Abstract:
PURPOSE: A fluid-type multiple electrochemical system and a method for preparing the same are provided, thereby effectively inhibiting problems of electrolyte waste, protein infection, low reproduction of sensor, etc. CONSTITUTION: A fluid-type multiple electrochemical system comprises an electric circuit board(10), a fluid board(20) and a sensor board(30), wherein the electric circuit board(10) contains a plurality of electrode portions having standard electrode and supplement electrode at constant distances; the fluid board(20) contains an fluid inlet(21), an fluid outlet(22) and a plurality of fluid storage vessels(23); the fluid storage vessels(23) are formed at the same distances as the electrode portions; each fluid storage vessel is connected together through the fluid pathway(24); a sensor board(30) contains a plurality of unit sensors(31) at the same distances as the electrode portions; each electrode pad(32. 33) is connected together to approve the voltage and electric current collectively.
Abstract:
PURPOSE: A bio sensor, an array structure thereof and a method for manufacturing a plurality of bio sensors are provided to improve productivity of the bio sensors by fabricating a plurality of bio sensors at one time. CONSTITUTION: A bio sensor(10) includes a detecting section(11), a connecting section(12) and a pad section(13). The detecting section(11) detects a bio material and generates a signal after detecting the bio material. The detecting section(11) has a working electrode, a reference electrode, an auxiliary electrode, and a plurality of conductive patterns for connecting the electrodes to the pad section(13). The connecting section(12) includes a plurality of conductive wirings connected to the electrodes. The electrodes and the electrode pads are aligned on the same plane.
Abstract:
본 발명은 바이오 센서 제조공정에 적용될 유로형 전기 화학 시스템에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 단순한 구조의 유로를 이용하여 기판 상에 형성된 전극 어레이에 내부막 또는 효소막 등을 형성하는 공정을 일괄적으로 처리할 수 있도록 하는 유로형 다중 전기화학 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 기준전극과 보조전극을 포함하는 다수의 전극부가 일정한 간격으로 형성되어 있는 전기 회로 기판; 유체 주입구와 유체 출구 및 다수의 유체 저장소를 포함하며, 상기 유체 저장소들은 상기 전기 회로 기판내의 전극부와 동일한 간격으로 형성되어 있고, 각 유체 저장소는 유체 통로로 상호 연결되어 있는 유로 기판; 및 전극부, 전극패드 및 전극 배선을 하나의 단위로 하는 다수의 단위 센서가 상기 전기 회로 기판의 전극부와 동일한 간격으로 배열되어 있으며, 각 전극패드는 전압 전류 인가가 일괄적으로 이루어질 수 있도록 연결되어 있는 센서 기판을 포함하여 이루어진 유로형 다중 전기 화학 시스템 및 그의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 유로형 다중 전기화학 시스템은 종래의 방법에서 문제점으로 지적되었던, 전해질의 낭비, 단백질에 의한 오염, 센서의 재현성 저하 등의 문제를 효과적으로 방지할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 일괄적으로 제작하여 재현성을 개선할 수 있는, 바이오 센서, 그의 어레이 구조 및 다수의 바이오 센서를 제조하는 방법을 개시한다. 개시된 바이오 센서 어레이의 제조방법은, 기판상에 희생층을 형성하고, 상기 희생층 상부에 하부 절연막을 형성한다. 상기 하부 절연막 상에 다수의 전극 및 패드들을 형성하고, 상기 전극 및 패드들이 형성된 하부 절연막 상부에 상부 절연막을 형성한다음, 상기 상부 절연막 상부에 하드 마스크막을 형성한다. 상기 전극 및 패드들이 노출되도록 하드 마스크막 및 상부 절연막을 소정 부분 식각하고, 상기 하드 마스크막을 제거한 후, 상기 희생층을 제거하여, 상기 기판을 하부 절연막으로부터 분리한다. 이어서, 상기 노출된 전극 상부에 선택적으로 효소막(또는 효소막과 고분자막) 혹은 도금막을 형성한다. 그후에, 상기 결과물 상부에 외부막을 피복하고, 상기 외부막, 상부 절연막 및 하부 절연막의 소정 부분을 제거하여, 개별 바이오 센서별로 분리한다.
Abstract:
본 발명은 유로형 다중 전기화학 시스템을 이용하여 마이크로 어레이 전극에 효소전극센서, 항원-항체 반응에 기반한 면역센서 등의 다채널 바이오센서를 제작하는 방법을 제공한다. pH 변화와 전위의 인가에 따른 폴리머의 선택적인 침전을 이용하여 원하는 전극의 표면에만 보호막을 형성한 후 노출된 전극의 표면에 생체막 a를 고정시킨다. 보호막으로 이용된 폴리머를 용해시켜 제거하고 다시 원하는 전극의 표면 및 생체막 a의 표면에 보호막을 형성한 후 노출된 전극의 표면에 생체막 b를 고정시킨다. 이와 같은 공정의 반복적인 실시를 통해 마이크로 어레이 전극에 여러 종류의 생체막이 고정된 다채널 바이오센서를 제작한다. 또한, 본 발명은 생체막과 pH에 따라 용해도가 변하는 폴리머가 용해된 수용액의 반응에 따른 pH 변화에 의해 생체막 표면에 폴리머가 침전되도록 하므로써 전극의 모양, 형태, 크기에 상관없이 모든 종류의 전극 사이트에 외부막을 형성할 수 있도록 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a multi-channel biosensor using deposition of polymers and a method for forming external layer thereof are provided, thereby selectively forming a protection membrane on the desired surface of an electrode and bio-membrane on the exposed surface of the electrode, so that the productivity and reproduction of the biosensor can be improved. CONSTITUTION: A method for manufacturing a multi-channel biosensor using deposition of polymers comprises the steps of: (a) selectively forming a protection membrane on the desired surface of an electrode using polymer deposition by pH change and allowing electric potential; (b) forming a bio-membrane on the exposed surface of the electrode; (c) removing polymers as the protection membrane and forming a new protection membrane on the desired electrode and bio-membrane surfaces; and (d) forming a different type of bio-membrane on the exposed electrode surface, wherein the polymer is water-soluble polymer such as poly(acrylic acid) and polyacrylamide or intellectual hydrogel polymer such as poly(methyl methacrylate), poly(diethylaminoethyl methacrylate) or poly(dimethylaminoethyl methacrylate).
Abstract:
본 발명은 생체 또는 인체 내에 존재하는 생화학적 물질의 농도를 연속적으로 측정하는 인체 삽입이 가능한 바이오 센서의 제조 방법에 관한 것으로, 작업 전극 및 기준 전극을 포함하는 전극을 패터닝하는 단계, 상기 작업전극위에 효소막을 형성하는 단계 및 각 전극 및 효소막을 덮을 수 있도록 외부막을 형성하는 단계를 포함하여 이루어진 바이오 센서의 제조 방법에 있어서, 상기 외부막을 형성하는 단계가 전기 방사 방법을 이용하여 다공성 고분자 나노 섬유로 이루어진 막을 형성하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따라 바이오 센서의 외부막을 형성하는 경우, 전기 방사 방법이 상온에서 수행되고, 유기 용매가 방사 과정에서 증발되므로 고온 및 유기 용매에 의한 효소의 변성을 방지할 수 있으므로, 효소의 활성을 저하시키지 않으면서 외부막을 형성할 수 있어, 보다 효과적으로 기능을 발휘하는 바이오 센서를 제조할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 생체 또는 인체 내에 존재하는 생화학적 물질의 농도를 연속적으로 측정하는 인체 삽입이 가능한 바이오 센서의 제조 방법에 관한 것으로, 작업 전극 및 기준 전극을 포함하는 전극을 패터닝하는 단계, 상기 작업전극위에 효소막을 형성하는 단계 및 각 전극 및 효소막을 덮을 수 있도록 외부막을 형성하는 단계를 포함하여 이루어진 바이오 센서의 제조 방법에 있어서, 상기 외부막을 형성하는 단계가 전기 방사 방법을 이용하여 다공성 고분자 나노 섬유로 이루어진 막을 형성하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따라 바이오 센서의 외부막을 형성하는 경우, 전기 방사 방법이 상온에서 수행되고, 유기 용매가 방사 과정에서 증발되므로 고온 및 유기 용매에 의한 효소의 변성을 방지할 수 있으므로, 효소의 활성을 저하시키지 않으면서 외부막을 형성할 수 있어, 보다 효과적으로 기능을 발휘하는 바이오 센서를 제조할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 체내삽입 연속측정 바이오센서의 미세 기준전극, 그 제조방법 및 이 기준전극을 이용한 체내삽입형 연속측정 혈당센서에 관한 것으로, 절연기판 상에 형성된 전극용 금속막 및 전극용 금속막 상에 형성된 산화이리듐막을 포함하는 체내삽입형 연속측정 바이오센서의 기준전극 및 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 산화이리듐막 기준전극은 제조공정이 간단하며 반도체 일괄공정을 사용하여 제작할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming an outermost layer of enzymatic electrode sensor is provided, thereby effectively preventing denaturation of an enzyme, so that activity of the enzyme can be maintained. CONSTITUTION: A method for forming an outermost layer of enzymatic electrode sensor consisting of an electrode, an enzyme layer and an outermost layer comprises the steps of: and forming a first layer on the enzyme layer for preventing the enzyme denaturation; forming a second layer prepared by dissolving polymer or monomer in organic solvent, wherein the first layer selectively reacts with the polymer or monomer dissolved in organic solvent to form gel, wherein the polymer is hydrogel; hydrogel is selected from poly(2-hydroxyethyl methacrylate), polyvinyl alcohol, polyacryl amide, poly(N-vinyl 2-pyrrolidone), polyethylene oxide, polyethyleneglycol and polyethylene glycol monomethyl ether; the organic solvent is selected from methanol, ethanol, tetrahydrofuran and N,N-methylformamide; and the monomer is selected from ethylene glycol, hydroxyethyl methacrylate and derivatives thereof.