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:
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:
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:
PURPOSE: A composite of zinc oxide nanoparticles and proteins containing zinc oxide-binding peptides is provided to modify biocompatibility of zinc oxide nanoparticles. CONSTITUTION: A composite of proteins contains zinc oxide-binding peptides and zinc oxide nanoparticles. The zinc oxide-binding peptide has a structure of [(Arg-X_1-X_2-Arg)_m-linker]_n, [(Arg-X_1-X_2-Arg-Lys)_m-linker]_n. In the formula, X_1 is Pro, Ala, Thr, Gln, or Ile; X_2 is His, Ile, Asn, or Arg. The zinc oxide-binding peptide has an amino acid sequence selected from the sequence numbers 1-4.
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:
본 발명은 철(Fe)/금(Au)의 다층 구조를 갖는 나노선 및 이의 형성 방법에 관한 것으로, 특히 생체 적합성(Biocompatibility)을 갖는 바코드(Barcode) 형 다층(Multilayer) 구조의 나노선을 펄스 전기도금법(Pulsed Electrodeposition)에 의해 하나의 도금조 안에서 양극산화 알루미늄(Anodic Aluminum Oxide, AAO) 나노틀(Nanotemplate)을 사용하여 합성함으로써 나노선의 모양 및 크기 제어가 용이하다. 다층 나노선, 나노 바코드, 펄스 전기도금법, 나노기술
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:
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:
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:
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.