Abstract:
PURPOSE: An optical scanner revising element, a manufacturing method thereof, and a method for revising the optical scanner by using the same are provided to variously measure pixels of an optical scanner and to form various patterns. CONSTITUTION: An optical scanner revising element comprises a substrate(10) and a pattern(20). The same pattern is located on the top of the substrate. The same pattern is made of photoresist. The photoresist is the color photoresist. The substrate is made of one of silicon, quartz, glass and plastic materials. Multiple patterns are arranged on the top of the substrate as an array shape. A marginal region(27) is included between multiple patterns. Photoresist comprises a photoresist bonding agent, and pigment or dye.
Abstract:
A device for purifying nucleic acids is provided to increase the surface area of a hydrophilic substrate significantly, where the nucleic acids are coupled, by introducing a nano-wire layer grown from the hydrophilic substrate, thereby purifying the nucleic acids efficiently and rapidly. A device for purifying nucleic acids includes a solid substrate where a nano-wire layer is existing, wherein the nano-wire layer is formed by a nano-wire being grown from the solid substrate having a hydrophilic functional group on the surface thereof. The device further comprises a solution storage portion which is communicated with the solid substrate through a microchannel and supplies a kosmotropic salt to the solid substrate or a nucleic acid eluting buffer solution storage portion which is communicated to the solid substrate through a microchannel and supplies a nucleic acid elution buffer solution to the solid substrate. The lab-on-a-chip comprises the device. A method for purifying the nucleic acids comprises a step of contacting a solution including a sample containing the nucleic acids and a kosmotropic salt with the nano-wire layer on the substrate to couple the nucleic acids to the nano-wire layer. Further, the solid substrate is silicon substrate.
Abstract:
A method for measuring length of a nucleic acid is provided to measure the length of the nucleic acid without destruction or deformation of the nucleic acid using an FET-based bio sensor. A method for measuring length of a nucleic acid comprises the steps of: (a) providing a plurality of test solution having the same ion concentration and containing test nucleic acids with different concentrations to the surface of an insulation layer of an FET based bio sensor; (b) measuring the electric signal change of the FET based bio sensor to obtain data of electric signal change values in accordance with the concentration of the test nucleic acid; (c) obtaining the concentration of the test nucleic acid which has the minimum electric signal change value; (d) obtaining an electric signal change value data in accordance with the nucleic acid concentration using nucleic acids, each of which length is known; and (f) comparing the electric signal change value data in accordance with the nucleic acid concentration with the concentration of the nucleic acid having the minimum electric signal change value using the length-known nucleic acids, wherein the electric signal is at least one of drain current, gate-source voltage and source-drain and the nucleic acid is an oligomer or a PCR product. Further, the nucleic acid is selected from a group consisting of DNA, RNA, PNA, LNA and the mixture.
Abstract:
본 발명은 기판 상에 광 촉매 물질을 코팅하여 광 촉매층을 형성하는 단계; 상기 광 촉매층 상에 생물분자와 결합할 수 있는 작용기를 갖는 물질을 코팅하여 유기 박막층을 형성하는 단계; 상기 유기 박막층에 생물분자를 스팟팅하는 단계; 및 포토마스크를 상기 생물분자의 스팟 상에 위치하고, 상기 포토마스크에 빛을 조사하여 고정된 스팟을 패터닝하는 단계를 포함하는 광 촉매 물질을 이용한 패터닝된 스팟 마이크로어레이의 제조 방법을 제공한다. 마이크로어레이, 광 촉매 물질, 패턴
Abstract:
본 발명은 전계 효과 트랜지스터를 이용하여 생분자의 고정 없이 타겟 생분자의 존재 또는 농도를 검출하는 방법을 제공한다. 상기 본 발명에 따른 방법에 있어서, 상기 전계 효과 트랜지스터는 반도체 재료로 구성된 기판, 상기 기판 내에 서로 이격 되어 형성되고 상기 기판과 반대 극성으로 도핑된 소스 영역 및 드레인 영역, 상기 소스 영역 및 드레인 영역 사이에 배치된 채널 영역, 상기 채널 영역 상에 배치되고 전기적 절연 재료로 구성된 절연층, 및 상기 절연층 위에 이격 되어 배치된 게이트 전극을 포함하는 것을 특징으로 하고, 또한 제 1 타겟 생분자를 함유하는 제 1 시료를 상기 전계 효과 트랜지스터의 절연층 및 게이트 전극에 공급하는 단계; 및 상기 전계 효과 트랜지스터의 전기적 신호 변화를 측정하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
A method and a device for detecting size and concentration of ionic materials are provided to measure the concentration and the size of the ionic materials at the same time using an FET based bio-sensor. A method for simultaneously detecting size and concentration of ionic materials comprises the steps of: (a) measuring voltage drop values of more than three kinds of ionic materials, each of which size and concentration are known, using FET-based sensors for detecting the ionic materials having more than two different electric characteristics; (b) deciding more than three points in a three-dimensional space consisting of the size, concentration and voltage drop from the known size values and concentration values of the ionic materials and the measured voltage drop values regarding each of the FET based sensors; (c) approximating the more than three points to one plane regarding the each of the FET-based sensors; (d) measuring a voltage drop value of an ionic material, of which size and concentration are unknown, using each of the FET based sensors; (e) determining an isoelectric line existing on the plane using the voltage drop value obtained from the step(d) regarding the each of the FET based sensors; and (f) determining cross-points among more than two isoelectric lines. A device for detecting size and concentration of ionic materials comprises a voltage drop measuring unit(31) which includes FET-based sensors for detecting ionic material having more than two different electrical characteristics; a point determining unit(32) which determines a point in a three-dimensional space consisting of size, concentration and voltage drop from the known size value and concentration value of the ionic materials, and the voltage drop value measured from the voltage drop measuring unit; a plane approximation unit(33) which approximates the determined more than 3 points to one plane; an electric line determining unit(34) which determines an electric line existing on the plane generated by the plane approximation unit; and a cross-point determining unit(35) which determines a cross-point among the determined more than two electric lines.
Abstract:
유전자 검출용 소자의 제조 방법에 관해 개시되어 있다. 여기서 본 발명은 기판 상에 복수의 트랜지스터를 포함하고, 상기 트랜지스터의 게이트 전극 상에 유기막과 DNA 프로브(probe)가 순차적으로 적층되어 있는 유전자 검출용 소자의 제조 방법에 있어서, 상기 기판 상에 상기 트랜지스터를 덮는 층간 절연층은 형성하고 그 표면을 평탄화하는 제1 단계, 상기 층간 절연층에 상기 복수의 트랜지스터의 게이트 전극이 각각 노출되는 적어도 두 개의 콘택홀들을 형성하는 제2 단계, 상기 콘택홀들 안의 상기 게이트 전극 상에 유기막을 선택적으로 형성하는 제3 단계, 상기 층간 절연층의 상부면에 상기 콘택홀들을 덮는 제1 DFR(Dry Film Resist)막을 부착하는 제4 단계, 상기 제1 DFR막에서 상기 콘택홀들 중 제1 콘택홀을 덮는 부분을 제거하는 제5 단계, 상기 제1 콘택홀 안의 상기 유기막 상에 제1 DNA 프로브를 부착하는 제6 단계 및 상기 제1 DFR막을 제거하는 제7 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유전자 검출용 소자의 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 표면상에 활성기 또는 프로브 분자가 부착되어 있는 기판의 면에 UV 필름을 고정하는 단계; 및 상기 UV 필름 상에 자외선을 조사하는 단계를 포함하는 활성기 또는 프로브가 부착된 기판을 보관하는 방법으로서, 상기 UV 필름은 자외선 투과성 기저 필름과 상기 기저 필름의 한쪽 면에 형성되어 상기 기판이 고정되는 압력 민감성 접착층을 포함하고, 상기 압력 민감성 접착층은 자외선에 노출되는 경우 접착력이 감소되는 것인 방법을 제공한다. UV 필름, 마이크로어레이, 기판
Abstract:
본 발명은 생분자 또는 화학 물질의 검출 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 기판; 상기 기판 위에 놓인 지지대; 상기 지지대 측면으로부터 연결된 상기 기판으로부터 일정 간격 이격되어 평행하게 뻗어있는 센싱 플레이트; 상기 센싱 플레이트 말단의 상면에 위치한 리셉터 결합 영역; 상기 리셉터 결합 영역에 결합한 리셉터가 전기적 또는 자기적 활성을 띈 리간드와 선택적으로 결합하는 경우 상기 센싱 플레이트의 휨(deflection)을 유도하는 전기장 또는 자기장 발생 수단; 및 상기 센싱 플레이트의 휨에 의해 센싱 플레이트가 상기 기판에 닿았을 때 연결될 수 있는 서로 일정 간격 떨어진 한 쌍의 스위칭 전극을 포함하는 센싱 스위치 및 그를 이용한 검출방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 표적물질을 형광 표지화(labelling)할 필요가 없으며, 형광 또는 전기적 검출신호를 분석장치에서 별도로 시그날 프로세싱할 필요가 없으며, 스위칭의 온/오프에 의한 전류 흐름의 유무로서 신호를 바로 판독할 수 있다는 장점이 있다.