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.
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:
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.
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.
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:
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.
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:
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.