Abstract:
비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제조하는 방법에 대해서 테스트하였다. 구체적으로, 용매, 구조지시제(surface-directing agent) 및 금속원(metal source)의 혼합물에서 화학적 또는 전기적 환원에 의해 기판상에 메조포러스 금속 전극을 형성하는 단계를 포함하는 메조포러스 금속전극의 제조방법에 있어서, 상기 혼합물을 비액정상으로 유지한 채 메조포러스 금속전극을 제조하였다. 또한 상기 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극의 유용성을 테스트하였다. 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극은 매우 큰 표면적을 보유하며, 백금의 거칠기 인자는 제조시 흘려준 전하량에 따라 조절되었다. 상기 방법은 액정상보다 훨씬 유동적인 비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제공하였다. 본 발명의 제조방법에 의해 얻어진 메조포러스 금속전극은 표면에 랜덤하게 배열된 메조포어를 갖고, 매우 큰 거칠기 인자를 보유한다. 이것은 기존의 알려진 액정상에서의 다공성 백금막 형성의 좋은 대안이다. 또한, 액정상보다 훨씬 유동적인 상태에서 이루어지므로 자동화 공정에 적용하기 용이하며, 재료의 회수 및 재활용이 용이하다. 본 발명의 방법에 의해 제조된 메조포러스 금속전극은 글루코스 농도 또는 수소이온 농도의 측정, 연료전지의 산화극 또는 환원극으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An in vivo calibration method and system for subcutaneous amperometric glucose sensors which enables two-point calibration with single blood glucose measurement based on direct measurement of background current using a non-enzyme are provided, thereby accomplishing both convenience of one-point calibration and accuracy of two-point calibration. CONSTITUTION: The in vivo calibration system for subcutaneous amperometric glucose sensors which enables two-point calibration with single blood glucose measurement based on direct measurement of background current comprises two electrodes consisting of an enzyme electrode and a non-enzyme electrode, wherein both the enzyme electrode and non-enzyme electrode are for subcutaneous transplantation; the blood glucose sensor system is a telemetry system; the enzyme electrode and non-enzyme electrode are connected together by multichannel-potentiostat; and the enzyme electrode and non-enzyme electrode are integrated by MEMS(microelectromechanical system). The in vivo calibration method for subcutaneous amperometric glucose sensors comprises measuring the background current by the non-enzyme electrode, so that it enables two-point calibration with single blood glucose measurement without introduction of additional glucose from the outside.
Abstract:
pH 센서와 완충 용액에서 기준전극으로서의 메조포러스 산화금속에 대하여 보고한다. 메조포러스 산화금속은 준-네르티안 거동(-54 mV/pH), 낮은 히스테리시스, 그리고 빠른 반응시간을 나타낸다. 메조포러스 산화금속의 전극 전위는 pH에 의해 배타적으로 결정되며, 이것은 고체상 pH 센서로서의 유용성을 암시한다. 비록 시안화철(Fe(CN) 6 3-/4- ) 이온과 같은 산화환원쌍의 존재가 상당한 방해를 일으키지만, 이것은 적절한 보호막을 상기 메조포러스 산화금속의 표면에 코팅으로 형성함으로써 성공적으로 억제할 수 있었다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 완충 수용액에서 고체상 기준전극으로서 완벽하게 작동하였다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 제작이 용이하고 소형화에 알맞으므로, 훌륭한 고체상 pH 센서 또는 기준전극 후보이며, 미세분석 시스템에 이식되기에 알맞은 크기로 제작될 수 있다.
Abstract:
비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제조하는 방법에 대해서 테스트하였다. 구체적으로, 용매, 구조지시제(surface-directing agent) 및 금속원(metal source)의 혼합물에서 화학적 또는 전기적 환원에 의해 기판상에 메조포러스 금속 전극을 형성하는 단계를 포함하는 메조포러스 금속전극의 제조방법에 있어서, 상기 혼합물을 비액정상으로 유지한 채 메조포러스 금속전극을 제조하였다. 또한 상기 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극의 유용성을 테스트하였다. 비액정상에서 제조된 메조포러스 금속전극은 매우 큰 표면적을 보유하며, 백금의 거칠기 인자는 제조시 흘려준 전하량에 따라 조절되었다. 상기 방법은 액정상보다 훨씬 유동적인 비액정상에서 메조포러스 금속전극을 제공하였다. 본 발명의 제조방법에 의해 얻어진 메조포러스 금속전극은 표면에 랜덤하게 배열된 메조포어를 갖고, 매우 큰 거칠기 인자를 보유한다. 이것은 기존의 알려진 액정상에서의 다공성 백금막 형성의 좋은 대안이다. 또한, 액정상보다 훨씬 유동적인 상태에서 이루어지므로 자동화 공정에 적용하기 용이하며, 재료의 회수 및 재활용이 용이하다. 본 발명의 방법에 의해 제조된 메조포러스 금속전극은 글루코스 농도 또는 수소이온 농도의 측정, 연료전지의 산화극 또는 환원극으로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
pH 센서와 완충 용액에서 기준전극으로서의 메조포러스 산화금속에 대하여 보고한다. 메조포러스 산화금속은 준-네르티안 거동(-54 mV/pH), 낮은 히스테리시스, 그리고 빠른 반응시간을 나타낸다. 메조포러스 산화금속의 전극 전위는 pH에 의해 배타적으로 결정되며, 이것은 고체상 pH 센서로서의 유용성을 암시한다. 비록 시안화철(Fe(CN) 6 3-/4- ) 이온과 같은 산화환원쌍의 존재가 상당한 방해를 일으키지만, 이것은 적절한 보호막을 상기 메조포러스 산화금속의 표면에 코팅으로 형성함으로써 성공적으로 억제할 수 있었다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 완충 수용액에서 고체상 기준전극으로서 완벽하게 작동하였다. 보호막으로 코팅된 메조포러스 산화금속은 제작이 용이하고 소형화에 알맞으므로, 훌륭한 고체상 pH 센서 또는 기준전극 후보이며, 미세분석 시스템에 이식되기에 알맞은 크기로 제작될 수 있다.
Abstract:
싸이토메트리, 빌로시메트리, 세포 분류 등에 사용하기 위한 폴리전해질 염다리를 사용하는 마이크로칩이 제공된다. 상기 마이크로칩은 a) 시료 용액을 도입하는 입구, b) 상기 입구로부터 도입된 시료 용액의 이동통로를 제공하는 마이크로 채널, c) 상기 마이크로 채널을 통과한 시료의 적어도 하나 이상의 출구, 및 d) 상기 마이크로 채널에 서로 대향하게 연결된 한쌍의 제1 및 제2 폴리전해질 염다리와, 상기 제1 및 제2 폴리전해질 염다리에 각각 연결된, 전극과 표준 전해 용액을 수용하는 제1 및 제2 레저버를 포함하는 적어도 하나의 전극 시스템을 포함하여 이루어진다. 상기 마이크로칩은 임피던스 변화에 의해 시료 용액에 포함된 물질(예를 들면, 세포)을 검출한다. 구체적으로, 상기 제1 레저버에 수용된 표준 전해 용액에 존재하는 음이온이, 상기 마이크로채널을 가로질러 제1 폴리전해질 염다리로부터 제2 폴리전해질 염다리로 이동하며, 상기 마이크로 채널을 따라 이동하는 시료에 의한 음이온 이동의 간섭에 의해 임피던스의 변화가 발생하며, 상기 임피던스의 변화는 상기 제1 레저버에 수용된 전극과 제2 레저버에 수용된 전극 사이에 연결된 임피던스 분석기에 의해 검출된다.
Abstract:
비효소 전극을 이용하는 생체이식형 전류계 혈당센서를 위한 생체내 보정 방법 및 이를 위한 시스템이 제공된다. 상기 생체 이식형 혈당센서를 위한 보정방법은 백그라운드 전류에 의한 보정을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 백그라운드 전류가 외부로부터의 글루코즈 주입없이 비효소 전극에 의해 직접 측정되는 것을 특징으로 한다. 상기한 방법에 사용되는 시스템은 2개의 전극을 포함하고, 상기 2개의 전극 중 1개의 전극은 효소 전극이고, 나머지 한 개의 전극은 효소가 포함되지 아니한다는 조건하에 상기 효소 전극과 같은 성분 및 조직을 갖는 비효소 전극이고, 상기 비효소 전극에 의한 백그라운드 전류의 직접 측정에 의해 생체내 혈당을 정량화하기 위한 보정이 수행된다. 상기한 보정 방법 및 시스템에 따르면, 종래의 원-포인트 보정방법의 편리함과 투-포인트 보정의 정확성이 동시에 성취되었다.