미세유체칩 및 이를 이용한 신경망 형성 방법
    1.
    发明公开
    미세유체칩 및 이를 이용한 신경망 형성 방법 无效
    微流控芯片及其制备人造神经网络的方法

    公开(公告)号:KR1020160005282A

    公开(公告)日:2016-01-14

    申请号:KR1020140083949

    申请日:2014-07-04

    CPC classification number: C12M23/16 B81B1/00 C12N5/0619

    Abstract: 본발명은단방향축삭의성장을위한미세유체플랫폼및 이를포함하는생체외 신경세포의배양법에관한것이다. 보다상세하게는, 본발명은축삭의생장특성을이용하여비대칭성형태의미세채널을설계하여실제뇌의신경망과유사한단방향성인공신경망을형성할수 있는미세유체플랫폼및 이를이용한생체외 신경세포배양법에관한것이다. 본발명에따른미세유체세포배양플랫폼을사용하여생체외()에서신경세포를배양하여축삭의성장방향을조절함으로써, 기존의한계점을극복하고단방향성을갖는 2개이상의신경세포를연결하는실제생체내 신경구조를모사하는신경세포의신경망을형성할수 있다. 또한, 본발명에따른미세유체플랫폼의형태는신경축삭의생장특성을이용하여추가적인화학물질코팅이나부가적인장치없이방향성을갖는신경망의제작이가능하므로뇌질환이나뇌손상모델로서활용도가능하며이에따른약물스크리닝에도사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于单向轴圆柱体生长的微流体平台和用于培养包括其的体外神经细胞的方法,更具体地涉及能够形成单向人造神经网络的微流体平台 与通过使用轴圆柱体的生长特性设计不对称微通道的脑的实际神经网络相似,以及使用其来培养体外神经细胞的方法。 通过使用微流体细胞培养平台培养体外神经细胞来调节轴圆柱体的生长方向,因此克服了常规限制,并且用于模拟实际人体的中性结构的中性网络连接到 可以形成至少两个单向神经细胞。 此外,根据本发明的微流体平台的形式能够通过使用中性轴圆柱体的生长特性来制造具有方向性的神经网络,而不额外涂覆化学物质或使用附加装置,从而被用作 脑损伤模型或脑疾病模型,也用于药物筛选。

    미세유체칩 및 이를 이용한 신경망 형성 방법
    2.
    发明授权
    미세유체칩 및 이를 이용한 신경망 형성 방법 有权
    微流控芯片及其上制备神经元网络的方法

    公开(公告)号:KR101679801B1

    公开(公告)日:2016-11-25

    申请号:KR1020160108586

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 본발명은단방향축삭의성장을위한미세유체플랫폼및 이를포함하는생체외 신경세포의배양법에관한것이다. 보다상세하게는, 본발명은축삭의생장특성을이용하여비대칭성형태의미세채널을설계하여실제뇌의신경망과유사한단방향성인공신경망을형성할수 있는미세유체플랫폼및 이를이용한생체외 신경세포배양법에관한것이다. 본발명에따른미세유체세포배양플랫폼을사용하여생체외()에서신경세포를배양하여축삭의성장방향을조절함으로써, 기존의한계점을극복하고단방향성을갖는 2개이상의신경세포를연결하는실제생체내 신경구조를모사하는신경세포의신경망을형성할수 있다. 또한, 본발명에따른미세유체플랫폼의형태는신경축삭의생장특성을이용하여추가적인화학물질코팅이나부가적인장치없이방향성을갖는신경망의제작이가능하므로뇌질환이나뇌손상모델로서활용도가능하며이에따른약물스크리닝에도사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于单向神经轴生长的微流体平台,以及用于培养包括其的体外神经细胞的方法。 更具体地,本发明涉及一种微流体平台,其能够通过使用神经轴的生长特性设计具有不对称形状的微通道,形成类似于实际脑的神经元网络的单向人造神经元网络,以及 通过使用其培养体外神经细胞的方法。 通过使用根据本发明的微流体细胞培养平台体外培养神经细胞,并且调整神经轴线方向生长的方向,因此可以克服常规的限制,并且可以克服模拟神经元结构的神经细胞网络 可以产生实际生物体以连接两个或更多个神经细胞。 此外,根据本发明的微流体平台可以通过使用神经轴的生长特性来产生具有方向性的神经元网络,而不进行附加的化学材料涂覆或不使用附加的装置。 因此,微流体平台可以用作脑疾病或脑损伤模型,并且可以用于筛选药物。

    형광 표지자를 이용한 세포 내 지질 축적 측정 방법
    3.
    发明公开
    형광 표지자를 이용한 세포 내 지질 축적 측정 방법 审中-实审
    使用荧光染料检测细胞脂质积累的方法

    公开(公告)号:KR1020150017014A

    公开(公告)日:2015-02-16

    申请号:KR1020130091335

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 본원은 두 개 이상의 방출 파장을 갖는 형광 표지자를 이용한 세포내 중성지질의 축정에 대한 측정 방법을 개시한다. 본원에 따른 방법은 바이오 디젤의 전구물질인 중성지질에 대한 생성원리의 규명을 가능하게 하여 특히 바이오 디젤 생성 효율 극대화를 위한 균주개발, 배지 최적화, 최적 반응기 설계, 대사공정과 생산물 정제 등의 통합 연구 개발에 유용하게 사용될 수 있다.

    Abstract translation: 在本发明中,公开了一种通过使用具有至少两个发射波长的荧光标记来测量在细胞中积累的中性脂质的方法,其允许解释产生中性脂质的原理,所述中性脂质是生物柴油的前体材料,因此被使用 在应变开发,培养基优化,最佳反应器设计,代谢过程和产物纯化等一体化研究中,最大限度地提高生物柴油的生产效率。

    표면장력을 이용한 미세유체 플랫폼 상에서의 액체 패터닝 및 세포고정화 방법
    5.
    发明公开
    표면장력을 이용한 미세유체 플랫폼 상에서의 액체 패터닝 및 세포고정화 방법 审中-实审
    使用表面张力的微流平台中液体图案和细胞固定的方法

    公开(公告)号:KR1020150098150A

    公开(公告)日:2015-08-27

    申请号:KR1020140019320

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 본 발명은 표면장력을 이용한 미세유체 플랫폼 상에서의 액체 패터닝 및 세포고정화 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 액체 패터닝 방법을 사용하여, 화학적 처리나 부가 장비 없이 미세 구조의 배열 형태만을 이용하여 미세유체 장치 상의 원하는 위치에 원하는 모양으로 액체/세포 패터닝이 가능하다. 또한, 액체와 세포의 종류에 관계 없이 패터닝이 가능하고, 기존의 기술로는 불가능했던 3 종류 이상의 유체에 대한 패터닝이 가능하며, 5초 이내의 빠른 시간 내에 패터닝이 가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及通过使用表面张力在微流体平台上进行液体图案化和细胞固定的方法。 通过使用根据本发明的液体图案化方法,可以在微流体装置上的期望位置仅通过化学处理或附加设备的微结构的布置形式来执行液体/细胞图案化。 此外,不管液体和细胞的种类如何,都可以进行图案化,对于不能通过常规技术进行的三种或更多种流体的图案化,并且可以在5秒的短时间内进行图案化。

    광투과성과 유연성을 갖는 필름형 웨이퍼 유닛 및 그 제조 방법
    6.
    发明授权
    광투과성과 유연성을 갖는 필름형 웨이퍼 유닛 및 그 제조 방법 有权
    具有光传输性和灵活性及其制造方法的薄膜型薄膜单元

    公开(公告)号:KR101077853B1

    公开(公告)日:2011-10-31

    申请号:KR1020110021050

    申请日:2011-03-09

    Abstract: 본 발명은 광투과성과 유연성을 갖는 필름형 웨이퍼 유닛 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 실시예에 따른 광투과성과 유연성을 갖는 필름형 웨이퍼 유닛 및 그 제조 방법은, 가시광선 영역 및 자외선 영역의 빛을 투과시키는 광투과성(light transmissibility)과 유연성(flexibility)을 갖는 PET 필름을 재단하여 필름형 기재층을 형성하는 단계; 상기 필름형 기재층으로부터 유기성 불순물을 제거하도록 상기 필름형 기재층을 세척하는 단계; 세척된 상기 필름형 기재층을 건조하는 단계; 건조된 상기 필름형 기재층을 플라즈마 클리닝하는 단계; 클리닝된 필름형 기재층에 필름형 웨이퍼 유닛을 완성하기 위한 리소그래피 공정이 진행되는 리소그래피 단계를 포함할 수 있다.

    미세유체칩 및 이를 이용한 신경망 형성 방법
    7.
    发明公开
    미세유체칩 및 이를 이용한 신경망 형성 방법 有权
    微流控芯片及其制备人造神经网络的方法

    公开(公告)号:KR1020160103966A

    公开(公告)日:2016-09-02

    申请号:KR1020160108586

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 본발명은단방향축삭의성장을위한미세유체플랫폼및 이를포함하는생체외 신경세포의배양법에관한것이다. 보다상세하게는, 본발명은축삭의생장특성을이용하여비대칭성형태의미세채널을설계하여실제뇌의신경망과유사한단방향성인공신경망을형성할수 있는미세유체플랫폼및 이를이용한생체외 신경세포배양법에관한것이다. 본발명에따른미세유체세포배양플랫폼을사용하여생체외()에서신경세포를배양하여축삭의성장방향을조절함으로써, 기존의한계점을극복하고단방향성을갖는 2개이상의신경세포를연결하는실제생체내 신경구조를모사하는신경세포의신경망을형성할수 있다. 또한, 본발명에따른미세유체플랫폼의형태는신경축삭의생장특성을이용하여추가적인화학물질코팅이나부가적인장치없이방향성을갖는신경망의제작이가능하므로뇌질환이나뇌손상모델로서활용도가능하며이에따른약물스크리닝에도사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于单向神经轴生长的微流体平台,以及用于培养包括其的体外神经细胞的方法。 更具体地,本发明涉及一种微流体平台,其能够通过使用神经轴的生长特性设计具有不对称形状的微通道,形成类似于实际脑的神经元网络的单向人造神经元网络,以及 通过使用其培养体外神经细胞的方法。 通过使用根据本发明的微流体细胞培养平台体外培养神经细胞,并且调整神经轴线方向生长的方向,因此可以克服常规的限制,并且可以克服模拟神经元结构的神经细胞网络 可以产生实际生物体以连接两个或更多个神经细胞。 此外,根据本发明的微流体平台可以通过使用神经轴的生长特性来产生具有方向性的神经元网络,而不进行附加的化学材料涂覆或不使用附加的装置。 因此,微流体平台可以用作脑疾病或脑损伤模型,并且可以用于筛选药物。

    음파진동을 이용한 미세조류 성장 및 지질 생성 촉진 방법
    8.
    发明公开
    음파진동을 이용한 미세조류 성장 및 지질 생성 촉진 방법 无效
    用于促进微藻细胞生长和使用SONIC振动累积中性脂质的方法

    公开(公告)号:KR1020150054525A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:KR1020130137072

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 본발명은진동을이용한미세조류성장촉진및 지질의생성촉진방법을개시한다. 본방법은미세조류의세포성장을억제시키지않으면서도지질생성량을촉진시킬수 있어, 바이오디젤과같은바이오에너지생산에유용하게사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明公开了一种利用振动促进微藻生长和脂质生成的方法。 本发明可以促进脂质生成,而不会抑制用于生产生物能源燃料如生物柴油的微藻的细胞生长。

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