호흡기 질환 진단용 진단 키트
    61.
    发明授权
    호흡기 질환 진단용 진단 키트 有权
    呼吸系统疾病诊断试剂盒

    公开(公告)号:KR101314221B1

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:KR1020090121682

    申请日:2009-12-09

    CPC classification number: G01N33/54366 B01L3/5027 G01N33/56983 G01N2800/12

    Abstract: 본 발명은 진단 키트를 사용하여 호흡기 질환을 진단함에 있어서, 샘플에 대한 전처리 과정이 진단 키트 내에서 이루어질 수 있도록 하여, 샘플 채취로부터 진단 결과를 확인하는 모든 단계가 진단 키트 내에서 자동적으로 이루어지는 호흡기 질환용 진단 키트에 관한 것이다.
    본 발명의 호흡기 질환용 진단 키트는 장소에 구애됨이 없이 어디서나 현장진단이 가능하며, 일반인도 용이하게 정확한 진단 결과를 얻을 수 있는 특징을 갖는다.
    호흡기, 질환, 진단, 키트, 바이러스

    바이오 센서 어레이 소자 및 그 제작 방법과 바이오 센서 칩 및 그 제작 방법
    62.
    发明授权
    바이오 센서 어레이 소자 및 그 제작 방법과 바이오 센서 칩 및 그 제작 방법 失效
    生物传感器阵列器件及其制造方法及其生物传感器芯片及其制造方法

    公开(公告)号:KR101287445B1

    公开(公告)日:2013-07-19

    申请号:KR1020090094662

    申请日:2009-10-06

    Abstract: 본 발명의 바이오 센서 어레이 소자는 기판, 기판 상부에 형성된 소스 및 드레인, 소스 및 드레인 상부에 형성된 게이트, 소스 및 드레인 사이에 형성되는 실리콘 나노 채널을 포함하는 트랜지스터; 및 기판 하부를 식각하여 노출된 상기 트랜지스터의 실리콘 나노 채널에 부착되어, 외부로부터 주입되는 타겟 분자와 반응하는 프로브 분자를 포함하는 복수의 바이오 센서 셀을 포함하며, 복수의 바이오 센서 셀이 어레이 형태를 갖는다. 따라서, 고 집적된 어레이 구조를 통해 타겟 물질을 많은 센서 셀에서 빠른 시간에 검출할 수 있다.
    바이오CMOS, 1T 구조, 바이오 센서 어레이

    반응액 저장용 소자 및 이 소자의 반응액 배출 방법
    63.
    发明公开
    반응액 저장용 소자 및 이 소자의 반응액 배출 방법 审中-实审
    用于存储试剂的装置和方法放出该装置的试剂

    公开(公告)号:KR1020130063935A

    公开(公告)日:2013-06-17

    申请号:KR1020110130568

    申请日:2011-12-07

    Abstract: PURPOSE: A device for storing a reagent and a method for discharging the reagent are provided to supply the stored reagent to biochips on the basis of magnetic and elastic forces. CONSTITUTION: A device for storing a reagent(100) includes an elastic film pressurizing unit and a reagent discharging unit. The elastic film pressurizing unit pressurizes an elastic film on the basis of a magnetic force. The reagent discharging unit stores the reagent and discharges the reagent through an outlet using the transformation of the elastic film by the pressurization. A method for discharging the reagent includes: a step of pressurizing the elastic film; and a step of discharging the reagent from the device.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于储存试剂的装置和用于排出试剂的方法,以便以磁力和弹性力将储存的试剂供给生物芯片。 构成:用于存储试剂(100)的装置包括弹性膜加压单元和试剂排出单元。 弹性膜加压单元基于磁力对弹性膜加压。 试剂排出单元存储试剂,并通过加压使弹性膜的变形通过出口排出试剂。 一种排出试剂的方法包括:对弹性膜加压的步骤; 以及从所述装置排出试剂的步骤。

    바이오 센서, 이를 이용한 바이오 물질 검출 장치 및 검출 방법
    64.
    发明公开
    바이오 센서, 이를 이용한 바이오 물질 검출 장치 및 검출 방법 无效
    生物传感器,使用生物传感器检测生物分子的装置及其检测方法

    公开(公告)号:KR1020130057721A

    公开(公告)日:2013-06-03

    申请号:KR1020110123607

    申请日:2011-11-24

    CPC classification number: G01N27/3278 B82Y5/00 B82Y15/00

    Abstract: PURPOSE: A biosensor, a bio material detecting device using the same, and a bio material detecting method are provided to sense a change in the projectile force of a nano motor according to the concentration of a target molecule and to convert the same into electrical signals, thereby minimizing size and detecting on a real time basis. CONSTITUTION: A biosensor comprises a supporting substrate(100), a semiconductor layer(200), and a nano motor array(300). The semiconductor layer is spaced from the top surface of the supporting substrate by supporters(150). The nano motor array is formed on the top surface of the semiconductor layer and includes a plurality of nano metal rods(NM). The nano metal rods have self projectile force inside fluid. The nano metal rods are formed by welding different sorts of metal.

    Abstract translation: 目的:提供一种生物传感器,使用其的生物材料检测装置和生物材料检测方法,以根据目标分子的浓度感测纳米电动机的喷射力的变化,并将其转换为电信号 ,从而最小化尺寸并实时检测。 构成:生物传感器包括支撑衬底(100),半导体层(200)和纳米电动机阵列(300)。 半导体层通过支撑体(150)与支撑衬底的顶表面间隔开。 纳米电动机阵列形成在半导体层的顶表面上并且包括多个纳米金属棒(NM)。 纳米金属棒在流体内部具有自发射力。 纳米金属棒通过焊接不同种类的金属形成。

    바이오 칩 및 바이오 칩 검출 방법
    65.
    发明授权
    바이오 칩 및 바이오 칩 검출 방법 有权
    生物芯片及其感测方法

    公开(公告)号:KR101239219B1

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:KR1020090098016

    申请日:2009-10-15

    CPC classification number: G01N33/5302 G01N21/31

    Abstract: 본 발명은 바이오 칩의 검출 방법에 대한 것으로, 이 방법은 PVP 와 타겟 분자를 포함하는 검체의 제1 혼합액을 준비하는 단계, 상기 제1 혼합액의 흡광도 또는 투과도를 측정하는 단계, 상기 PVP, 상기 검체 및 상기 타겟 분자의 수용체를 포함하는 제2 혼합액을 준비하는 단계, 상기 제2 혼합액의 흡광도 또는 투과도를 측정하는 단계, 그리고 상기 제1 혼합액과 상기 제2 혼합액의 흡광도 차 또는 투과도 차를 연산하는 단계를 포함한다. 따라서 PVP를 사용하여 항원 항체 반응을 유도함으로써 바이오 칩의 제조 단가를 줄일 수 있으며, 흡광도 차 또는 투과도 차에 따라 항원의 정량을 분석함으로써 정확한 항원의 양을 검출할 수 있다.
    바이오 분자, 검출, PVP(Polyvinylpyrrolidone), 흡광도, 바이오 마커

    바이오 센서 및 그의 구동 방법
    66.
    发明授权
    바이오 센서 및 그의 구동 방법 失效
    生物传感器及其驱动方法

    公开(公告)号:KR101217576B1

    公开(公告)日:2013-01-03

    申请号:KR1020090089537

    申请日:2009-09-22

    CPC classification number: G01N27/4145

    Abstract: 본발명은바이오센서에대한것으로서, 이장치는소스, 드레인및 상기소스와드레인사이에형성되는채널을포함하는기판, 상기채널위에형성되는게이트절연막, 상기소스, 드레인과각각연결되어있는소스전극및 드레인전극을포함하는트랜지스터, 상기트랜지스터와내부공간을갖도록상기트랜지스터를덮으며, 타겟분자를포함하는샘플용액을흘리는유체관, 상기유체관의내벽에형성되어있는기준전극, 그리고상기기준전극위에부착되어있으며, 상기타겟분자와반응하는프로브분자층을포함한다. 따라서기준전극을유체관내벽에형성함으로써, 바이오소자의소형화가가능해지며, 프로브분자를기준전극위에형성함으로써기준전극과게이트절연막사이의전위차에따른문턱전압변화를측정함으로감도및 반응속도가크게향상될수 있다.

    플렉서블 질화갈륨 발광다이오드 제조방법 및 이에 의하여 제조된 플렉서블 질화갈륨 발광다이오드
    67.
    发明公开
    플렉서블 질화갈륨 발광다이오드 제조방법 및 이에 의하여 제조된 플렉서블 질화갈륨 발광다이오드 有权
    用于制造灵活的发光二极管和由其制造的柔性发光二极管的方法

    公开(公告)号:KR1020120094190A

    公开(公告)日:2012-08-24

    申请号:KR1020110013514

    申请日:2011-02-16

    CPC classification number: H01L33/44 H01L27/156 H01L33/32 H01L2933/0025

    Abstract: PURPOSE: A flexible gallium nitride light emitting diode and a manufacturing method thereof are provided to effectively prevent mismatch of a substrate using a flexible substrate instead of a stiffness substrate. CONSTITUTION: A gallium nitride light emitting diode device layer is laminated on a silicon substrate(200). An ohmic contact is formed by laminating a metal layer(203) on the gallium nitride light emitting diode device layer. An element area of a gallium nitride light emitting diode including the metal layer is separated from a silicon sacrificial substrate. The element area of the gallium nitride light emitting diode is transferred on a flexible substrate. A transparency passivation layer is coated on the gallium nitride light emitting diode device layer.

    Abstract translation: 目的:提供柔性的氮化镓发光二极管及其制造方法,以有效地防止使用柔性基板代替刚性基板的基板失配。 构成:在硅衬底(200)上层叠氮化镓发光二极管器件层。 通过在氮化镓发光二极管器件层上层叠金属层(203)而形成欧姆接触。 包括金属层的氮化镓发光二极管的元件区域与硅牺牲基板分离。 氮化镓发光二极管的元件面积被传送到柔性基板上。 透明钝化层涂覆在氮化镓发光二极管器件层上。

    미세 유체 주입 장치 및 그 방법
    68.
    发明公开
    미세 유체 주입 장치 및 그 방법 有权
    装置和注射微血管的方法

    公开(公告)号:KR1020110122623A

    公开(公告)日:2011-11-10

    申请号:KR1020100109868

    申请日:2010-11-05

    Abstract: PURPOSE: An apparatus for injecting micro-fluid and a method for the same are provided to minimize the generation of malfunction and to be manufactured through a transparent plastic-based injection molding process. CONSTITUTION: An apparatus for injecting micro-fluid(100) includes a fluid injecting chamber(120), a gas generating chamber(110), and a channel(130). The gas generating chamber applies a pressure to the fluid injecting chamber. The channel connects the fluid injecting chamber and the gas generating chamber. The gas generating chamber receives a photo-catalyst material and a solvent. A method for injecting the micro-fluid includes the following: The apparatus is prepared. Light is irradiated to the gas generating chamber to generate gas. Fluid is injected in the fluid injecting chamber.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于注射微流体的装置及其方法,以最小化故障的产生并通过透明的基于塑料的注射成型工艺制造。 构成:用于注入微流体(100)的装置包括流体注入室(120),气体生成室(110)和通道(130)。 气体发生室向流体注入室施加压力。 通道连接流体注入室和气体发生室。 气体发生室接收光催化剂材料和溶剂。 微流体注入方法包括以下步骤:制备该装置。 光照射到气体发生室以产生气体。 流体注入流体注入室。

    금-은 합금 나노 입자 칩, 그의 제조방법 및 이를 이용한 미생물 검출 방법
    70.
    发明公开
    금-은 합금 나노 입자 칩, 그의 제조방법 및 이를 이용한 미생물 검출 방법 无效
    金银合金纳米颗粒芯片,制备芯片的方法和使用其检测微生物的方法

    公开(公告)号:KR1020110062825A

    公开(公告)日:2011-06-10

    申请号:KR1020090119665

    申请日:2009-12-04

    CPC classification number: C12Q1/04 B01J2219/00648 B82Y30/00 C02F2209/36

    Abstract: PURPOSE: A gold-silver alloy nanoparticle chip, a manufacturing method thereof, and a microorganism detection method using thereof are provided to optically and easily detect microorganisms using the gold-silver alloy nanoparticle chip obtained by attaching gold-silver alloy nanoparticles on glass. CONSTITUTION: A gold-silver alloy nanoparticle chip comprises the following: a glass substrate(100) processed to have the hydrophilic property; a self-assembled film(200) formed on the glass substrate; and gold-silver alloy nanoparticles(300) fixed on the self-assembled film. The glass substrate contains a hydroxyl group on the surface. 500~1,000 particles per 1square-micro meter of the gold-silver alloy nanoparticles are attached on the s substrate.

    Abstract translation: 目的:提供一种金 - 银合金纳米颗粒,其制造方法和使用其的微生物检测方法,以使用通过将金 - 银合金纳米颗粒附着在玻璃上而获得的金 - 银合金纳米颗粒来光学上和容易地检测微生物。 构成:金 - 银合金纳米颗粒芯片包括:加工成具有亲水性的玻璃基板(100) 形成在所述玻璃基板上的自组装膜(200) 和金 - 银合金纳米颗粒(300)固定在自组装膜上。 玻璃基板在表面含有羟基。 每个1平方米的金 - 银合金纳米颗粒500〜1,000个颗粒附着在基体上。

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