Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a substrate for cell patterning using a carbon nanotube is provided to control cell dispersion on the substrate. CONSTITUTION: A method for manufacturing a substrate for cell patterning comprises: a step of preparing the substratea containing carbon nanotubes; a step of adhering cell adhesion protein on the carbon nanotube; and a step of culturing cells on the carbon nanotube. The substrate is SsiO_2, Al_2O_3, ZrO_2, HfO_2, Si, or glass. The cell adhesion protein is fibronecting, laminin, or collagen.
Abstract:
본 발명은 후각 수용체를 포함하는 전계 효과 트랜지스터 기반 암 센서에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 암 진단을 위한 물질과 결합하는 후각 수용체를 이용하여 암 진단 물질과 후각 수용체의 결합에 의한 컨덕턴스(conductance) 변화를 측정함으로써 암을 진단할 수 있는 후각 수용체를 포함하는 전계 효과 트랜지스터 기반 암 센서에 관한 것이다. 본 발명에 따른 후각 수용체 및 전계 효과 트랜지스터를 포함하는 암센서는 후각 수용체 단백질을 이용하여 후각물질의 신호 전달 기작과 유사하게 민감도 및 선택도가 우수하여 실시간으로 fM 범위까지 고특이적으로 암 특이 물질을 검출할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 후각 수용체를 포함하는 전계 효과 트랜지스터 기반 암 센서에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 암 진단을 위한 물질과 결합하는 후각 수용체를 이용하여 암 진단 물질과 후각 수용체의 결합에 의한 컨덕턴스(conductance) 변화를 측정함으로써 암을 진단할 수 있는 후각 수용체를 포함하는 전계 효과 트랜지스터 기반 암 센서에 관한 것이다. 본 발명에 따른 후각 수용체 및 전계 효과 트랜지스터를 포함하는 암센서는 후각 수용체 단백질을 이용하여 후각물질의 신호 전달 기작과 유사하게 민감도 및 선택도가 우수하여 실시간으로 fM 범위까지 고특이적으로 암 특이 물질을 검출할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a light sensor of a complex structure of carbon nanotube-nanowire and, more specifically, to a method for manufacturing a light sensor of a complex structure of carbon nanotube-nanowire including a first step of immersing a column-shaped support body into a carbon nanotube dispersed liquid and coating the support body with a carbon nanotube; a second step of metalizing a catalyst layer on the support body coated with the carbon nanotube in the first step; a third step of growing up a semiconductor nanowire on the catalyst layer metalized in the second step; and a forth step of forming an electrode on both ends of the support body on which the nanowire grows up in the third step. The method for manufacturing a light sensor of a complex structure of carbon nanotube-nanowire according to the present invention can simply manufacture the light sensor on a substrate of a complex three-dimensional structure by coating the carbon nanotube in a liquid process. In addition, the present invention can manufacture the light sensor indicating a high response speed by increasing an extinction speed of a light current in case the light is disappeared in the light sensor due to a high electric transmission speed of the carbon nanotube itself.
Abstract:
PURPOSE: A functionalization method of a single-walled carbon nanotube field-effect transistor (FET) by using a self-assembling peptide, a trimethylamine detection sensor containing a single-walled carbon nanotube FET manufactured by using the same, and a seafood freshness measuring method by using the sensor are provided to improve functions by combining a substance desired for detection with amino acid. CONSTITUTION: A semiconductor channel is constructed with single-walled carbon nanotubes. The single-walled carbon nanotubes are formed on a substrate. Source-drain electrodes are formed at both sides of the semiconductor channel. An amino acid cluster is combined with the terminus of a peptide. The peptide is self-assembled on the surface of the semiconductor channel.
Abstract:
본 발명은 세포의 성장 및 분화의 조절용 탄소나노튜브 기판의 제조방법 및 이를 이용한 세포의 성장 및 분화 조절 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 탄소나노튜브 기판에서는 분화 배지 없이 상기 중간엽 줄기세포(hMSCs)의 뼈 세포로의 성장 속도 및 골 분화를 조절할 수 있으며, 성장 속도와 분화가 향상되는 장점이 있고, 또한, 방향을 조절할 수 있고, 이에 따라, 재생조직공학에 이용이 가능할 뿐만 아니라, 본 발명에 따라 분화된 정렬된 뼈 세포는 뼈의 강도를 향상시킬 수 있기 때문에 줄기세포를 이용한 인공뼈 제작과 같은 분야에 유용하게 이용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a carbon nanotube substrate is provided to control the growth speed and bone differentiation of human mesenchyme stem cells (hMSCs), separated from bone marrow, into bone cells, thereby enhancing the growth speed and differentiation of the hMSCs and controlling the direction of the hMSCs. CONSTITUTION: A method for manufacturing a carbon nanotube substrate includes the steps of: aligning carbon nanotubes on a substrate in one direction by a spin-coating method; and coating the substrate with aligned carbon nanotubes with poly (ethylene glycol). The substrate is used by coating titanium (Ti) and gold (Au) on a glass cover. [Reference numerals] (AA) Example 1; (BB) Comparative example 1