전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법
    1.
    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。

    전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법
    2.
    发明授权
    전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법 有权
    使用导电石墨烯的生物传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101440542B1

    公开(公告)日:2014-09-16

    申请号:KR1020080060813

    申请日:2008-06-26

    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.
    그라핀, 흑연, 바이오센서, 검출방법, 전도성, 전기화학

    전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법
    3.
    发明公开
    전도성 그라핀을 이용한 바이오센서 및 그 제조방법 有权
    使用导电石墨的生物传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100001062A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:KR1020080060813

    申请日:2008-06-26

    Abstract: PURPOSE: A biosensor using conductive graphene and a manufacturing method thereof are provided to offer good conductivity, and to increase detection sensitivity of biological molecules with a small amount of sources. CONSTITUTION: A manufacturing method of conductive graphene includes a step for manufacturing the graphene having a carboxyl group and a step for manufacturing the graphene reformed to a thiol group by combining the carboxyl group with an amino group of chemical materials having an amino group and the thiol group at the same time. A method for manufacturing a conductive graphene film includes the following steps of: manufacturing a substrate in which the thiol group is exposed; attaching the conductive graphene on the substrate by combining the thiol group with the conductive graphene; laminating the conductive graphenes by combining the attached conductive graphenes to the conductive graphenes; and enhancing the density of the conductive graphenes.

    Abstract translation: 目的:提供使用导电石墨烯的生物传感器及其制造方法,以提供良好的导电性,并且增加具有少量源的生物分子的检测灵敏度。 构成:导电石墨烯的制造方法包括制造具有羧基的石墨烯的步骤和通过将羧基与具有氨基的化学物质的氨基和硫醇组合而制造重整为硫醇基的石墨烯的步骤 同时组。 制造导电石墨烯膜的方法包括以下步骤:制造其中暴露硫醇基团的基板; 通过组合硫醇基与导电石墨烯将导电石墨烯附着在基片上; 通过将附着的导电石墨烯与导电石墨烯组合来层压导电石墨烯; 并提高导电石墨烯的密度。

    시료의 미세혼합장치 및 이를 포함하는 랩온어칩
    4.
    发明公开
    시료의 미세혼합장치 및 이를 포함하는 랩온어칩 失效
    样品的微混合装置和包含上述装置的片上薄片

    公开(公告)号:KR1020070122415A

    公开(公告)日:2007-12-31

    申请号:KR1020070062941

    申请日:2007-06-26

    Abstract: A micro-mixing device of samples is provided to simplify the device and improve the mixing efficiency and rapidness, so that the device realizes various lab-on-a-chips in combination with various micro-analysis devices. A micro-mixing device of samples comprises: a sample-mixing chamber equipped with a magnetic disc which is operated by the magnetic field; and an inlet and an outlet which are connected to both ends of the sample-mixing chamber, respectively, wherein the device further comprises an analysis chamber for analysis of mixing efficiency of samples between the sample-mixing chamber and the outlet and the magnetic disc is impregnated into a polymer film of polydimethyl siloxane. A lab-on-a-chip contains the micro-mixing device of samples and a solid phase extraction device connected to the micro-mixing device, which is packed with polymer solid phase-extracting agents through in-situ polymerization.

    Abstract translation: 提供样品的微混合装置以简化装置并提高混合效率和快速性,使得该装置与各种微分析装置结合实现各种实验室上的芯片。 样品的微混合装置包括:装有由磁场操作的磁盘的样品混合室; 以及分别与样品混合室的两端连接的入口和出口,其中所述装置还包括分析室,用于分析样品混合室和出口之间的样品的混合效率,并且磁盘为 浸渍在聚二甲基硅氧烷的聚合物膜中。 芯片实验室包含样品的微混合装置和连接到微混合装置的固相萃取装置,其通过原位聚合装入聚合物固相萃取剂。

    3차원 입방체 형태의 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드 합성 및 이를 이용한 구리이온의 선택적 검출방법
    6.
    发明公开
    3차원 입방체 형태의 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드 합성 및 이를 이용한 구리이온의 선택적 검출방법 有权
    具有3D立方氮纳米结构的碳纳米碳纳米管的合成及其选择性检测方法

    公开(公告)号:KR1020120055818A

    公开(公告)日:2012-06-01

    申请号:KR1020100117228

    申请日:2010-11-24

    CPC classification number: C01B21/0828 C01P2004/30 C01P2004/64 G01N21/64

    Abstract: PURPOSE: The synthesis of carbon nitride in the form of a three-dimensional cubical shaped nano-structure and a method for selectively detecting copper ions using the same are provided to easily detect copper ions in an aqueous solution and under physiological conditions by implementing selective optical detection with respect to the copper ions based on fluorescent measurement. CONSTITUTION: Carbon nitride is synthesized by using three-dimensional cubical shaped mesoporous silica. The carbon nitride is obtained by the following: a cyanamide aqueous solution is introduced into a three dimensional cubical shaped mesoporous silica template; a centrifugal separation process and a drying process are implemented; the dried material is plasticized; the plasticized material is treated with ammonium hydrogen fluoride and is dried; and the silica template is eliminated.

    Abstract translation: 目的:提供三维立方体状纳米结构形式的氮化碳的合成和使用其的铜离子的选择性检测方法,以便通过实施选择性光学来容易地检测水溶液中的铜离子和生理条件下的铜离子 基于荧光测量相对于铜离子的检测。 构成:使用三维立方形介孔二氧化硅合成碳氮化物。 通过以下方法获得氮化碳:将氰胺水溶液引入三维立方形介孔二氧化硅模板中; 执行离心分离过程和干燥过程; 干燥的材料被塑化; 将该增塑材料用氟化氢铵处理并干燥; 并消除二氧化硅模板。

    결합제를 첨가한 납축전지용 무기 젤 전해질의 제조방법및 그 전해질
    7.
    发明公开
    결합제를 첨가한 납축전지용 무기 젤 전해질의 제조방법및 그 전해질 有权
    生产用于铅蓄电池和其电解质的添加无机凝胶电解质的方法

    公开(公告)号:KR1020030049115A

    公开(公告)日:2003-06-25

    申请号:KR1020010079232

    申请日:2001-12-14

    CPC classification number: Y02E60/126

    Abstract: PURPOSE: Provided is a binder-added inorganic gel electrolyte for a sealed type lead storage battery, which is excellent in structural strength, charging capacity, and lifetime property. CONSTITUTION: The binder-added inorganic gel electrolyte is produced by mixing and dispersing silica in sulfuric acid solution at more than 2000rpm and then adding 0.001-1%(based on the weight of the electrolyte) of polyvinyl alcohol as a binder to the silica-sulfuric acid solution dispersion, wherein the polyvinyl alcohol has a molecular weight of more than 10000.

    Abstract translation: 目的:提供一种密封型铅蓄电池用粘结剂添加无机凝胶电解质,结构强度,充电能力和使用寿命性优异。 构成:添加粘合剂添加无机凝胶电解质是通过将二氧化硅在硫酸溶液中以大于2000rpm的速度混合分散,然后加入作为粘合剂的聚乙烯醇作为粘合剂的0.001-1%(基于电解质的重量) 硫酸溶液分散体,其中聚乙烯醇的分子量大于10000。

    이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서
    8.
    发明授权
    이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 有权
    导电碳纳米管使用离子液体和生物传感器使用它

    公开(公告)号:KR101358941B1

    公开(公告)日:2014-02-27

    申请号:KR1020070043866

    申请日:2007-05-07

    Abstract: 본 발명은 이온성 액체(ionic liquid)를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한 바이오센서에 관한 것으로, 보다 상세하게는 탄소나노튜브에 기능기의 도입과정 없이, 이온성 액체에 탄소나노튜브를 혼합한 후, 상기 혼합액을 분쇄(grinding)시켜 음이온 기를 갖는 이온성 탄소나노튜브를 제조한 다음, 상기 이온성 탄소나노튜브의 이온기에 금속 입자를 결합시켜 수득되는 전도성 탄소나노튜브 및 상기 전도성 탄소나노튜브의 금속에 표적 바이오물질과 결합하는 바이오 리셉터가 선택적으로 부착되어 있는 탄소나노튜브-바이오센서에 관한 것이다.
    본 발명에 따르면, 고유한 탄소나노튜브의 전도성을 유지하면서 금속 입자의 균일한 도입으로 저 농도 바이오물질 및 병원성 물질을 보다 정밀하게 검출할 수 있고, 바이오 리셉터와 결합하거나 반응하는 다양한 표적 바이오 물질을 금속입자에 부착하여, 한번에 대량으로 바이오 물질간 상호 반응을 전기화학적 신호를 이용하여 정확하게 검출할 수 있을 뿐만 아니라, 제조방법 또한 간단하고 친환경적이며, 저렴하여 바이오 센서로 응용가능성이 매우 크다.
    탄소나노튜브, 이온성 액체, 전도성, 금속입자, 바이오센서, 바이오칩

    이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서
    9.
    发明公开
    이온성 액체를 이용한 전도성 탄소나노튜브 및 이를 이용한바이오센서 有权
    导电碳纳米管使用离子液体和生物传感器使用它

    公开(公告)号:KR1020080098702A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:KR1020070043866

    申请日:2007-05-07

    CPC classification number: B82B3/0009 B82B3/0061 C01B32/168 C01B2202/22

    Abstract: A conductive carbon nanotube using an ionic liquid and a biosensor using the same is provided to provide a carbon nanotube with a superior conductivity without introducing a functional group a carbon nanotube by scattering metal particles, to maintain a conductivity of an inherent carbon nanotube, to introduce uniformly the metal particles and to detect precisely a low concentration biomass and pathogenic materials. After a carbon nanotube is mixed with an ionic liquid, an ion carbon nanotube having a negative ion is manufactured by grinding the mixed solution. A metal is added in the ion carbon nanotube and the negative ion and the metal of the carbon nanotube are bound. A weight ratio of the ionic liquid and the carbon nanotube is 1:0.

    Abstract translation: 提供使用离子液体的导电性碳纳米管和使用其的生物传感器,以提供具有优异导电性的碳纳米管,而不会通过散射金属颗粒而引入碳纳米管的官能团,以保持固有碳纳米管的导电性,以引入 均匀的金属颗粒并精确检测低浓度的生物质和致病物质。 在将碳纳米管与离子液体混合后,通过研磨混合溶液来制造具有负离子的离子碳纳米管。 离子碳纳米管中加入金属,负极和碳纳米管的金属结合。 离子液体和碳纳米管的重量比为1:0。

    이온성 액체를 이용한 일차원 보헤마이트/이온성 액체복합체와 일차원 메조포러스 감마 알루미나의 제조방법
    10.
    发明授权
    이온성 액체를 이용한 일차원 보헤마이트/이온성 액체복합체와 일차원 메조포러스 감마 알루미나의 제조방법 失效
    一维勃姆石/离子液体复合物和一维介孔的生产方法? 使用离子液体的氧化铝

    公开(公告)号:KR100792617B1

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:KR1020060037568

    申请日:2006-04-26

    Inventor: 홍원희 박호석

    CPC classification number: Y02P20/542

    Abstract: 본 발명은 일차원 보헤마이트/이온성 액체 복합체 및 일차원 메조포러스 γ 알루미나 분자체의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 알루미나 전구체 및 이온성 액체를 유기 용매와 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계; 상기 혼합물에 물을 가하고 염산에 의해 pH를 조절하는 단계; 상기 혼합물을 40 내지 80℃에서 숙성하는 단계; 및 상기 숙성된 혼합물의 완전한 겔화 및 알루미나의 모양과 결정화를 유도하기 위하여 80 내지 150℃에서 열처리하는 단계를 포함하는 일차원 보헤마이트/이온성 액체 복합체의 제조방법, 상기 일차원 보헤마이트/이온성 액체 복합체에 추가적으로 소성과정을 통해 상기 이온성 액체를 제거하고 상전이를 수행하는 단계를 포함하는 일차원 메조포러스 γ 알루미나 분자체의 제조방법 및 상기 제조방법에 따라 얻어지는 일차원 메조포러스 γ 알루미나에 관한 것이다. 본 발명에 의한 제조방법은 기존의 수열반응을 이용하지 않고 고온고압이 아닌 대기압 하에서 100℃ 부근의 온화한 조건에서 열처리만으로 결정성을 가진 보헤마이트/이온성 액체 복합체를 제조할 수 있고, 소성 과정 후에 열적 안정성을 지닌 높은 표면적과 기공 부피를 가지는 일차원 메조포러스 γ 알루미나를 제조할 수 있다.

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