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公开(公告)号:WO2017061805A1
公开(公告)日:2017-04-13
申请号:PCT/KR2016/011216
申请日:2016-10-06
Applicant: 기초과학연구원 , 서울대학교산학협력단 , 재단법인차세대융합기술연구원
CPC classification number: A01H5/12 , C12N15/8213 , C12N15/8298
Abstract: 본 발명은 Cas 단백질-가이드 RNA RNP (ribonucleoprotein)를 이용하여 식물 원형질체로부터 재생된 유전체가 교정된 식물체의 제조 효율을 증가시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 유전체 교정 식물체의 제조 효율을 증가시키는 방법을 통해 표적 유전자가 변이된 식물체를 효율적으로 생산할 수 있을 뿐 아니라, 식물체 내 외래 DNA의 삽입을 최소화할 수 있다. 따라서 본 발명은 농업, 식품 및 생명공학분야 등 다양한 분야에서 매우 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及通过使用Cas蛋白引导RNA核糖核蛋白(RNP)来提高从植物原生质体再生的基因组修饰植物的生产效率的方法。 提高本发明的基因组修饰植物的生产效率的方法可以有效地产生具有突变的靶基因的植物,并且还可以使外来DNA插入植物中最小化。 因此,本发明可以非常有用地用于诸如农业,食品和生物技术领域的各个领域。
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公开(公告)号:KR101829885B1
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:KR1020160129356
申请日:2016-10-06
Applicant: 기초과학연구원 , 서울대학교산학협력단 , 재단법인차세대융합기술연구원
CPC classification number: C12N15/8298 , A01H5/12 , C12N15/8213
Abstract: 본발명은 Cas 단백질-가이드 RNA RNP (ribonucleoprotein)를이용하여식물원형질체로부터재생된유전체가교정된식물체의제조효율을증가시키는방법에관한것이다. 본발명의유전체교정식물체의제조효율을증가시키는방법을통해표적유전자가변이된식물체를효율적으로생산할수 있을뿐 아니라, 식물체내 외래 DNA의삽입을최소화할수 있다. 따라서본 발명은농업, 식품및 생명공학분야등 다양한분야에서매우유용하게사용될수 있다.
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公开(公告)号:KR1020160053114A
公开(公告)日:2016-05-13
申请号:KR1020140149613
申请日:2014-10-30
Applicant: 서울대학교산학협력단 , 재단법인차세대융합기술연구원
CPC classification number: B81C1/00 , A61M5/00 , B81B1/00 , B81C1/00007
Abstract: 본발명은마이크로구조체의제조방법과제조장치를개시한다. 본발명에따른마이크로구조체의제조방법은, 베이스의일면에유체화된원료물질을준비하는단계; 상기원료물질의주변에전계(electric field)를인가하는단계; 상기원료물질이상기전계에의해변형되어마이크로구조체가생성되는단계를을 포함한다. 본발명에따르면, 전극사이의거리나전압을조절함으로써마이크로구조체의크기를정교하게조절할수 있고, 특히액적의모양및 크기에따라전계강도를조절해길이와형상을조절할 수있으므로종래의방법에비하여마이크로구조체의첨예도를크게향상시킬수 있다. 또한롤투롤또는인라인방식의연속공정을적용하여간편하게대량생산시스템을구축할수 있다.
Abstract translation: 公开了一种微结构的制造方法及其制造装置。 根据本发明,用于制造微结构的方法包括:在基底的一个表面上制备流化原料的步骤; 在原料周围施加电场的步骤; 以及通过电场使原料变形以形成微结构的步骤。 根据本发明,调整电极之间的距离或电压以精确地调节微结构的尺寸。 具体地说,由于可以通过根据液滴的形状和尺寸来调节电场的强度来调节长度和形状,因此与常规方法相比,可以大大提高显微组织的清晰度。 此外,可以应用卷对卷式或在线式连续方法来方便地构建大规模生产系统。
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公开(公告)号:KR1020170041640A
公开(公告)日:2017-04-17
申请号:KR1020160129356
申请日:2016-10-06
Applicant: 기초과학연구원 , 서울대학교산학협력단 , 재단법인차세대융합기술연구원
CPC classification number: A01H5/12 , C12N15/8213 , C12N15/8298 , C12N15/8201 , C12N9/22 , C12N15/8202 , C12N15/8206
Abstract: 본발명은 Cas 단백질-가이드 RNA RNP (ribonucleoprotein)를이용하여식물원형질체로부터재생된유전체가교정된식물체의제조효율을증가시키는방법에관한것이다. 본발명의유전체교정식물체의제조효율을증가시키는방법을통해표적유전자가변이된식물체를효율적으로생산할수 있을뿐 아니라, 식물체내 외래 DNA의삽입을최소화할수 있다. 따라서본 발명은농업, 식품및 생명공학분야등 다양한분야에서매우유용하게사용될수 있다.
Abstract translation: 本发明CAS大全MSDS蛋白质 - 涉及使用导RNA的RNP(核糖)增加从所述再生的植物的电介质的制造效率原生质体校准植物的方法。 以及靶基因可以通过有效地增大了本发明的植物基因组校正的生产效率的方法产生可变植物,可以最小化该植物体的插入,将外源DNA。 因此,本发明可以非常有用地用于农业,食品和生物技术等各种领域。
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公开(公告)号:KR101041020B1
公开(公告)日:2011-06-13
申请号:KR1020100011816
申请日:2010-02-09
Applicant: 서울대학교산학협력단
IPC: A61B6/00
CPC classification number: G01T1/248 , G01T1/2018
Abstract: PURPOSE: A system and a method for compensating non-uniformity of a gain of a location sensitivity type multi-anode photomultiplier tube are provided to compensate the non-uniformity of the gain in each anode of the location sensitivity type multi-anode photomultiplier tub by introducing a compensation unit for changing a resistance. CONSTITUTION: A location sensitivity type multi-anode photomultiplier(200) converts a scintillation of an incident gamma ray in a predetermined scintillation crystal(100) to electrons and amplifies a current signal according to each of a plurality of channels. A location detection circuit unit(300) divides the amplified current signal into four current signals to represent a detected location of the gamma ray on the scintillation crystal on the basis of the amplified current signal to the two-dimensional energy distribution. A compensation unit(400) compensates the intensity of the current signal inputted into the location detection circuit unit by changing at least one of a serial variable resistance and a parallel variable resistance. A coordinate production unit(500) receives the four current signals and produces the coordinates of the detected location of the gamma ray on the basis of the current signal having the compensated intensity.
Abstract translation: 目的:提供一种用于补偿位置灵敏度型多阳极光电倍增管增益不均匀性的系统和方法,以补偿位置灵敏度型多阳极光电倍增管的每个阳极的增益不均匀性 引入改变阻力的补偿单位。 构成:位置灵敏度型多阳极光电倍增管(200)将预定闪烁晶体(100)中的入射伽马射线的闪烁转换为电子,并根据多个通道中的每个通道放大电流信号。 位置检测电路单元(300)将放大的电流信号分成四个电流信号,以便根据放大的电流信号将二维能量分布中的伽马射线的检测位置表示在闪烁晶体上。 补偿单元(400)通过改变串行可变电阻和并联可变电阻中的至少一个来补偿输入到位置检测电路单元的电流信号的强度。 坐标产生单元(500)接收四个电流信号,并且基于具有补偿强度的电流信号产生伽马射线的检测位置的坐标。
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公开(公告)号:KR101691403B1
公开(公告)日:2017-01-03
申请号:KR1020140149613
申请日:2014-10-30
Applicant: 서울대학교산학협력단 , 재단법인차세대융합기술연구원
Abstract: 본발명은마이크로구조체의제조방법과제조장치를개시한다. 본발명에따른마이크로구조체의제조방법은, 베이스의일면에유체화된원료물질을준비하는단계; 상기원료물질의주변에전계(electric field)를인가하는단계; 상기원료물질이상기전계에의해변형되어마이크로구조체가생성되는단계를을 포함한다. 본발명에따르면, 전극사이의거리나전압을조절함으로써마이크로구조체의크기를정교하게조절할수 있고, 특히액적의모양및 크기에따라전계강도를조절해길이와형상을조절할 수있으므로종래의방법에비하여마이크로구조체의첨예도를크게향상시킬수 있다. 또한롤투롤또는인라인방식의연속공정을적용하여간편하게대량생산시스템을구축할수 있다.
Abstract translation: 公开了一种微结构的制造方法及其制造装置。 根据本发明,用于制造微结构的方法包括:在基底的一个表面上制备流化原料的步骤; 在原料周围施加电场的步骤; 以及通过电场使原料变形以形成微结构的步骤。 根据本发明,调整电极之间的距离或电压以精确地调节微结构的尺寸。 具体地说,由于可以通过根据液滴的形状和尺寸来调节电场的强度来调节长度和形状,因此与常规方法相比,可以大大提高显微组织的清晰度。 此外,可以应用卷对卷式或在线式连续方法来方便地构建大规模生产系统。
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公开(公告)号:KR101330117B1
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:KR1020120080772
申请日:2012-07-24
Applicant: 서울대학교산학협력단
Abstract: The present invention relates to a positron emission tomography scanning device using a multi-channel photoelectric device comprising multiple photoelectric devices converting an optical signal, which is corresponding to an incident first gamma ray, into an electrical signal by being formed of m x n matrix form wherein multiple photoelectric devices are connected to each row signal line by having the photoelectric devices of the same row to be mutually connected; converting the photoelectric device output of the multi-channel photoelectric device part of a first radiation detector connected to each heat signal line into a digital signal through multiple comparators before outputting by controlling the photoelectric devices of the same column to be mutually connected; measuring first through fourth absolute times from the digital signal for measuring energy using the first and second absolute times and grasping the difference between incident times corresponding to two gamma ray using the third absolute time. [Reference numerals] (310) First comparison unit;(320) Second comparison unit;(410) First measurement unit;(420) Second measurement unit;(510) First information processing unit;(520) Second information processing unit;(600) Effectiveness determination unit
Abstract translation: 本发明涉及使用多通道光电装置的正电子发射断层摄影扫描装置,该多通道光电装置包括多个光电装置,该光电装置通过以m×n矩阵形式将与入射的第一伽马射线相对应的光信号转换为电信号,其中多个 光电器件通过使相同行的光电器件相互连接而连接到每行信号线; 在通过控制相互连接的同一列的光电器件输出之前,将连接到每个热信号线的第一辐射探测器的多通道光电器件部分的光电器件输出转换成数字信号,通过多个比较器; 使用第一和第二绝对时间从用于测量能量的数字信号测量第一至第四绝对时间,并且使用第三绝对时间来掌握对应于两个伽马射线的入射时间之间的差异。 (310)第一比较单元;(320)第二比较单元;(410)第一测量单元;(420)第二测量单元;(510)第一信息处理单元;(520)第二信息处理单元;(600 )有效性确定单位
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公开(公告)号:KR1020170041641A
公开(公告)日:2017-04-17
申请号:KR1020160129377
申请日:2016-10-06
Applicant: 기초과학연구원 , 서울대학교산학협력단 , 재단법인차세대융합기술연구원
CPC classification number: A01H5/12 , C12N15/8213 , C12N15/8298
Abstract: 본발명은식물원형질체로부터식물체를제조하는방법에관한것으로, 구체적으로식물원형질체에서식물의내재적유전자를결손또는도입시키는단계를포함하는식물체제조방법에관한것이다.
Abstract translation: 本发明涉及从植物原生质体生产植物的方法,更具体地说,涉及包括在植物原生质体中删除或引入植物固有基因的步骤的植物生产方法。
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