Abstract:
본 발명은 구형의 발광 수산화 아파타이트를 제조하는 방법에 관한 것이다. 또한, 이러한 방법에 의해 제작된 구형의 발광 수산화 아파타이트에 관한 것이다. 이러한 구형의 발광 수산화 아파타이트는 약물 전달체로 이용이 가능하다. 본 발명에 따른 구형의 발광 수산화 아파타이트 분말의 제조 방법은, 추가적인 아미노산 고분자 합성 및 생체친화성이 낮은 유기용매 분산매 및 소포제 등의 사용을 배제할 수 있어 공정 간소화 및 생체 적용에 따른 안정성을 기대할 수 있다.
Abstract translation:< p num =“0000”>本发明涉及一种制备球形发光磷灰石的方法。 此外,本发明涉及通过这种方法生产的球形发光氢氧化磷灰石。 这种球形发光羟基磷灰石可以用作药物递送载体。 球形发光根据本发明的氢氧化磷灰石粉末的制造方法,它能够消除使用这种额外的氨基酸聚合物合成和生物相容的低有机溶剂,分散介质和消泡剂可以预期该过程的稳定性,简化的和体内应用 。 p>
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본 발명은 다중 핵산 검출 바이오마커에 결합하는 단일 염기 서열을 이용한 다중 핵산 프로브에 관한 것이다. 본 발명의 인공 염기서열 설계 방법을 통해 설계된 염기서열은 모든 유사체에 대해 보다 우수한 혼성화 반응성을 나타내며, 이를 이용한 다중 핵산 프로브는 하나의 진단 프로브를 사용하여 유의성을 지닌 다종의 핵산 서열과 동시다발적으로 결합이 가능하도록 설계되어 시료 내 전반적인 발현 양상을 진단함으로써, 하나의 진단 프로브를 사용한 핵산 바이오마커의 초-다중 진단이 가능하며 이를 통해 진단능 향상과 검진 비용을 획기적으로 줄일 수 있는 효과가 있다.
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나노 크기의 기공을 포함하는 합성골 이식재용 다공성 지지체의 제조 방법이 개시된다. 본 발명에 따른, 나노 크기의 기공을 포함하는 합성골 이식재용 다공성 지지체의 제조 방법은, 나노 크기의 합성골 이식재료를 준비하는 제1 단계; 및 준비된 이식재료를 압축성형 및 소결하여 기공을 포함한 지지체를 형성하는 제2 단계를 포함하며, 나노 크기의 합성골 이식재료의 입자 형태는 구상, 침상 및 판상 중 적어도 하나의 형태를 가지며, 기공은 100nm 이하의 나노 크기를 갖는다.
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본 발명은 부테아 모노스페르마의 추출물 또는 분획추출물을 유효성분으로 포함하는 림프부종의 치료 또는 예방용 약학 조성물에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 부테아 모노스페르마의 추출물 또는 분획추출물을 유효성분으로 포함하는 림프부종의 개선 또는 예방용 식품 조성물에 관한 것이다.
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본 발명은 부테아 모노스페르마의 추출물 또는 분획추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 조성물은 백색 지방세포의 브라우닝을 유도하거나 촉진하며, 또한 줄기세포, 배아세포 또는 전지방세포를 갈색 지방세포 또는 베이지 지방세포로 분화시킨다.
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본 발명은 생명 활동을 위해 에너지를 공급하는 유기 화합물인 아데노신 삼인산(ATP)을 포함하는 비할로겐계 인계 난연제, 이를 적용한 난연성 고분자 수지 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 비할로겐계 인계 난연제는 아데노신 삼인산(ATP)을 포함한다.
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고밀도의 작용기를 갖는 DNA-펩타이드 복합체, DNA-펩타이드-나노재료 복합체 및 이의 제조 방법, DNA-금속 나노와이어 및 이의 제조 방법에서, 본 발명의 DNA-펩타이드 복합체는 DNA 분자 및 상기 DNA 분자와 결합가능한 아미노산 서열 및 말단에 적어도 하나의 작용기를 포함하는 펩타이드를 포함하되, 상기 펩타이드가 상기 DNA 분자와 정전기적 상호작용, 인터칼레이션(intercalation), 및 그루브 바인딩(groove binding) 중 적어도 어느 하나를 통해 결합된다.
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본발명은다공성실리카나노입자및 이의제조방법에관한것이다. 구체적으로본 발명은수계에서균일한크기의다공성메조실리카나노입자를제조하는방법에관한것이다. 특히, 제조과정은상온에서도진행가능하며, 나노입자의크기를조절하는데온도변화가아닌화합물의조성을변화시키는방법을사용함으로써전체적인제조과정을상온에서진행할수 있다.