맵핑 절제 카테터
    1.
    发明申请
    맵핑 절제 카테터 审中-公开
    映射吸管

    公开(公告)号:WO2015026174A1

    公开(公告)日:2015-02-26

    申请号:PCT/KR2014/007765

    申请日:2014-08-21

    Inventor: 김영훈

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 맵핑 절제 카테터는 원위부가 인체로 삽입되어 병변부위를 치료하는 것으로서, 중공된 내부공간에 가이드부재가 설치된 카테터도관; 카테터도관의 원위부의 외주면을 둘러싸도록 마련되어, 카테터도관의 심장 조직으로의 삽입시 심장 조직과 면접촉되면서 병변부위를 맵핑하는 모니터링전극부; 모니터링전극부과 이격되어 카테터도관의 원위부의 외주면을 둘러싸도록 설치되고, 전류인가시 병변부위를 제거하는 절제전극부; 절제전극부의 외주면에 마련된 복수 개의 액체배출공; 모니터링전극부와 절제전극부로 전류를 인가하는 전류인가부; 및 일단이 카테터도관의 내부에서 액체배출공에 연결된 액체제공관이 구비된 액체제공부를 포함하는 것이 바람직하다.

    Abstract translation: 根据本发明的一个实施例的映射消融导管通过将远端部分插入体内来治疗病变部位,并且优选地包括:导管插管,其具有设置在中空内部空间中的引导部件; 监测电极部分,其设置成围绕导管插管的远端部分的外圆周表面,并且当导管套管插入心脏组织中时与病变区域形成表面接触; 消融电极部,其设置成在与所述监测电极部分隔开的状态下包围所述导管插管的远端部的外周面,并且在施加电流时去除所述病变区域; 设置在所述消融电极部的外周面上的多个液体排出孔; 用于向监测电极部分和消融电极部分施加电流的电流施加部分; 以及液体供应部分,其包括一个液体供应管,其一端连接到导管插管内部的液体排放孔。

    맵핑 및 절제 카테터
    2.
    发明授权
    맵핑 및 절제 카테터 有权
    导管和引导部分的导管

    公开(公告)号:KR101459940B1

    公开(公告)日:2014-11-07

    申请号:KR1020130100042

    申请日:2013-08-23

    Inventor: 김영훈

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 맵핑 및 절제 카테터는, 원위부의 외주면에 액체배출공이 마련되고, 중공된 내부공간에 가이드부재가 설치된 카테터도관; 카테터도관의 근위부에서 가이드부재에 연결되어, 카테터도관의 원위부의 굴곡정도를 조작하는 핸들조작부; 액체배출공의 일측에서, 카테터도관의 원위부의 외주면에 마련된 모니터링전극; 액체배출공의 타측에서, 카테터도관의 원위부의 외주면에 마련된 절제전극; 카테터도관의 반대편에서 핸들조작부에 연결되어, 모니터링전극과 절제전극으로 전류를 인가하는 전류인가부; 및 일단이 카테터도관의 내부에서 액체배출공에 연결된 액체제공관과, 카테터도관의 반대편에 위치된 액체제공관의 타단에 연결된 액체수용부재가 구비된 액체제공부를 포함하고, 모니터링전극, 액체배출공과 절제전극이 원위부의 말단에서부터 근위부 방향으로 순차적으로 배치된 것이 바람직하다.

    Abstract translation: 根据本发明的实施例的映射和消融导管包括导管,其具有设置在远端的周缘表面上的液体排出孔和安装在中空的内部空间中的引导构件; 手柄操作部分,其在所述导管的远端连接到所述引导部件,以控制所述导管的远端的弯曲度; 监测电极,其设置在所述液体排出孔的一侧的所述导管的远端的外周面上; 消融电极,其设置在所述导液管的远端的所述周边表面的所述液体排出孔的相反侧; 电流施加部,其连接到所述导管管道的相对侧的所述手柄操作部,以向所述监测电极和所述消融电极施加电流; 以及液体供给部,其具有液体供给管,其一端与导管配管中的排液孔连接,液体供给管与液体供给管的与导管配置的相反侧相反的一端连接 。 优选地,监视电极,液体排出孔和消融电极从远端的端部沿近端方向依次布置。

    신규한 프로바이오틱 유산균 유래 다당류의 병원성 균주에 대한 생물막 형성 억제 용도
    3.
    发明授权
    신규한 프로바이오틱 유산균 유래 다당류의 병원성 균주에 대한 생물막 형성 억제 용도 有权
    使用衍生自新型益生菌乳杆菌的外多糖 用于抑制致病菌的生物膜形成

    公开(公告)号:KR101105716B1

    公开(公告)日:2012-01-17

    申请号:KR1020090048099

    申请日:2009-06-01

    CPC classification number: Y02A50/473 Y02A50/481

    Abstract: 본 발명은 다양한 병원성 균주에 대한 생물막 형성 억제 효능을 가진 프로바이오틱스 균주의 다당류(exopolysaccharide; EPS)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 신규한 프로바이오틱 유산균인 락토바실러스 애시도필러스 케이유4 (KCCM10975P) 유래 다당류(EPS)를 유효성분으로 함유하는 병원성 균주의 생물막 형성 억제제에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다당류(EPS)는 대장균 O157:H7를 비롯한 다양한 병원성 균주에 대해 강력한 생물학 형성 억제 효능을 나태냄으로써 상기 병원성 균주의 감염증에 대한 예방 또는 치료용 조성물로 사용될 수 있을 뿐만 아니라, 미생물학적 생물막형성의 조절을 위한 식품조성물이나 동물 사료용 조성물 등에 광범위하게 사용될 수 있을 것이다.

    세포외 다당질의 생산 방법
    4.
    发明公开
    세포외 다당질의 생산 방법 有权
    生产挥发油的方法

    公开(公告)号:KR1020100078999A

    公开(公告)日:2010-07-08

    申请号:KR1020080137396

    申请日:2008-12-30

    CPC classification number: C12P19/04 C12N1/20

    Abstract: PURPOSE: A method for producing extracellular polysaccharide is provided to efficiently produce a large amount of extracellular polysaccharide through culture condition of the strain. CONSTITUTION: A method for producing extracellular polysaccharide comprises: a step of culturing lactobacillus rhamnosus at pH 5-6; and a step of collecting extracellular polysaccharide. The culture is performed at 35-39°C and together with EPS-low producing strain.

    Abstract translation: 目的:提供细胞外多糖的制备方法,通过菌株的培养条件有效地产生大量的细胞外多糖。 构成:细胞外多糖的制造方法,其特征在于,包括在pH 5-6下培养鼠李糖乳杆菌的工序; 和收集细胞外多糖的步骤。 培养在35-39℃和EPS低产菌株一起进行。

    락토바실러스 균종을 위한 형질전환 방법 및 외래 단백질 발현 백터
    5.
    发明公开
    락토바실러스 균종을 위한 형질전환 방법 및 외래 단백질 발현 백터 失效
    Lactobacillus物种的转化方法和表达载体

    公开(公告)号:KR1020060082206A

    公开(公告)日:2006-07-18

    申请号:KR1020050002471

    申请日:2005-01-11

    Abstract: 본 발명은 유산균 세포내 외래 단백질 발현 벡터 및 이를 이용한 락토바실러스 균종의 형질전환방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 락토바실러스 애시도필러스의 높은 형질전환 효율을 위한 전기천공법 (electroporation)의 조건을 설정하고 형질전환체를 빠르게 선별할수 있는 PCR 프라이머를 제조하였으며 GFP 단백질을 세포내에서 발현할 수 있는 유산균용 벡터 pKU::
    slpA -GFP를 제조하고, 이를 락토바실러스 애시도필러스 ATCC 43121 (
    Lactobacillus acidophilus ATCC 43121)에 형질전환시켜 보고유전자로써 GFP의 가능성을 제시하는 것이다. 본 발명의 형질전환 방법과 발현 백터를 이용하여 유산균을 형질전환하면 원래의 특성을 변화시키지 않으며 재조합 단백질을 세포내에서 안정하게 발현시킬 수 있다.

    야누스 나노복합체 다층막, 그 제조방법 및 이를 포함하는 전극
    6.
    发明授权
    야누스 나노복합체 다층막, 그 제조방법 및 이를 포함하는 전극 有权
    使用Janus逐层组装的纳米复合多层膜及其制备方法和包含其的电极

    公开(公告)号:KR101602435B1

    公开(公告)日:2016-03-15

    申请号:KR1020140095913

    申请日:2014-07-28

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 자기조립법을이용한나노복합체다층막의제조방법및 이로부터제조된나노복합체다층막및 이를포함하는전기전자소자에관한것으로서, (a) 기판상에극성용매에분산되어있는친수성작용기를가진고분자또는탄소동소체를흡착시키는단계, (b) 상기기판에증착된고분자전해질또는탄소동소체상에무극성용매에분산되어있는무기물나노입자를흡착시켜상기고분자또는탄소동소체와무기물나노입자의자기조립을유도하는단계, 및 (c) 상기 (a)-(b) 단계또는 (a)-(b)-(a) 단계를 n회(n은 1 내지 500의정수) 반복하여층상자기조립된나노복합체다층막을수득하는단계를거쳐나노복합체다층막을제조하고, 상기나노복합체다층막을하이브리드커패시터전극과같은전기전자소자에이용함으로써커패시턴스가향상되는효과가있다.

    리간드 첨가-유도 층상 자기조립법을 이용한 나노복합체 필름의 제조방법 및 이로부터 제조된 나노복합체 필름
    7.
    发明公开
    리간드 첨가-유도 층상 자기조립법을 이용한 나노복합체 필름의 제조방법 및 이로부터 제조된 나노복합체 필름 有权
    使用配体添加层叠层组装制备纳米复合膜的方法和制备的纳米复合膜

    公开(公告)号:KR1020150108641A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:KR1020140031693

    申请日:2014-03-18

    CPC classification number: C08J5/18 C08K3/22 C08L77/00 C08L101/02

    Abstract: 본 발명은 리간드 첨가-유도 층상 자기조립법을 이용한 나노복합체 필름의 제조방법 및 이로부터 제조된 나노복합체 필름에 관한 것으로, 아민(NH
    2 ) 작용기가 결합된 고분자 용액으로 코팅시킨 기판을 금속산화물 나노입자 분산액에 침적시켜 자기조립시키되, 상기 공정을 반복함으로써 층상 자기조립된 나노복합체 필름을 제조하고, 제조된 나노복합체 필름은 10
    3 을 초과하는 ON/OFF 전류비, 낮은 동작 전압 및 우수한 보유 안정성(retention stability)을 가진 비휘발성 저항변환성 메모리 성능을 보여줌으로써 강유전체 및 저항변환성 필름으로 이용할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用配体加成诱导的逐层组装方法的纳米复合膜的制造方法和由其制造的纳米复合膜。 通过将涂覆有与胺(NH 2)官能团键合的聚合物溶液的基材沉积在金属氧化物纳米颗粒分散溶液中并重复该过程来制造逐层组装的纳米复合膜。 制造的纳米复合膜可以通过表现出具有超过10 ^ 3的ON / OFF电流比,低工作电压和优异的保持稳定性的非易失性电阻变化记忆性能来用作铁电体和电阻变化膜。

    카테터 원격 제어 시스템
    8.
    发明授权
    카테터 원격 제어 시스템 有权
    导管遥控系统

    公开(公告)号:KR101133268B1

    公开(公告)日:2012-04-06

    申请号:KR1020090114639

    申请日:2009-11-25

    Abstract: 본 발명은 카테터 원격 제어 시스템에 관한 것으로, 상세하게는 원격에서 피시술자에게 수술을 수행하는 카테터 원격 제어 시스템에 있어서, 시술자가 카테터를 원격에서 용이하고 정밀하게 제어할 수 있고, 시술자로의 방사선 피폭량을 감소시키는 카테터 원격 제어 시스템에 관한 것이다.
    본 발명은 카테터가 구비되어 있는 슬레이브 유닛; 상기 슬레이브 유닛에 구비되어 있는 상기 카테터가, 제1 방향을 따라 이동하는 직선 운동, 상기 제1 방향을 회전축으로 하는 회전 운동 및 상기 제1 방향과 수직인 제2 방향을 회전축으로 하는 회전 운동을 수행하도록 소정의 제어 명령을 생성하는 마스터 유닛; 및 상기 마스터 유닛과 상기 슬레이브 유닛의 제어 및 상기 마스터 유닛과 상기 슬레이브 유닛 간의 데이터 통신을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 마스터 유닛에 가해지는 힘과 상기 슬레이브 유닛의 직선 운동량 및 회전 운동량이 선형적인 관계를 이루도록 제어하는 것을 특징으로 하는 카테터 원격 제어 시스템을 제공한다.

    산화구리가 담지된 알루미나-세리아 복합 촉매
    9.
    发明授权
    산화구리가 담지된 알루미나-세리아 복합 촉매 失效
    包含氧化铜的氧化铝 - 催化剂

    公开(公告)号:KR100839055B1

    公开(公告)日:2008-06-19

    申请号:KR1020070005996

    申请日:2007-01-19

    CPC classification number: B01J21/04 B01J23/72 B01J37/04 B01J37/08

    Abstract: A mesoporous alumina-ceria composite catalyst supported with copper oxide by using copper oxide as an active material, and utilizing ceria for improving activity of an oxidation reaction and alumina for increasing structural stability of ceria is provided, and a method for selectively oxidizing carbon monoxide using the alumina-ceria composite catalyst supported with copper oxide is provided. A preparation method of a copper oxide-supported alumina-ceria composite catalyst comprises the steps of: (a) mixing an alumina precursor, a ceria precursor, and a copper oxide precursor with a mixed solvent of a surfactant and alcohol to form a micelle; (b) adding water into the solution obtained in the step(a) and agitating a mixture of water and the solution to subject the mixture to a hydrolysis reaction and a condensation reaction; and (c) drying a resulting material of the step(b) and heat-treating the dried resulting material at 350 to 550 deg.C.

    Abstract translation: 提供一种通过使用氧化铜作为活性材料负载氧化铜的介孔氧化铝 - 二氧化铈复合催化剂,并且利用二氧化铈提高氧化反应活性和氧化铝以提高二氧化铈的结构稳定性的方法,以及使用 提供了以氧化铜负载的氧化铝 - 二氧化铈复合催化剂。 氧化铜负载氧化铝 - 二氧化铈复合催化剂的制备方法包括以下步骤:(a)将氧化铝前体,二氧化铈前体和氧化铜前体与表面活性剂和醇的混合溶剂混合以形成胶束; (b)向步骤(a)中得到的溶液中加入水,并搅拌水和溶液的混合物以使混合物进行水解反应和缩合反应; 和(c)干燥步骤(b)的所得材料,并将所干燥的所得材料在350至550℃下热处理。

    카르복실기 함유 고분자의 리간드 흡착법을 기반으로 하는 층상 자기조립법을 이용한 페로브스카이트 타입의 나노입자 기반 나노복합체 필름
    10.
    发明授权
    카르복실기 함유 고분자의 리간드 흡착법을 기반으로 하는 층상 자기조립법을 이용한 페로브스카이트 타입의 나노입자 기반 나노복합체 필름 有权
    基于纳米碳酸钙的纳米复合材料膜使用层间组装基于羧基官能化聚合物的配体吸收

    公开(公告)号:KR101518416B1

    公开(公告)日:2015-05-08

    申请号:KR1020140029182

    申请日:2014-03-12

    Inventor: 조진한 김영훈

    Abstract: 본발명은카르복실기함유고분자의리간드흡착법을기반으로하는층상자기조립법을이용한페로브스카이트타입의나노입자기반나노복합체필름에관한것으로, 더욱자세하게는상기카르복실기함유고분자의리간드흡착을기반으로층상자기조립법을이용하여고분자와페로브스카이트타입의나노입자를사용하여조절가능한강유전성및 압전성질을가지는나노복합체필름에관한것이다. BTO와같은페로브스카이트타입(perovskite type)의나노입자는고유의전기적특성과평면및 커브모양으로넓은면적의기판에쉽게응용될수 있으므로는층상자기조립법을기반으로한접근방법은다양한압전나노발전기장치와응용디자인을위한기초를제공할수 있다. 본발명에따른카르복실기함유고분자의리간드흡착법을기반으로하는층상자기조립법을이용한페로브스카이트타입의나노입자와고분자로구성된나노복합체필름은맞춤형구조와성능으로다양한전자제품과나노발전장치영역에적용할수 있는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用基于羧基官能化聚合物的配体吸收的逐层组装的钙钛矿型纳米粒子纳米复合膜。 更具体地,本发明涉及通过使用基于羧基官能化聚合物的配体吸收的逐层组装,通过使用钙钛矿型纳米颗粒和聚合物来控制铁电和压电性能的纳米粒子纳米复合膜。 钙钛矿型BTO的纳米颗粒如纳米颗粒可以应用于具有固有电性能和平坦且弯曲的广泛面积的基底。 使用根据本发明的基于羧基官能化聚合物的配体吸收的逐层组装的钙钛矿型纳米粒子纳米复合膜可以应用于具有定制结构和性能的各种电子产品和纳米发电装置区域。

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