Abstract:
본 발명은 검출 대상 생체분자와 반응할 수 있는 탐식자가 탄소 나노튜브와 상호작용하여 복합체를 생성하였을 때, 시료 속 검출 대상 생체분자의 존부에 따라 이 복합체가 검출 대상 생체분자와 탐식자의 반응에 의하여 해리하는 것을 전기적으로 검출하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 구체적으로 복합체 또는 탄소 나노튜브가 일으키는 전기적 특성 변화 및 크기를 측정함으로써, 비표지(non-label) 방식으로 시료(sample) 속 생체분자의 존부와 농도를 용액 상태에서 빠르고 민감하게 전기적으로 측정할 수 있는 장치와 방법을 제공한다. 이 검출 방법과 검출 장치는 공유결합 방식으로 나노 소재 등을 기판 표면에 고정하여 검출 대상 생체분자와 반응을 일으키는 것이 아니라, 액상에서 복합체와 검출 대상 생체분자 사이의 반응을 일으킨 후 기판의 표면에 위치시키기 때문에 반응의 효율성을 높이고 검출 한계를 높일 수 있으며, 랩온어칩(lab-on-a-chip) 등의 첨단 검출 및 진단 방법에 적용하기 적합하다. 아울러 위와 같은 검출 방법을 위하여 필수적인 복합 전기장을 이용한 탄소 나노튜브의 전극 사이 배치 방법도 제공된다. 탄소 나노튜브, 복합 전기장, 전계 효과, 전기적 검출
Abstract:
A bio molecular detecting apparatus is provided to measure quickly and accurately a presence and a concentration of the bio molecular in a sample with an electrical signal form and to have high reaction efficiency and a measurement sensitivity using a carbon nanotube-probing tip composite. A bio molecular detecting apparatus contains a substrate, an electrode pair which are formed on substrate and places a gap between the electrode pair applying a voltage between one electrode and the substrate, a detection solution containing a composite of a carbon nanotube and a probe interacting with a detection object bio molecular, a placement unit for positioning the detection solution inside a carbon nanotube between the electrode pair and an electrical characteristic change measuring unit.
Abstract:
A device and a method for detecting biomolecules by using an FET(Field Effect Transistor) array including standard electrodes are provided to find an optimum position for detecting biomolecular samples normally by an FET-based biosensor in a space applied with external electric fields. A biomolecular liquid phase sample moves through a moving path by an element, which applies an external voltage to the moving path. An FET array contacts the liquid phase sample which moves along the moving path. At least one or more standard electrodes are able to apply a standard voltage to the FET array to move the liquid phase sample via the moving path.
Abstract:
An FET(Field Effect Transistor)-based detection device for biomolecules and a method thereof are provided to detect the biomolecules through non-covalent bonds of adsorption media without fixing or pre-processing the biomolecules. An FET-based detection device for biomolecules includes source and drain areas formed on a semiconductor substrate with a distance from each other, adsorption media having adsorption sites for biomolecules to detect on the surface thereof, standard electrodes for applying a predetermined voltage between the source or drain areas and the substrate, and an electric signal detecting element for detecting electric signals generated by the applied voltage. The adsorption media are selected from a group consisting of glass, silicon, and plastics.
Abstract:
본 발명은, 방향족 화합물을 포함하는 핵산 인터컬레이터를 고체 지지체 상에 고정화시키는 단계; 정제하고자 하는 핵산 시료를 함유하는 제 1 버퍼 용액을 상기 고정화된 인터컬레이터와 접촉시켜서 인터컬레이터와 핵산의 결합을 일으키는 단계; 상기 핵산과 인터컬레이터가 결합되어 있는 고체 지지체를 세정하는 단계; 및 제 2 버퍼 용액을 가하여 상기 핵산을 용출시키는 단계를 포함하는, 인터컬레이터를 이용한 핵산의 분리 방법 및 그 수단을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 기판, 상기 기판의 양측에 형성되고 상기 기판과 반대 극성으로 각각 도핑된 소스 및 드레인, 상기 소스 및 드레인과 접촉하고 상기 기판 상에 형성된 게이트를 포함하는 FET 기반 바이오 센서에 있어서, 상기 게이트 표면에 생분자가 결합 가능한 무기막이 구비되는 것을 특징으로 하는 FET 기반 바이오 센서를 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 FET 기반 바이오 센서의 제조 방법 및 상기 FET 기반 바이오 센서를 이용한 생분자 검출 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 무기막을 구비하는 FET 기반 바이오 센서는 별도의 추가적인 공정 없이 반도체 제조 공정만으로 제조가 가능하므로 패터닝이 가능하다. 따라서 하나의 FET에 있어서 게이트 표면에만 무기막을 선택적으로 증착하거나 복수의 FET에 있어서 일부의 게이트 표면에만 무기막을 선택적으로 증착할 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 미량의 타겟 생분자도 효과적으로 검출할 수 있고, 상기 무기막의 두께는 매우 얇게 조절될 수 있어 FET의 검출 가능 거리인 debye length 내에 생분자가 결합할 수 있다. FET, 바이오 센서, 무기막, 게이트, 보에마이트(boehmite)
Abstract:
본 발명은 바이오 FET에 의해 생체분자를 검출하는 방법에 관한 것으로서, (a) 바이오 FET의 게이트 표면에 금(Au)을 포함하는 층을 형성하는 단계; (b) 게이트와 떨어져 있는 기판 상에 고정된 프로브와, 그 프로브에 불완전하게 결합된 티올기(-SH)-포함 생체분자를 형성하는 단계; (c) 상기 프로브와 타겟 분자가 포함된 시료를 반응시키는 단계; 및 (d) 상기 바이오 FET의 소스 및 드레인 사이의 채널 영역에 흐르는 전류 값을 측정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 생체분자 검출 방법을 제공한다. 본 발명의 방법은 정확성과 재현성을 지니며 신호대 잡음비가 높은 검출 방법을 제공한다.
Abstract:
A method of sensing biomolecules in an electrolyte solution by using a bio FET. When it is sensed that probe biomolecules are immobilized to a gate surface of the bio FET or that the probe biomolecules are hybridized with target biomolecules, a Debye length from the biomolecules having charges attached to the gate surface is controlled.