Abstract:
본 발명은 반응체 또는 항체의 농도를 향상시켜 후크 효과(hook effect)를 제어할 수 있고, 기존의 면역분석방법 대비 편리성과 분석시간이 현저히 단축된 면역분석방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 면역분석방법은 단위 부피당 반응하는 수용체 또는 항체의 농도를 상대적으로 증가시킬 수 있도록 하여, 원-스텝 분석의 편의성과 현저히 단축된 분석 시간을 제공하면서 반응 민감도를 더욱 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 바이오센서에 관한 것으로, 본 발명의 실시예에 따른 바이오센서는 소정의 길이를 갖는 지지판(11), 및 지지판(11)의 일면 및 타면 중 적어도 어느 하나 이상에 국소 표면 플라즈몬 공명현상을 발생시키는 도전성 나노입자 또는 나노구조체(14)가 분산 배치되어 형성된 박막층(13)을 포함하고, 타겟시료(3)에 침지되어, 타겟시료(3) 내의 타겟물질이 박막층(13)에 결합되는 감지부(10), 및 지지판(11)의 일단과 연결되고, 사용자에 의해 파지되는 파지부(20)를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 바이오센서에 관한 것으로서, 본 발명의 실시예에 따른 바이오센서는 소정의 길이를 갖는 본체(11), 본체(11)의 일면으로부터 함몰되어 형성된 다수 개의 반응챔버(13), 반응챔버(13) 각각의 내부에 배치되는 반응센서부(15)를 포함하는 적어도 하나 이상의 센서스트립(10) 및 일면에 센서스트립(10)이 탈착 가능하게 부착되는 고정판(20)을 포함한다.
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본 발명은 반응체 또는 항체의 농도를 향상시켜 후크 효과(hook effect)를 제어할 수 있고, 기존의 면역분석방법 대비 편리성과 분석시간이 현저히 단축된 면역분석방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 면역분석방법은 단위 부피당 반응하는 수용체 또는 항체의 농도를 상대적으로 증가시킬 수 있도록 하여, 원-스텝 분석의 편의성과 현저히 단축된 분석 시간을 제공하면서 반응 민감도를 더욱 향상시킬 수 있다.
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본 발명은 바이오센서에 관한 것으로서, 본 발명의 실시예에 따른 바이오센서는 소정의 길이를 갖는 본체(11), 본체(11)의 일면으로부터 함몰되어 형성된 다수 개의 반응챔버(13), 반응챔버(13) 각각의 내부에 배치되는 반응센서부(15)를 포함하는 적어도 하나 이상의 센서스트립(10) 및 일면에 센서스트립(10)이 탈착 가능하게 부착되는 고정판(20)을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 나노 입자 어레이의 제조 방법, 표면 플라즈몬 공명 기반의 센서, 및 이를 이용한 분석 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 이온성 바인더 및 도전성 나노 입자들의 혼합 용액을 제조한 후, 상기 혼합 용액 내에 기판을 침지한다. 이후, 상기 도전성 나노 입자들이 상기 기판 상에 코팅되는 것을 유도하도록 상기 기판이 침지된 상기 혼합 용액에 전기장을 인가함으로써, 습식 방법으로 도전성 나노 입자들이 기판 상에 고밀도로 신속하게 코팅된 나노 입자 어레이가 제조될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 생물학적 또는 저분자 화합물 등의 시료분석을 위한 카트리지 및 이를 이용한 분석방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 분광분석기에 있어서 금속나노입자가 고정된 표면에 생물학적 또는 저분자 화합물 등의 시료들간의 반응정도에 따른 국소 표면 플라스몬 공명현상에 따른 유효 굴절률 변화에 대한 흡광도 변화율 또는 유효 굴절율 변화에 대한 최대 신호 크기를 나타내는 흡수 파장값 변화율을 이용한 시료분석을 위한 카트리지 및 이를 이용한 분석방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a cartridge for analyzing samples by using localized surface plasmon resonance and an analyzing method using the same and, more specifically, to the cartridge for analyzing the samples and the analyzing method using the same using an absorbance change value relative to an effective refractive index change according to the localized surface plasmon resonance to a reaction range between the samples such as biological compounds or low molecular compounds on the surface in which metal nanoparticles are fixed to a spectrum analyzer, or using an absorption wavelength change value showing a maximum signal size relative to the effective refractive index change.