고분자 용액이 채워진 나노채널과 오프셋된 사인파형 전기장을 이용한 핵산 서열 분석 방법
    71.
    发明授权
    고분자 용액이 채워진 나노채널과 오프셋된 사인파형 전기장을 이용한 핵산 서열 분석 방법 有权
    使用纳米通道填充聚合物溶液和偏移正弦电场的核苷酸序列分析

    公开(公告)号:KR101514764B1

    公开(公告)日:2015-04-24

    申请号:KR1020100046584

    申请日:2010-05-18

    Abstract: 본 발명은 고분자 용액을 나노채널에 주입하는 단계; 및 핵산을 나노채널에 위치시키는 단계를 포함하는 핵산 서열 분석 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 상기 나노채널에 교류 전기장을 가하는 단계를 더 포함하는 핵산 서열 분석 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 고분자 용액이 주입된 나노채널을 포함하는 핵산 서열 분석 장치에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 나노채널을 통해 교류 전기장을 가하는 수단을 더 포함하는 핵산 서열 분석 장치에 관한 것이다. 본 발명의 핵산 서열 분석 방법 및 핵산 서열 분석 장치는 핵산으로부터 정보를 읽어내는 소위 3세대 유전자분석에 필수적인 공간분해능(spatial resolution) 증대와 측정소음(measurement noise) 최소화를 위한 핵산 신장(stretching) 및 이송을 가능하게 한다. 또한, 나노채널의 유효 단면적을 축소시킴으로써, 나노채널의 가공 비용을 줄이면서 핵산의 신장을 극대화할 수 있고, 별도의 추가적인 장치가 필요없으므로 핵산의 신장을 극대화하면서 자동화할 수 있다. 또한, 직류 오프셋된 사인파형 전기장을 이용하므로 고분자 용액이 채워진 나노채널 내에서 핵산의 방향성 있는 랩테이션 운동으로 DNA 신장과 이송을 동시에 해결할 수 있다.

    Abstract translation: 该方法包括将聚合物溶液注入纳米通道; 并将核酸定位在纳米通道上。 本发明进一步涉及核酸序列分析方法,其包括向纳米通道施加交变电场的步骤。 本发明还涉及包含纳米通道的核酸序列分析设备,聚合物溶液注入其中。 本发明还涉及核酸序列分析装置,其还包括用于通过纳米通道施加交变电场的装置。 根据本发明的核酸序列的分析和核酸测序设备是用于空间分辨率(空间分辨率)增加测量的噪声(测量噪声)核酸延伸(拉伸)和转移,以尽量减少从核酸读取信息的所谓的第三代的基因分析的必要 启用。 此外,通过减小所述纳米通道的有效面积,同时减少了纳米沟道的处理成本,并最大限度地核酸的高度,也可以不具有一个单独的附加装置是自动化的,同时最大限度地提高核酸的伸长率。 此外,使用直流偏移正弦波电场,因此它可以解决的高度和DNA转移到定向运动的核酸在纳米通道的实验室演示填充有在同一时间的聚合物溶液。

    폴리에틸렌 글라이콜을 이용한 나노구조물의 표면 개질 및 이를 이용한 나노플루이딕 장치의 제작
    72.
    发明授权
    폴리에틸렌 글라이콜을 이용한 나노구조물의 표면 개질 및 이를 이용한 나노플루이딕 장치의 제작 有权
    使用聚(乙二醇)制备纳米结构的纳米结构的表面改性和使用其制备纳米液体装置

    公开(公告)号:KR101372285B1

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:KR1020130041734

    申请日:2013-04-16

    CPC classification number: B81C1/00349 B81C1/00444 B82B3/00

    Abstract: A method of manufacturing a nanostructure can comprise: a step of binding layer comprising polyethylene glycol (PEG) coupled with a function group on the upper substrate formed with polymer material; and a step of binding for binding the upper substrate with the lower substrate using the binding layer. At this time, a nanochannel can be defined by a dented area between the upper substrate and the lower substrate. Coating the surface of the upper substrate with PEG before binding the upper substrate with the lower substrate allows the coating of the surface of the nanochannel and the binding between the substrates to be performed in one process, and allows biofouling with respect to the surface to be prevented by reducing non-specific bindings while maintaining hydrophilicity of the surface of the nanochannel, as well as allows electroosmotic flow within the nanochannel to be reduced.

    Abstract translation: 一种制造纳米结构的方法可以包括:在由聚合物材料形成的上基材上的包含与官能团偶联的聚乙二醇(PEG)的结合层的步骤; 以及使用所述粘合层将所述上基板与所述下基板结合的步骤。 此时,可以通过上基板和下基板之间的凹陷区域来限定纳米通道。 在将上基板与下基板结合之前,用PEG涂覆上基板的表面允许在一个工艺中进行纳米通道的表面的涂覆和基板之间的结合,并允许相对于表面的生物结垢 通过在保持纳米通道的表面的亲水性的同时减少非特异性结合来防止,并且允许降低纳米通道内的电渗流。

    자화 입자 유동을 이용한 열에너지의 전기에너지로의 변환 장치 및 방법
    73.
    发明授权
    자화 입자 유동을 이용한 열에너지의 전기에너지로의 변환 장치 및 방법 有权
    用于将热能转化为使用微粒流动的电能的装置及其方法

    公开(公告)号:KR101308585B1

    公开(公告)日:2013-09-13

    申请号:KR1020110140330

    申请日:2011-12-22

    Inventor: 이상엽

    Abstract: 본 발명에 따른 자화 입자의 유동을 이용한 열에너지의 전기에너지로의 변환 장치는, 열을 입력받아 전력을 생산하는 열에너지의 전기에너지로의 변환 장치에 있어서, 자화 입자들이 혼합된 작동유체가 통과하며, 입구부 및 출구부보다 작은 외경을 갖는 중간부를 갖는 노즐부재, 및 상기 노즐부재 중간부의 외부를 감싸는 형태로 형성되는 코일을 포함하며, 상기 코일에는 상기 자화 입자들의 이동에 따라 형성된 자기장에 의해 유도된 전류가 흘러 전력을 발생시키는 것을 특징으로 한다.

    나노입자의 나노채널 내 고정을 이용한 나노채널 내에서의 핵산의 이송 및 신장 방법 및 장치
    74.
    发明公开
    나노입자의 나노채널 내 고정을 이용한 나노채널 내에서의 핵산의 이송 및 신장 방법 및 장치 有权
    使用NANOCHANNEL中的纳米颗粒固定来测序核酸的方法和装置

    公开(公告)号:KR1020130021732A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:KR1020110084175

    申请日:2011-08-23

    CPC classification number: C12Q1/6869 B82Y15/00 C12Q1/25

    Abstract: PURPOSE: A method and an apparatus for nucleic acid sequence analysis by the fixation of nanoparticles in a nanochannel are provided to continuously supply nucleic acid synthase and bases, and to analyze long nucleic acid sequences. CONSTITUTION: A method for nucleic acid sequence analysis by the fixation of nanoparticle in a nanochannel comprises: a step of binding the nanoparticles to one end of a nucleic acid; a step of introducing the nucleic acid to singular or plural nanochannel(s); and a step of fixing the nanoparticles inside the nanochannel, and elongating the nucleic acid. [Reference numerals] (AA) Fixation; (BB) Nanoparticles; (CC) Coiled ssDNA; (DD) Stretched ssDNA; (EE) Stretching force

    Abstract translation: 目的:提供一种通过在纳米通道中固定纳米颗粒进行核酸序列分析的方法和装置,以连续供应核酸合酶和碱基,并分析长核酸序列。 构成:通过在纳米通道中固定纳米颗粒进行核酸序列分析的方法包括:将纳米颗粒与核酸的一端结合的步骤; 将核酸引入单个或多个纳米通道的步骤; 以及将纳米颗粒固定在纳米通道内并延长核酸的步骤。 (附图标记)(AA)固定; (BB)纳米粒子; (CC)卷曲ssDNA; (DD)拉伸ssDNA; (EE)拉伸力

    고분자 용액이 채워진 나노채널과 오프셋된 사인파형 전기장을 이용한 핵산 서열 분석 방법
    76.
    发明公开
    고분자 용액이 채워진 나노채널과 오프셋된 사인파형 전기장을 이용한 핵산 서열 분석 방법 有权
    使用聚合物溶液填充的纳米通道和偏心的SINUSOIDAL电场测定核酸的方法和装置

    公开(公告)号:KR1020110126992A

    公开(公告)日:2011-11-24

    申请号:KR1020100046584

    申请日:2010-05-18

    CPC classification number: C12Q1/6869 C12M35/02 G01N27/26

    Abstract: PURPOSE: A nucleic acid sequencing method is provided to enable stretching and transferring of nucleic acids for minimize measurement noise. CONSTITUTION: A nucleic acid sequencing method comprises: a step of injecting a polymer solution into a nanochannel; and a step of positioning the nucleic acids in the nanochannel. The method further comprises a step of applying AC field to the nanochannel. The AC filed is sinusoidal and had DC offset voltage. The polymer solution is polyacrylamide, hydroxyethylcellulose, or poly(N,N- dimethylacrylamide). The concentration of the polymer solution is more than entanglement overlap threshold concentration. The nucleic acid sequencing method is stretching and transferring of the nucleic acids.

    Abstract translation: 目的:提供核酸测序方法以使得能够拉伸和转移核酸以最小化测量噪声。 构成:核酸测序方法包括:将聚合物溶液注入纳米通道的步骤; 以及将核酸定位在纳米通道中的步骤。 该方法还包括将AC场施加到纳米通道的步骤。 交流电源为正弦波,具有直流偏移电压。 聚合物溶液是聚丙烯酰胺,羟乙基纤维素或聚(N,N-二甲基丙烯酰胺)。 聚合物溶液的浓度大于缠结重叠阈值浓度。 核酸测序法是核酸的拉伸和转移。

    연료전지용 막-전극 접합체의 제조방법, 이로부터 제조된 막-전극 접합체 및 이를 포함한 연료전지
    77.
    发明公开
    연료전지용 막-전극 접합체의 제조방법, 이로부터 제조된 막-전극 접합체 및 이를 포함한 연료전지 有权
    制备用于燃料电池的膜电极组件的方法,其制备的膜电极组件和包含其的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020100121314A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:KR1020090040407

    申请日:2009-05-08

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M4/88 H01M4/86 H01M8/10

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a membrane-electrode assembly is provided to produce the -electrode assembly with the improved catalyst transfer rate from a supporting film to an electrolyte film, without influencing the function of the electrolyte film. CONSTITUTION: A manufacturing method of a membrane-electrode assembly for a fuel cell comprises the following steps: locating a supporting film formed with a catalyst layer on one or both sides of an electrolyte film, by facing the electrolyte film with the catalyst layer; transferring the catalyst layer to the electrolyte film; dipping the film to liquid nitrogen; and removing the supporting film.

    Abstract translation: 目的:提供一种膜 - 电极组件的制造方法,以提高从支撑膜到电解质膜的催化剂转移率而不影响电解质膜的功能的电极组件。 构成:用于燃料电池的膜 - 电极组件的制造方法包括以下步骤:通过用催化剂层面对电解质膜,将在电解质膜的一侧或两侧上形成有催化剂层的支撑膜定位; 将催化剂层转移到电解质膜; 将膜浸入液氮中; 并移除支撑膜。

    그래펜 복합 나노섬유 및 그 제조 방법
    78.
    发明公开
    그래펜 복합 나노섬유 및 그 제조 방법 有权
    石墨复合纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020100099586A

    公开(公告)日:2010-09-13

    申请号:KR1020090018146

    申请日:2009-03-03

    Abstract: PURPOSE: A graphene composite nanofiber and a manufacturing method thereof are provided to secure the excellent mechanical property and electrical property of a graphene. CONSTITUTION: A graphene composite nanofiber contains multiple graphenes concentrated on one side inside a polymer nanofiber or a carbon nano fiber with the diameter of 1~1,000 nanometers. The graphenes are either monolayer graphenes or multilayer graphenes. A manufacturing method of a graphene composite nanofiber comprises the following steps: preparing a spinning solution containing the graphenes; and spinning the spinning solution.

    Abstract translation: 目的:提供石墨烯复合纳米纤维及其制造方法,以确保石墨烯的优异机械性能和电性能。 构成:石墨烯复合纳米纤维含有聚合物纳米纤维一侧或多个直径为1〜1000纳米的碳纳米纤维的多个石墨烯。 石墨烯是单层石墨烯或多层石墨烯。 石墨烯复合纳米纤维的制造方法包括以下步骤:制备含有所述石墨烯的纺丝溶液; 并纺丝纺丝溶液。

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