Abstract:
본 발명은, 스핀들 모터; 격벽에 의해 구분된 복수의 셀(cell)을 구비하고, 상기 스핀들 모터에 착탈 가능하게 장착되어 회전하는 프레임; 및, 상기 복수의 셀 중에서 적어도 하나에 착탈 가능하게 탑재되는 바이오 카트리지(bio cartridge);를 구비하고, 상기 바이오 카트리지는 유체를 수용하기 위한 챔버(chamber), 유체를 이송하기 위한 채널(channel), 및 유체의 흐름을 제어하기 위한 밸브(valve)를 구비한 것을 특징으로 하는 원심력 기반의 미세유동 시스템과, 상기 미세유동 시스템용 바이오 카트리지를 제공한다.
Abstract:
디스크형 플랫폼에 마련된 미세유동 구조물 내에서 생체물질 마이크로어레이 칩을 이용하여 면역혈청 검사 등의 작업을 자동으로 수행할 수 있도록 한 디스크형 미세유동장치가 개시된다. 본 발명에 따른 생체물질 마이크로어레이 칩을 이용한 디스크형 미세유동장치는, 회전 가능한 디스크형 플랫폼; 상기 디스크형 플랫폼 내에 배치되고, 다수의 챔버와 상기 다수의 챔버를 서로 연결하는 다수의 채널과 상기 채널을 통한 유체의 흐름을 통제하는 다수의 밸브를 포함하고, 상기 디스크형 플랫폼의 회전 및 상기 밸브에 의해 유체시료를 조작하는 미세유동 구조물; 및 그 표면에 고정(binding)된 생체물질 캡쳐 프로브들이 상기 미세유동 구조물 내부의 시료와 접촉하도록 상기 디스크형 플랫폼에 장착된 생체물질 마이크로어레이 칩을 포함한다. 랩온어디스크(Lab-on-a disk), 랩씨디(Lab-CD), 미세유동장치, 면역혈청 검사, 마이크로어레이 칩
Abstract:
본 발명은 부피가 일정하게 유지되는 시료 순환 용기; 상기 용기에 연결된 펌프; 및 상기 용기에 위치한 트랩부를 포함하는 세포 또는 바이러스의 농축 또는 정제용 미세유동장치, 및 상기 미세유동장치를 이용하여 세포 또는 바이러스를 농축 또는 정제하는 방법에 관한 것이다. 미세유동장치, 농축, 정제
Abstract:
본 발명은 각종 세포, 바이러스 등을 포함하는 생분자(bio-molecule)의 분리방법에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 표적생분자(target bio-molecules)를 포함하는 다수의 생분자가 분산된 유체시료에 다수의 나노입자를 접촉시켜 표적생분자 또는 나머지 생분자 중 어느 한쪽에만 도핑(doping)되도록 하여 상기 도핑된 생분자의 다이일렉트릭 특성(dielectric property)을 고유의 특성보다 상당히 향상시킴으로써, 상기 다이일렉트릭 특성의 상당한 차이를 이용하여 표적생분자만을 다이일렉트로포리시스 (dielectrophoresis:DEP)를 이용하여 용이하게 분리할 수 있는 DEP 및 나노입자를 이용한 표적생분자 분리방법에 대한 것이다. 본 발명에 따르면 다수의 나노입자를 유체시료와 접촉시켜 상기 유체시료에 분산된 표적생분자 또는 나머지 생분자 중 어느 한쪽에만 상기 다수의 나노입자를 도핑시켜서, 상기 표적생분자와 나머지 생분자의 다이일렉트릭 특성이 상당한 차이를 갖도록 유도할 수 있으므로, DEP를 이용하여 표적생분자의 활성에 미치는 영향력은 감소시키면서도, 표적생분자의 분리효율을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라, 나노입자의 다이일렉트릭 특성이 매우 미약하므로 상기 유체시료와 접촉하였으나 생분자에 도핑되지 않고 남아있는 나노입자가 DEP를 이용하여 분리된 표적생분자를 가지고 이후 작업을 진행할 때 미치는 영향이 거의 없다는 장점이 있다.
Abstract:
개시된 미세유동장치는 시료가 수용되는 제1챔버; 액상의 제1시약이 수용되는 제2챔버; 동결건조된 제2시약이 수용되는 제3챔버; 상기 제1 내지 제3챔버를 연결하는 복수의 채널; 상기 복수의 채널 중 적어도 한 곳이 위치되어, 상기 채널을 통한 유체의 흐름을 제어하는 밸브;를 구비한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a solid reagent and a microfluidic device receiving the solid reagent are provided to manufacture a frozen and dried solid reagent by eliminating moisture from the frozen reagent after injecting a liquid reagent into a receiving part and freezing the reagent and to receive the frozen and dried solid reagent. CONSTITUTION: A method for manufacturing a solid reagent comprises: a step of preparing a mold in which a plurality of reagent receiving parts(301) are included; a step of injecting a liquid reagent into a plurality of the reagent receiving parts; a step of freezing the liquid reagent; a step of separating the frozen reagent from the mold; and a step of eliminating a moisture from the frozen reagent and drying the reagent. The step for drying the reagent includes a step of sublimating the moisture which is contained in the frozen reagent.
Abstract:
PURPOSE: A microfluidic device containing lyophilized reagent therein and an analysis method using the same are provided to lower the pressure of a drying process to a triple point or less of water and to increase the temperature after freezing. CONSTITUTION: A microfluidic device containing lyophilized reagent therein comprises: a first chamber(10) containing a sample; a second chamber(20) containing a liquid first reagent; a third chamber containing a second lyophilized reagent; plural channels(41,42) connecting the first to third chambers; and a valve(51,52) which controls the flow of fluid through a channel by being positioned at, at least one place of plural channels.
Abstract:
A centrifugal force-based disk type microfluidic device for blood chemistry analysis is provided to employ the various conventional blood test reagents by automatically performing a multiple items of blood bio-chemical test. The centrifugal force-based disk type microfluidic device for blood chemistry analysis comprises (a) a rotatable platform(100), (b) a sample chamber(20) which accommodates the sample injected through the sample inlet-hole, (c) a sample splitter which is arranged to be connected to the sample chamber within platform, centrifuges the sample by using the rotation of platform, and distributes the separated supernatant through a plurality of sample distribution channels in the predetermined amount, (d) a plurality of dilution chambers (40-44) which is arranged to be connected to a plurality of sample distribution channels, stores the diluent in the predetermined amount, and supply the sample diluent with different dilution rate by using the supernatant, and (e) one or more reaction chamber parts which comprise a plurality of reaction chamber groups which is arranged within platform to be corresponded to a plurality of dilution chambers with one group by group, wherein each of reaction chambers accommodates the sample diluted solution distributed from the corresponding dilution chamber among a plurality of dilution chambers due to the rotation of platform through the distribution channel, and performs the reaction of pre-stored reagent with the sample diluted solution.
Abstract:
A cleaning robot is provided improve a structure of the cleaning robot in order to sense obstacles using a simple structure. A cleaning robot(1) for sensing a collision with obstacles by a simple structure and controlling the collision contains a driving part for driving, a robot body(10) having a cleaner for removing dirt, a bumper unit(20) moved with the robot body and protecting the robot body from collision with obstacles, a sensor unit(30) supporting the bumper unit in multi-directions and sensing collision between the bumper unit and the obstacle and a controller controlling the driving part(40) in order to avoid the obstacles using a signal sensed from the sensor unit.
Abstract:
A microfluidic device based on the centrifugal force is provided to allow the cultivation of cells and the test based on cells to be carried out automatically by controlling the flow of various samples respectively. A microfluidic device(100) based on the centrifugal force comprises a rotatable disk type platform(10); a plurality of sample chambers(21-29) arranged on the platform; a cultivation chamber(50) which is arranged on the platform farther from the center of rotation compared with the sample chambers, is connected with the sample chambers by an exit valve(31-39) and a sample channel, and is provided with an exit(54) arranged at the outermost part to the radius direction and a supernatant discharge hole(52) arranged nearer to the center of rotation compared with exit; and a waste chamber(60) which is arranged on the platform farther from the center of rotation compared with the cultivation chamber and is connected with the exit of the cultivation chamber by an exit channel and the supernatant discharge hole by a supernatant channel.