리보자임의 자가분해 활성을 경감한 바이-엡타자임의디자인과 이의 센서 또는 바이오칩에의 응용방법
    1.
    发明授权
    리보자임의 자가분해 활성을 경감한 바이-엡타자임의디자인과 이의 센서 또는 바이오칩에의 응용방법 失效
    不含自由基活性的BIAPTAZYME的设计及其在生物传感器或生物技术开发中的应用

    公开(公告)号:KR100688426B1

    公开(公告)日:2007-03-02

    申请号:KR1020050077800

    申请日:2005-08-24

    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

    표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    2.
    发明公开
    표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법 失效
    表面增强拉曼散射纳米标记颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020070014964A

    公开(公告)日:2007-02-01

    申请号:KR1020060058841

    申请日:2006-06-28

    CPC classification number: G01N21/658 B82Y15/00 G01N33/532 G01N33/54346

    Abstract: A surface-enhanced Raman scattering nano-tagging particle and a preparation method thereof are provided to reduce the preparation costs of the particle by using silica, and to detect biological molecules economically and rapidly. The surface-enhanced Raman scattering nano-tagging particle comprises a silica core particle having a nano silver particle immobilized with a tagging material and a silica skin precursor in the surface, and a silica skin enclosing the silica core particle, wherein the size of the silica core particle is 50-300nm. The tagging material is 2-methylbenzenethiol, 4-methylbenzenethiol, 4-mercaptopyridine, 2-naphthalenethiol, 4-methoxybenzenethiol, 3-methoxybenzenethiol, 3,4-dimethylbenzenethiol, thiophenol or 3,5-dimethylbenzenethiol, and the silica skin precursor is 3-mercaptopropyltrimethoxysilane or 3-aminopropyltriethoxysilane. The silica skin is formed by tetraethyl orthsilicate and sodium silicate and has the thickness of 10-50 nm. The method for preparing the surface-enhanced Raman scattering nano-tagging particle comprises the steps of: introducing nano silver particle on the surface of silica core particle; immobilizing the tagging material and silica skin precursor to the nano silver particle; and forming the silica skin around the silica core particle immobilized with the tagging material and silica skin precursor.

    Abstract translation: 提供表面增强拉曼散射纳米标记颗粒及其制备方法,以通过使用二氧化硅降低颗粒的制备成本,并且经济和快速地检测生物分子。 表面增强拉曼散射纳米标签颗粒包括具有固定有标签材料的纳米银颗粒和表面上的二氧化硅表皮前体的二氧化硅芯颗粒和包围二氧化硅芯颗粒的二氧化硅皮,其中二氧化硅 核心颗粒为50-300nm。 标记材料是2-甲基苯硫酚,4-甲基苯硫醇,4-巯基吡啶,2-萘硫醇,4-甲氧基苯硫醇,3-甲氧基苯硫醇,3,4-二甲基苯硫醇,苯硫酚或3,5-二甲基苯硫酚,二氧化硅皮前体为3- 巯基丙基三甲氧基硅烷或3-氨基丙基三乙氧基硅烷。 二氧化硅皮由四乙基硅酸盐和硅酸钠形成,厚度为10-50nm。 制备表面增强拉曼散射纳米标记颗粒的方法包括以下步骤:将纳米银颗粒引入二氧化硅核颗粒表面; 将标签材料和二氧化硅表皮前体固定在纳米银颗粒上; 以及在固定有标记材料和二氧化硅皮前体的二氧化硅核心颗粒周围形成二氧化硅皮肤。

    자성-표면증강 라만산란 입자, 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서
    3.
    发明授权
    자성-표면증강 라만산란 입자, 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서 有权
    磁性活性表面增强拉曼散射纳米颗粒,其生产方法和使用其的生物传感器

    公开(公告)号:KR100989289B1

    公开(公告)日:2010-10-22

    申请号:KR1020080078969

    申请日:2008-08-12

    Abstract: 본 발명은 자성-표면증강 라만산란 입자(M-SERS dots) 및 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서에 관한 것이다. 구체적으로는 입자 응집체 및 상기 입자 응집체 주변을 둘러싸는 실리카 껍질을 포함하는 자성-표면증강 라만산란 입자로서, 상기 입자 응집체는 자성물질을 포함하는 자성 중심입자; 상기 자성 중심입자 표면에 도입된 은나노 입자; 및 상기 은나노 입자 주변에 고정된 표지물질을 포함하는 입자가 1개 이상 응집되어 형성된 것인 자성-표면증강 라만산란 입자, 및 이의 제조방법에 관한 것이며, 상기 자성-표면증강 라만산란 입자; 상기 자성-표면증강 라만산란 입자 표면에 도입된 작용기; 및 상기 작용기에 부착된 리셉터를 포함하는 바이오센서, 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 바이오센서는 자성물질과 은나노 입자를 포함한 자성-표면증강 라만산란 입자를 이용함으로써, 핫스팟의 유도가 효율적으로 이루어지고, 상기 바이오센서에 결합된 물질의 검출이 용이하다는 장점을 가진다. 또한, 본 발명에 따른 바이오센서는 라벨 프리이거나 라벨의 개수에 특별한 제한이 없고 무독성인 특성을 가져, 특히 바이오물질의 검출이 중요한 의학 및 약학 등의 분야에 다양하게 이용될 수 있다.
    자성-표면증강 라만산란 입자, 바이오센서, 은나노 입자, 자성입자, 핫스팟

    자성-표면증강 라만산란 입자, 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서
    4.
    发明公开
    자성-표면증강 라만산란 입자, 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서 有权
    磁性活性表面增强拉曼散射纳米颗粒,其生产方法和使用其的生物传感器

    公开(公告)号:KR1020090017434A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:KR1020080078969

    申请日:2008-08-12

    Abstract: A magnetism-surface enrichment Raman scattering particle is provided to be extensively used for field including medical science and pharmacy etc. of which detection of material is important, to form efficiently hot spot and to perform easily analysis. A magnetism-surface enrichment Raman scattering particle contains particle agglomerate and a silica shell surrounding the particle agglomerate. The particle agglomerate is formed by cohering one or more of a magnetism core particle including magnetic materials; a nanosilver particle introduced to a surface of magnetism core particle and particle including tracer fixed to the nanosilver particle. The magnetism core particle comprises magnetic materials and silica coating that surrounds the magnetic materials. The magnetic materials is made of Co, Mn, Fe, Ni, Gd, MM'2O4 and MxOy(M or M' is Co, Fe, Ni, Mn, Zn, Gd, Cr, 0

    Abstract translation: 提供了一种磁性表面富集拉曼散射粒子,广泛应用于包括医药科学和药学等领域的材料检测重要,形成有效的热点和易于分析。 磁性表面富集拉曼散射颗粒包含颗粒附聚物和围绕颗粒附聚物的二氧化硅壳。 颗粒聚集体通过粘结一种或多种包括磁性材料的磁性核心颗粒而形成; 引入到磁性核颗粒的表面的纳米银粒子和包含示踪剂的颗粒固定在纳米银颗粒上。 磁芯颗粒包括围绕磁性材料的磁性材料和二氧化硅涂层。 磁性材料由Co,Mn,Fe,Ni,Gd,MM'2O4和MxOy(M或M'为Co,Fe,Ni,Mn,Zn,Gd,Cr,0

    은 나노입자를 고체 표면에 코팅하는 방법
    5.
    发明公开
    은 나노입자를 고체 표면에 코팅하는 방법 失效
    在固体表面上涂覆银纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR1020060099472A

    公开(公告)日:2006-09-19

    申请号:KR1020060023243

    申请日:2006-03-13

    CPC classification number: B05D3/101 B05D3/104 C09D5/14 C09D183/04

    Abstract: 본 발명은 환원제 또는 고가의 기기를 사용하지 않으면서 보다 간단한 방법으로 은 나노입자를 무기계 고체 표면에 균일한 크기 및 밀집된 형태로 코팅하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방법은 폴리에틸렌글리콜을 사용함으로써 보다 간편하고 경제적인 방법으로 은 나노입자를 무기계 고체 표면에 균일한 크기로 코팅할 수 있었다. 따라서, SPR(Surface Plasmon Resonance) 및 SERS(Surface-Enhanced Raman Scattering) 등에 유용하게 응용될 수 있으며, 항균물질로서도 효과적으로 이용될 수 있다.
    은 나노입자, 실란 화합물, 폴리에틸렌글리콜, 코팅

    형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    6.
    发明公开
    형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법 有权
    荧光表面增强拉曼散射纳米标记颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020080111950A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:KR1020070060545

    申请日:2007-06-20

    Abstract: Fluorescent surface enhanced raman scattering nano-tagging particles and a method for preparing the same are provided to be easily used for the analysis of the various cytological and moleculogy phenomenon including the apoptosis important in order to maintain the cell homeostasis. Fluorescent surface enhanced raman scattering nano-tagging particles comprises silica core particle(101), silver nano-particle layer(102), polar polymer layer(103), silica shell(104) and functional group layer(105). The silver nano-particle layer surrounds the silica center near particle. The polar polymer layer surrounds the nanosilver particle layer. The silica shell surrounds the polar polymer layer and comprises the fluorescent material. The functional group layer surrounds the silica shell.

    Abstract translation: 提供了荧光表面增强的拉曼散射纳米标记颗粒及其制备方法,以容易地用于分析包括凋亡在内的各种细胞学和分子现象,以维持细胞稳态。 荧光表面增强的拉曼散射纳米标签颗粒包括二氧化硅芯颗粒(101),银纳米颗粒层(102),极性聚合物层(103),二氧化硅壳(104)和官能团层(105)。 银纳米颗粒层围绕颗粒附近的二氧化硅中心。 极性聚合物层包围纳米银粒子层。 二氧化硅壳围绕极性聚合物层并包含荧光材料。 官能团层包围二氧化硅壳。

    은 나노입자를 고체 표면에 코팅하는 방법
    7.
    发明授权
    은 나노입자를 고체 표면에 코팅하는 방법 失效
    在固体表面上涂覆银纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:KR100760285B1

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:KR1020060023243

    申请日:2006-03-13

    Abstract: 본 발명은 환원제 또는 고가의 기기를 사용하지 않으면서 보다 간단한 방법으로 은 나노입자를 무기계 고체 표면에 균일한 크기 및 밀집된 형태로 코팅하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방법은 폴리에틸렌글리콜을 사용함으로써 보다 간편하고 경제적인 방법으로 은 나노입자를 무기계 고체 표면에 균일한 크기로 코팅할 수 있었다. 따라서, SPR(Surface Plasmon Resonance) 및 SERS(Surface-Enhanced Raman Scattering) 등에 유용하게 응용될 수 있으며, 항균물질로서도 효과적으로 이용될 수 있다.
    은 나노입자, 실란 화합물, 폴리에틸렌글리콜, 코팅

    형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    8.
    发明授权
    형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법 有权
    荧光表面增强拉曼散射纳米标记颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR101006700B1

    公开(公告)日:2011-01-10

    申请号:KR1020070060545

    申请日:2007-06-20

    Abstract: 본 발명은 생체 분석 물질을 빠르게 추적(tracking), 표적(targeting) 및 형상(imaging) 하는데 이용할 수 있는 형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 형광 및 라만 산란에 매우 민감하기 때문에 생체 분석 물질을 보다 쉽고, 빠르게 분석할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 세포와 조직에서 암 또는 다른 질병과 관련된 다양한 세포학적 및 분자학적 현상의 분석에 쉽게 이용될 수 있다.
    라만, 형광, 나노-표지입자, 아포프토시스

    표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    9.
    发明授权
    표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법 失效
    表面增强拉曼散射纳米标记颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR100733085B1

    公开(公告)日:2007-06-28

    申请号:KR1020060058841

    申请日:2006-06-28

    CPC classification number: G01N21/658 B82Y15/00

    Abstract: 본 발명은 생체분자 고속 검출에 사용될 수 있는 표면 증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 매우 간편하게 제조될 수 있으며, 라만 스펙트럼에 매우 민감하기 때문에 분석이 용이하다는 이점이 있다. 또한, 표면에 표지될 수 있는 화학물질로 다양한 종류가 사용될 수 있기 때문에, 매우 경제적으로 제조될 수 있다. EK라서, 본 발명에 따른 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 생체분자를 검출하는 데 매우 유용하게 사용될 수 있다.
    실리카 입자, 은나노 입자, 실리카 껍질, 라만 스펙트럼

    리보자임의 자가분해 활성을 경감한 바이-엡타자임의디자인과 이의 센서 또는 바이오칩에의 응용방법
    10.
    发明公开
    리보자임의 자가분해 활성을 경감한 바이-엡타자임의디자인과 이의 센서 또는 바이오칩에의 응용방법 失效
    一个核酶的自还原的任何设计的双弗面糊应用方法和其传感器或生物芯片的降解活性

    公开(公告)号:KR1020070023323A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:KR1020050077800

    申请日:2005-08-24

    CPC classification number: C12N15/115 C12N15/113 C12Q1/6834

    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 translation: 本发明是一种应用程序,因为这发展和生物芯片和将生物材料(感测),检测,诊断的微流体芯片的系统的传感器,属于基因治疗领域中的生物材料的感测。

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