Abstract:
본 발명은 파이로갈롤(pyrogallol) 작용기를 2개 이상 포함하는 화합물을 가교제로 사용한 접착성을 갖는 DNA 하이드로겔 제조 방법에 관한 것으로 고농도의 DNA 용액과 파이로갈롤(pyrogallol) 작용기를 2개 이상 포함하는 화합물을 혼합함으로써 단시간에 DNA 하이드로겔을 합성할 수 있고, 파이로갈롤(pyrogallol) 작용기를 2개 이상 포함하는 화합물의 농도에 따라 DNA 하이드로겔의 물성을 조절할 수 있으며, pH 7.4 용액에 노출되었을 때, 가교제인 파이로갈롤(pyrogallol) 작용기를 2개 이상 포함하는 화합물의 분해 정도에 따라 DNA를 방출하는 특성을 가지므로 유전자 치료를 위한 약물 및 국소 투여를 위한 접착성 운반체로 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 접착성 헤파린을 이용한 인간배아줄기세포 배양 방법에 대한 것으로, 구체적으로 접착성 헤파린으로서 헤파린-카테콜(Heparin-catechol) 고분자를 제조, 헤파린-카테콜 고분자의 표면 코팅법 및 이를 이용한 인간배아줄기세포 배양 방법에 관한 것이며, 본 발명의 헤파린-카테콜은 기존의 마트리젤 대비 저렴하고 다양한 표면에 안정적으로 코팅될 수 있으며, 정제된 천연고분자를 이용함으로써 구성성분이 명확하여 오염가능성이 훨씬 낮아지는 효과를 가짐으로써, 인간배아줄기세포를 안정적으로 대량배양하는 것에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a substrate for prevention of non-specific binding used for a total internal reflection fluorescence system, a manufacturing method thereof, and an analysis system at a single-molecule level. According to the present invention, the substrate for prevention of non-specific binding used for a total internal reflection fluorescence system for observation at a single-molecule level has a more excellent effect of preventing non-specific binding which is the cause of an error in analysis at a single-molecule level than a conventional polyethylene glycol substrate. Therefore, the substrate for prevention of non-specific binding allows precise analysis of dynamic interaction between proteins, etc.; allows the analysis even though a high concentration of protein sample is used; also has a long duration time to prevent non-specific binding; and thus can be useful for a total internal reflection fluorescence system for analysis at a single-molecule level which needs to precisely analyze dynamic interaction between proteins, etc.
Abstract:
폴리도파민 고속 코팅방법이 제공된다. 본 발명에 따른 코팅방법은 도파민 및 산화제가 혼합된 혼합액을 코팅하고자 하는 기재 표면에 도포하는 단계를 포함하며, 본 발명은 표면 처리를 위한 홍합유래 폴리도파민을 고속으로 코팅할 수 있는 제공한다. 본 발명에 따르면, pH와 도파민 농도, 그리고 산화제라는 변수를 조합하여, 종래 기술에 비하여 월등히 빠른 속도로 기재 표면에 폴리도파민을 코팅한다. 더 나아가, 본 발명은 도파민 용액과 산화제 용액을 분리한 후, 이를 기재 표면에 동시에 혼합, 스프레이 방식으로 도포하며, 이에 따라1회 공정만으로도 기재 표면에 폴리도파민층을 고속으로 코팅할 수 있다. 따라서, 본 발명을 이용하여 대면적의 기재 표면도 1회 공정만으로 전체를 코팅할 수 있다. 특히 본 발명은 물 접촉각 90도 이상을 가지는 소수성 표면에서 물에 섞이는 유기용매를 혼합하여 도포하거나, 코팅하고자 하는 기재 표면을 산소 플라즈마 처리 후에 도포함으로써 코팅 효율을 높일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 천연 화학적 라이게이션 반응에 의한 표면에 폴리에틸렌 글리콜의 코팅 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 (a) 산화된 또는 산화 처리된 표면에 포스포닉산 SAM을 결합시키는 단계; (b) 상기 포스포닉산 SAM과 EMPSA와 반응시켜 결합시키는 단계; 및 (c) 상기 EMPSA와 시스테인-폴리에틸렌 글리콜 접합체와 반응시켜 결합시키는 단계를 포함하는 표면에 폴리에틸렌 글리콜(polyethylene glycol)을 코팅하는 방법 등에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 따라 제조된 PEG 코팅은 PEG의 논-파울링 효과에 의해서 표면에 단백질과 세포 등의 시료가 비특이적으로 달라붙는 것을 방지할 수 있으므로 다양한 생물학적/의료 장비/기기에 적용시킬 경우 매우 유용한 코팅 방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: An adhesive composition is provided to have none toxic, moisture resistance, and not to be heated at bonding, thereby using as a bio-adhesive. CONSTITUTION: An adhesive composition comprises tannin, polyethylene glycol, and water, lower alcohol or mixtures thereof. The molecular weight of the tannin is 500-10,000. The molecular weight of the polyethylene glycol is 1,000-100,000. The polyethylene glycol comprises a functional group selected from hydroxyl radical(OH), amine(NH2), succinimidyl succinate, succinic acid, thiol(SH), acrylate, epoxide, maleimide, nitrophenyl carbonate, orthopyridyl disulfide, tosylate, azide, phosphate, oligoamin([-CH2-CH2-NH-] n), catechol and catechol amine.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a hybrid of protein- or peptide-catechol polyethylene golycol derivative is provided to minimize reduction of protein activation and to ensure pharmaceutical effect. CONSTITUTION: A polyethylene glycol derivative is bound to a compound with catechol of chemical formula 1. The derivative is conjugated to an N-terminal amine group of a protein or protein in a monomer. The polyethylene glycol is straight type, branch type, brush type, or star type. A method for preparing the polyethylene glycol derivative conjugated with the compound with catechol of chemical formula 1 comprises: a step of dissolving polyethylene glycol into a polar organic solvent in a reactor; a step of dissolving the compound and a crosslinking agent into the polar organic solvent in each reaction tank; a step of adding N,N-Diisopropylethylamine(DIPEA); and a step of mixing prepared solutions. The polar organic solvent is alcohol, DMSO(Dimethyl sulfoxide), DMF(Dimethylformaldehyde), acetone, or NMP(N-Methylpyrrolidone).
Abstract:
PURPOSE: A method for modifying a solid substrate surface is provided to modify the surface without the limits of the kind of a substrate and to simplify a reforming process by performing a process for coating adhesive materials and target materials on the surface of the substrate. CONSTITUTION: A method for modifying a solid substrate surface comprises the steps of: (i) melting an adhesive material represented by chemical formula 1 and a target material in a base condition through one-pot process; (ii) dipping a solid substrate in the solution of (i) step and coating; and (iii) washing the solid substrate coated in (ii) step. In chemical formula 1, R^1 is one selected from the group consisting of thiol, amine, nitrile, aldehyde, sulfydryl, imidazole, and azide; and R^2 is one selected from the group consisting of H, OH and COOH.
Abstract translation:目的:提供一种修改固体基材表面的方法,以在不受基材种类限制的情况下改性表面,并且通过在基材表面上进行涂布粘合剂材料和目标材料的方法来简化重整过程。 构成:修饰固体基材表面的方法包括以下步骤:(i)通过一锅法熔化由化学式1表示的粘合剂材料和基础条件下的目标材料; (ii)将固体底物浸入(i)步骤和涂层的溶液中; 和(iii)洗涤在(ii)步骤中涂覆的固体基质。 在化学式1中,R 1是选自硫醇,胺,腈,醛,巯基,咪唑和叠氮化物的一种; R 2是选自H,OH和COOH中的一个。
Abstract:
PURPOSE: A carbon nano tube bulk is provided to resolve weak binding force of conventional carbon nano tube bulk material and ensure very high intensity. CONSTITUTION: A carbon nano tube bulk material(100) contains carbon nano tubes(110) forming matrix and polymer binder(120) inserted between the carbon nano tubes. The polymer binder contains: a polymer backbone, and one or more organic moiety which is grafted at the end or side of the polymer backbone. The matrix is carbon nano tube aerosol of fiber or sheet. The polymer binder is contained in 1-100 weight parts based on 100 weight parts of carbon nano tubes.