Abstract:
본 발명은 통합전사체분석 기반 만성 간질환 진단용 복합마커 및 이의 용도에 관한 것으로, 보다 상세하게는 지방증, 비알코올성 지방간염 환자를 대상으로 통합전사체 분석 및 머신러닝 분석을 통해 선별한 28종 복합 마커 및 이를 이용한 만성 간질환 진단에 대한 정보를 제공하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 지방증, NASH 환자를 대상으로 통합전사제 분석을 수행하여 차별 발현 유전자(Differentially Expressed Gene:DEG) 분석을 통해 선별된 유전자 및 특징 선택(Feature selection) 프로세스를 이용하여 선별된 유전자 중에서 공동으로 선별된 28종의 유전자를 최종 선별하였으며, 28종의 복합마커 또는 ATP8B1(ATPase phospholipid transporting 8B1) 마커를 이용하는 경우 만성 간질환 진단능이 현저하게 향상된 것을 확인하였으므로, 본 발명의 복합마커는 만성 간질환 진단을 위한 바이오마커로 적용할 수 있는 것을 확인하였다.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming nano-structures based on pulse laser deposition and an electrode including the nano-structures are provided to obtain nano-structures of uniform thickness without organic materials. CONSTITUTION: A substrate(80) is loaded in a reaction chamber(10). The substrate is non-heated or is heated at temperature lower than 300 degrees Celsius. Laser beam is irradiated to metal oxide targets(70) to form nano-structures on the substrate. The repeating cycle of the laser beam is maintained for 500 minutes between 1 and 10 Hz at a temperature between 0 and 300 degrees Celsius. The compositions of the nano-structures are the same as those of the metal oxide targets. The targets include titanium dioxide, zinc oxide, tin dioxide, niobium oxide, or zinc tin oxide.
Abstract:
PURPOSE: The substrate and manufacturing method thereof having antistatic function is proceed the multifunction of the optical catalyst, antistatic, super-hydrophilicity, in-plane generation of heat, base radiation by improving the conductivity. CONSTITUTION: The substrate(10) comprises the base layer(11) and anti-static layer(12) the base layer is composed of the new glass. By coating the titanium dioxide in which the anti-static layer is doped on the base layer to impurity it is formed. The anti-static layer in advance secludes the formation of the dust or the other contamination layer by giving the conductivity to the photo catalyst substance.
Abstract:
본 발명은 투명 고분자막을 이용한 가요성 염료감응형 태양전지(DSSC : dye-sensitized solar cell) 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 염료감응형 태양전지를 구성함에 있어서, 광전극 및 상대전극을 메쉬(mesh) 구조로 형성하고, 이들 전극 사이에 유기염료가 흡착된 다공성의 반도체 산화물을 형성하여, 투명의 고분자 밀봉재로 밀봉하고, 상기 밀봉재 내부에 전해질이 충진되도록 하는 구성을 통해, 종래의 염료감응형 태양전지에서 전극을 지지하고 전해질을 수용하기 위해 구비되던 유리기판을 생략한 형태로 솔라셀(solar cell)을 구성하여, 가요성을 구비하는 동시에 경량화된 태양전지를 제공함으로써, 제작, 취급 및 설치가 용이하고, 제작 비용을 절감할 수 있는 투명 고분자막을 이용한 가요성 염료감응형 태양전지 및 그 제조 방법에 관한 � ��이다. 이를 위하여 본 발명은, 메쉬(mesh) 구조로 형성되는 광전극; 메쉬(mesh) 구조로 형성되며, 상기 광전극과 소정 거리 이격되어 배치되는 상대전극; 상기 광전극에 증착되어 다공성의 입자층을 형성하는 반도체 산화물; 상기 반도체 산화물의 입자 표면에 흡착되는 염료; 상기 상대전극에 코팅되는 촉매 매질; 투명한 고분자 재질로 이루어져, 상기 반도체 산화물이 증착된 광전극 및 촉매매질이 코팅된 상대전극의 외부를 감싸는 밀봉재; 및 상기 밀봉재 내부에 주입되어, 상기 광전극 및 상대전극 사이에 충진되는 전해질;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A titanium oxide nanotube material and a manufacturing method thereof are provided to improve electro-optical characteristic by arranging surface or direction of a tetragonal crystal system as a preferred direction. CONSTITUTION: A titanium oxide nanotube material has a crystal structure which is aligned in direction of a tetragonal crystal system as a preferred direction. Full width at half maximum of the rocking curve for surface peak of XRD data(004) is 11.1-20.3 degrees. A manufacturing method of the titanium oxide nanotube material comprises the following steps: preparing electrolyte having the moisture content of 1.5-2.5 wt%; dipping a titanium substrate in a vessel in which electrolyte is put; growing the titanium oxide nanotube on the titanium substrate by processing anodizing; desiccating the titanium substrate by washing; and crystallizing the titanium oxide nanotube by heat-treating the desiccated titanium substrate.
Abstract:
PURPOSE: A flexible dye-sensitized solar cell using a transparent polymer film, and a manufacturing method thereof are provided to facilitate carrying and installation by forming the solar cell without a glass substrate. CONSTITUTION: A photoelectrode(100) is formed into a mesh structure. A counter electrode(200) is separated from the photoelectrode. A semiconductor oxide(300) forms a porous particle layer by being deposited on the photoelectrode. A dye is absorbed on the particle surface of the semiconductor oxide. A catalyst medium is coated on the counter electrode.
Abstract:
본 발명은 플렉시블 투명 전극 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 고분자 기판상에 투명 도전성 산화막을 제공하는 단계; 상기 모재의 상기 투명 도전성 산화막에 크랙을 형성하는 단계; 및 상기 투명 도전성 산화막상에 금속 물질을 제공하여 상기 크랙을 충진하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 플렉시블 투명 전극 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 의해 제조된 투명 전극은 투명성의 저하없이 높은 유연성을 구비한다.
Abstract:
신규한 Sn 기반의 삼성분계 산화물 반도체막이 개시된다. 본 발명은 무기염 소스로 Sn을 포함하되, Ba, Sr 및 Ca로 이루어진 알칼리 토금속 그룹 중에서 선택된 최소한 1종의 원소의 무기염 소스를 물과 과산화수소의 혼합 용매에 용해하는 단계; 상기 혼합 용액의 pH를 변화시켜 침전 반응시키고 숙성하는 단계; 상기 숙성을 거친 침전물을 건조 및 어닐링하여 MSnO 3 (여기서, M은 Ba, Sr 및 Ca로 이루어진 그룹 중에서 선택된 최소한 1종의 원소를 포함함) 분말을 제조하는 단계를 포함하는 삼성분계 산화물 반도체 화합물의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 나노 크기의 균일한 입도 분포를 갖는 삼성분계 산화물 반도체 화합물을 제공할 수 있게 된다.