Abstract:
본 발명은 미세 유체 소자 및 미세 유체 분석 장치에 관한 것으로, 이 소자는 양측에 형성된 가이드들과, 가이드들 사이에 형성된 유로를 포함하는 하판과, 하판 상에서 가이드들을 따라 이동하되 유로의 길이보다 짧은 길이를 가지는 이동상판을 포함하며, 이동상판의 위치를 조절함으로써 간단하고 정밀하게 유체의 흐름을 제어할 수 있다. 이로써 감지부나 반응부에서 유체의 반응이 충분히 이루어지도록 조절할 수 있어, 유체의 적은 양으로도 효과적인 반응 및 감지를 구현할 수 있으며, 감도를 향상시킬 수 있다. 또한 감도향상으로 반응에 참여하지 않은 물질을 제거하는 세척(washing) 과정을 생략할 수 있다. 또한 상기 이동 상판은 손가락으로 수동으로 조절할 수도 있다. 미세유체소자, 분석장치, 랩온어칩, 표면장력
Abstract:
PURPOSE: A micro-fluidic device and a micro-fluid analysis apparatus are provided to secure the enough reaction of fluid at a sensor or a reactor by simply controlling the flow of the fluid, and to adjust the reaction time of the fluid. CONSTITUTION: A micro-fluidic device comprises the following: a storing chamber(5) inserted with fluid; guides formed along to both edges of the storing chamber; a lower plate(20) including a channel(24) connected with the storing chamber, while being located among the guides; an upper plate(40) including a fluid inlet(12); sensors(8,9) detecting specific materials from the fluid; and a transfer plate moving along to the guides. The fluid flows along to the transfer plate while contacting the lower side of the transfer plate.
Abstract:
A capillary force Lab-On-A-Chip is provided to control flow of microfluid by freely changing the capillary force of Lab-On-A-Chip and improve the function of controlling reaction time between a fluid sample to analyze and reagent. A capillary force Lab-On-A-Chip comprises: the first area in which the first substrate(110) and the second substrate(120) are bonded together; the second area in which the first substrate and the second substrate are not bonded; gap control member, which is equipped at the end of the second area which faces against the boundary between the first area and second area, controlling a capillary force by controlling the gap between the first substrate and the second substrate. A method for driving the Lab-On-A-Chip comprises: a step of preparing Lab-On-A-Chip containing the first area and the second area and a step of controlling flow of fluid inside the second area by controlling the gap between the first substrate and the second substrate of the end of the second area corresponding to the boundary of the first area and the second area.
Abstract:
본 발명은 기판; 상기 기판 상에 수직 방향으로 고정되어 있는 핵산 사중체; 상기 핵산 사중체의 8개의 염기로 이루어지는 단위 격자 내부에 존재하는 금속 이온; 및 상기 핵산 사중체의 말단에 구비되는 나노입자;를 포함하는 핵산 나노구조체, 및 그의 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 방법에 따르면 나노입자가 어레이로 형성되는 핵산 나노구조체를 제조할 수 있다. 본 발명에 따른 핵산 나노구조체는 가스센서, 화학센서 및 바이오센서 등의 기반이 되는 센서 구조체에 응용될 수 있으며, 특히 금 또는 은과 같은 금속 나노입자를 도입한 나노구조체는 국소표면플라즈몬 특성을 갖는 소자로서 유용하게 이용될 수 있다. 사중체(quadruplex), 핵산, DNA, RNA, 나노입자, 국소표면플라즈몬, 바이오센서, 화학센서, 가스센서
Abstract:
본 발명은 효소 전극 센서의 외부막 형성 방법에 관한 것으로, 특히 전극, 효소막 및 외부막을 포함하여 이루어진 효소 전극 센서의 외부막 형성 방법에 있어서, 상기 효소막 상부에 물로 이루어진 제1막을 형성하는 단계; 및 유기용매에 용해된 하이드로젤 또는 광중합 가능한 단분자 용액으로 이루어진 제2막을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 물과 상기 유기용매에 용해된 하이드로젤 또는 광중합 가능한 단분자가 선택적으로 반응하여 젤을 형성하도록 하는 것을 특징으로 하는 효소 전극 센서의 외부막 형성 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 효소 전극 센서의 외부막 형성 방법에 따라 외부막이 제조된 효소 전극 센서는 효소의 변성을 효율적으로 방지할 수 있어, 효소의 활성이 저하되는 근본적인 문제를 해결함으로써, 보다 효과적인 센서로서의 기능을 발휘할 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A programmable mask for forming a biomolecule or polymer array and a method for producing the biomolecule or polymer array using the same are provided, thereby easily and cheaply forming the array with high density, and producing the biomolecule or polymer with high purity. CONSTITUTION: A programmable mask for forming a biomolecule or polymer array comprises an unit pixel of array and a driver circuit portion for selectively supplying the electric power to each pixel, wherein the each unit pixel comprises a solution containing charged particles inhibiting the progression of incident light and moved by electrophoresis, and an electrode for supplying the electric power to the particles for controlling the permeability of the incident light by change of the particle arrangement, wherein the solution is suspending fluid consisting of fluid and numerous charged particles; and the particles are barium sulphate, kaolin, zinc oxide or TiO2 particles with a size of 500 to 3000 angstrom.
Abstract:
PURPOSE: A surface plasmon resonance sensor system is provided to prevent a metal layer from being deformed by forming a transparent thin film on the metal layer and bonding the transparent thin film to the metal layer by using an adhesive layer. CONSTITUTION: A surface plasmon resonance sensor system includes a transparent substrate(13a). A first adhesive layer, a conductive thin film(13b), a second adhesive layer(13d), and a transparent layer(13e) are sequentially deposited on the transparent substrate(13a), thereby forming a sensor section of a sensor chip(13). A sample to be measured is positioned at an upper portion of the sensor chip(13). A prism(12) is attached to a lower portion of the sensor chip(13) in order to create a plasmon resonance by reacting with a surface of the conductive thin film(13b). A light source(11) is provided to supply light to the sensor chip(13) through the prism(12). A light receiving section(14) receives light reflected from the sensor chip(13).