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:
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:
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.
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:
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:
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:
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:
본 발명은 술폰산이 부분적으로 도입된 폴리벤지이미다졸, 그 제조 방법, 상기 폴리벤지이미다졸을 이용한 연료전지용 막전극접합체 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 무기산으로 도핑된 PBI 계 고분자의 치수 안정성을 높이고 이에 따라 기존의 PBI 계 고분자와 대비하여 더욱 높은 성능을 구현하도록 할 수 있다. 술폰산, 폴리벤지이미다졸, 연료전지, 막전극접합체, 치수 안정성
Abstract:
A polybenzimidazole containing sulfonic acid groups partially introduced thereto is provided to increase the dimensional stability of an inorganic acid-doped polybenzimidazole-based polymer, and to impart improved quality to a membrane electrode assembly for a fuel cell. A polybenzimidazole(PBI) containing sulfonic acid groups partially introduced thereto is represented by the following formula. In the PBI, the ratio of X : Y ranges from 2:1 to 100:1. The PBI is used for manufacturing a membrane electrode assembly for a fuel cell. The PBI containing sulfonic acid groups partially introduced thereto is obtained by a method comprising a step of polymerizing 3,3'-diaminobenzidine, isophthalic acid and 5-sulfoisophthalic acid in the presence of polyphosphoric acid.