moves to the sensor chamber due to the capillary attraction to make the primary biochemical reaction, and after a predetermined time passes by, the second fluid flows into the sensor chamber due to the capillary attraction to replace the first fluid while making the secondary biochemical reaction.
Abstract:
PURPOSE: A hybridization method through periodic heating and cooling and a polynucleotide detection apparatus using the same are provided, thereby reducing the time for hybridization and increasing the specificity of hybridization, so that the disorder of target polynucleotide can be rapidly and accurately detected. CONSTITUTION: A hybridization method through periodic heating and cooling comprises the steps of: supplying a probe with a target polynucleotide; and circulating a high temperature hybridization process, wherein the hybridization is carried out at higher temperature than the melting point of the probe and target polynucleotide hybrid, and a low temperature hybridization process wherein the hybridization is carried out at lower temperature than the melting point of the probe and target polynucleotide hybrid two or more times, wherein the high temperature is at least 20 deg. C as higher as the melting point; and the low temperature is at least 5 deg. C as lower as the melting point.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming an outermost layer of enzymatic electrode sensor is provided, thereby effectively preventing denaturation of an enzyme, so that activity of the enzyme can be maintained. CONSTITUTION: A method for forming an outermost layer of enzymatic electrode sensor consisting of an electrode, an enzyme layer and an outermost layer comprises the steps of: and forming a first layer on the enzyme layer for preventing the enzyme denaturation; forming a second layer prepared by dissolving polymer or monomer in organic solvent, wherein the first layer selectively reacts with the polymer or monomer dissolved in organic solvent to form gel, wherein the polymer is hydrogel; hydrogel is selected from poly(2-hydroxyethyl methacrylate), polyvinyl alcohol, polyacryl amide, poly(N-vinyl 2-pyrrolidone), polyethylene oxide, polyethyleneglycol and polyethylene glycol monomethyl ether; the organic solvent is selected from methanol, ethanol, tetrahydrofuran and N,N-methylformamide; and the monomer is selected from ethylene glycol, hydroxyethyl methacrylate and derivatives thereof.
Abstract:
PURPOSE: A programmable mask and a method for fabricating a biomolecule array using the same are provided. A high density biomolecule array is fabricated by selectively irradiating UV to sample substrate. CONSTITUTION: A programmable mask comprises a lower substrate(100a) comprising a polysilicone thin layer transistor, a lower pixel electrode(117) consisting of transparent electrode connected to drain electrode(112) of the thin layer transistor and an orientation film(116) in the upper part, and a polarizing plate(120a) in the lower part; an upper substrate(100b) comprising a UV shade, a protection and insulation film, an upper pixel electrode(119) consisting of transparent electrode and an orientation film(116) in the lower part, and a polarizing plate(120b) in the upper part; liquid crystal being inserted between the upper and lower substrates and selectively transmitting light according to electric signal; and an operating circuit on the lower substrate, wherein the operating circuit is formed with the polysilicone thin layer transistor simultaneously and positioned in the same plane as the pixel region.