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。

    펩타이드 합성을 위한 단결정 실리콘 마이크로 미러 및그의 제조방법
    3.
    发明授权
    펩타이드 합성을 위한 단결정 실리콘 마이크로 미러 및그의 제조방법 失效
    用于肽合成的单晶硅微镜应用及其制造方法

    公开(公告)号:KR100671286B1

    公开(公告)日:2007-01-19

    申请号:KR1020050106505

    申请日:2005-11-08

    CPC classification number: B01L9/527 B01L3/5027 C12Q1/6837

    Abstract: A single crystalline silicon micro-mirror is provided to have an optically flat mirror plate, show little deformation of a mechanical spring, and have uniform performance of each micro-mirror and relatively long life span, thereby being adequate for preparing a bio-pattern array when synthesizing peptides. The single crystalline silicon micro-mirror used for bio-pattern fabrication of peptide synthesis comprises a first substrate which is made of single crystalline silicon(10) and includes a first binding portion(13) and a second binding portion(15), each being electrically connected to a first electrode pad and a second electrode pad, and a mirror plate(11) which is electrically connected to the first binding portion through a mechanical spring(12) and rotates using the mechanical spring as a shaft and a second substrate which is made of insulating materials such as glass(20) and electrically separated from the mirror plate with being spaced apart from the lower portion of the mirror plate and includes a bottom electrode(21) electrically connected to the second binding portion and made of metal. The first binding portion and the second binding portion are electrically separated by an insulation groove(14) formed for exposing the second substrate.

    Abstract translation: 提供单晶硅微反射镜以具有光学平面镜板,几乎不显示机械弹簧的变形,并且具有每个微镜的均匀性能和相对长的寿命,从而足以制备生物图案阵列 当合成肽时。 用于肽合成生物图案制造的单晶硅微镜包括由单晶硅(10)制成并包括第一结合部分(13)和第二结合部分(15)的第一基底 电连接到第一电极焊盘和第二电极焊盘;以及镜板(11),其通过机械弹簧(12)电连接到第一装订部分并且使用机械弹簧作为轴进行旋转,第二基板 由诸如玻璃(20)的绝缘材料制成并且与镜板电隔离并且与镜板的下部分隔开并且包括电连接到第二结合部分并由金属制成的底部电极(21)。 第一装订部分和第二装订部分由形成用于暴露第二基板的绝缘槽(14)电隔离。

    고체상 산화제 및 그 제조방법
    5.
    发明授权
    고체상 산화제 및 그 제조방법 有权
    固体氧化剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR101426553B1

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:KR1020070096818

    申请日:2007-09-21

    Abstract: 본 발명은 2-아이오독시벤즈아마이드가 결합된 다공성 가교 폴리스타이렌 지지체로 이루어진 고체상 산화제에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 친수성 표면 특성을 갖는 2-아이오독시벤즈아마이드가 결합된 다공성 가교 폴리스타이렌 지지체로 이루어진 고체상 산화제 및 그 제조방법에 대한 것이다.
    고체상 산화제

    항균성 아마이드 유도체 및 이를 이용한 생물막의 형성방지 방법
    6.
    发明公开
    항균성 아마이드 유도체 및 이를 이용한 생물막의 형성방지 방법 无效
    抗菌素衍生物及使用该方法预防生物膜形成的方法

    公开(公告)号:KR1020080060777A

    公开(公告)日:2008-07-02

    申请号:KR1020060135267

    申请日:2006-12-27

    Abstract: An antibacterial amide derivative is provided to interrupt communication between bacteria as a quorum sensing antagonist, so that the compound is useful for preventing the biofilm formation by bacteria and disease occurrence. An antibacterial amide derivative is represented by the formula(1) or formula(2), wherein R1 and R2 are each independently aromatic hydrocarbon group or aromatic hydrocarbon group having hetero atom. The biofilm formation is prevented by contacting the antibacterial amide derivative represented by the formula(1) or formula(2) with bacteria including gram negative bacteria.

    Abstract translation: 提供抗细菌酰胺衍生物以中断细菌作为群体感应拮抗剂之间的连通,使得该化合物可用于防止细菌生物膜形成和疾病发生。 抗菌酰胺衍生物由式(1)或式(2)表示,其中R 1和R 2各自独立地为具有杂原子的芳族烃基或芳族烃基。 通过使由式(1)或式(2)表示的抗菌酰胺衍生物与包括革兰氏阴性细菌的细菌接触来防止生物膜形成。

    표면증강 라만 산란법에 의해 표지된 마이크로 비드와유전전기영동력을 이용한 새로운 초고속 검색 방법
    7.
    发明授权
    표면증강 라만 산란법에 의해 표지된 마이크로 비드와유전전기영동력을 이용한 새로운 초고속 검색 방법 失效
    표면증강라만산란법에의해표지된마이로로속법법법법법법법법법

    公开(公告)号:KR100650522B1

    公开(公告)日:2006-11-27

    申请号:KR1020050086275

    申请日:2005-09-15

    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 translation: 提供了一种选择和分析化合物或生物分子的方法,通过使用表面增强拉曼散射和介电电泳标记的微珠,更经济地筛选许多化合物和生物分子。 该方法包括以下步骤:(a)用纳米银颗粒和与纳米银颗粒显示出高结合力的化学物质例如2-甲基苯硫醇,4-甲基苯硫醇,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,3,5-二甲基苯硫醇,2-巯基甲苯,4-巯基甲苯和4-巯基吡啶; (b)将生物素,抗体,凝集素和肽等生物分子特异性配体导入标记的微珠表面; (c)将生物分子引入配体引入的微珠中; (d)使用介电电泳选择导入生物分子的微珠; 和(e)通过表面增强拉曼光谱分析选定的生物分子。

    은 나노입자를 고체 표면에 코팅하는 방법
    8.
    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

    자성-표면증강 라만산란 입자, 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서
    10.
    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

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