그래핀 기반 전극을 이용한 수용체의 특성을 분석하는 방법

    公开(公告)号:KR102242910B1

    公开(公告)日:2021-04-21

    申请号:KR1020190058324

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 본발명은그래핀기반전극을이용한수용체의특성을분석하는방법에관한것으로, 구체적으로 i) 수용체를포함하는베지클을제조하는단계; ii) 그래핀기반전극표면에지질이중층을형성하는단계; 및 iii) 순환전압전류법으로측정하는단계;를포함하는것인수용체의감응성을측정하는방법, 및특정자극에대한반응성을나타낼것으로예상되는수용체후보군을스크리닝하는방법에관한것이다. 본발명은자극에대한수용체의반응을실시간으로확인할수 있으며, 샘플의손상없이다수의샘플을동시에, 간단하게실험할수 있으므로, 다양한수용체들의자극에대한반응과신호전달메커니즘을밝히고, 인공적으로제조한수용체의성능을파악하고분석하는데유용하게이용될수 있다.

    상온에서 이용 가능한 단일 광자 검출장치 및 그 방법
    3.
    发明授权
    상온에서 이용 가능한 단일 광자 검출장치 및 그 방법 有权
    用于检测室温下可用的单光子的装置及其方法

    公开(公告)号:KR101518242B1

    公开(公告)日:2015-05-12

    申请号:KR1020140005506

    申请日:2014-01-16

    CPC classification number: G01J1/0407 G01J1/0488 G01J1/42

    Abstract: 본명세서에서는서로이격되어배치된제1전극및 제2전극, 상기제1전극과제2전극사이에배치된하나이상의나노구조체를포함하는신호전달부-상기제1전극은신호발생부로부터신호를입력받음-, 광자를수신하고, 수신된광자를상기제1전극으로유도하기위한광 도파로를포함하는광결정격자구조부-상기광 도파로는복수의유전체구조물에의해형성됨-, 및상기제2전극으로출력되는신호를분석하여광자를검출하는단일광자검출부를포함하는상온에서이용가능한단일광자검출장치및 이단일광자검출장치를이용한단일광자검출방법이개시된다.

    Abstract translation: 公开了一种用于在室温下检测单个光子的装置及其方法。 该装置和方法包括:彼此分离的第一电极和第二电极; 信号中继单元,其具有设置在所述第一电极和所述第二电极之间的至少一个纳米结构,其中所述第一电极从信号产生单元接收信号; 光学晶格结构单元,其接收光子并具有由多个介电结构构成的光波导,用于将接收的光子引导到第一电极; 以及用于分析输出到第二电极的信号以检测光子的单个光子检测单元。

    그래핀 기반 전극을 이용한 수용체의 특성을 분석하는 방법

    公开(公告)号:KR1020200132578A

    公开(公告)日:2020-11-25

    申请号:KR1020190058324

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 본발명은그래핀기반전극을이용한수용체의특성을분석하는방법에관한것으로, 구체적으로 i) 수용체를포함하는베지클을제조하는단계; ii) 그래핀기반전극표면에지질이중층을형성하는단계; 및 iii) 순환전압전류법으로측정하는단계;를포함하는것인수용체의감응성을측정하는방법, 및특정자극에대한반응성을나타낼것으로예상되는수용체후보군을스크리닝하는방법에관한것이다. 본발명은자극에대한수용체의반응을실시간으로확인할수 있으며, 샘플의손상없이다수의샘플을동시에, 간단하게실험할수 있으므로, 다양한수용체들의자극에대한반응과신호전달메커니즘을밝히고, 인공적으로제조한수용체의성능을파악하고분석하는데유용하게이용될수 있다.

    망막 질환 검지 장치
    6.
    发明公开
    망막 질환 검지 장치 有权
    视网膜疾病检测装置

    公开(公告)号:KR1020180032353A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:KR1020160121456

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 본발명은, 안구에광을조사하도록이루어지는광 이미징수단; 및상기안구로부터반사된광을제공받아상기안구에서발생된광의수차를처리하여보정하는광 처리수단을포함하고, 상기광 처리수단은, 상기안구에의해발생된상기반사된광의수차를감지하는파면센서; 및상기감지된수차를근거로상기광을보상하는광 보상거울을포함하고, 상기수차의차이를보상함으로써상기안구의망막의질환을검지하는것을특징으로하는망막질환검지장치를제공한다.

    Abstract translation: 光成像装置技术领域本发明涉及一种配置成向眼球照射光的光成像装置; 和光处理部的波前接受服务和反射的光从所述眼睛包括用于校正在眼睛中产生的光像差的处理的光学处理装置,是,检测由眼睛反射的光束的像差 传感器; 以及光学补偿镜,用于基于感测到的像差补偿光,其中通过补偿像差的差异来检测眼睛视网膜的疾病。

    DNA 기반 나노구조체를 이용한 광 논리 회로 및 논리 신호 생성 방법
    7.
    发明授权
    DNA 기반 나노구조체를 이용한 광 논리 회로 및 논리 신호 생성 방법 有权
    光学逻辑门和使用基于DNA的纳米结构生成逻辑信号的方法

    公开(公告)号:KR101492047B1

    公开(公告)日:2015-02-10

    申请号:KR1020130136279

    申请日:2013-11-11

    Abstract: The present invention relates to an optical logic circuit and a method for generating logic signals using a DNA-based nanostructure. The optical logic circuit includes: a DNA-based nanostructure including a DNA and a metal nanoparticle coupled with the DNA, and to rotate a polarized surface of incident light; a polarizer which receives light transmitted through the DNA-based nanostructure, and extracts a component of a predetermined reference axis direction from light in which the polarized surface is rotated by the DNA-based nanostructure; and a detector which receives the light transmitted through the polarizer and generates a logic signal based on a comparison result of a size of a component of the reference axis direction extracted from the polarizer with a predetermined threshold value. The optical logic circuit is implemented based on a rotating characteristic of a polarized surface of the DNA-based nanostructure and may perform optical logic calculation using light having weak intensity. An advantage of optical calculation having rapid information process may be implemented so that a low power information processing technology advantageous for an energy user efficiency side is expected.Further, circuit elements may be designed to have a very small size of 10-9 m to represent excellent miniaturization and integration.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用基于DNA的纳米结构产生逻辑信号的光逻辑电路和方法。 光学逻辑电路包括:DNA基纳米结构,包括与DNA偶联的DNA和金属纳米颗粒,并旋转入射光的偏振面; 接收透过所述DNA系纳米结构的光的偏振片,从由所述DNA系纳米结构使所述偏光面旋转的光中提取预定的基准轴方向的成分; 以及检测器,其接收通过偏振器透射的光,并且基于从偏振器提取的参考轴方向的分量的尺寸与预定阈值的比较结果产生逻辑信号。 光逻辑电路基于DNA基纳米结构的极化表面的旋转特性实现,并且可以使用具有弱强度的光进行光学逻辑计算。 可以实现具有快速信息处理的光学计算的优点,使得对于能量用户效率侧有利的低功率信息处理技术是可以预期的。此外,电路元件可以被设计为具有10-9m的非常小的尺寸以表示 出色的小型化和集成度。

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