효소 모방 나노자임에 기반한 면역학적 분석에 의한 IG E 검출 및 알러지 진단법
    1.
    发明申请
    효소 모방 나노자임에 기반한 면역학적 분석에 의한 IG E 검출 및 알러지 진단법 审中-公开
    IG E检测和基于酶模拟纳米酶的免疫测定法进行过敏性诊断

    公开(公告)号:WO2018084340A1

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:PCT/KR2016/012685

    申请日:2016-11-04

    Abstract: 본 발명은 알러지 진단용 효소 모방 나노 입자, 알러지 진단용 효소 모방 나노 입자를 이용한 측면 유동 면역 발색칩 및 제조 방법, 알러지 진단용 효소 모방 나노 입자를 이용한 알러지 진단용 Immunoplate 방법 및 키트에 관한 것이다. 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면은 표면에 제1 항-IgE 항체가 물리적 결합에 의해 표지되고, 단분산성이며, 발색 기질을 산화시키는 무기 금속 촉매를 포함하는 것을 특징으로 하는 알러지 진단용 효소 모방 나노 입자이다. 본 발명에 따르면, 종래의 효소 기반의 진단 면역법에서 문제가 되는 온도 변화와 pH 변화에 의한 효소의 불안정성 및 가변성을 개선한 무기 금속 촉매 기반의 진단 면역법을 사용함으로써 진단 키트의 안정성을 증가시켰으며, 검사 소요 시간을 단축시키고 제작, 이송, 보관, 검사의 각 과정에 들이는 비용을 절감하여 경제성을 향상시킨 알러지 진단용 측면 유동 면역 발색칩 및 알러지 진단용 Immunoplate 키트를 제공할 수 있다.

    Abstract translation:

    本发明的过敏诊断酶模拟物的纳米粒子,具有仿纳米颗粒过敏诊断酶侧使用变态反应诊断酶流动免疫色片和制造方法,变态反应诊断免疫平板方法模仿纳米颗粒和试剂盒 它涉及。 为了实现上述目的,本发明的一个方面,标记有第一抗-ige抗体在物理上结合到表面上,单分散,变态反应,包括用于为诊断目的的显色底物的氧化无机金属催化剂 酶模拟纳米颗粒。 根据本发明,通过使用基于提高酶的可变性的诊断免疫测定的不稳定性和无机金属催化剂增加了检测试剂盒的稳定性由于温度变化和pH变化,这是在基于酶的常规诊断免疫测定中的问题, 因此能够缩短检查时间,并提供了生产,运输,存储,这是降低检查的各工序的成本提高的经济性变态反应诊断侧流免疫色片和变态反应诊断试剂盒免疫板。

    효소 모방 무기 나노입자를 이용한 고감도 측면유동 면역 발색칩 및 이를 이용한 검출 방법
    2.
    发明申请
    효소 모방 무기 나노입자를 이용한 고감도 측면유동 면역 발색칩 및 이를 이용한 검출 방법 审中-公开
    使用酶 - 微量无机纳米颗粒的高灵敏度和侧向流动免疫印迹芯片及其检测方法

    公开(公告)号:WO2015119386A1

    公开(公告)日:2015-08-13

    申请号:PCT/KR2015/000431

    申请日:2015-01-15

    CPC classification number: G01N33/54346 G01N33/553

    Abstract: 본 발명은 무기 나노입자의 단백질 효소 유사 촉매활성을 이용하여 측면유동 면역발색칩을 제조하는 방법, 더욱 자세하게는 철산화물 (Fe 3 O 4 )과 백금 (Pt, Platinum)의 나노입자에 분석물을 감지할 수 있는 항체를 고정하고, 이를 효소-기질 반응에 적용시켜 발색 시그널을 증폭시키는 방법, 및 이것으로 제조된 측면유동 면역발색칩에 관한 것으로서, 상기 칩을 사용하여 고감도로 성분물질을 검출해 낼 수 있는 바이오칩 제작에 응용될 수 있다. 본 발명에 따른 측면 유동 면역 발색칩은 접합부에 검출 항체가 표지된 효소 모방무기 나노입자가 존재하는 것을 특징으로 한다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用无机纳米粒子的蛋白酶类催化活性制造侧流免疫层析芯片的方法,更具体地说,涉及通过固定能够检测分析物的抗体来扩大色信号的方法, 在氧化铁(Fe 3 O 4)和铂(Pt)的纳米颗粒上,并将所得结构施加到酶 - 底物反应,以及由其制造的横向流动免疫色谱芯片。 该芯片可以应用于能够以高灵敏度检测成分物质的生物芯片的制造。 根据本发明的侧流免疫层析芯片的特征在于,用结合部分存在用检测抗体标记的酶 - 模拟无机纳米颗粒。

    경혈 측정 시스템 및 방법
    5.
    发明授权
    경혈 측정 시스템 및 방법 失效
    경혈측정시스템및방법

    公开(公告)号:KR100742697B1

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:KR1020060012086

    申请日:2006-02-08

    Abstract: A system and a method for measuring acupoints are provided to improve the reliability of the system by simply finding out a place measuring the acupoints through an acupoint display unit. A system for measuring acupoints includes an acupoint measuring unit(100), an acupoint analyzing unit, and an acupoint displaying unit(120). The acupoint measuring unit(100) has a measuring electrode, a standard electrode, and a grounding electrode. The acupoint analyzing unit analyzes an acupoint measuring signal supplied from the acupoint measuring unit(100) to generate an acupoint position display control signal and includes an AC(alternating current) supply unit(110), an amplifying unit(112), an analog/digital converting unit(114), and a control unit(116). The acupoint displaying unit(120) inputs the acupoint position display control signal supplied through the acupoint analyzing unit to display on a screen.

    Abstract translation: 提供了一种测量穴位的系统和方法,通过简单地找出通过穴位显示单元测量穴位的位置来提高系统的可靠性。 一种穴位测量系统,包括穴位测量单元(100),穴位分析单元和穴位显示单元(120)。 穴位测量单元(100)具有测量电极,标准电极和接地电极。 穴位分析单元分析穴位测量单元(100)提供的穴位测量信号以生成穴位位置显示控制信号,并包括AC(交流)供电单元(110),放大单元(112),模拟/ 数字转换单元(114)和控制单元(116)。 穴位显示单元(120)输入通过穴位分析单元提供的穴位位置显示控制信号以显示在屏幕上。

    전극, 그를 포함하는 커패시터 및 그의 제조방법
    6.
    发明公开
    전극, 그를 포함하는 커패시터 및 그의 제조방법 有权
    包含电极的电极电容器及其制备方法

    公开(公告)号:KR20180027008A

    公开(公告)日:2018-03-14

    申请号:KR20160114065

    申请日:2016-09-05

    CPC classification number: H01G11/32 H01G11/46 H01G11/54 H01G11/86

    Abstract: 본발명은전극활물질을포함하는전극에있어서, 상기전극활물질은나노복합체를포함하고, 상기나노복합체는복수의그래핀층; 및상기그래핀층 사이에위치하고, 메조기공을포함하는금속산화물나노입자;를포함하고, 상기그래핀층 사이에매크로기공을형성하는것인전극, 그를포함하는하이브리드커패시터및 그의제조방법에관한것이다. 본발명의전극은그래핀층 사이에메조기공을포함하는금속나노입자를위치시켜재응집현상을방지하고, 그래핀층 사이에형성된매크로기공에의해물질전달능력이향상된나노복합체를음극활물질로포함하여이를사용하는하이브리드커패시터의용량및 수명특성이향상된다.

    Abstract translation: 本发明涉及包含电极活性材料的电极,其中所述电极活性材料包含银纳米复合材料,并且所述纳米复合材料包含多个石墨烯层; 并且金属氧化物纳米粒子位于石墨烯层之间并且包括中孔,并且在石墨烯层之间形成大孔,包括该电极的混合电容器及其制造方法。 本发明的电极是肯定包括由金属纳米粒子,包括大孔的传质能力的被钉扎层之间的介孔,以防止再聚集,并且是由定位钉扎层之间形成作为阳极活性材料的纳米复合材料增强它 混合电容器的使用容量和寿命特性得到改善。

    자성 나노입자-백금 코어쉘 복합체 및 그의 제조방법
    7.
    发明公开
    자성 나노입자-백금 코어쉘 복합체 및 그의 제조방법 有权
    磁性纳米粒子 - 铂核壳复合物及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170034504A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:KR1020150132833

    申请日:2015-09-21

    Inventor: 이진우 김민수

    Abstract: 본발명은자성나노입자를포함하는코어(core); 및코어의표면에위치하고, 백금(Pt) 나노입자를포함하는쉘(shell);을포함하는자성나노입자-백금코어쉘복합체에관한것이다. 본발명의자성나노입자-백금코어쉘복합체는자성나노입자의표면에백금나노입자를코팅하여과산화효소서의활성및 민감도를향상시킬수 있다. 또한, 이와같은자성나노입자-백금코어쉘복합체를바이오센서에적용하여성능을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种磁性纳米粒子,其包含:包含磁性纳米粒子的核; 以及位于核心表面并包含铂(Pt)纳米颗粒的壳。 本发明的磁性纳米粒子 - 铂核壳复合物可以通过将铂纳米粒子涂覆在磁性纳米粒子的表面上而提高过氧化物酶的活性和灵敏度。 另外,这种磁性纳米粒子 - 铂核壳复合物可以应用于生物传感器以提高性能。

    자성 나노입자-백금 코어쉘 복합체 및 그의 제조방법

    公开(公告)号:KR101762284B1

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:KR1020150132833

    申请日:2015-09-21

    Inventor: 이진우 김민수

    Abstract: 본발명은자성나노입자를포함하는코어(core); 및코어의표면에위치하고, 백금(Pt) 나노입자를포함하는쉘(shell);을포함하는자성나노입자-백금코어쉘복합체에관한것이다. 본발명의자성나노입자-백금코어쉘복합체는자성나노입자의표면에백금나노입자를코팅하여과산화효소서의활성및 민감도를향상시킬수 있다. 또한, 이와같은자성나노입자-백금코어쉘복합체를바이오센서에적용하여성능을향상시킬수 있다.

    메조포러스 부분환원 텅스텐 삼산화물의 제조방법 및 그에 의해 제조된 메조포러스 부분환원 텅스텐 삼산화물

    公开(公告)号:KR101902805B1

    公开(公告)日:2018-10-01

    申请号:KR1020170036139

    申请日:2017-03-22

    Inventor: 이진우 김민수

    CPC classification number: C01G41/02 C01P2006/12 C01P2006/14 C01P2006/16

    Abstract: 본발명은 (a)텅스텐전구체와실리카전구체를포함하는졸(sol)을제조하는단계; (b)상기졸을졸-겔(sol-gel) 반응시켜텅스텐삼산화물(WO)과실리카(SiO)가네트워크형상으로서로얽히고, 이를열처리하여텅스텐삼산화물과실리카를포함하는복합체를제조하는단계; (c)상기복합체를환원조건에서부분적으로환원시켜부분환원텅스텐삼산화물과실리카를포함하는부분환원복합체를제조하는단계; (d)상기부분환원복합체에서상기실리카를제거하여부분적으로환원된메조포러스부분환원텅스텐삼산화물을제조하는단계;를포함하는메조포러스부분환원텅스텐삼산화물의제조방법에관한것으로, 본발명의제조방법은부분적으로환원된메조포러스텅스텐삼산화물을단시간에대량생산할수 있는효과가있다.

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