생체 적합 온도 내에서 큐리 온도를 가지는 자성 나노입자 및 그 제조 방법
    2.
    发明申请
    생체 적합 온도 내에서 큐리 온도를 가지는 자성 나노입자 및 그 제조 방법 审中-公开
    具有生物易燃温度范围内的温度的磁性纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:WO2012105794A2

    公开(公告)日:2012-08-09

    申请号:PCT/KR2012/000739

    申请日:2012-01-31

    Abstract: 본 발명은 생첵 적합 온도 내에서 큐리 온도를 가지는 자성 나노입자, 이의 제조 방법, 이를 포함하는 나노 복합체 및 표적 물질 탐지용 조성물에 관한 것이다. 본 발명의 자성 나노입자는 0℃ 내지 41℃의 온도 범위에서 큐리 온도를 가지기 때문에, 생물제재가 파괴되지 않는 생체 적합 온도 내에서 강자성 및 상자성 특성을 제어할 수 있고, 생물제재의 검지, 분리 및 전달 등의 분야에서 신호 증폭과 같은 강자성 특성이 요구되는 경우에만 그 특성을 활용할 수 있도록 온도를 조절하여 자성 특성을 제어할 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 자성 나노입자는 강자성 특성에 따른 부작용을 최소화할 수 있고, 생물제재의 효과적인 검지 및 분리 등에 활용할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有在生物相容性温度范围内的居里温度的磁性纳米颗粒,其制备方法,以及包含该磁性纳米颗粒的纳米复合材料和靶物质检测组合物。 由于本发明的磁性纳米颗粒的居里温度在0℃至41℃的温度范围内,磁性纳米颗粒的铁磁性和顺磁性能可以在生物相容性温度范围内控制, 试剂不被破坏,并且调节磁性纳米颗粒的温度以控制其磁性,使得仅当需要铁磁性质时可以使用磁性纳米颗粒的性质,例如在检测,分离中的信号放大的情况下 ,并提供生物控制剂。 因此,本发明的磁性纳米粒子可以使由其铁磁特性引起的不利影响最小化,并可用于生物控制剂的有效检测和分离。

    산화아연-결합성 펩타이드를 포함하는 단백질과 산화아연 나노입자의 복합체 및 그의 용도
    3.
    发明授权
    산화아연-결합성 펩타이드를 포함하는 단백질과 산화아연 나노입자의 복합체 및 그의 용도 有权
    含氧化锌纳米粒子和包含氧化锌结合肽的蛋白质的复合物及其用途

    公开(公告)号:KR101276180B1

    公开(公告)日:2013-06-18

    申请号:KR1020100108877

    申请日:2010-11-03

    Abstract: 본 발명은 산화아연-결합성 펩타이드를 포함하는 단백질과 산화아연 나노입자의 복합체, 의약의 제조를 위한 약물전달체로서의 그의 용도, 상기 복합체를 포함하는 백신 조성물 및 조영제를 제공한다. 산화아연-결합성 펩타이드를 포함하는 단백질은 산화아연 나노입자의 생체 내 활용성을 현저히 개선시키므로, 상기 복합체는 의약의 생체 내 또는 세포 내 전달을 위한 약물전달체로서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 생체 또는 세포의 이미징을 위해 사용할 수 있으며, 생물제재를 효과적으로 분리할 수 있는 분리제, 온열치료를 비롯한 치료제, MRI 조영제, 바이오센서에 응용 가능한 비드(bead)의 제조를 위한 용도를 추가로 제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及包含氧化锌结合肽和氧化锌纳米颗粒的蛋白质与其作为用于制备药物的药物递送载体的用途以及包含该复合物的疫苗组合物和造影剂的复合物。 包含氧化锌结合肽的蛋白质显着地改善了氧化锌结合肽的体内可利用性,因此本发明的复合物不仅可以用作用于体内药物递送或细胞内药物递送的药物递送载体,而且 也用于体内成像或细胞成像。 该复合物可用于制备用于有效分离生物材料的分离剂,用于高热疗法的治疗剂等,用于MRI的造影剂和适用于生物传感器的珠粒。

    생체 적합 온도 내에서 큐리 온도를 가지는 자성 나노입자 및 그 제조 방법
    5.
    发明公开
    생체 적합 온도 내에서 큐리 온도를 가지는 자성 나노입자 및 그 제조 방법 有权
    在生物降解温度下具有CURIE温度的纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020120099553A

    公开(公告)日:2012-09-11

    申请号:KR1020110009824

    申请日:2011-01-31

    Abstract: PURPOSE: A magnetic nano-particle and a manufacturing method thereof having curie temperature within biocompatible temperature is provided to minimize side effects due to ferromagnetic characteristics and to be used for effective scanning and separation of biologics. CONSTITUTION: A magnetic nano-particle(10) having curie temperature within a temperature range of -80-41deg. Celsius comprises rare earth metal, divalent metal, and transition metal oxide The rare earth metal is lanthanum series metals. The divalent metal is alkaline earth metal or lead (Pb). The transition metal oxide is manganese oxide. The magnetic nano-particle comprises 0.5-1 molar fraction of the rare earth metal and 0.01-0.5 molar fraction of the divalent metal based on 1 molar fraction of the transition metal. A manufacturing method of the magnetic nano-particle comprises the following steps: forming the magnetic nano-particle by reducing a rare earth metal precursor, transition metal oxide precursor and the divalent metal precursor; and heat-treating the magnetic nano-particle.

    Abstract translation: 目的:提供一种具有居里温度在生物相容温度内的磁性纳米颗粒及其制造方法,以使由于铁磁特性引起的副作用最小化,并用于生物制剂的有效扫描和分离。 构成:具有居里温度在-80-41℃范围内的磁性纳米颗粒(10)。 摄氏度包括稀土金属,二价金属和过渡金属氧化物稀土金属是镧系金属。 二价金属是碱土金属或铅(Pb)。 过渡金属氧化物是氧化锰。 基于1摩尔分数的过渡金属,磁性纳米颗粒包含0.5-1摩尔分数的稀土金属和0.01-0.5摩尔分数的二价金属。 磁性纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:通过还原稀土金属前体,过渡金属氧化物前体和二价金属前体形成磁性纳米颗粒; 并对磁性纳米颗粒进行热处理。

    자성체 코어 - 세라믹 쉘 나노 결정 및 그의 제조방법
    7.
    发明授权
    자성체 코어 - 세라믹 쉘 나노 결정 및 그의 제조방법 有权
    磁性核 - 陶瓷壳纳米晶及其制造方法

    公开(公告)号:KR100791731B1

    公开(公告)日:2008-01-03

    申请号:KR1020070000997

    申请日:2007-01-04

    Abstract: Magnetic core-ceramic shell nanocrystals are provided to have both magnetic properties and ceramic properties, a high degree of crystallinity, and a uniform crystal size distribution. A method for preparing magnetic core-ceramic shell nanocrystals having complex functions includes the steps of: mixing a magnetic core material precursor with a reductant for the core material precursor; mixing the magnetic core material precursor with a solvent for the reductant to form a first mixture solution; heating the first mixture solution to a first temperature and keeping the solution at the same temperature for a first time; cooling the first mixture solution to room temperature to form the magnetic core material; mixing the magnetic core material with a ceramic shell material precursor to form a second mixture solution; heating the second mixture solution to a second temperature and keeping the solution at the same temperature for a second time; and cooling the second mixture solution to a second temperature to coat the magnetic core material with the ceramic shell material. Further, method for preparing magnetic core-ceramic shell nanocrystals having complex functions additionally includes educing the nanocrystals having complex functions by adding an ethanol, separating by using a centrifuge.

    Abstract translation: 提供磁芯 - 陶瓷壳纳米晶体具有磁性和陶瓷性质,高结晶度和均匀的晶体尺寸分布。 制备具有复杂功能的磁芯 - 陶瓷壳纳米晶体的方法包括以下步骤:将磁芯材料前体与芯材前体的还原剂混合; 将磁芯材料前体与用于还原剂的溶剂混合以形成第一混合物溶液; 将第一混合溶液加热至第一温度并将溶液保持在相同温度下第一次; 将第一混合溶液冷却至室温以形成磁芯材料; 将磁芯材料与陶瓷壳材料前体混合以形成第二混合物溶液; 将第二混合溶液加热至第二温度并将溶液保持在相同温度下第二次; 并将所述第二混合物溶液冷却至第二温度以用所述陶瓷壳材料涂覆所述磁芯材料。 此外,制备具有复杂功能的磁性核 - 陶瓷壳纳米晶体的方法还包括通过加入乙醇来教导具有复杂功能的纳米晶体,通过使用离心机分离。

    균일한 크기의 복합기능 나노 입자 제조방법
    9.
    发明授权
    균일한 크기의 복합기능 나노 입자 제조방법 有权
    制备均相双功能纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR100759715B1

    公开(公告)日:2007-10-04

    申请号:KR1020060093348

    申请日:2006-09-26

    Abstract: A method of manufacturing uniform bifunctional nanoparticles having excellent magnetic and optical properties is provided, which employs the polyol method for producing core, and utilizes a reducing reaction for the formation of the shell structure on the core. A method of manufacturing bifunctional nanoparticles comprises steps of: mixing a core matter precursor such as Fe(acac)3(99.9%) and a reductant for the core matter followed by a solvent for the reductant to form the first mixture solution; heating the first mixture solution up to the first temperature and then cooling the solution to form a core; mixing a shell matter precursor such as Au(OOCCH3)3 and a reductant for the shell matter precursor followed by a solvent for the reductant to form the second mixture solution; heating the solution up to the second temperature and then cooling it; and coating the core with the produced shell matter during the reductui reaction. A surfactant is added in the mixture solutions for improving the surface properties of the core and the shell. A tri-block copolymer as surfactants is preferable. An ethanol is added in order to precipitate out the nanoparticles, and then the precipitated nanoparticles are collected by centrifugation.

    Abstract translation: 提供了一种制备具有优异的磁性和光学特性的均匀双功能纳米颗粒的方法,其采用多元醇方法制备芯,并利用还原反应在芯上形成壳结构。 制造双功能纳米颗粒的方法包括以下步骤:将核心物质前体如Fe(acac)3(99.9%)和还原剂与核心物质混合,然后用还原剂溶剂形成第一混合物溶液; 将第一混合溶液加热至第一温度,然后冷却溶液以形成芯; 混合诸如Au(OOCCH 3)3的壳物质前体和壳物质前体的还原剂,然后用还原剂的溶剂形成第二混合物溶液; 将溶液加热至第二温度,然后冷却; 并在还原反应期间用生产的壳物涂覆芯。 在混合溶液中加入表面活性剂以改善核和壳的表面性质。 优选三嵌段共聚物作为表面活性剂。 加入乙醇以沉淀出纳米颗粒,然后通过离心收集沉淀的纳米颗粒。

    다층 나노선 및 이의 형성방법
    10.
    发明公开
    다층 나노선 및 이의 형성방법 有权
    制造多层纳米线的方法

    公开(公告)号:KR1020080039724A

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:KR1020060107410

    申请日:2006-11-01

    Abstract: A method of manufacturing multilayered nanowires is provided to generate barcode type nanowires having a biocompatibility by using an anodic aluminum oxide nanotemplate through pulsed electrodeposition in one plating tank. A method of manufacturing multilayered nanowires comprises a step of alternately filling Fe into pores of an anodic oxide nanotemplate by using first current and Au into the pores of the anodic oxide nanotemplate by using second current lower than the first current, and etching the anodic oxide nanotemplate. The anodic oxide nanotemplate includes an anodic aluminum oxide nanotemplate. A conductive material layer is formed at the bottom surface of the anodic aluminum oxide nanotemplate by using an E-beam evaporation method before an electroplating process.

    Abstract translation: 提供制造多层纳米线的方法,以通过在一个电镀槽中脉冲电沉积,通过使用阳极氧化铝纳米模板来生成具有生物相容性的条形码型纳米线。 制造多层纳米线的方法包括通过使用低于第一电流的第二电流,通过使用第一电流和Au将阳极氧化物纳米模板的孔中的第一电流和Au交替地填充到阳极氧化物纳米模板的孔中,并蚀刻阳极氧化物纳米模板 。 阳极氧化物纳米模板包括阳极氧化铝纳米模板。 在电镀工艺之前,使用电子束蒸发法,在阳极氧化铝纳米模板的底面形成导电材料层。

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