유체의 이동속도 조절이 가능한 종이칩 및 그 제조방법
    61.
    发明授权
    유체의 이동속도 조절이 가능한 종이칩 및 그 제조방법 有权
    纸片启动流量控制及其制作方法

    公开(公告)号:KR101662802B1

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:KR1020150134005

    申请日:2015-09-22

    Inventor: 이창수 정성근

    Abstract: 본발명은간단한방법에의해경제적으로제작이가능하며, 특정구간의유로높이를차등형성하는것에의해해당구간에서유체의이동속도조절이가능한종이칩및 그제조방법에관한것으로, 보다상세하게는종이에유로경계의형상을갖는왁스패턴이인쇄된후 열처리되어유로가형성되는종이칩에있어서, 상기유로중 일부구간의유로면에왁스가인쇄된후 열처리되어해당구간의유로높이가다른구간에비해더 낮게형성된지연유로를포함함으로써해당구간에서의유체의이동이지연되는것을특징으로하는유체의이동속도조절이가능한종이칩및 그제조방법에관한것이다.

    알부민 정량분석 방법 및 이를 이용한 진단용 칩
    62.
    发明授权
    알부민 정량분석 방법 및 이를 이용한 진단용 칩 有权
    使用它的铝和诊断芯片的定量分析方法

    公开(公告)号:KR101559951B1

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:KR1020140055305

    申请日:2014-05-09

    Inventor: 이창수 정성근

    Abstract: 본발명은별도의분석장비를사용하지않으면서도시료의사용량이나주변환경에무관하게알부민의양을정량적으로분석할수 있는방법및 이를이용한진단용칩에관한것으로, 보다상세하게는 (A) TBPB(Tetrabromophenol Blue)가흡착된종이의일정위치에시료를로딩하는단계; (B) 소정시간의경과후, 종이에서 '발색구간의길이'와 '시료의최장이동길이'를측정하는단계; 및 (C) 하기수식으로정의되는체류인자를계산하고표준곡선으로부터소혈청알부민의농도를결정하는단계;를포함하는것을특징으로하는알부민정량분석방법및 이를이용한진단용칩에관한것이다. [수식]

    Abstract translation: 本发明涉及能够不考虑附近环境而定量分析白蛋白量的方法,也可以不使用额外的分析装置的情况下使用样品的方法,以及使用该白蛋白的诊断用芯片。 更具体地,本发明可以包括以下步骤:(A)将样品装载在用四溴苯酚蓝(TBPB)吸收的纸上的预定位置; (B)在一段固定的时间后,在纸上测量“彩色部分的长度”和“样品的最长移动长度” 和(C)计算保留因子,并从标准曲线确定牛血清白蛋白的浓度。

    세포 표면의 당사슬 분석 방법
    63.
    发明授权
    세포 표면의 당사슬 분석 방법 有权
    分析细胞表面糖蛋白的方法

    公开(公告)号:KR101480927B1

    公开(公告)日:2015-01-13

    申请号:KR1020130019851

    申请日:2013-02-25

    Inventor: 이창수 정헌호

    Abstract: 본 발명은 살아있는 세포 또는 조직세포를 별도로 표지하거나 변형하지 않고 기판에 고정시키는 것만으로 간편하고 높은 감도로 세포 표면의 당사슬을 분석할 수 있는 방법에 관한 것르로, 보다 상세하게는 (A) 기판의 표면에 세포를 고정화하는 단계; (B) (A)단계에서 고정화된 세포에 바이오틴이 결합된 렉틴을 처리하는 단계; (C) 렉틴의 처리 후 표면에 바이오틴과 특이결합하는 생체분자가 결합된 양자점을 처리하는 단계; 및 (D) 상기 양자점의 형광을 검출하는 단계; 를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 세포 표면의 당사슬 분석 방법에 관한 것이다.

    다중 에멀전의 제조방법
    64.
    发明公开
    다중 에멀전의 제조방법 有权
    多种乳液的制备方法

    公开(公告)号:KR1020140124539A

    公开(公告)日:2014-10-27

    申请号:KR1020130042162

    申请日:2013-04-17

    Inventor: 이창수 최창형

    CPC classification number: B01J13/02 C08J3/02

    Abstract: 본 발명은 간단한 구조의 미세유체장비를 사용하여 단분산성이 높은 다중 에멀전을 제조하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 분산상 주입구, 연속상 주입구, 배출구, 상기 분산상 주입구에 연결된 미세채널과 상기 연속상 주입구와 연결된 미세채널이 교차하는 하나의 접합점 및 상기 접합점으로부터 배출구로 연결된 반응용 미세채널로 이루어진 미세유체장비를 이용한 에멀전 제조 방법에 있어서, 상기 분산상 주입구로 주입되는 분산상은 분산제가 분산상 용매에 용해된 용액이고, 상기 연속상 주입구로 주입되는 연속상은 분산상과 혼합되지 않는 연속상 용매에 상분리제가 용해된 용액이며, 상기 상분리제는 분산제와 연속상 용매에 대한 분배계수가 0.3~6.0으로, 분산상 중 분산제의 농도를 변화시키는 것에 의해 생성되는 에멀전의 다중 구조를 결정하는 것을 특징으로 하는 미세유체장비를 이용한 에멀전 제조방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用具有简单结构的微流体装置制造具有高单分散性的多重乳液的方法。 更具体地说,本发明涉及使用微流体装置制造乳液的方法,所述微流体装置由分散相入口,连续相入口,出口,连接到分散相入口的微通道与微通道相交的一个连接点组成 连接到连续相入口,以及用于反应的微通道从连接点连接到出口。 插入分散相入口的分散相是其中分散剂溶解在分散相溶剂中的溶液。 插入连续相入口的连续相是将相分离器溶解在不与分散相混合的连续相溶剂中的溶液。 相分离器相对于分散剂和连续相溶剂具有0.3〜6.0的分散系数。 通过改变分散相中分散剂的浓度来确定生成乳液的多重结构。

    농도구배 및 온도구배가 동시에 생성되는 미세유체장비
    65.
    发明授权
    농도구배 및 온도구배가 동시에 생성되는 미세유체장비 有权
    具有浓度梯度和温度梯度的微流体装置

    公开(公告)号:KR101421249B1

    公开(公告)日:2014-07-18

    申请号:KR1020120144523

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 본 발명은 미세유로의 검출채널에 농도구배 및 온도구배가 동시에 생성되는 미세유체장비에 관한 것으로, 보다 상세하게는 본 발명은 두 개의 주입구; 상기 주입구로 주입된 각 유체를 서로 다른 농도구배를 갖는 복수개의 미세채널로 분리하는 구배형성영역; 구배형성영역을 통과하여 복수개의 미세채널로 분리된 유체가 합류하여 이동되는 검출채널; 및 검출채널을 통과한 유체가 배출되는 배출구;를 포함하는 시료용 미세유로와 상기 시료용 미세유로의 검출채널의 양측면에 검출채널과 소정 간격을 두고 평행하게 각각 형성되며, 주입구; 배출구; 및 주입구로 주입된 유체가 배출구로 이동되는 미세유로로 구성되어 각각 다른 온도의 열매가 순환되는 한쌍의 온도조절용 미세유로;를 포함하여 구성되는 미세유체장비에 관한 것이다.

    미세반응기 및 촉매를 포함하는 미세반응기 시스템
    66.
    发明授权
    미세반응기 및 촉매를 포함하는 미세반응기 시스템 有权
    微反应器和微反应器系统,包括催化剂

    公开(公告)号:KR101319577B1

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:KR1020120028660

    申请日:2012-03-21

    Inventor: 이창수 김종민

    Abstract: 본 발명은 화학반응, 특히 촉매를 이용한 반응에 효율적으로 이용할 수 있는 미세반응기에 관한 것으로 반응액이 주입되는 주입구, 주입된 반응물이 반응하는 영역인 미세유로, 미세유로를 통과한 반응액이 배출되는 배출구를 포함하여 이루어진 미세반응기에 있어서, 상기 미세유로에는 미세기둥이 하나 이상 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 미세반응기에 관한 것이다. 또한 본 발명은 상기 미세반응기의 미세유로에 촉매가 충진되거나 고정화된 미세반응기 시스템에 관한 것이다.

    온도 구배가 생성되는 미세유체장비 및 이를 이용한 균주 및 생물막의 생장 특성 측정 방법
    67.
    发明公开
    온도 구배가 생성되는 미세유체장비 및 이를 이용한 균주 및 생물막의 생장 특성 측정 방법 无效
    具有温度梯度的微流体装置和用于微生物生长特性和生物膜形成的现场分析方法

    公开(公告)号:KR1020130115602A

    公开(公告)日:2013-10-22

    申请号:KR1020120038051

    申请日:2012-04-12

    Inventor: 이창수 박애리

    CPC classification number: B01L3/5027 B01L2300/185 C12M23/16 C12Q1/02

    Abstract: PURPOSE: A microfluidic device with a temperature gradient is provided to generate a temperature gradient in a microchannel of a detection channel and to simply measure the effect of temperature on a reaction and an analysis in the microchannel with reproducibility. CONSTITUTION: A microfluidic device with a temperature gradient comprises: a detection channel with an inlet, an outlet, and a microchannel through which a fluid moves from the inlet to the outlet; and channels for controlling temperature, which are mounted at both sides of the microchannel to run parallel with the microchannel. Heating media with different temperatures are circulated in the channels for controlling temperature. The channels for controlling temperature are separated from the detection channel at a predetermined interval. A method for measuring growth properties of a strain using the microfluidic device comprises the steps of: circulating the heating media in the channels for controlling temperature and generating a temperature gradient in the microchannel of the detection channel; injecting a strain culture medium through the inlet and culturing the strain in the microchannel; and measuring growth properties of the cultured strain.

    Abstract translation: 目的:提供具有温度梯度的微流体装置,以在检测通道的微通道中产生温度梯度,并简单地测量温度对反应的影响和微通道中的再现性分析。 构成:具有温度梯度的微流体装置包括:具有入口,出口和微通道的检测通道,流体从入口移动到出口; 以及用于控制温度的通道,其安装在微通道的两侧以与微通道平行地延伸。 具有不同温度的加热介质在用于控制温度的通道中循环。 用于控制温度的通道以预定间隔与检测通道分离。 使用微流体装置测量菌株的生长性质的方法包括以下步骤:在用于控制温度的通道中循环加热介质并在检测通道的微通道中产生温度梯度; 通过入口注入菌株培养基并在微通道中培养菌株; 并测量培养菌株的生长特性。

    고분자 마이크로입자에 나노금속이 고정화된 나노금속촉매의 제조 방법
    68.
    发明授权
    고분자 마이크로입자에 나노금속이 고정화된 나노금속촉매의 제조 방법 有权
    纳米金属催化剂的制备方法,由纳米金属化合物微粒化

    公开(公告)号:KR101241784B1

    公开(公告)日:2013-03-14

    申请号:KR1020110031096

    申请日:2011-04-05

    Inventor: 이창수 김종민

    Abstract: 본 발명은 지지체에 견고하게 고정화되어 있으면서도 고정화에 의해 촉매활성이 저하되지 않아 촉매활성과 내구성이 우수한 나노금속촉매에 관한 것으로, 보다 상세하게는 광개시제와 광중합성 고분자 모노머를 포함하는 고분자 용액과 나노금속 분산액의 혼합액을 중합하여 제조된 마이크로입자인 것을 특징으로 하는 나노금속촉매에 관한 것이다. 또한 본 발명은, 입자의 크기, 조성이 균일한 다양한 형상의 마이크로입자를 선택적으로 제조할 수 있는 상기 나노금속촉매의 제조방법에 관한 것이다.

    미세유체 장비에서 퍼짐계수 제어에 의한 마이크로 구조물의 선택적 제조방법
    69.
    发明授权
    미세유체 장비에서 퍼짐계수 제어에 의한 마이크로 구조물의 선택적 제조방법 有权
    通过控制微流体装置中的扩散系数来制备微结构的制备方法

    公开(公告)号:KR101204320B1

    公开(公告)日:2012-11-27

    申请号:KR1020110067152

    申请日:2011-07-07

    Inventor: 이창수 최창형

    Abstract: PURPOSE: A method for selectively manufacturing a micro structure by controlling a spreading coefficient of a micro fluid device is provided to simply and economically manufacture a micro structure with a simple micro structure and to manufacture the various micro structures of a complex structure having a uniform size and shape. CONSTITUTION: A method for manufacturing a micro structure is as follows. A spreading coefficient of a continuous phase is 0 or less. The continuous phase is not mixed with a polymeric phase and liquid mold phase. A cross-sectional structure of a micro structure being generated by spreading coefficients of the polymeric phase and liquid mold phase is controlled.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过控制微流体装置的扩展系数来选择性地制造微结构的方法,以简单且经济地制造具有简单微结构的微结构,并制造具有均匀尺寸的复杂结构的各种微结构 和形状。 构成:微结构的制造方法如下。 连续相的扩展系数为0以下。 连续相不与聚合物相和液态模具相混合。 控制通过扩散聚合物相和液体模具相的系数产生的微结构的横截面结构。

    고분자 마이크로입자에 나노금속이 고정화된 나노금속촉매의 제조 방법
    70.
    发明公开
    고분자 마이크로입자에 나노금속이 고정화된 나노금속촉매의 제조 방법 有权
    包含通过聚合物微粒固定的纳米粒子的纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020120113402A

    公开(公告)日:2012-10-15

    申请号:KR1020110031096

    申请日:2011-04-05

    Inventor: 이창수 김종민

    CPC classification number: B01J37/345 B01J31/06

    Abstract: PURPOSE: A nano metal-catalyst with nano metals immobilized on polymer micro-particles and a manufacturing method of the same are provided to easily adjust the selectivity of a reaction which depends on the nano metal-catalyst. CONSTITUTION: A nano metal-catalyst is composed of micro-particles which are obtained by polymerizing the mixed liquid of a polymer solution and a nano metal dispersed solution. The polymer solution includes an initiator and monomers for photopolymerizable polymer. The concentration of the monomers in the mixed liquid is in a range between 30 and 90%(v/v). The concentration of nano metals in the mixed liquid is in a range between 0.02 and 1.0wt%. The monomers are one or more selected from a group including poly(ethylene glycol) diacrylate, poly(ethylene glycol) dimetaacrylate, 4-hydroxybutyl acrylate, acrylamide, or N-isopropyl acrylamide, and methyl methacrylate.

    Abstract translation: 目的:提供固定在聚合物微粒上的纳米金属纳米金属催化剂及其制备方法,以便容易地调节取决于纳米金属催化剂的反应的选择性。 构成:纳米金属催化剂由聚合物溶液和纳米金属分散溶液的混合液聚合得到的微粒组成。 聚合物溶液包括引发剂和可光聚合聚合物的单体。 混合液体中单体的浓度在30-90%(v / v)的范围内。 混合液体中纳米金属的浓度在0.02〜1.0重量%的范围内。 单体是选自包括聚(乙二醇)二丙烯酸酯,聚(乙二醇)二甲基丙烯酸酯,丙烯酸4-羟基丁酯,丙烯酰胺或N-异丙基丙烯酰胺和甲基丙烯酸甲酯的组中的一种或多种。

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