다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:WO2011021846A3

    公开(公告)日:2011-02-24

    申请号:PCT/KR2010/005452

    申请日:2010-08-18

    Abstract: 본 발명은 다중 스팟(multi-spot) 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩에 관한 것으로, 보다 상세하게는 국소 표면 플라즈몬 공명(localized surface plasmon resonance; LSPR) 광학특성을 이용할 수 있는 다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 핵산칩 및 이의 제조방법과 여러 종류의 각막이상증을 진단할 수 있는 BIGH3 유전자 돌연변이 진단용 다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩에 관한 것이다.본 발명에 따르면, 금속 증착형 나노구조배열 핵산칩과 광원, 검출기, 분광광도계 및 컴퓨터를 포함하는 분석장치를 결합함으로서 LSPR 광학특성 기반 비표지 광학 바이오센서로서 응용이 가능할 뿐만 아니라, 본 발명에 따른 BIGH3 유전자 돌연변이 진단용 다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩을 이용하면 유전적 안과질환인 여러 종류의 각막이상증을 한 번에 진단할 수 있다.

    전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법
    2.
    发明申请
    전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법 审中-公开
    使用导电石墨的生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:WO2009157739A2

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:PCT/KR2009/003482

    申请日:2009-06-26

    CPC classification number: G01N33/5438 B82Y30/00 B82Y40/00 C01B32/194 C12Q1/004

    Abstract: 본 발명은 전도성 그라핀(graphene)을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 화학작용기를 이용하여 제조된 전도성 그라핀 또는 상기 전도성 그라핀을 기질상에 높은 표면 밀도를 가지도록 반복 적층시킨 전도성 그라핀 필름에 표적 바이오물질과 선택적으로 결합하는 바이오 리셉터가 부착되어 있는 전도성 그라핀을 이용하는 바이오센서 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전도성 그라핀 바이오센서는 표면적이 넓고, 전기전도도 성질이 우수하여 DNA와 같은 생물분자의 고정화 양을 높일 수 있고, 생물분자에 대한 검출 민감도를 증대시키는 것이 가능하다. 또한, 다양한 표적 바이오분자들을 직접 검출하거나, 전기화학적 신호를 측정함으로써, 바이오 물질과 바이오 리셉터의 반응을 정확히 한번에 대량으로 검출할 수 있을 뿐만 아니라, 소량의 원료(source)만으로도 정확한 측정치를 얻을 수 있는 검출법을 도입하는 것이 가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用导电石墨烯的生物传感器及其制备方法,更具体地说,涉及一种生物传感器及其制备方法,该生物传感器及其制备方法使用使用化学官能团或连接有生物受体的导电石墨制备的导电石墨烯, 生物受体被选择性地组合到层叠的导电石墨烯膜上的目标生物材料上,所述层压导电石墨烯膜与导电石墨烯重复地重叠以在基底上具有高的表面密度。 根据本发明的导电石墨烯生物传感器具有大的表面积和优异的导电性,因此可以增加DNA等生物分子的固定化率,提高生物分子的检测灵敏度。 另外,通过直接检测各种目标生物分子或检测电化学信号,本发明可以一次性地大规模地精确地检测生物材料和生物感应器的反应,并且可以引入检测方法,通过该方法进行精确的测量,甚至少量 的来源,可以获得。

    미세 유체 유동 블럭의 제조방법
    3.
    发明公开
    미세 유체 유동 블럭의 제조방법 有权
    微流量浮动块的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140015943A

    公开(公告)日:2014-02-07

    申请号:KR1020120082344

    申请日:2012-07-27

    Abstract: The present invention relates to a microfluid control technology. That is, a method for manufacturing a microfluidic floating block according to one embodiment of the present invention produces a microfluidic floating block by repetitively spraying an adhesive on powdery materials for the microfluidic floating block, forming the shape of the microfluidic floating block by repetitively hardening the adhesive and the materials for forming the microfluidic floating block, and drying the microfluidic floating block extracted by brushing and hardening. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S10) Microfluidic floating block; (S20) Separate to a plurality of two-dimensional planes from the bottom; (S30) Disperse materials to form the block in a powder shape; (S40) Inject adhesive on the materials in the powder shape; (S50) Cure the adhesive and the block configuration materials; (S60) Manufacture a final block shape by repeating the steps of S30-S50; (S70) Separate from non-adhered powder by black blushing; (S80) Cure by putting the separated block in a hardening agent; (S90) Dry the hardened block

    Abstract translation: 本发明涉及一种微流体控制技术。 也就是说,根据本发明的一个实施例的微流体浮动块的制造方法通过在用于微流体浮动块的粉末材料上重复地喷涂粘合剂来产生微流体浮动块,通过重复硬化形成微流体浮动块的形状 粘合剂和用于形成微流体浮动块的材料,并且通过刷涂和硬化来干燥提取的微流体浮动块。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S10)微流体浮动块; (S20)从底部分离成多个二维平面; (S30)分散材料以形成粉末形状的块状物; (S40)在粉末形状的材料上注入粘合剂; (S50)固化粘合剂和块状构造材料; (S60)通过重复S30-S50的步骤来制造最终的块形状; (S70)通过黑色脸红与非粘附粉末分离; (S80)将分离的块放入硬化剂中固化; (S90)干燥硬化块

    고분자 기반 마이크로 액적 제조 초미세 유체칩 및 이를 이용한 고분자 기반 마이크로 액적 제조 방법
    4.
    发明公开
    고분자 기반 마이크로 액적 제조 초미세 유체칩 및 이를 이용한 고분자 기반 마이크로 액적 제조 방법 无效
    用于生成基于聚合物的微结构的微流体装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130109876A

    公开(公告)日:2013-10-08

    申请号:KR1020120031992

    申请日:2012-03-28

    Abstract: PURPOSE: A microfluidic chip for generating polymer-based microdroplets is provided to form a large amount of microdroplets with a uniform size and shape, in which microorganisms are transduced through a multi-parallel channel process using a high density microstructure. CONSTITUTION: A microfluidic chip (110) for generating polymer-based microdroplets comprises: three oil inlets (101,103,105) for injecting oil; two solution inlets (102,104) for injecting a solution containing water, a sample, and monomers; a droplet generation unit (110) which generates polymer-based microdroplets by connecting five channels (101',102',103',105') connected to each oil inlet and each solution inlet; and a droplet outlet (120) which discharges the polymer-based microdroplets through a droplet discharge channel (120').

    Abstract translation: 目的:提供用于产生基于聚合物的微滴的微流控芯片以形成具有均匀尺寸和形状的大量微滴,其中微生物通过使用高密度微结构的多平行通道工艺转导。 构成:用于产生基于聚合物的微滴的微流体芯片(110)包括:用于注入油的三个油入口(101,103,105) 用于注入含有水,样品和单体的溶液的两个溶液入口(102,104); 液滴产生单元,其通过连接到每个油入口和每个溶液入口的五个通道(101',102',103',105')产生基于聚合物的微滴; 以及通过液滴排出通道(120')排出基于聚合物的微滴的液滴出口(120)。

    다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩 및 이의 제조방법 有权
    用于诊断角膜营养不良的多点金属包覆纳米结构阵列核酸芯片及其制备方法

    公开(公告)号:KR101041606B1

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:KR1020090076300

    申请日:2009-08-18

    Abstract: 본 발명은 다중 스팟(multi-spot) 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩에 관한 것으로, 보다 상세하게는 국소 표면 플라즈몬 공명(localized surface plasmon resonance; LSPR) 광학특성을 이용할 수 있는 다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 핵산칩 및 이의 제조방법과 여러 종류의 각막이상증을 진단할 수 있는
    BIGH3 유전자 돌연변이 진단용 다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 금속 증착형 나노구조배열 핵산칩과 광원, 검출기, 분광광도계 및 컴퓨터를 포함하는 분석장치를 결합함으로서 LSPR 광학특성 기반 비표지 광학 바이오센서로서 응용이 가능할 뿐만 아니라, 본 발명에 따른
    BIGH3 유전자 돌연변이 진단용 다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 각막이상증 진단용 핵산칩을 이용하면 유전적 안과질환인 여러 종류의 각막이상증을 한 번에 진단할 수 있다.
    다중 스팟 금속 증착형 나노구조배열 핵산칩, 비표지 광학 바이오센서, 국소 표면 플라즈몬 공명 광학트성, 각막이상증, BIGH3 유전자 돌연변이

    실리카 결합단백질을 이용한 바이오-실리카 칩 및 그제조방법
    6.
    发明授权
    실리카 결합단백질을 이용한 바이오-실리카 칩 및 그제조방법 有权
    使用二氧化硅结合蛋白的生物硅石片及其制造方法

    公开(公告)号:KR100979282B1

    公开(公告)日:2010-08-31

    申请号:KR1020080026803

    申请日:2008-03-24

    CPC classification number: G01N33/552 G01N2035/00158

    Abstract: 본 발명은 실리카 결합단백질을 이용한 바이오-실리카 칩 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 실리카 결합단백질과 탐침단백질의 융합단백질이 실리카층을 포함하는 칩에 고정되어 있는 바이오-실리카 칩과 이의 제조방법, 이를 이용한 바이오물질과의 상호작용을 검출하는 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 바이오-실리카 소자 칩은 단백질-DNA, 단백질-리간드, 단백질-항체, 단백질-펩타이드, 단백질-탄수화물, 단백질-단백질 및 세포-바이오 물질 간의 상호작용 검출방법에서 비특이적인 단백질 결합이 일어나지 않는 장점이 있어 바이오센서 등의 응용에 매우 유용할 것이다. 또한, 이의 제조방법은, 바이오 센서에 널리 사용되고 있는 실리카 소자 칩에 별도의 화학적인 표면 처리공정 없이 선택적으로 탐침 단백질을 고정함으로써 칩 제작공정이 단순화되고 복잡한 탐침 단백질 정제공정이 필요 없게 되어 생산성과 경제성에 큰 향상효과를 기대할 수 있다.
    실리카 결합단백질, 단백질 칩, 탐침 단백질, 실리카 칩, 바이오 센서

    대장균 유래 ptsL 프로모터를 함유하는 재조합벡터 및이를 이용한 외래 단백질의 제조방법
    7.
    发明授权
    대장균 유래 ptsL 프로모터를 함유하는 재조합벡터 및이를 이용한 외래 단백질의 제조방법 失效
    含有ptsL启动子的重组载体和使用其的产生异构蛋白质的方法

    公开(公告)号:KR100963302B1

    公开(公告)日:2010-06-11

    申请号:KR1020070082686

    申请日:2007-08-17

    Abstract: 본 발명은 대장균 유래 ptsL 프로모터를 함유하는 재조합벡터 및 이를 이용한 외래 단백질의 생산방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 대장균 유래 ptsL 프로모터 및 외래 단백질을 코딩하는 유전자를 함유하는 재조합벡터가 도입된 형질전환체를 이용하여 외래 단백질을 세포 성장 정지기에 선택적으로 발현시키는 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면 성장 정지기에 자동 발현되는 ptsL 프로모터를 이용하여 외래 단백질이나 펩타이드를 성장 정지기에 효율적으로 발현시킬 수 있고, 특정 유도체 없이 성장기에 따라 자동으로 발현되므로 경제적이며, 고농도 배양에서의 낮은 발현 효율 문제를 해결하는데 유용하다.
    ptsL 프로모터, 성장 정지기 발현, 발현 억제 단백질, 유해 단백질, 항미생물 펩타이드

    대장균 유래 ptsL 프로모터를 함유하는 재조합벡터 및이를 이용한 외래 단백질의 제조방법
    8.
    发明公开
    대장균 유래 ptsL 프로모터를 함유하는 재조합벡터 및이를 이용한 외래 단백질의 제조방법 失效
    包含PTSL促进剂的重组载体和使用其生产异构蛋白的方法

    公开(公告)号:KR1020090018315A

    公开(公告)日:2009-02-20

    申请号:KR1020070082686

    申请日:2007-08-17

    Abstract: A recombinant vector containing ptsL promoter derived from Escherichia coli is provided to easily obtain the foreign protein after the stationary growth phase without the cell-crushing process by inducing cytolysis through expression of protein harmful to bacteria or antimicrobial peptide within the cell. The recombinant vector containing ptsL promoter derived from Escherichia coli which contains DNA encoding ptsL promoter activator having the nucleotide sequence of SEQ ID NO:1 and a gene encoding the foreign protein, and optionally a gene encoding the expression regulatory protein of the ptsL gene and the promoter for expressing the expression regulatory protein, wherein the gene encoding expression regulatory protein of ptsL gene is mlc encoding the expression-inhibiting protein of ptsL gene, having the nucleotide sequence of SEQ ID NO:2.

    Abstract translation: 提供含有源自大肠杆菌的ptsL启动子的重组载体,通过在细胞内表达对细菌或抗微生物肽有害的蛋白质进行细胞分解,在静止生长期后容易地获得外源蛋白,无需细胞破碎过程。 含有源自大肠杆菌的ptsL启动子的重组载体含有编码具有SEQ ID NO:1的核苷酸序列的ptsL启动子激活剂的DNA和编码外来蛋白质的基因,以及任选地编码ptsL基因表达调节蛋白的基因和 用于表达调控蛋白的启动子,其中编码ptsL基因的表达调节蛋白的基因是编码具有SEQ ID NO:2的核苷酸序列的ptsL基因的表达抑制蛋白的mlc。

    탄저균 포자에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이를이용한 탄저균 포자의 검출 또는 분리방법
    9.
    发明公开
    탄저균 포자에 특이적으로 결합하는 펩타이드 및 이를이용한 탄저균 포자의 검출 또는 분리방법 有权
    肽特异性结合BACILLUS ANTHRACIS SPORE及其检测或分离方法

    公开(公告)号:KR1020090012938A

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:KR1020070077190

    申请日:2007-07-31

    Inventor: 이상엽 박태정

    Abstract: A is provided to rapidly detect and isolate the Bacillus anthracis spore which is a target of bio terror, so that it is useful for diagnosis and isolation of pathogenic fungi, and prevention of terror. The peptide specifically binding to Bacillus anthracis spore has the amino acid sequence selected from the group consisting of SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:4. The method for manufacturing the Bacillus anthracis spore-binding peptide/nanoparticle complex comprises the steps of: attaching biotin to the peptide specifically binding to Bacillus anthracis spore; and immobilizing the nanoparticles in which streptavidin is adhered to the biotin-attached peptide.

    Abstract translation: A被提供用于快速检测和分离作为生物恐怖目标的炭疽芽孢杆菌孢子,因此它可用于诊断和分离致病真菌,并防止恐怖。 与炭疽芽孢杆菌特异性结合的肽具有选自SEQ ID NO:1,SEQ ID NO:3和SEQ ID NO:4的氨基酸序列。 炭疽芽孢杆菌孢子结合肽/纳米颗粒复合物的制备方法包括以下步骤:将生物素与特异性结合芽孢杆菌孢子的肽连接; 并将其中粘附链霉抗生物素蛋白的纳米颗粒固定在附着生物素的肽上。

    자기성 물질을 이용한 탄소나노튜브 어레이의 제조방법
    10.
    发明授权
    자기성 물질을 이용한 탄소나노튜브 어레이의 제조방법 有权
    使用磁性材料的碳纳米管阵列方法

    公开(公告)号:KR100680132B1

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:KR1020040032278

    申请日:2004-05-07

    Abstract: 본 발명은 카르복실기가 노출된 탄소나노튜브(carbon nanotubes; CNT)에 자기성 물질을 결합시키고, 상기 자기성 물질이 고정된 CNT를 기질 상에 위치시킨 다음, 수직 또는 수평 방향으로 자기장을 인가하여 CNT를 기질상에 어레이하는 것을 특징으로 하는 수직 또는 수평으로 정렬된 CNT 어레이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 또한, 상기의 CNT 어레이에 바이오 리셉터를 결합시키는 것을 특징으로 하는 CNT-바이오칩의 제조방법 및 이에 의해 제조된 CNT-바이오칩을 이용하는 것을 특징으로 하는 바이오 리셉터와 결합하거나 반응하는 표적 바이오물질 또는 유기화합물의 검출방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 종래의 화학합성방법(chemical vapor deposition)에 의한 성장 또는 마이크로 패턴(micro pattern)에 의한 어레이 방법에 비하여 결함이 적으면서도 고도로 CNT를 수직 또는 수평 방향으로 어레이할 수 있다.
    탄소나노튜브(CNT), 어레이, 자기장, 바이오칩, 검출방법, 바이오물질

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