세포를 공동배양하기 위한 미세유체칩
    1.
    发明申请
    세포를 공동배양하기 위한 미세유체칩 审中-公开
    用于共培养细胞的微流控芯片

    公开(公告)号:WO2018079866A1

    公开(公告)日:2018-05-03

    申请号:PCT/KR2016/012030

    申请日:2016-10-25

    CPC classification number: C12M1/34 C12M3/06

    Abstract: 본 발명에 따른 미세유체칩은 미세유체채널과 상호 유체가 이동할 수 있도록 형성된 싱크를 통해, 세포와 세포, 또는 세포와 소조직 또는 세포구를 공동배양 할 수 있다. 또한, 싱크의 미세구멍을 통해 미세채널에서 배양 중인 세포 또는 조직에 다양한 배지를 공급할 수 있으므로, 세포 배양 중에 다이나믹 한 환경을 제공할 수 있다. 또한, 특정 시간차이를 두고 필요한 세포를 적용할 수 있고, 필요 시 세포를 제거할 수 있다.

    Abstract translation:

    根据本发明也可以是共培养,所述细胞和细胞或细胞与小的组织或细胞,通过水槽获得微流体芯片被形成为使得微流体通道和所述相互流体移动。 另外,可以通过水槽的微孔将各种培养基提供给在微通道中培养的细胞或组织,由此在细胞培养过程中提供动态环境。 另外,细胞可以按特定的时间间隔施用,并且细胞可以在必要时除去。

    혈관형성을 위한 미세유체칩 및 이를 이용한 암전이 분석방법
    3.
    发明授权
    혈관형성을 위한 미세유체칩 및 이를 이용한 암전이 분석방법 有权
    用于产生微血管的微流体芯片和使用其分析癌症转移的方法

    公开(公告)号:KR101644635B1

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:KR1020140066414

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 본발명은혈관형성을위한미세유체칩에관한것이다. 본발명의미세유체칩은, 기판위에일련의순서로인접하도록배치된제 1채널, 제 2 채널, 제 3 채널, 제 4채널, 및제 5채널로구성되며, 각채널이인접하는채널과접하여형성하는경계면상에그 사이에간극(gap)이있는 2개이상의미세구조물또는마이크로포스트가배치된다. 각채널들은미세구조물이형성하는간극을통해다른채널과유체상호작용하며생화학물질이이동할수 있다. 본발명에따른미세유체칩은생체외에서평활하고연속적인혈관경계면을갖는미세혈관을제공한다. 또한, 본발명의미세유체칩은이를이용하여암 혈관신생, 암혈관내유입, 및암 혈관외유출을모델링할 수있다. 또한, 본발명의미세유체칩은항암제약물후보물질을스크리닝하는데이용될수 있다.

    혈관형성을 위한 미세유체칩 및 이를 이용한 암전이 분석방법
    4.
    发明公开
    혈관형성을 위한 미세유체칩 및 이를 이용한 암전이 분석방법 有权
    用于产生微血管的微流控芯片及其分析使用其的癌症分析方法

    公开(公告)号:KR1020150139022A

    公开(公告)日:2015-12-11

    申请号:KR1020140066414

    申请日:2014-05-30

    CPC classification number: C12M23/16 B81B7/00 G01N33/15

    Abstract: 본발명은혈관형성을위한미세유체칩에관한것이다. 본발명의미세유체칩은, 기판위에일련의순서로인접하도록배치된제 1채널, 제 2 채널, 제 3 채널, 제 4채널, 및제 5채널로구성되며, 각채널이인접하는채널과접하여형성하는경계면상에그 사이에간극(gap)이있는 2개이상의미세구조물또는마이크로포스트가배치된다. 각채널들은미세구조물이형성하는간극을통해다른채널과유체상호작용하며생화학물질이이동할수 있다. 본발명에따른미세유체칩은생체외에서평활하고연속적인혈관경계면을갖는미세혈관을제공한다. 또한, 본발명의미세유체칩은이를이용하여암 혈관신생, 암혈관내유입, 및암 혈관외유출을모델링할 수있다. 또한, 본발명의미세유체칩은항암제약물후보물질을스크리닝하는데이용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于血管形成的微流体芯片。 根据本发明,微流体芯片包括布置成彼此相邻并且以预定顺序排列在基板上的第一至第五通道。 在形成为与每个相邻通道接触的边界表面上布置有两个或多个微结构或微柱,同时在其间具有间隙。 每个通道可以通过由微结构形成的间隙与其他通道相互作用来移动生化物质。 微流体芯片在体外提供了具有光滑和连续的边界表面的微血管血管。 微流控芯片可用于模拟癌症血管生成,血管流入癌症和癌症外渗,或筛选抗癌药物候选物质。

    폴리머 기반의 하이브리드 신경전극 및 그 제조방법
    5.
    发明授权
    폴리머 기반의 하이브리드 신경전극 및 그 제조방법 有权
    基于聚合物的混合神经电极阵列与流体通道及其制造方法

    公开(公告)号:KR101537932B1

    公开(公告)日:2015-07-20

    申请号:KR1020130117239

    申请日:2013-10-01

    Abstract: 본발명의실시예에따른신경전극은신경을자극하거나신경신호를감지하는다수의전극을포함하는전극부; 상기다수의전극에공급하기위한전기신호를외부로부터입력받는전극연결부; 상기전극부에약물을제공하는약물공급부; 상기약물공급부로공급되기위한상기약물이주입되는약물주입부; 상기약물주입부로주입된약물이상기약물공급부로공급되도록상기약물주입부를상기약물주입부와연결하고, 상기전극연결부로입력된상기전기신호가상기전극부로공급되도록상기전극연결부와상기전극부를연결하는수송부를포함하며, 상기신경전극은플렉시블(flexible)한재질로형성되어서구부러졌을때 복원력을가지며, 상기신경전극은상기전극연결부에연결된제어수단에의해구부러진상태가유지되는경우상기복원력에의해상기신경에밀착가능하다. 따라서, 본발명의실시예에따른신경전극은, 수분침투에강하여전극과전극기반층의분리/이형이없기에기존보철장치에비해내수성이뛰어나며, 생체적합성을가지면서, 플렉시블하여서그 형태가자유롭게변형가능한재질로형성될수 있고, 탄성과복원력을이용한특수한구조로신경조직과의밀착성을높여잡음대비신호비를높이면서도신경전극의전극에가해지는전기신호와약물간의간섭이최소화될수 있는구조를가지고, 대량생산이용이하다.

    폴리머 기반의 하이브리드 신경전극 및 그 제조방법
    6.
    发明公开
    폴리머 기반의 하이브리드 신경전극 및 그 제조방법 有权
    基于聚合物的混合神经电极阵列与流体通道及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150038895A

    公开(公告)日:2015-04-09

    申请号:KR1020130117239

    申请日:2013-10-01

    CPC classification number: A61N1/05 A61L27/14 A61M37/00 A61N1/30 A61N1/303

    Abstract: 본발명의실시예에따른신경전극은신경을자극하거나신경신호를감지하는다수의전극을포함하는전극부; 상기다수의전극에공급하기위한전기신호를외부로부터입력받는전극연결부; 상기전극부에약물을제공하는약물공급부; 상기약물공급부로공급되기위한상기약물이주입되는약물주입부; 상기약물주입부로주입된약물이상기약물공급부로공급되도록상기약물주입부를상기약물주입부와연결하고, 상기전극연결부로입력된상기전기신호가상기전극부로공급되도록상기전극연결부와상기전극부를연결하는수송부를포함하며, 상기신경전극은플렉시블(flexible)한재질로형성되어서구부러졌을때 복원력을가지며, 상기신경전극은상기전극연결부에연결된제어수단에의해구부러진상태가유지되는경우상기복원력에의해상기신경에밀착가능하다. 따라서, 본발명의실시예에따른신경전극은, 수분침투에강하여전극과전극기반층의분리/이형이없기에기존보철장치에비해내수성이뛰어나며, 생체적합성을가지면서, 플렉시블하여서그 형태가자유롭게변형가능한재질로형성될수 있고, 탄성과복원력을이용한특수한구조로신경조직과의밀착성을높여잡음대비신호비를높이면서도신경전극의전극에가해지는전기신호와약물간의간섭이최소화될수 있는구조를가지고, 대량생산이용이하다.

    Abstract translation: 根据本发明实施例的神经电极包括:电极单元,其具有用于刺激神经或感测神经信号的多个电极; 电极连接单元,其外部接收要供给到多个电极的电子信号; 向所述电极单元供给药剂的药剂供给部; 注射药剂供给部的药剂的药剂注入部, 以及输送单元,其将药剂供给单元与药剂注入单元连接,使向药剂供给单元供给的药剂供给到药剂供给单元,将电极连接单元与电极单元连接, 从电极连接单元输入供给到电极单元的神经电极,其中神经电极由柔性材料制成,以便在弯曲时具有恢复力,并且神经电极可以通过弯曲时的恢复力紧密附着到神经 通过连接到电极连接单元的控制装置。 因此,根据本发明的一个实施方式的神经电极与现有的假体装置相比,具有优异的耐水渗透性,因为在电极和电极基体之间不存在分离或释放 层; 具有生物相容性; 可以由柔性和可变形材料制成; 具有使用弹性和弹性以增加对神经组织的粘附并提高信噪比的特定结构; 最小化施加到神经电极的电子信号与药物之间的干扰; 并促进批量生产。

    3차원 복합 플렉시블 미세유체이송채널 및 이의 제조방법
    9.
    发明授权
    3차원 복합 플렉시블 미세유체이송채널 및 이의 제조방법 有权
    具有组合柔性的3维微流体通道及其制造方法。

    公开(公告)号:KR101405787B1

    公开(公告)日:2014-06-12

    申请号:KR1020120108039

    申请日:2012-09-27

    Abstract: 본 발명은 플렉시블한 재질의 제1박막필름층; 상기 제1박막 필름층에 침선가공된 중심구조체; 및 상기 중심구조체에 적층된 제2박막필름층; 을 포함하는 3차원 복합 플렉시블 미세 유체 이송채널에 관한 것이다.
    또한 본 발명은 (a) 평면상에 형성된 유체이송관을 갖는 중심구조체를 플렉시블한 재질의 제1박막필름층에 침선가공하는 단계; 및 (b) 상기 제1박막필름층을 플렉시블한 재질의 제2박막필름층에 적층공정으로 패키징하는 단계; 를 포함하는 3차원 복합 플렉시블 미세유체이송채널을 제조하는 방법에 관한 것이다.

    3차원 복합 플렉시블 미세유체이송채널 및 이의 제조방법
    10.
    发明公开
    3차원 복합 플렉시블 미세유체이송채널 및 이의 제조방법 有权
    具有组合柔性的三维微流体通道及其制造方法。

    公开(公告)号:KR1020140041092A

    公开(公告)日:2014-04-04

    申请号:KR1020120108039

    申请日:2012-09-27

    Abstract: The present invention relates to a three-dimensional complex microfluidic channel which includes a first thin film layer made of a flexible material, a central structure processed on the first thin film layer, and a second thin film layer laminated on the central structure. Moreover, the present invention relates to a method for manufacturing a three-dimensional complex microfluidic channel, wherein the method includes a step of processing a central structure with a microfluidic channel formed on a plane on a first thin film layer made of a flexible material, and a step of packaging by laminating the first thin film layer on a second thin film layer made of a flexible material.

    Abstract translation: 本发明涉及一种三维复合微流体通道,其包括由柔性材料制成的第一薄膜层,在第一薄膜层上加工的中心结构和层压在中心结构上的第二薄膜层。 此外,本发明涉及一种三维复合微流体通道的制造方法,其特征在于,该方法包括在由柔性材料制成的第一薄膜层上的平面上形成有微流体通道的中央结构的处理步骤, 以及通过将第一薄膜层层叠在由柔性材料制成的第二薄膜层上进行包装的步骤。

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