Abstract:
본 발명은 장기표면 봉한소체와 장기표면 봉한관으로부터 세포를 얻을 수 있는 장기표면 봉한소체와 장기표면 봉한관 유래 세포 및 그의 시각화 방법에 관한 것으로, 본 발명은 쥐의 간장, 대장, 소장, 및 방광 중에서 선택된 적어도 어느 하나의 장기표면에 존재하는 장기표면 봉한소체와 장기표면 봉한관이 가지는 세포학적인 기능성을 확인하기 위하여 혈액계 세포 표지인 Thy1과, 중간엽 세포 표지인 인터그린 베타 1, 및 CD54 와, 중간엽 세포에 의해 만들어지는 세포외 기질 표지인 피브로네틴, 및 콜라겐 1 중에서 2종을 선택하여 이중 면역 염색하고, 내피세포 표지로는 Flk1, vWF, RECA1, 및 엘라스틴 중에서 선택된 어느 하나로 면역 염색하여 이용하며, 이에 의해, 본 발명의 장기표면 봉한소체와 장기표면 봉한관 유래 세포는 수술이나 침습적인 방법을 사용하지 않고 혈액계 유래의 다능성 세포를 채취할 수 있다. 봉한관, 봉한소체, 세포 표지, 내피세포 표지
Abstract:
본 발명은 알시안 블루를 이용한 시각화 방법으로, 더 자세하게는 혈관 내 및 림프관 내에 본 염료를 투여하여 혈관 내 및 림프관 내에 유리되어 존재하는 실 같은 구조물의 염색을 통하여 현미경 특히 실체현미경을 통해 실 같은 구조물을 볼 수 있게 하는 방법에 관한 것이다. 생물체의 혈관 내에 그리고 림프관 내에 실같은 구조물이 존재하는데, 광학적으로 지극히 투명하여 지금까지 수행된 혈관과 림프관에 관한 수많은 수술과 연구에도 불구하고 이 구조물은 발견되지 않았다. 본 발명에서 발명자는 이처럼 찾기 힘든 조직인 이 구조물을 발견하고 시각화하기 위하여 이 조직을 강하게 염색하는 염료로서 알시안 블루의 사용을 제시하였으며, 이 염료를 사용하여 위의 구조물을 시각화하여 현미경 특히 실체현미경 상에서 위의 조직을 관찰 및 촬영하는 방법을 제공하고자 한다. 그리고 발견된 조직은 샘플 채취하여 추가되는 조직학적 방법을 통한 연구가 가능하고, 이러한 연구를 통하여 이 조직의 여러 특성을 조사할 수 있다. 그리고 이를 통하여 세포해부학 및 생리학의 이해를 돕는데 크게 기여할 수 있다. 알시안 블루, 실같은 구조물, 림프관, 혈관, 시각화, 봉한관
Abstract:
본 발명은 마이크로 압축기 및 이를 구비하는 마이크로 냉동시스템에 대한 것이다. 더욱 상세하게는, 자석의 자기력을 구동력으로 하여 유체를 펌핑할 수 있는 마이크로 펌프 및 이를 이용하여 회전자석의 회전에 의해서 유체를 압축하는 마이크로 압축기와 상기 압축기를 구비한 마이크로 냉동시스템에 관한 것이다. 본 발명은, 마이크로 압축기에 있어서, 중앙에 회전자석(120)을 구비하고, 상부의 일측에 유체를 흡입하는 흡입구(115)와 흡입밸브(114)를 구비하고, 타측에 유체를 배출하는 배출구(118)와 배출밸브(116)를 구비하며, 흡입된 유체를 배출시까지 수용하는 펌프내부체임버(117); 펌프 내부체임버(117)의 하부에 위치하며 펌프 내부체임버(117)와 밀폐되어 연결되는 박막(112); 및 박막(112)의 하부면에 구비되는 막자석(111)을 포함하는 펌핑부(110)를 회전자석(120)의 주위로 상하 또는 다각형 형상으로 복수개를 배치하되, 외부 유체가 최초 유입되는 흡입구(115)와 유체가 외부로 최종적으로 배출되는 배출구(118)을 제외하고 서로 인접하는 펌핑부(110)의 흡입구(115)와 배출구(118)를 연결관(220)으로 연결하는 것을 특징으로 하는 마이크로 압축기를 제공한다. 자석, 마이크로 펌프, 다단압축, 마이크로 압축기, 마이크로 냉동시스템
Abstract:
A method for selecting and analyzing compounds or biomolecules is provided to more economically screen many compounds and biomolecules with high speed by using microbead labeled by surface-enhanced Raman scattering and dielectrophoresis. The method comprises the steps of: (a) labelling micro-beads with nano-silver particles and a chemical material showing high binding force with the nano-silver particles such as 2-methylbenzene thiol, 4-methylbenzene thiol, 2-naphthalene thiol, 4-methoxybenzene thiol, 3-methoxybenzene thiol, 3,4-dimethylbenzene thiol, 3,5-dimethylbenzene thiol, 2-mercapto toluene, 4-mercapto toluene and 4-mercapto pyridine; (b) introducing a biomolecule-specific ligand such as biotin, antibody, lectin and peptide into the labelled micro-bead surface; (c) introducing a biomolecule into the ligand-introduced microbead; (d) selecting the biomolecule-introduced microbead using dielectrophoresis; and (e) analyzing the selected biomolecule through surface-enhanced raman spectroscopy.
Abstract:
A two-way micro pump is provided to pump a fluid in two directions without an additional valve, to save energy in driving the valve and prevent the valve from being abraded or attached with foreign matters, to improve durability by simplifying the structure, and to supply the fluid in two directions through one main path. A two-way micro pump combined of a lower baseboard(100) and an upper baseboard(130) comprises a main path(102) formed on the lower baseboard to transfer a fluid. One side of the main path has a first auxiliary path(104) branched from the main path to an acute branched angle; a first pumping chamber(108) formed at one end of the first auxiliary path; and a first reverse-flow preventing protrusion(110) installed at the opposite side of the branch point between the first auxiliary path and the main path to prevent a fluid from being reversely flowed to the main path while inflowing to the first pumping chamber. The other side of the main path has a second auxiliary path(114) branched from the main path to an acute branched angle; a second pumping chamber(118) formed on one end of the second auxiliary path; and a second reverse-flow preventing sill(120) formed at the opposite side of the branch point between the second auxiliary path and the main path to prevent a fluid from being reversely flowed to the main path while inflowing to the second pumping chamber. The upper baseboard includes first and second element receiving units(136,138) formed corresponding to the first and second pumping chambers respectively to shape a thin film on the lower surface; and first and second pump driving elements(140,142) installed at the first and second element receiving units.
Abstract:
PURPOSE: A hot and chilled water generator using freezing system with dual pipe type evaporator attached is provided to improve efficiency of heat exchange and energy consumption by expanding effective heat exchanging area. CONSTITUTION: A hot and chilled water generator includes a dual pipe type evaporator(4); a hot water tank(8); a water supply port(5); a distributor(6); a cold water supply pipe(7); a hot water supply pipe(9); a heater(10); a hot water outlet(11); a hot water intake(12); and a cold water intake(13). The dual pipe type evaporator directly cools down water directly distributed and supplied. The hot water tank stores water directly distributed and supplied. The water supply port is where water at normal temperature is supplied. The distributor distributes water from the water supply port. The cold water supply pipe moves part of water from the distributor to the dual pipe type evaporator using gravity. The hot water supply pipe moves the rest of water from the distributor to the hot water tank using gravity. The heater heats water in the hot water tank up to objective temperature. The hot water outlet is where hot water form the hot water tank is discharged. The hot water intake is where hot water from the hot water outlet is taken. The cold water intake is where cold water is taken.
Abstract:
본 발명은 바이오 물질을 응용한 센서의 개발과 이를 바이오 칩 및 미세유체 칩 시스템으로 응용한 것으로 생체 물질의 센싱(sensing), 감지, 진단 및 유전자 치료분야에 속한다. 엡타머와 리보자임의 결합체인 엡타자임을 개발함에 있어, 기존 연구에서 개발된 엡타자임에서는 목적 물질의 부재시, 자가 분해 반응을 보였으나, 본 발명에서는 목적 물질이 있는 경우에만 리보자임의 자가 분해 반응이 생기도록 스템(stem) I 과 스템 III 내에 엡타머를 함께 퓨전(fusion)하는 디자인을 제작함으로써, 보다 더 민감하고 활성이 좋은 바이-엡타자임의 디자인 방법을 개발하였다. 이를 사용하여 다중채널의 미세 유체칩 시스템 내에서 형광을 통하여 실시간으로 단백질, 세포 및 생체물질 등을 감지하고, 감지한 물질을 다시 질량분석기를 통해 이중적으로 확인하는 신규 엡타자임 칩 시스템을 개발한 것이다. 본 발명의 용도는 시그날 노이즈 없이 생체물질을 감지하고 진단하는 바이오센서를 개발하는 것으로서, 우선 이를 통해 특정 물질을 감지할 수 있는 센서로 사용될 수 있으며, 이를 바이오 칩 내지 미세유체 칩에 적용할 때 형광 및 질량분석기를 통해 이차원적 분석이 가능하여 실시간으로 진단 및 분석 등에 이용할 수 있다. 또한 개발된 디자인을 통해 외부의 물질에 의해 특정 유전자를 절단 할 수 있는 유전자 치료의 연구에도 효과적으로 적용이 가능하다. 리보자임, 엡타머, 엡타자임, 바이-엡타자임, 바이오칩
Abstract:
PURPOSE: A hot and chilled water generator using freezing system with dual pipe type evaporator attached is provided to improve efficiency of heat exchange and energy consumption by expanding effective heat exchanging area. CONSTITUTION: A hot and chilled water generator includes a dual pipe type evaporator(4); a hot water tank(8); a water supply port(5); a distributor(6); a cold water supply pipe(7); a hot water supply pipe(9); a heater(10); a hot water outlet(11); a hot water intake(12); and a cold water intake(13). The dual pipe type evaporator directly cools down water directly distributed and supplied. The hot water tank stores water directly distributed and supplied. The water supply port is where water at normal temperature is supplied. The distributor distributes water from the water supply port. The cold water supply pipe moves part of water from the distributor to the dual pipe type evaporator using gravity. The hot water supply pipe moves the rest of water from the distributor to the hot water tank using gravity. The heater heats water in the hot water tank up to objective temperature. The hot water outlet is where hot water form the hot water tank is discharged. The hot water intake is where hot water from the hot water outlet is taken. The cold water intake is where cold water is taken.
Abstract:
본 발명은 마이크로 믹서에 대한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명은 적어도 두 개의 마이크로 펌프가 유체의 흡입 및 토출을 교차 수행하여 혼합될 유체가 맥동류를 형성함으로써 유체의 혼합 효율을 향상시킴은 물론 구조를 단순화한 마이크로 믹서에 대한 것이다. 본 발명은 제 1 유체가 공급되는 제 1 공급라인(12)과, 상기 제 1 공급라인(12)과 예각(θ)을 이루며 상기 제 1 공급라인(12)에 연결되는 제 1 펌핑라인(14)과, 상기 제 1 펌핑라인(14)의 상류측에 구비되어 상기 제 1 유체를 상기 제 1 펌핑라인(14)을 통해 흡입 및 토출하는 제 1 펌핑부(16)를 포함하는 제 1 유체 공급부(10); 제 2 유체가 공급되는 제 2 공급라인(22)과, 상기 제 2 공급라인(22)과 예각(θ)을 이루며 상기 제 2 공급라인(22)에 연결되는 제 2 펌핑라인(24)과, 상기 제 2 펌핑라인(24)의 상류측에 구비되어 상기 제 2 유체를 상기 제 2 펌핑라인(24)을 통해 흡입 및 토출하는 제 2 펌핑부(26)를 포함하는 제 2 유체 공급부(20); 및 상기 제 1 유체 공급부(10)와 상기 제 2 유체 공급부(20)에서 펌핑된 상기 제 1 유체와 상기 제 2 유체가 혼합되며 이송되는 유체 혼합라인(30)을 포함하는 마이크로 믹서를 제공한다. 마이크로 믹서, MEMS, 마이크로 펌프, LOC, TAS