Abstract:
본 발명은 DNA 컴퓨팅 기반 퍼셉트론의 구현 방법으로서, DNA 또는 RNA 등의 핵산을 이용해서 n 차원 입력 벡터를 표현하는 단계; 인 비트로(in vitro) 수준에서 입력 벡터의 각 요소에 대응되는 가중치를 표현하고 그 요소들의 가중치 합을 계산하는 단계; 및 상기 계산 결과를 측정하여 입력 벡터의 이진 분류를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명은 DNA 컴퓨팅 기반 퍼셉트론의 구현 방법을 유전자 발현 패턴 또는 유전자 기반 진단에 이용하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 핵산 분자들 간의 혼성화 반응을 이용하여 가중치 합 연산을 수행하는 방법에 대한 것으로서, 상기 연산의 입력이 되는 입력 벡터를 핵산 분자를 이용해서 표현하는 단계; 상기 입력 벡터의 요소를 표현하는 핵산 분자와 이 핵산 분자에 특이적으로 결합하는 프로브 분자 사이의 경쟁적인 혼성화 반응을 통해 입력 벡터 요소의 가중치 합을 계산하는 단계; 및 상기 계산 결과를 측정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 상기 가중치 합 연산 방법을 이용하여 여러 종류의 목표 분자를 포함하고 있는 시료에 대해 각 목표 분자의 양의 가중치 합에 해당하는 정보를 얻어내는 정량 분석 방법을 포함한다. 또한 본 발명은 상기 연산 방법을 이용하여 유전자 발현 패턴 분석을 수행함으로써 해당 패턴의 이진 분류를 수행하는 것을 특징으로 유전자 발현 패턴 분석 및 유전자 기반 진단을 포함한다. DNA 컴퓨팅, 가중치 합 연산, 경쟁적 혼성화 반응, 정량 분석, 패턴 분류, 유전자 진단
Abstract:
역방향 전압을 인가하여 트랜지스터의 특성을 유지하기 위한 유기발광소자의 구동소자 및 구동방법과, 이를 갖는 표시패널 및 표시장치가 개시된다. 제1 및 제2 구동부는 유기발광소자에 연결된다. 제1 스위칭부는 제1 프레임 동안 일방향의 제1 데이터 전압을 제1 구동부에 공급하고, 역방향의 제2 데이터 전압을 제2 구동부에 공급한다. 제2 스위칭부는 제2 프레임 동안 제2 데이터 전압을 제1 구동부에 공급하고, 제1 데이터 전압을 제2 구동부에 공급한다. 이에 따라, 트랜지스터의 제어전극에 일정 시간동안에는 일방향 전압을 인가하여 전하를 주입하고, 나머지 시간 동안에는 역방향 전압을 인가하여 트래핑된 전하를 다시 방출하므로써, 트랜지스터의 특성을 지속적으로 유지할 수 있다. 유기발광, EL, 역전압, 트랩핑, 전하, 아몰퍼스-실리콘, 열화
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본 발명은 자연 살해 T 세포의 리간드와 항원을 적재한 단핵구(monocyte) 또는 미분화 골수성 세포(Immature myeloid cells; 이하, IMC)를 포함하는 면역 치료 및 예방용 백신에 관한 것으로, 구체적으로 자연살해 T 세포 리간드이자 당지질의 일종인 알파-갈락토실세라마이드(alpha-galactosylceramide; 이하, αGalCer)가 적재된 단핵구 또는 IMC를 포함하는 면역 치료 및 예방용 백신에 관한 것이다. 본 발명의 조성물인 단핵구 또는 IMC가 수지상 세포에 비해 수득이 용이하며 자연 살해 T 세포의 리간드와 항원을 적재한 단핵구 또는 IMC의 면역화는 유의한 수준의 세포독성 T 림프구 반응을 유도할 뿐 아니라 악성종양의 예방 및 치료 효과가 있으므로 항암 면역 치료제로 이용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 세포부착(cell adhension)을 촉진하는 도메인 및 이의 활성 펩티드에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 세포부착을 촉진하는 인간 라미닌-2 α2 사슬의 LG1 도메인 및 상기 LG1 도메인 내 활성 펩티드에 관한 것이다. 본 발명의 세포부착을 촉진하는 도메인 및 이의 활성 펩티드는 높은 세포부착 활성을 나타내고, 황산헤파란 및 황산데르마탄을 지닌 신데칸(syndecan)-1을 세포 수용체로 이에 결합하며, 상기 결합을 통해 신데칸-1과 상호작용하여 단백질 키나아제 C-α(Protein kinase C-α, PKC-α)와 PKC-δ의 세포 내 위치를 조절하며, PKC-δ의 티로신 인산화(tyrosine phosphorylation)을 유도하는 것을 밝힘으로써 라미닌을 포함하는 다양한 세포외기질단백질(extracellular matrix protein)에 의해 매개되는 신경세포를 중심으로 한 세포의 부착 활성 연구, 인공 신경도관 제작, 화상 치료, 창상 치료 및 조직 재생 등에 매우 유용하게 사용될 수 있다. 세포부착, 펩티드, 인간 라미닌-2 α2 사슬의 LG1 도메인, LG1 활성 배열
Abstract:
본 발명은 광에너지가 전기화학에너지로 전환되게 하는 광전기화학 전지의 작동 전극 제조 방법, 이 방법에 의해 제조된 작동 전극 및 제조된 작동 전극의 광전기화학 전지로의 응용에 관한 것이다. 본 발명은 제1 투명 도전층이 형성된 투명 기판을 제공하는 단계; 상기 제1 투명 도전층상에 상기 제1 투명 도전층의 최소한 일부를 덮고 상기 제1 투명 도전층보다 큰 비표면적을 갖는 제2 투명 도전층을 형성하는 단계; 및 상기 제2 투명 도전층을 덮는 광촉매층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기화학 전지용 전극의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따라 제조된 작동 전극은 종래에 비해 높은 에너지 변환 효율을 나타낸다. 광전기화학전지, 작동전극, 다공성, 비표면적
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본 고안은, 유도결합형 플라즈마 처리장치로서, 진공 챔버; 상기 진공 챔버의 내부에 마련되는 시료 장착수단; 상기 진공 챔버 내부에 플라즈마를 발생시키는 안테나; 상기 플라즈마의 분포를 균일하게 하기 위해 상기 안테나의 상부 및 상기 진공 챔버 하부에 배치되어 상기 진공 챔버의 수직 방향으로 자기장을 형성하며, 배열을 통해 상기 자기장의 분포를 조절하는 서로 반대극을 갖는 적어도 한쌍의 제1 영구자석; 및 상기 진공 챔버 측면에 배치되고 상기 진공 챔버의 축과 수직한 방향으로 다극성 표면 자기장을 형성하는 적어도 한쌍의 제2 측면자석를 포함하는 유도결합형 플라즈마 처리장치이며, 이와 같은 본 고안에 의하면 저압에서 고밀도 플라즈마의 생성, 유지가 용이하게 되고, 플라즈마 밀도의 반응챔버 내에서의 불균등한 분포를 용이하게 균일한 분포로 개선할 수 있게 되며, 또한, 플라즈마 가둠 효과를 가져오는 외부자기장을 형성하기 위한 장치의 설치가 간단해지고, 그 장치가 문제가 발생한 경우 쉽게 보수작업을 할 수 있을 뿐만 아니라, 간단한 형상 및 배치의 변화로 보다 균일한 플라즈마 분포를 형성할 수 있게 된다.
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본 발명은 다중 셀들을 포함하는 다중 셀 통신 시스템에서 자원 이용 방법에 있어서, 상기 다중 셀 통신 시스템에서 사용하는 주파수 대역을 다수의 단위 서브 채널들로 분할하는 과정과, 상기 다중 셀들 각각의 식별자 정보에 대응하여 상기 다중 셀 별로 상기 분할된 단위 서브 채널들의 할당 순서로 미리 정의된 시퀀스(sequence)에 대응하여 상기 분할된 단위 서브 채널들을 할당하는 과정을 포함하며; 상기 분할된 단위 서브 채널은, 상기 다중 셀들에 포함되는 모든 셀에서 동일한 구성을 갖거나 상이한 구성을 갖도록 하는 방식에 의해 정의됨을 특징으로 한다. 다중 셀, 셀간 간섭, 주파수 재사용, 서브 채널 할당, 동적 채널 할당, 시퀀스
Abstract:
뇌 활동을 분석하여 사용자의 의도를 판단하는 뇌 활동 측정 장치; 및 상기 뇌 활동 측정 장치에서 판단한 사용자가 의도하는 기능을 실행하고 그 결과를 출력하는 인터페이스 부를 포함하고, 상기 뇌 활동 측정 장치는 광자를 대뇌피질에 조사하는 광 조사부; 대뇌피질과의 상호작용 후 인체 외부로 나온 광자를 검출하고 상기 광자의 물리량의 변화를 검출하는 광 검출부; 및 상기 광 검출부에서 검출된 광자의 물리량의 변화를 분석하고 뇌 활동 데이터를 생성하여 사용자의 의도를 판단하는 분석부를 포함하는 신경 유저 인터페이스 장치가 개시된다. 본 발명에 따르면, 종래의 기술에서 실시한 수술에 의한 신체 침투없이 간편하게 뇌 활동을 판단하여 사용자의 의도를 판단할 수 있고, 이를 기초로 하여 별도의 입력 수단 없이 사용자가 원하는 컴퓨터 기능을 실행할 수 있다. 신경 신호, 뇌 활동, 유저 인터페이스
Abstract:
본 발명에 따른 플루오렌 기를 함유하고 그 플루오렌 기의 양단에 황 원자를 포함하는 화합물로서 고체 및 용액 상태에서 청색 발광을 하여 유기 전자발광 장치에 사용되는 발광 화합물은 하기의 구조식 1로 표시된다:
[구조식 1]
상기 식에서, R 1 및 R 2 는 각각 독립된 탄소수 1 내지 20의 알킬기 또는 탄소수 1 내지 20의 알콕시기이고, R 3 은 같거나 다른 알릴기, 헤테로사이클기 또는 알리파틱 탄화수소기이며, 그리고 R 4 는 탄소수 1 내지 20의 알킬기, 탄소수 6 내지 20의 아릴기, 탄소수 1 내지 20의 알킬기를 갖는 탄소수 6 내지 20의 아릴기, 또는 탄소수 1 내지 20의 알콕시기를 갖는 탄소수 6 내지 20의 알릴기이고, n은 0 내지 2의 정수이고, m은 1 내지 3의 정수이다.