Abstract:
본발명은자력을이용한유전자추출방법에관한것으로, 보다상세하게는탈리용액에서검출을목적으로하는유전자를효율적으로추출하고신속하게판별하도록하기위한자력을이용한유전자추출방법에관한것이다. 본발명의구성은 a) 자성입자와결합된검출대상균이수용된추출부에추출용액을주입하는단계; b) 상기추출부를기설정된온도로가열하여상기검출대상균으로부터유전자를추출하는단계; 및 c) 상기추출부를상온으로냉각하는단계를포함하며, 상기 a) 단계에서, 상기추출용액은상기검출대상균을파쇄하여상기검출대상균내의유전자를추출할수 있는용액인것을특징으로하는자력을이용한유전자추출방법을제공한다.
Abstract:
미세 유체 유동 블럭(block)은 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove), 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 유도하고 이탈을 방지하는 양각 또는 음각 형상, 상기 미세 유체의 유동의 경로인 유동 채널(channel), 상기 유동 채널(channel) 말단부에 위치하며, 상기 다수의 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결 시, 미세 유체의 누설을 차단하는 실링(sealing)부를 포함한다. 또한, 상기 미세 유체 유동 블럭(block)간의 연결을 위한 연결 핀은 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove)에 삽입되도록 상기 결합 홈(groove)의 형태에 상응하는 구조이다. 이러한 미세 유체 유동 블럭(block)과 연결 핀의 연결에 의한 결합은 유동 블럭의 연결방향을 사용자의 의도에 따라 자유롭게 결정할 수 있는 장점을 갖는다. 즉, Z축 방향으로 유체채널 연결 및 유동 블럭의 적층을 자유롭게 구성할 수 있으며, 유동 블럭의 외부표면에 형성된 양각/음각의 원뿔구조는 유동 블럭 간 자동위치정렬 및 위치고정 기능을 제공한다. 또한, 본 발명은 미세 유체 유동 블럭 및 실링부 이용해 미세 유체의 유동의 변경과 제어가 간편하게 이루어질 수 있어, 단백질 칩, 디엔에이 칩, 약물 전달 시스템, 미세 생물/화학 분석 시스템 및 생화학 반응기 등의 넓은 범위의 용도에 사용될 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
미세 유체 유동 블럭(block)은 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove), 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 유도하고 이탈을 방지하는 양각 및/또는 음각 형상, 상기 미세 유체의 유동의 경로인 유동 채널(channel), 상기 유동 채널(channel) 말단부에 위치하며, 상기 다수의 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결 시, 미세 유체의 누설을 차단하는 실링(sealing)부를 포함한다. 또한, 상기 미세 유체 유동 블럭(block)간의 연결을 위한 결합 핀은 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove)에 삽입되도록 상기 결합 홈(groove)의 형태에 상응하는 구조이다. 이러한 미세 유체 유동 블럭(block)과 연결 핀의 연결에 의한 결합은 유동 블럭의 연결방향을 사용자의 의도에 따라 자유롭게 결정할 수 있는 장점을 갖는다. 즉, Z축 방향으로 유체채널 연결 및 유동 블럭의 적층을 자유롭게 구성할 수 있으며, 유동 블럭의 외부표면에 형성된 양각/음각의 원뿔구조는 유동 블럭 간 자동위치정렬 및 위치고정 기능을 제공한다. 또한, 본 발명은 미세 유체 유동 블럭 및 실링부 이용해 미세 유체의 유동의 변경과 제어가 간편하게 이루어질 수 있어, 단백질 칩, 디엔에이 칩, 약물 전달 시스템, 미세 생물/화학 분석 시스템 및 생화학 반응기 등의 넓은 범위의 용도에 사용될 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for reforming hydrophilicity on the surface of a channel inside a micro-fluidic device and a micro-fluidic device. Specifically, the present invention relates to a method for rapidly conducting reaction and inspection experiments by reforming a channel of a micro-fluidic device into hydrophilicity in order to make a rapid fluid flow inside the channel. In addition, the method prepared by the present invention is a clean process which does not generate toxic substances using a vacuum evaporation method for coating with a hydrophilic material. Therefore, the method can perform hydrophilic coating in quantity at a time, can form stable hydrophilic coating at room temperature without any influence of changes in the environment, and can be applied to a micro-fluidic element which requires optical reading by providing high transparency when formed at an appropriate thickness.