생물학적 샘플로부터 미소 소포체를 추출하는 방법

    公开(公告)号:WO2020166978A2

    公开(公告)日:2020-08-20

    申请号:PCT/KR2020/001987

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 본 발명은 생물학적 샘플로부터 미세 소포체를 추출하는 방법에 관한 것으로, 상기 생물학적 샘플에 다가 양이온 물질이 첨가되어 상기 미세 소포체와 상기 다가 양이온 물질이 전기적 힘에 의해 응집한 응집체가 형성되는 단계와; 상기 응집체를 포함하는 상기 생물학적 샘플이 포획 필터를 통과하면서 상기 응집체가 상기 포획 필터에 포획되는 단계와; 상기 응집체가 포획된 상기 포획 필터에 용리 용액을 통과시켜 상기 응집체로부터 상기 미세 소포체를 분리하여 상기 미세 소포체를 추출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 다가 양이온 물질을 이용하여 원심 분리 과정없이 미세 소포체를 추출할 수 있다.

    회전환 증폭을 이용한 표적핵산 검출 방법 및 표적핵산 검출용 조성물

    公开(公告)号:WO2019231287A1

    公开(公告)日:2019-12-05

    申请号:PCT/KR2019/006602

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 본 발명은 회전환 증폭(Rolling Circle Amplification, RCA) 기반의 표적핵산(target nucleic acid) 검출 방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 표적핵산(표적핵산 서열을 포함하는 핵산)이 존재할 경우, 표적핵산과 템플레이트가 환형 주형을 형성하여, 증폭반응을 수행하되, 증폭반응 중, 제한효소를 첨가하여 새로운 RCA 반응을 추가로 유도하여 반응 속도 및 민감도 증가효과를 가지는 표적핵산 검출 방법 및 상기 방법 구현을 위한 회전환 증폭(Rolling Circle Amplification, RCA)용 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 표적핵산 검출 방법은 표적핵산의 종류에 따라 미리 정의된 바코드 서열을 검출하여 표적핵산의 존재 유무를 서열분석 없이 동시에 다중으로 검출할 수 있으며, CRISPR과 같은 고가의 효소를 사용하지 않기 때문에 저렴할 뿐만 아니라, 바코드 서열을 검출할 수 있는 방법으로 다양한 기존의 핵산 검출 시스템을 사용할 수 있어, 유전자 변이의 검출에 유용하다.

    표면 측정 센싱 기반의 실시간 핵산 증폭 측정 장치
    3.
    发明申请
    표면 측정 센싱 기반의 실시간 핵산 증폭 측정 장치 审中-公开
    基于表面测量传感的实时核酸扩增测量装置

    公开(公告)号:WO2017119639A1

    公开(公告)日:2017-07-13

    申请号:PCT/KR2016/014981

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: B01L7/00 C12Q1/68 G01N21/552

    Abstract: 본 발명은 표면 측정 센싱 기반의 실시간 핵산 증폭 측정 장치에 관한 것으로, 폐루프 형태의 미세 유체 채널이 형성된 미세 유체 칩과; 상기 미세 유체 채널과 연통되어 상기 미세 유체 채널로 반응 시료를 주입하는 주입 모드와, 상기 미세 유체 채널에 반응 시료가 주입된 상태로 상기 미세 유체 채널이 폐루프를 형성하게 하는 폐쇄 모드로 동작하는 시료 주입 및 폐쇄부와; 반응 시료가 상기 미세 유체 채널 내부에서 순환하도록 반응 시료의 흐름을 유발하는 유체 유동 발생부와; 반응 시료 내의 핵산이 증폭되도록 상기 미세 유체 채널의 복수의 히팅 영역을 상호 상이한 온도로 개별적으로 가열하는 복수의 히팅부와; 상기 미세 유체 채널 내부의 일 영역에서 반응 시료 내의 핵산을 검출하는 표면 측정 센싱부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 미세 유체 기술이 적용된 PCR 반응을 위한 미세 유체 칩과, 표면 플라즈몬 공명(Surface plasmon resonance : SPR)과 같은 표면 측정 센싱 방식을 이용하여 제조 단가를 현저히 낮출 수 있고, 시약의 사용을 제거하거나 최소화함으로써 측정에 소요되는 비용도 현저히 낮출 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及基于表面测量传感的实时核酸扩增测量装置,其包括:微流体芯片,其中形成闭环微流体通道; 与在闭合模式下所述微流体通道的样品操作的通信,即在微流体通道,以形成一个闭合回路,其中,反应样品注入到喷射模式和用于输入到反应样品引入微流体通道,微流体通道的条件 注射和封闭部分; 流体流动产生单元,用于产生反应样品的流动,使得反应样品在微流体通道内循环; 多个加热单元,用于将微流体通道的多个加热区域单独加热至不同温度,从而扩增反应样品中的核酸; 以及表面测量感测单元,用于检测微流体通道内的一个区域中的反应样品中的核酸。 因此,微流体芯片和PCR反应的表面等离子共振是微流体技术:有可能使用表面测量的感测方法,例如(表面等离子体共振SPR)显著降低生产成本,或消除使用该试剂的 通过最小化它,测量成本可以显着降低。

    타겟 물질을 추출하기 위한 추출 장치, 추출 방법 및 추출 시스템

    公开(公告)号:WO2019066363A3

    公开(公告)日:2019-04-04

    申请号:PCT/KR2018/011026

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 본 발명은 타겟 물질을 추출하기 위한 추출 장치, 추출 방법 및 추출 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 추출 장치는 시료 키트와, 상기 시료 키트의 내부에 설치되어 상기 타겟 물질이 바인딩되는 다공막과, 상기 시료 키트 내에서 상기 다공막에 적층되어 상기 다공막을 통과하면서 상기 다공막으로부터 상기 타겟 물질을 용출하는 용출 용액과, 상기 용출 용액과 상이한 극성을 가져 상기 용출 용액과 섞이지 않는 상태로 상기 시료 키트 내에서 상기 용출 용액에 적층되는 이극성 용액을 포함하며; 상기 용출 용액과 상기 이극성 용액이 순차적으로 상기 다공막을 통과하고; 상기 이극성 용액이 상기 다공막을 통과할 때 상기 다공막에 잔존하는 상기 용출 용액을 밀어내는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 원심 분리 방식을 이용하지 않거나 고속의 원심 분리를 적용하지 않으면서도 핵산과 같은 타겟 물질을 추출할 수 있다.

    타겟 물질을 추출하기 위한 추출 장치, 추출 방법 및 추출 시스템

    公开(公告)号:WO2019066363A2

    公开(公告)日:2019-04-04

    申请号:PCT/KR2018/011026

    申请日:2018-09-19

    CPC classification number: B01L3/00 C12N15/10 C12Q1/6806

    Abstract: 본 발명은 타겟 물질을 추출하기 위한 추출 장치, 추출 방법 및 추출 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 추출 장치는 시료 키트와, 상기 시료 키트의 내부에 설치되어 상기 타겟 물질이 바인딩되는 다공막과, 상기 시료 키트 내에서 상기 다공막에 적층되어 상기 다공막을 통과하면서 상기 다공막으로부터 상기 타겟 물질을 용출하는 용출 용액과, 상기 용출 용액과 상이한 극성을 가져 상기 용출 용액과 섞이지 않는 상태로 상기 시료 키트 내에서 상기 용출 용액에 적층되는 이극성 용액을 포함하며; 상기 용출 용액과 상기 이극성 용액이 순차적으로 상기 다공막을 통과하고; 상기 이극성 용액이 상기 다공막을 통과할 때 상기 다공막에 잔존하는 상기 용출 용액을 밀어내는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 원심 분리 방식을 이용하지 않거나 고속의 원심 분리를 적용하지 않으면서도 핵산과 같은 타겟 물질을 추출할 수 있다.

    내부 펌핑 구조를 갖는 미세 유동 펌프

    公开(公告)号:WO2019117468A1

    公开(公告)日:2019-06-20

    申请号:PCT/KR2018/013494

    申请日:2018-11-08

    CPC classification number: F04B19/00 F04D13/06

    Abstract: 본 발명은 내부 펌핑 구조를 갖는 미세 유동 펌프에 관한 것으로, 세로 방향으로의 폭이 가로 방향으로의 폭보다 긴 형상의 펌핑 챔버와, 상기 펌핑 챔버의 상기 가로 방향 양측에 각각 형성된 입구 및 출구와, 상기 펌핑 챔버 내에서 진자 운동 가능하게 설치되는 회전 바와, 상기 펌핑 챔버 외부에서 자력에 의해 상기 회전 바를 진자 운동시키는 자장 인가부를 포함하며; 상기 자장 인가부는 상기 회전 바의 진자 운동 중 어느 일방향으로의 회전 속도가 다른 방향으로의 회전 속도보다 빠르게 회전하도록 상기 회전 바에 자력을 인가하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 펌핑 챔버의 구조, 내부의 회전 바, 그리고 외부의 자석 부재의 회전 만으로 펌핑 구조를 구현함으로써, 간단하면서도 저렴하고, 작은 사이즈로 신뢰성을 보장하면서도, 랩-온-칩 기술에 쉽게 적용할 수 있게 된다.

    현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치
    7.
    发明申请
    현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치 审中-公开
    用于现场测量的表面等离子体共振装置

    公开(公告)号:WO2015178587A1

    公开(公告)日:2015-11-26

    申请号:PCT/KR2015/003692

    申请日:2015-04-14

    CPC classification number: G01N21/01 G01N21/55

    Abstract: 본 발명은 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 관한 것으로, 내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와; 일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과; 상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와; 상기 측정광을 쐐기광 형태로 전환하여 상기 센서 모듈로 향하게 하는 제1 실린더형 곡면부와, 상기 센서 모듈로부터 반사된 쐐기광 형태의 반사광이 입사되어 평행광 형태로 전환되어 출사되는 제2 실린더형 곡면부를 포함하며, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 상기 광원부와 상기 센서 모듈 사이에 배치되는 실린더형 렌즈와; 상기 제2 실린더형 곡면부로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于现场测量的表面等离子体共振装置,包括:一个形成有容纳空间的笔形体壳体和在其一侧具有开口边缘区域的耦合孔口; 传感器模块,其具有设置在其一侧的金属薄膜和设置在其另一侧的耦合器,所述金属薄膜暴露于所述主体壳体的外部,并且所述耦合器耦合到所述主体壳体的耦合孔侧 使得联接器面向容纳空间的内部; 光源单元,其沿着所述主体壳体的长度方向朝向所述传感器模块照射平行光的测量光,所述光源单元形成在所述容纳空间内; 柱面透镜,包括第一圆柱形弯曲表面部分,其将测量光转换成楔形光的形式并将楔形光导向传感器模块;以及第二圆柱形弯曲表面部分,其上以楔形光的形式的反射光从 传感器模块在被转换为平行光的形式后入射并发射,柱面透镜被布置在光源单元和传感器模块之间,使得测量光的光路和反射光的光路对称 相对于主体壳体的纵向方向彼此相对; 以及用于接收反射光的光接收单元,所述光接收单元布置在从所述第二圆柱形曲面部分发射的反射光的光路上。

    표면 측정 센싱 기반의 실시간 핵산 증폭 측정 장치

    公开(公告)号:KR101840530B1

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:KR1020160002418

    申请日:2016-01-08

    CPC classification number: B01L7/00 C12Q1/68 G01N21/552

    Abstract: 본발명은표면측정센싱기반의실시간핵산증폭측정장치에관한것으로, 폐루프형태의미세유체채널이형성된미세유체칩과; 상기미세유체채널과연통되어상기미세유체채널로반응시료를주입하는주입모드와, 상기미세유체채널에반응시료가주입된상태로상기미세유체채널이폐루프를형성하게하는폐쇄모드로동작하는시료주입및 폐쇄부와; 반응시료가상기미세유체채널내부에서순환하도록반응시료의흐름을유발하는유체유동발생부와; 반응시료내의핵산이증폭되도록상기미세유체채널의복수의히팅영역을상호상이한온도로개별적으로가열하는복수의히팅부와; 상기미세유체채널내부의일 영역에서반응시료내의핵산을검출하는표면측정센싱부를포함하는것을특징으로한다. 이에따라, 미세유체기술이적용된 PCR 반응을위한미세유체칩과, 표면플라즈몬공명(Surface plasmon resonance : SPR)과같은표면측정센싱방식을이용하여제조단가를현저히낮출수 있고, 시약의사용을제거하거나최소화함으로써측정에소요되는비용도현저히낮출수 있다.

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