표면증강 라만 산란법에 의해 표지된 마이크로 비드와유전전기영동력을 이용한 새로운 초고속 검색 방법
    1.
    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。

    형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    2.
    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。

    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

    형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    5.
    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

    라만 산란광 및 광산란의 동시 검출 장치
    6.
    发明授权
    라만 산란광 및 광산란의 동시 검출 장치 失效
    拉曼光散射同时检测装置

    公开(公告)号:KR100817854B1

    公开(公告)日:2008-03-31

    申请号:KR1020060090516

    申请日:2006-09-19

    Abstract: 본 발명은 라만 산란과 광산란(Light Scattering) 검출 시스템에 관한 것으로, 특히 라만 산란과 동적 광산란(Dynamic Light Scattering)의 동시 검출 장치 및 방법에 관한 것이다.
    본 발명은 라만 산란과 동적 광산란의 동시 검출 장치로서, 라만 산란과 광산란의 동시 검출는 입사광을 시료에 입사하고 라만 산란과 광산란을 동시에 수집하기 위한 180° 구조의 라만 산란 측정 및 90° 구조의 광산란 측정을 이용한 검출수단; 및 상기 산란광 검출 수단과 연결되어 자기상관함수를 연산하여 입자의 크기 및 분포를 측정하고, 분자 구조를 측정하기 위한 컴퓨터를 포함한다. 이 장치는 나노 크기 이상의 물질의 크기와 이를 이루는 분자적 정보를 동시에 관찰할 수 있고 물질의 변화에 따른 분자적 환경의 변화와 그 크기 및 분포의 변화를 동반하는 현상을 관찰할 수 있어 나노 물질 및 단백질 항원-항체 관련 연구에 매우 유용하다.
    라만 산란, 동적 광산란, 분광계, 동시측정

    라만 산란광 및 광산란의 동시 검출 장치
    7.
    发明公开
    라만 산란광 및 광산란의 동시 검출 장치 失效
    拉曼和光散射的同时检测装置

    公开(公告)号:KR1020080025845A

    公开(公告)日:2008-03-24

    申请号:KR1020060090516

    申请日:2006-09-19

    Abstract: A simultaneous detection apparatus of Raman and light scattering is provided to analyze information on nano material and its molecules by simultaneously detecting Raman scattering and light scattering of one sample. A simultaneous detection apparatus of Raman and light scattering includes a laser generator(110), a Raman scattering detector(120), a dynamic light scattering detector, a spectrometer(140), and a computer(150). The laser generator generates a laser beam of 514.5nm Ar-ion as incident light. The incident light passes through a light condensing lens(112) and is reflected from a plane mirror(111) to enter the Raman scattering detector. The Raman scattering detector has a notch filter(121), an objective lens(123), and a first collecting lens(125). When the light reflected from the plane mirror enters a sample, the light is scattered while some of the light is collected again by the objective lens. Raman scattering light is transmitted to the spectrometer by the first collecting lens. The spectrometer detects the spectrum of the Raman scattering light. The dynamic light scattering detector, arranged at an angle of 90 degrees with respect to the incident light, has a second collecting lens(131), an iris(132), and a PMT(Photomultiplier Tube) detector(133). The computer is connected to the dynamic light scattering detectors, performs an autocorrelation function to measure the size and distribution of particles, and measures molecular structure.

    Abstract translation: 提供拉曼和光散射的同时检测装置,通过同时检测一个样品的拉曼散射和光散射来分析纳米材料及其分子的信息。 拉曼和光散射的同时检测装置包括激光发生器(110),拉曼散射检测器(120),动态光散射检测器,光谱仪(140)和计算机(150)。 激光发生器产生514.5nm Ar离子的激光束作为入射光。 入射光通过聚光透镜(112)并从平面镜(111)反射进入拉曼散射检测器。 拉曼散射检测器具有陷波滤波器(121),物镜(123)和第一收集透镜(125)。 当从平面镜反射的光进入样品时,光被散射,而一些光被物镜再次收集。 拉曼散射光通过第一收集透镜传输到光谱仪。 光谱仪检测拉曼散射光的光谱。 相对于入射光以90度的角度布置的动态光散射检测器具有第二收集透镜(131),光圈(132)和PMT(光电倍增管)检测器(133)。 计算机连接到动态光散射检测器,执行自相关函数测量粒子的大小和分布,并测量分子结构。

    표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    8.
    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

    표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법
    9.
    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。

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