Abstract:
A method for classifying single nucleotide polymorphism and detecting pathogen is provided to confirm a general pathogen as well as AI(avian influenza) virus by detecting mismatch of the single nucleotide in DNA within a short time. A method for classifying single nucleotide polymorphism and detecting pathogen comprises the following steps of: extracting and refining a nucleic acid of a pathogen; amplifying the refined nucleic acid; hybridizing complementary thiol-deformed oligonucleotide in a specific sequence of the amplified nucleic acid; bonding a gold nanoparticle to the hybridized DNA with a double strand; and performing surface-enhanced raman spectroscopy(SERS) to the gold nanoparticle bonded DNA.
Abstract:
본 발명은 올리고뉴클레오타이드의 DNA 혼성화를 이용한 병원균의 탐지 및 단일염기변이 구분방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 비변형 금 나노입자를 이용한 표면증강라만분광(surface-enhanced Raman scattering; SERS)에 의한 올리고뉴클레오타이드의 DNA 혼성화를 이용한 병원균의 탐지 및 단일염기변이 구분방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법은 SERS가 태그 물질(tagging materials)이나 염색 표지를 사용하지 않고 약 15분 내에 DNA내의 단일염기 미스매치를 신속하게 탐지하는데 유용하게 사용될 수 있어, 단일염기변이 구분 및 특정병원균의 존재를 탐지하는데 이용될 수 있으며, 특히 조류로부터 조류독감 바이러스의 감염여부를 신속히 찾아낼 수 있다. DNA 혼성화, 금 나노입자, 표면증강라만분광(SERS), 조류독감(AI)
Abstract:
본 발명은 동물 실험용 정위장치에 관한 것으로; 그 기술구현의 목적은 선택된 실험동물(어린 동물 또는 성체)의 크기에 구애받음 없이, 각 해당되는 구성요소들을 전,후,좌,우 방향뿐만 아니라, 상,하 방면에 이르기까지 그 넓이와, 각도, 그리고 높이 등을 입체적으로 가변조절 가능하게 함으로써, 보다 안정적이고 편리하게 동물 실험을 행할 수 있도록 한 동물 실험용 정위장치를 제공함에 있다. 따라서, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은; 설치판 상부면에 구강 고정수단과, 한쌍의 두개골 고정수단이 구비되고, 그 한쌍의 두개골 고정수단에 약물주입수단이 설치된 정위장치에 있어서; 상기 두개골 고정수단은 나사조절공과 한쌍의 작동안내편이 구비된 설치블럭을 포함하는 구성으로 하여, 상기 설치블럭의 나사조절공에 높이조절수단을 더 연결 설치시키고; 상기 약물주입수단은 각도조절레버와 주입유도구를 포함하는 구성으로 하여, 상기 각도조절레버와 주입유도구를 볼조인트에 의해 연결되게 함으로써, 달성된다.
Abstract:
A monitoring and imaging method for cells is provided to enable an operator to observe processes of a drug and gene delivery carrier transferring or moving to a specific site of a cell for a long time when the drug and gene delivery carrier are injected to the cell. A monitoring and imaging method for cells uses a silver nanoparticle, gold nanoparticle, or a nanostructure by surface-enhanced Raman spectroscopy(SERS). The nanoparticle or nanostructure is a carrier used for drug or gene delivery. The nanoparticle or nanostructure is selected from the group consisting of isocyanide compounds, thiol or cyanide, isothiocyanate, and Rhodamine 6G, Cy3, Cy5 or TAMRA. The monitoring method takes place within 72 hours after the nanoparticle or nanostructure is absorbed in the cell.
Abstract:
A stereotaxic device for animal experimentation is provided to enable a user to perform an animal experimentation stably and comfortably by changing the width, angle and height of the stereotaxic device. A mouth fixing unit(2) and a couple of a skull fixing units(3) are installed on the upper surface of an installation plate, and a medicine injection unit(4) is installed on the couple of skull fixing units(2). The skull fixing unit(3) includes an installation block(31) comprising a screw control hole and a couple of operation guide members. The medicine injection unit(4) includes an angle control lever(421) and an injection inducing tool(42). The angle control lever(421) and the injection inducing tool(42) are installed to be connected by a ball joint. An inclination inducing surface is formed on the installation block(31).
Abstract:
A light emitting device is provided to simplify a manufacturing process by forming a polysilsesquioxane-copolymer using a coating process. A light emitting device includes a substrate(1), a light emitting device(4), and an optical resonant layer(42). The optical resonant layer resonates a light emitted from the light emitting device. The optical resonant layer includes a first layer having a polysilsesquioxane-copolymer. A linking group which links two different silicon of the polysilsesquixane-copolymer is -0-, a replaced, or non-replaced C1-C30 alkylene group. The optical resonant layer and the light emitting device are sequentially stacked on an upper part of the substrate, and the light emitted from the light emitting device is outputted to outside through the substrate via the optical resonant layer.