Abstract:
본 발명은 일괄적으로 제작하여 재현성을 개선할 수 있는, 바이오 센서, 그의 어레이 구조 및 다수의 바이오 센서를 제조하는 방법을 개시한다. 개시된 바이오 센서 어레이의 제조방법은, 기판상에 희생층을 형성하고, 상기 희생층 상부에 하부 절연막을 형성한다. 상기 하부 절연막 상에 다수의 전극 및 패드들을 형성하고, 상기 전극 및 패드들이 형성된 하부 절연막 상부에 상부 절연막을 형성한다음, 상기 상부 절연막 상부에 하드 마스크막을 형성한다. 상기 전극 및 패드들이 노출되도록 하드 마스크막 및 상부 절연막을 소정 부분 식각하고, 상기 하드 마스크막을 제거한 후, 상기 희생층을 제거하여, 상기 기판을 하부 절연막으로부터 분리한다. 이어서, 상기 노출된 전극 상부에 선택적으로 효소막(또는 효소막과 고분자막) 혹은 도금막을 형성한다. 그후에, 상기 결과물 상부에 외부막을 피복하고, 상기 외부막, 상부 절연막 및 하부 절연막의 소정 부분을 제거하여, 개별 바이오 센서별로 분리한다.
Abstract:
본 발명은 유로형 다중 전기화학 시스템을 이용하여 마이크로 어레이 전극에 효소전극센서, 항원-항체 반응에 기반한 면역센서 등의 다채널 바이오센서를 제작하는 방법을 제공한다. pH 변화와 전위의 인가에 따른 폴리머의 선택적인 침전을 이용하여 원하는 전극의 표면에만 보호막을 형성한 후 노출된 전극의 표면에 생체막 a를 고정시킨다. 보호막으로 이용된 폴리머를 용해시켜 제거하고 다시 원하는 전극의 표면 및 생체막 a의 표면에 보호막을 형성한 후 노출된 전극의 표면에 생체막 b를 고정시킨다. 이와 같은 공정의 반복적인 실시를 통해 마이크로 어레이 전극에 여러 종류의 생체막이 고정된 다채널 바이오센서를 제작한다. 또한, 본 발명은 생체막과 pH에 따라 용해도가 변하는 폴리머가 용해된 수용액의 반응에 따른 pH 변화에 의해 생체막 표면에 폴리머가 침전되도록 하므로써 전극의 모양, 형태, 크기에 상관없이 모든 종류의 전극 사이트에 외부막을 형성할 수 있도록 한다.
Abstract:
본 발명은 입사광을 특정 셀에 조사하여 DNA 등의 생체분자 혹은 고분자 어레이를 형성하기 위한 투과형 프로그래머블 마스크 및 이를 이용한 생체분자 혹은 고분자 어레이를 형성 방법에 관한 것이다. 프로그래머블 마스크의 단위 화소들 각각은 입사광의 진행을 방해하고 전기 영동에 의해 이동하는 전하를 띤 입자들을 구비하는 용액과 입자들의 배열을 변화시켜 입사광의 투과도를 조절하기 위해서, 입자들에 전압을 인가하기 위한 전극들을 구비하여 구성된다.
Abstract:
PURPOSE: A biosensor using a competitive bond and a device and a method for detecting biological samples using the same are provided, thereby indirectly detecting the biological samples using the competitive bond, so that the signal sensitivity of the biosensor can be increased. CONSTITUTION: A biosensor capable of selectively binding with the analyte-binding material(ABM) comprises a board, a metal thin layer on the board, biological sample-like materials having the similar structure to the biological samples and immobilized on the metal thin layer, wherein the biological sample is glucose; the ABM is concanavalin A, coenzyme-removed apo-glucose oxidase or glucose dehydrogenase; the board is glass; and the metal thin layer is gold thin layer. A device(200) for detecting biological samples(62) comprises (a) the biosensor(100) containing the metal thin layer(20) and biological sample-like materials having similar structure to the biological samples and immobilized on the metal thin layer; (b) a buffer solution(110) containing the biological samples and ABM; (c) a dielectric medium(120) formed on both surfaces of the glass board; (d) refraction rate matching oil between the glass board and the dielectric medium; (e) a light emitting portion(140) for applying light to the glass board through the dielectric medium; and (f) a light receiving portion(150) for measuring the light intensity reflected from the glass board.
Abstract:
A programmable mask used in a photolithography process for fabricating a biomolecule array and a method for fabricating a biomolecule array using the same are disclosed. Particularly, a TFT-LCD type programmable mask for selectively transmitting incident light in accordance with an electrical signal applied thereto and a method for fabricating a biomolecule array using the same are provided. The ultraviolet light is selectively illuminated to a sample substrate so that the biomolecule array having high density can be fabricated.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a multi-channel biosensor using deposition of polymers and a method for forming external layer thereof are provided, thereby selectively forming a protection membrane on the desired surface of an electrode and bio-membrane on the exposed surface of the electrode, so that the productivity and reproduction of the biosensor can be improved. CONSTITUTION: A method for manufacturing a multi-channel biosensor using deposition of polymers comprises the steps of: (a) selectively forming a protection membrane on the desired surface of an electrode using polymer deposition by pH change and allowing electric potential; (b) forming a bio-membrane on the exposed surface of the electrode; (c) removing polymers as the protection membrane and forming a new protection membrane on the desired electrode and bio-membrane surfaces; and (d) forming a different type of bio-membrane on the exposed electrode surface, wherein the polymer is water-soluble polymer such as poly(acrylic acid) and polyacrylamide or intellectual hydrogel polymer such as poly(methyl methacrylate), poly(diethylaminoethyl methacrylate) or poly(dimethylaminoethyl methacrylate).
Abstract:
An active ion-doped waveguide-plasmon resonance (AID WPR) sensor based on plasmon surface resonance (PSR) and an imaging system using the sensor are provided. An additional dielectric thin film doped with active ions and acting as a waveguide is formed on a metal thin film. The active ions are excited by an incident light beam and fluoresce light of a shorter wavelength than the incident light beam through upconversion coupled to surface plasmon resonance, thereby increasing fluorescence intensity variations with respect to incident light angle variations. The AID WPR sensor and the imaging system can detect a minor refractive index variation of a sample, which could not be measured using an existing SPR sensor, or a trace adsorbed material, with 100 times larger refractive index resolution than the existing SPR sensor.
Abstract translation:提供基于等离子体表面共振(PSR)的活性离子掺杂波导 - 等离子体共振(AID WPR)传感器和使用该传感器的成像系统。 掺杂有活性离子并用作波导的另外的电介质薄膜形成在金属薄膜上。 通过与表面等离子体共振耦合的上转换,活性离子被入射光束激发并发出比入射光束短的波长的光,由此相对于入射光角度变化增加荧光强度变化。 AID WPR传感器和成像系统可以检测样品的较小折射率变化,该变化无法使用现有SPR传感器或痕量吸附材料测量,其折射率分辨率比现有SPR传感器高100倍。
Abstract:
PURPOSE: A waveguide-plasmon resonance sensor and an image system are provided to improve sensitivity of the waveguide-plasmon resonance sensor by coating a dielectric thin film doped with active ions on a metal layer as a waveguide. CONSTITUTION: An active ion doped waveguide-plasmon resonance sensor includes a conductive film(122) for providing surface plasmon and a dielectric medium(110) aligned at one side of the conductive film(122). A light source(130) radiates incident light, which is incident into the conductive film(122) through the dielectric medium(110). A dielectric film is coated on the other side of the conductive film(122). A sample(123) is attached to the dielectric film. Active ions(171) are doped into the dielectric film. Active ions(171) are excited by incident light(131), thereby generating fluorescent light(139). A light receiving section(140) is provided to measure intensity of fluorescent light(139).