Abstract:
본 발명은 등온증폭 및 형광 링 패턴에 기반한 표적 핵산 검출용 플랫폼 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 회전환 증폭을 위한 프로브 및 캡처 DNA의 말단에 결합된 형광 물질을 포함하는 표적 핵산 검출용 조성물, 상기 조성물을 포함하는 검출용 키트, 센서 및 검출방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 검출방법은 회전환 증폭 기반 등온증폭과 물질의 크기에 따른 구동력 차이를 통합한 것으로, picomole 단위의 미량의 표적 핵산에 대해서도 고감도로 표적 핵산만을 특이적으로 검출할 수 있고, 캡처 DNA-형광 물질을 이용함으로써 다양한 파장대의 형광물질을 사용하여 하나 이상의 표적 유전자에 대한 다중검출이 가능하며, 형성되는 형광 링 패턴의 모양을 관찰함으로써 증폭산물-캡처 DNA 응집물을 필터 종이 위에 떨어뜨리고 별도의 장비 및 건조 시간 없이 바로 표적 핵산의 존재 유무를 확인할 수 있어 건조 환경의 영향을 고려할 필요가 없다. 이에, 본 발명의 검출방법은 저렴한 비용으로 간편하게 현장 진단에 이용 가능하므로, 신속한 유전자 검사 플랫폼으로써 조기 병원체 검출 및 효율적인 모니터링을 통해 궁극적으로 감염병 진단 및 환자의 질병 관리를 개선하는데 활용될 수 있다.
Abstract:
일 양상은 비천연 아미노산이 잔기-선택적으로 도입된 유전자 편집 단백질 및 이를 이용한 유전자 편집 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 일 양상에 따르면 유전자 편집 단백질에 도입된 생직교반응기 도입 수를 조절할 수 있으며, 유전자 편집 단백질을 세포 내에 전달하는 과정에서 다른 생리활성물질과 in situ로 선택적 화학반응을 일으켜 고효율, 고선택적 전달 및 CRISPR 유전자 교정을 일으킬 수 있는 바, in vivo 및 ex vivo 세포교정 치료제로 유용하게 활용될 수 있다.
Abstract:
일 양상은 비천연 아미노산이 위치-특이적으로 도입된 유전자 편집 단백질 및 이를 이용한 유전자 편집 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 일 양상에 따르면 유전자 편집 단백질의 세포 내 전달 및 활성을 크게 향상시킬 수 있는 아미노산 서열상의 위치를 기능화함으로써 표적 세포 유전자 교정 효과를 극대화할 수 있으므로 in vivo 및 ex vivo에서 외부 자극이나 장비 없이 세포교정을 통한 치료제로서 유용하게 활용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 비바이러스성 유전자편집 CRISPR 나노복합체,그의 제조방법 등에 관한 것이다. 본 발명에 의한 비바이러스성 유전자편집 CRISPR 나노복합체는 수나노미터~수마이크론 단위의 크기이고, 외부의 물리적인 자극 없이 세포내 전달이 가능하고, 세포 표적유전자에 대해 비바이러스성 경로에 의한 유전자편집에 유용하게 활용할 수 있다. 결과적으로 상기 CRISPR 나노복합체를 동물모델 제작, 미생물공학, 질병 치료를 위한 세포공학 또는 생체 투여 제형에 이용할 경우, 높은 세포내 전달 및 유전자편집 효율을 보이고, 비특이적 편집, 유전자변이, 세포 및 생체독성 유발 등의 문제를 최소화할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 가지형 폴리에틸렌글리콜을 이용한 초자성나노입자의 용매 치환 방법에 대한 것으로, 보다 상세하게는 가지형 폴리에틸렌글리콜을 이용하여 초자성나노입자의 표면을 개질하고, 이를 통해 용매 치환을 유도한 뒤, 이를 세포 표지 및 자기공명영상 조영제로 사용하는 것에 관한 것이다. 본 발명의 가지형 폴리에틸렌글리콜을 이용한 초자성나노입자의 용매 치환법은 대량의 유기용매상에 분산된 초자성나노입자를 효율적으로 수용액상으로 치환할 수 있고, 결과물인 수용액상에 단분산된 초자성나노입자는 세포 표지 및 자기공명영상 조영제 등으로 유용하게 쓰여 생명, 의료 관련 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.
Abstract:
PURPOSE: A solvent substitution method of superparamagnetic nanoparticles using branched polyethylene glycol is provided to effectively substitute superparamagnetic nanoparticles into a solution and to be used as a cell marker and magnetic resonance imaging contrast. CONSTITUTION: A solvent substitution method of superparamagnetic nanoparticles comprises: a step of injecting branched polyethylene glycol into a first solvent containing the superparamagnetic nanoparticles; and a step of removing the first solvent and adding a second solvent. The branched polyethylene glycol is denoted by chemical formula 1. The first solvent is chloroform or hexane. The second solvent is an aqueous solution including water, distilled water, saline solution, or water soluble biological buffer solution. The buffer solution is HEPES[4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid], MES[2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid], MOPS, Tris(tris(hydroxymethyl)methylamine), or glycine. [Reference numerals] (AA) Branch 1; (BB) Branch 2; (CC) Branch 3; (DD) Branch 4; (EE) Branch m
Abstract:
본 발명은 폴리에틸렌옥사이드-폴리프로필렌옥사이드-폴리에틸렌옥사이드 다중합체, 상기 다중합체의 이성복합체를 이용하여 약물을 봉입한 거대분자 약물 전달용 하이드로젤, 그의 제조방법 및 상기 하이드로젤을 거대분자 약물의 서방형 전달체로 사용하는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 의한 하이드로젤은 장기간 지속적 전달이 필요한 약물의 서방형 방출 시스템에 유용하게 활용될 수 있다. 하이드로젤, 온도민감성, 생분해성, 이성복합체, 거대분자 약물, 주사형, 서방형 전달
Abstract:
본발명은탄소양자점(carbon dot)을포함하는핵산(nucleic acid) 검출용조성물및 이를이용한핵산검출방법에관한것이다. 본발명의탄소양자점은수 나노미터-수마이크로미터단위의크기로, 양이온성을띠어핵산물질과정전기적인력으로결합하여침전물을형성할수 있는바, 본발명의핵산검출방법은핵산물질을표적으로하는다양한응용분야에적용될수 있어의료계에서이용될경우질병을신속하고간편하게진단할수 있고, 건강상태모니터링, 임신관련테스트등의헬스케어분야에도유용하게이용될수 있다. 또한, 산업계에서이용될경우식·음료에서오염물질을빠르고효과적으로검출할수 있다.
Abstract:
A method for preparing a porous biodegradable polymer micro-carrier is provided to obtain the micro-carrier which shows biodegradability, high porous rate, and excellent inter-connectivity between pores AND has a size adequate for cell culturing and injection. A method for preparing a porous biodegradable polymer micro-carrier comprises the steps of: (a) dispersing an aqueous solution in which a gas forming salt is dissolved in an organic phase where a biodegradable aliphatic polyester based polymer is dissolved to obtain a stable and uniform water in oil emulsion; and (b) re-dispersing the emulsion in an aqueous solution including a hydrophilic surfactant to emulsify it again, wherein the biodegradable aliphatic polyester based polymer is a polymer selected from the group consisting of poly(L-lactic acid), poly(glycolic acid), poly(D,L-lactic acid-co-glycolic acid), poly(caprolactone), poly(valerolactone), poly(hydroxy butyrate), and poly(hydroxy valerate) and has an average molecular weight of 1,000-200,000, the gas foaming salt is ammonium carbonate, ammonium bicarbonate or sodium carbonate, and the hydrophilic surfactant is tween, triton, Brij, polyvinylpyrrolidone or polyvinylalcohol.
Abstract:
A stereocomplexed poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) multi-block copolymer is provided to ensure biodegradation property and temperature sensitivity, and to show a sol-gel phase transition phenomenon in specific concentration. A stereocomplexed poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) multi-block copolymer comprises the steps of: polymerizing D-lactic acid or L-lactic acid low polymers which are mutual isomers, to both ends of a poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) polymer represented by chemical formula (I) to prepare a polymer represented by chemical formula (II); and polymerizing the polymer represented by chemical formula (II) to prepare a represented by chemical formula (III). In chemical formulae, x is 10~1,000; y is 10~1,700; n is 2~100; and m is an integer of 2~10.