Abstract:
본 발명은 압타머 리셉터가 부착된 일차원적 전도성 고분자 나노재료를 이용한 비표지식 전계효과 트랜지스터 바이오센서 장치 제작에 관한 것으로, 특정 타겟(target)물질에 높은 친화력을 갖는 압타머(aptamer)가 공유적으로 결합된 일차원적 전도성 고분자 나노재료를 전극 기판 상에 고정시키고, 액체-이온 게이트 전계효과 트랜지스터 배열 내에서 이들의 전류변화를 실시간 모니터링함으로써 단백질과 같은 생체물질들을 검출하는 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 간단하고 효과적인 역상에멀젼 공중합 방법을 이용하여 제어된 표면 관능기를 지닌 일차원적 전도성 고분자 나노재료를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 제조된 전도성 고분자 나노재료는 금속 전극과 양질의 전기적 접촉을 유지하기 위해서 전극 기판 상에 화학적 결합에 의해 고정하고, 압타머 리셉터를 공유결합에 의해 화학적/물리적으로 안정하게 고정된 전도성 고분자 나노재료 표면에 도입하였다. 압타머 리셉터는 특정 타겟물질과의 반응을 통해 전도성 고분자 내의 전하 운반체 축적 및 감소를 유도한다. 일차원적인 나노재료는 높은 표면적과 일방향성 전기적 성질로 인하여, 분석물과의 상호작용이 증진되므로 향상된 감도 및 실시간 반응을 제공한다는 장점을 갖는다. 일차원적 나노재료, 전도성 고분자, 압타머, 전계효과 트랜지스터, 비표지식 바이오센서
Abstract:
본 발명은 압타머 리셉터가 부착된 일차원적 전도성 고분자 나노재료를 이용한 비표지식 전계효과 트랜지스터 바이오센서 장치 제작에 관한 것으로, 특정 타겟(target)물질에 높은 친화력을 갖는 압타머(aptamer)가 공유적으로 결합된 일차원적 전도성 고분자 나노재료를 전극 기판 상에 고정시키고, 액체-이온 게이트 전계효과 트랜지스터 배열 내에서 이들의 전류변화를 실시간 모니터링함으로써 단백질과 같은 생체물질들을 검출하는 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 간단하고 효과적인 역상에멀젼 공중합 방법을 이용하여 제어된 표면 관능기를 지닌 일차원적 전도성 고분자 나노재료를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 제조된 전도성 고분자 나노재료는 금속 전극과 양질의 전기적 접촉을 유지하기 위해서 전극 기판 상에 화학적 결합에 의해 고정하고, 압타머 리셉터를 공유결합에 의해 화학적/물리적으로 안정하게 고정된 전도성 고분자 나노재료 표면에 도입하였다. 압타머 리셉터는 특정 타겟물질과의 반응을 통해 전도성 고분자 내의 전하 운반체 축적 및 감소를 유도한다. 일차원적인 나노재료는 높은 표면적과 일방향성 전기적 성질로 인하여, 분석물과의 상호작용이 증진되므로 향상된 감도 및 실시간 반응을 제공한다는 장점을 갖는다. 일차원적 나노재료, 전도성 고분자, 압타머, 전계효과 트랜지스터, 비표지식 바이오센서
Abstract:
A method of preparing ER(electro-rheological) fluids for damping the vibration of vehicles using inorganic polymer-coated nanoparticles with a core-shell structure is provided to apply a uniformly polymer-coated nanoparticle to ER fulids. A method of preparing a high efficiency ER(electro-rheological) fluid for damping the vibration of smart cars using silica-polythiophene core-shell nanoparticles comprises the following steps of: coating an oxidizer on a surface of nanoparticles in an aqueous solution; collecting oxidizer-coated colloidal particles by drying the silica nanoparticles-containing aqueous solution; and adding monomers to the oxidizer-coated colloidal particles in a solvent so that a polymer is polymerized on a surface of the inorganic nanoparticles.
Abstract:
A conductivity poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanotube is provided to be implemented and applied in various chemical sensor forms, to manufacture the nanotube without limit of a diameter and a length of the polymer nano-tube, to manufacture easily conducting polymer nano-tube by a simple and cheap reverse image emulsion polymerization and to improve responsivity. A surfactant is added in a non-polar solvent in 1~50°C. A metal salt is added and agitated into an oxidizer aqueous solution, and a cylinder micelle is formed. A monomer of a predetermined amount is dipped and polymerized. An excess quantity of solvent is added and nano particles are collected in electropolymerization water. A sensor medium is obtained by coating the manufactured nano-tube type conducting polymer on a micro circuit. A conductivity poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanotube is manufactured by providing a detection unit for detecting change of an electrical characteristic of the sensor medium.