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。

    항체 결합 나노 입자의 클러스터가 결합된 자성 입자의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 항체 결합 나노 입자의 클러스터가 결합된 자성 입자, 및 이를 이용하여 제조된 세포 독성 T 세포 확대 배양을 위한 자성 입자 어레이
    3.
    发明公开
    항체 결합 나노 입자의 클러스터가 결합된 자성 입자의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 항체 결합 나노 입자의 클러스터가 결합된 자성 입자, 및 이를 이용하여 제조된 세포 독성 T 세포 확대 배양을 위한 자성 입자 어레이 有权
    用与抗体结合的抗体结合的纳米颗粒结合的粒子粘合的磁性粒子的制造方法,使用其的抗原特异性细胞因子的扩大文化的磁性颗粒阵列

    公开(公告)号:KR1020130012773A

    公开(公告)日:2013-02-05

    申请号:KR1020110074156

    申请日:2011-07-26

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a magnetic particle conjugated with a cluster of antibody binding nanoparticles, and a magnetic particle array using the same are provided to form various functional nano/micro domains and to enable the mass culture of cytotoxic T cells. CONSTITUTION: A method for manufacturing a magnetic particle(110) conjugated with a cluster of antibody binding nanoparticles(120) comprises: a step of preparing the antibody binding nanoparticles; and a step of mixing the antibody binding nanoparticles and magnetic particles to form the cluster, and attaching the cluster to the surface of the magnetic particles. The step of preparing the antibody binding nanoparticles comprises: a step of reacting an antibody(130) with a thiol reactive reagent; a step of preparing nanoparticles; a step of functionalizing the surface of the nanoparticles with a functional group which enables a thio-ether bond; and a step of reacting the functionalized nanoparticles with the thiolated antibody.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造与抗体结合纳米颗粒簇结合的磁性颗粒的方法和使用其的磁性颗粒阵列以形成各种功能性纳米/微区域,并且能够大量培养细胞毒性T细胞。 构成:制造与抗体结合纳米颗粒簇(120)结合的磁性颗粒(110)的方法包括:制备抗体结合纳米颗粒的步骤; 以及混合抗体结合纳米粒子和磁性粒子以形成簇的步骤,并将簇附着到磁性颗粒的表面。 制备抗体结合纳米颗粒的步骤包括:使抗体(130)与硫醇反应试剂反应的步骤; 制备纳米颗粒的步骤 用能够产生硫醚键的官能团官能化纳米颗粒表面的步骤; 和使官能化纳米粒子与硫醇化抗体反应的步骤。

    세포 정렬 기판을 이용한 시료 분석 장치 및 그 방법
    5.
    发明公开
    세포 정렬 기판을 이용한 시료 분석 장치 및 그 방법 有权
    用于分析样品使用基片进行细胞分析的装置及其方法

    公开(公告)号:KR1020150019264A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:KR1020130095896

    申请日:2013-08-13

    CPC classification number: G01N21/01 G01B9/04 G01N33/483

    Abstract: 세포 정렬 기판 및 이에 기반한 시료 분석 장치 및 방법이 개시된다. 시료 분석 장치는 광(Light)을 방출하는 광원, 시료에 포함된 세포가 정렬하도록 평판의 일면에 적어도 하나의 홈을 구비하는 세포 정렬 기판, 세포 정렬 기판 상에 놓인 시료에 제공된 광을 통하여 세포의 이미지를 획득하는 이미지 생성부, 획득한 세포의 이미지를 분석하여 세포에 대한 정보를 추출하는 이미지 처리부를 포함한다. 세포 정렬 기판과 시료 분석 장치 및 방법을 이용하여 인라인 홀로그램 분석에서 샘플의 밀도가 높아서 발생하는 영상복원 알고리즘 성능 저하 문제를 원천적으로 제거함으로써 시료의 분석대상이 되는 세포에 대한 정보를 용이하게 습득할 수 있다.

    Abstract translation: 公开了使用电池阵列基板分析试样的装置和方法。 使用电池阵列基板分析试样的装置包括:发光的光源; 所述电池阵列基板允许包含在所述试样中的电池排列在形成在所述平板的一侧上的至少一个槽中; 图像生成部件通过发射到单元阵列基板上的样本的光获得单元的图像; 以及图像处理部分,通过分析所获得的单元图像来提取关于单元格的信息。 使用单元阵列基板分析样本的装置和方法能够从根本上消除当在线全息图分析中样品的高密度产生问题时图像重建算法的性能劣化的问题 从而容易地获得关于细胞的信息作为样本的分析对象。

    도파-함유 접착제를 이용한 미세유체 칩 및 이의 제조방법
    7.
    发明公开
    도파-함유 접착제를 이용한 미세유체 칩 및 이의 제조방법 有权
    微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020140085006A

    公开(公告)日:2014-07-07

    申请号:KR1020120155094

    申请日:2012-12-27

    CPC classification number: B01L3/502707 C12M23/16 G01N33/68

    Abstract: The present invention relates to a method for preparing microfluidic chips which comprises the steps of: coating a sensitive polymeric substrate with dopamine-contained adhesive; and bonding activated silane microfluidic channels to the same, and to a microfluidic chip prepared thereby. The microfluidic chips can be applied to diagnosis, cell culturing, or protein patterning, thereby being able to be applied to manufacture multi-component analysis biochips which will be used for complex bioassay and basic cell biology research.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备微流体芯片的方法,包括以下步骤:用含多巴胺的粘合剂涂覆敏感聚合物基材; 以及将活化的硅烷微流体通道结合到其上,以及由此制备的微流体芯片。 微流控芯片可用于诊断,细胞培养或蛋白质图案化,从而能够应用于制造多组分分析生物芯片,用于复杂的生物测定和基础细胞生物学研究。

    효소 모방 무기 나노입자를 이용한 고감도 측면유동 면역 발색칩 및 이를 이용한 검출 방법
    9.
    发明公开
    효소 모방 무기 나노입자를 이용한 고감도 측면유동 면역 발색칩 및 이를 이용한 검출 방법 有权
    使用酶技术的高灵敏度横向流动免疫芯片及其使用方法

    公开(公告)号:KR1020150092443A

    公开(公告)日:2015-08-13

    申请号:KR1020140012782

    申请日:2014-02-04

    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颗粒的蛋白酶样催化活性的侧流免疫比色芯片的制造方法,更具体地,涉及将能够检测分析物的抗体固定在氧化铁纳米颗粒上的方法 (Fe_3O_4)和铂(Pt),并通过将其应用于酶 - 底物反应来扩增比色信号,以及由其制造的侧流免疫比色芯片。 该芯片可以应用于能够使用芯片来检测具有高灵敏度的成分物质的生物芯片的制造。 根据本发明,侧流免疫比色芯片配置为在结合部分中存在用检测抗体标记的酶 - 模拟无机纳米颗粒。

Patent Agency Ranking