요소분해효소가 고정된 실크 피브로인과 아민화된 유리탄소전극을 이용한 요소 감지장치 및 그 제조방법
    1.
    发明公开
    요소분해효소가 고정된 실크 피브로인과 아민화된 유리탄소전극을 이용한 요소 감지장치 및 그 제조방법 审中-实审
    使用丝素蛋白和胺化玻璃碳电极以尿素酶稳定的尿素感测装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170096930A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:KR1020160137462

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 카바믹산전기산화반응을통하여유리탄소전극을작용기화하여아민화된유리탄소전극을제조하였다. 아민화된유리탄소전극은요소분해효소에의해요소가분해되는과정에서산화전류변화를탐지함으로써요소를감지하는데이용할수 있다. 요소분해효소를고정한실크피브로인구조체는아민화된 GCE에요소분해효소를고정화하는데이용하였다. 제조된생물전극 (Ur/SF/aminated GCE)은순화전압전류 (CV)를이용하여요소감지에사용하였다. 제조된요소감지시스템은전류와요소농도간에높은민감성과직선의상관관계를보여준다. 요소분해효소로작용기화된실크피브로인막은같은배치에서제조된다른막으로손쉽게교체할수 있으며, 따라서본 발명의요소감지시스템은휴대용요소감지장치에효과적으로이용할수 있다.

    Abstract translation: 氨基甲酸电化学氧化反应用于官能化玻璃碳电极以产生胺化玻璃碳电极。 氨基化玻璃碳电极可用于通过检测脲酶分解脲酶时氧化电流的变化来检测元素。 采用脲酶固定的丝素蛋白结构固定酰胺化GCE和消化酶。 通过使用正弦电压电流(CV)将所制备的生物电极(Ur / SF /胺化GCE)用于元素检测。 制作的元件传感系统显示出高灵敏度和电流与尿素浓度之间的线性相关性。 尿素可分解的酶功能化的丝素蛋白膜可以容易地用同一批制备的其他膜代替,并且因此本发明的尿素检测系统可以有效地用于便携式元件感测设备中。

    코발트 삼중가닥 초거대분자가 조합된 슈퍼브 분자 케이지 및 그 합성방법
    3.
    发明授权
    코발트 삼중가닥 초거대분자가 조합된 슈퍼브 분자 케이지 및 그 합성방법 有权
    超级分子笼结合钴三链超级大分子及其合成方法

    公开(公告)号:KR101721907B1

    公开(公告)日:2017-04-03

    申请号:KR1020160009433

    申请日:2016-01-26

    CPC classification number: Y02C10/08

    Abstract: 본발명자들은코발트삼중가닥초거대분자 (cobalt supramolecular triple-stranded helicate; Co-TSH)-기반슈퍼브분자케이지 [[Co(PDA)(-PTA)(DMF)(HO)]-[Co(HO)]] ("복합체 1") (단, PDA = 2,6-pyridinedicarboxylate,-PTA = 5--butyl isophthalate, DMF = dimethylformamide)를합성하였다. 이는다중조합의방식으로고차적인구조적복합성을가지는개별분자플랫폼을형성하는합성전략을보여준다. 여섯개의잘 조직된 Co-TSH가기본단위로서초분자모듈이되고, 이들이조립되어슈퍼브분자케이지복합체 1이만들어졌다. 뿐만아니라, 복합체 1은케이지복합체에포함된다른단일분자들과비교하여주변환경조건하에서다른기체들에비해선택적으로 CO를포집하는능력이현저히우수한것으로나타났다.

    Abstract translation: (HO) - [Co(HO) - (Co(PDA)( - PTA) ](PDA = 2,6-吡啶二羧酸酯,-PTA =间苯二甲酸5-丁酯,DMF =二甲基甲酰胺) 这显示了形成具有多种组合的高度结构复杂性的各个分子平台的合成策略。 六个组织良好的Co-TSH顶部单元是超分子模块,其被组装成超级分子笼复合体1。 此外,与笼状复合体中的其他单分子相比,复合物1在环境条件下显示出比其他气体选择性捕获CO的能力显着更高。

    표면적이 큰 니켈 산화물 나노구조체 및 이를 이용한 우레아제-기반 바이오센서
    5.
    发明授权
    표면적이 큰 니켈 산화물 나노구조체 및 이를 이용한 우레아제-기반 바이오센서 有权
    具有高表面积的镍氧化物纳米结构及其基于UREASE的生物传感器的应用

    公开(公告)号:KR101635552B1

    公开(公告)日:2016-07-01

    申请号:KR1020150040181

    申请日:2015-03-23

    Abstract: 2단계가열공정을통하여균일한나노구조체의다중층형태의니켈-기반배위폴리머입자(mL-NiCPPs)를성공적으로제조하였고, 이입자의크기를줄임으로써표면적을더 크게하기위해성장공정에서크기조절제로서피리딘과아세트산을가하였다. 그결과물로얻어진배위폴리머나노입자는제어된온도에서하소하여규칙적인다중층형태와높은결정도를나타내는니켈산화물나노구조체(mL-NiOs)를제조하였다. 또한, mL-NiOs의 BET 데이타는잘 제어된동공크기(10 nm)와비교적높은표면적(112 m/g)을나타내어다양한응용가능성을보여주었다. 합성된 mL-NiOs는요소탐지를위해우레아제고정용으로효과적인기질로서작용하는 ITO 전극상에성공적으로증착시켰다. 이와같이제조된바이오전극(Ur/NiO/ITO/glass)은순환전류(CV)를이용하여요소센싱에이용할수 있다. 제조된전극은높은민감도를나타내었고, 요소농도와전류간에직선상관관계를나타내었다.

    Abstract translation: 在生长过程中加入通过两步加热成功制备的均匀纳米结构制品的多层镍基配位聚合物颗粒(mL-NiCPP)和吡啶和乙酸作为尺寸调节剂,以减小尺寸 颗粒增加表面积。 结果得到的配位聚合物颗粒在受控温度下烧结,制成显示规则的多层结构和高结晶度的氧化镍纳米结构(mL-NiO)。 此外,mL-NiO的BET数据显示良好控制的瞳孔尺寸(100nm)和相对较大的表面积(112m 2 / g)以显示各种应用可能性。 合成的mL-NiO成功地沉积在作为用于固定脲酶用于元件检测的有效底物的ITO电极上。 制造的生物电极可以通过使用循环电流(CV)用于元件感测。 所制造的电极显示出高的灵敏度和元件浓度与电流之间的线性相关性。

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