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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

pH변화를 이용한 식품 품질 식별표시계

본 발명은 식품의 품질 식별표시용 키트에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 식품의 품질 변화 정도를 pH로 식별 가능하다는 점에 착안하여 pH지시제를 이용한 민감성 고분자 하이드로젤 매트릭스와 이온 및 용매만 이동이 가능한 반투과막을 이용하여 제조한 식품의 품질 식별표시용 키트로서, 김치포장지에 적용하는 경우 포장지를 개방하지 않고서도 외부에서 키트의 색변화에 의해 포장지에 내장된 김치의 숙성정도와 맛, 그리고 품질을 한눈에 알아볼 수 있도록 하여 소비자가 가장 적절한 품질의 김치를 구매할 수 있을 뿐만 아니라 생산자나 판매자도 품질의 상태에 따라 편리하게 판매 유통시킬 수 있어서 김치의 상품성과 제품의 신뢰성을 크게 높일 수 있도록 한 식품 품질 식별표시용 키트에 관한 것이다.pH 2부터 8범위내에서 색변화를 일으키는 지시제들과 고정화를 위한 이중결합을 가진 수지 단량체와 가교제로 이루어진 고분자 하이드로젤 매트릭스와, 이온과 용매만 선택적으로 투과하는 반투과막으로 구성되어 있되 상기 반투과막 일측면에 상기 매트릭스가 적어도 하나이상 부착된 단위키트가 적어도 하나이상 구비된 식품 품질 식별표시용 키트 pH2~8 범위 내에서 색변화를 일으키는 pH 민감성물질과, 고정화를 위한 이중결합을 가진 아크릴수지 단량체와, 가교제로 이루어진 고분자 하이드로젤 매트릭스와, 상기 고분자 하이드로젤 매트릭스가 일측면에 부착되고 이온과 용매만 선택적으로 투과하는 반투과막으로 구성되는 단위키트가 형성된 식품 품질 식별표시계.

보유기관
포항기술이전센터
등록일
2004-11-12
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

표적 지향 약물 전달 방법의 개발

표적 지향적 Targeting Trans Derma Delivery System 의 개발:반전지(half-cell)의 전위(electric potential)를 이용하여 화학 약물이특정한 부위에만 직접 전달 되게 하는 기술로 불필요한 부위까지의 약물 전달 체계로 인한 부수적 악영향을 차단, 약물의 집중으로 인한 빠른 치료효과를 도출해 내는 D.D.S의 궁극적 방법인 Targeting transderma delivery system을 개발하였다. 다음은 Mg2+ 이온의 complex 반응을 이용한 것으로 magnesium oxide insulation products 의 사용 예시이다. 1. 요통을 포함한 각종 근육 통증의 대부분은 마그네슘 결핍으로 인해 경직되어 발생되는 경우가 많다.2. 근육 통증 부위에 직접적으로 Mg2+을 침투시킬 수 있는 메카니즘(Targeting Trans Derma Delivery System)으로 조기에 통증을 완화시키게 하였다. 예를 들면, 마그네슘이 함유된 알루미늄 칩(insulation-chip)을 요통의 통증 부위 피부(interface)면에 통증 면적 만큼 짧은 기간 patch한다든가 미골 주변 통증부위에 patch한다든가 하는 표적 지향 약물 전달 방식에 의한 통증 완화 방법이다.3. D.D.S 침투메커니즘 :가. 구조 : half-capacitor나. 전원 : (-)4.65eV로 개발되어 있는 half-cell4. 생체 내에서의 기능 :가. 충전(charge)1나. ATP 에너지원근수축의 기작인 ATP에서 마그네슘은 필수원소. 세포막 사이에 형성되는 전기전위의 차와 이온 농도의 차를 조절하는 직접적 에너지원은 ATP. ATP 의 가수분해를 촉매작용으로 빠르게 하는 효소 ATPases가 Na+ 과 K+ 뿐만 아니라 Mg2+이 있을 때만 ATP를 가수분해 하므로 필수 이온인 Mg2+ 을 표적 침투시켜 세포 내외막 사이의 전기 전위차는 물론 이온의 농도차(액체 화학적 구성의 차)가 빠르게 조절될 수 있도록 하여 정상 polarization에 의한 통증완화가 이루어지도록 하였다.5. KFDA에서 의료용자기발생기로 의료기기(medical devices) 허가.그간의 약물 전달 씨스템들은 Oral, Trans dermal, Mucosal, Implant, Parenteral 등의 다양한 delivery 방법들로 개발되어 있다. 경피 약물 전달 체제를 통한 일정량의 고른 농도를 환부에 직접 전달 시키는 파스 형태의 제품이나 자기유도(磁氣誘導)를 이용한 캡슐형 표적 지향적 약물 전달 방법의 제품, 마이크로 칩을 피부에 이식시켜서 약물을 전달하는 제품, 나노 입자를 이용한 자기 유도화의 확산을 이용한 제품, 이온성 고분자의 화학 반응을 이용하는 제품, 친수 및 친유성을 이용한 제품들 그리고 지속성 약물 방출 씨스템과 제어 방출 시스템의 기술 등 다양한 방법이 있으나 약물의 쓸데 없는 분포를 막아 정상 부위를 보호하면서 표적 부위에만 약물을 전달하는 반전지 전위(half-cell electric potential)를 이용한 표적 지향적 약물 전달 방법(Targeting Trans Derma Delivery System)의 기술은 세계 어느 곳에도 없었다. 미국 발명 특허/유럽 발명 특허/한국 발명 특허의 신규성 기술의 적용 및 사업성: 현 상태에서 저렴한 비용으로 쉽게 이 기술을 사용할 수 있는 방법으로는 노인성 관련 통증 질환의 근육 통증 완화기(자기 발생기)로 기히 식약청에서 품목 제조 허가를 받아 놓아(참조: http://negativepotential.ce.ro ) 즉시 판매 시장에 돌입할 수 있다는 장점으로 전세계 성인 인구의 80% 이상이 어깨/무릎/허리등의 통증을 앓고 있거나 앓아본적이 있다는 그 통계만으로도 이제품의 시장성을 짐작할 수 있다. 그것도 마그네슘 의 delivery만으로, 기타 폐암에는 갈륨을 이용할 수 있을때는 또 다른 부가가치가 있을 것으로 사료되는등, 질환별/물질별 delivery 연구 개발의 자료가 무궁한것도 사업성을 무시할 수 없다. 이 부분과는 다소 흡사한 제품의 D.D.S기술을 이용한 유사 patch제 제품으로는 한국 내에서는 현재 태평양 제약사의 케토톱 플라스타와 S.K제약사의 관절염 치료제 트라스트가 대표적 인 사례로사업성에 참고가 될 것이다. 다음으로 쉽게 개발 할 수 있는 대상으로는 항암제의 투여 방법 개선(베타 방사성 동위원소를 이용한 특정 부위에만 전달되는 표적 지향 ) 그리고 당뇨, 에이즈 등의 난치성 질환에 외부로부터 표적 지향적 약물 전달 방법(T.D.D.S기술) 등이 있다.

등록일
2005-03-08
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

산화아연계 나노막대를 이용한 바이오센서 및 이의 제조방법

본 발명은 산화아연계 나노막대를 이용한 바이오센서 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따라 유기금속 화학증착법에 의해 성장된 산화아연계 나노막대를 센서의 감지부에 사용하여 제작된 나노센서는 감지도가 우수하고, 안정적이며 재현성이 뛰어나 항원/항체, 효소/기질, 수용체(RECEPTOR)/작동체(EFFECTOR) 및 효소 저해제 등의 상호작용을 관찰할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 생체 분자들을 검출할 수 있어 생체 분자 수준에서의 유전자 분석 및 질병 진단 등 미래 생명공학 기술에 유리하게 이용될 수 있다. 절연성 기판, 기판상의 감지층 및 감지층에 형성된 전극을 포함하는 바이오센서에 있어서, 감지층이 산화아연계 나노막대를 포함함을 특징으로 하는 바이오센서에 관한 발명이다.본 발명은 절연성 기판,기판상의 산화아연계 나노막대를 포함하는 감지층 및 감지층 에 형성된 전극층을 포함하는 바이오센서를 제공한다.또한,본 발명에서는 유기금속 화학증착법에 의해 성장된 산화아연계 나노막대를 기판 위에 수평 또는 수직으로 배향시킨 후 전극을 형성하는 것을 포함하는,바이오센서의 제조방법을 제공한다.본 발명에 따라 산화물 반도체인 산화아연계 나노막대를 이용하여 제조한 바이오센서는 감지도가 뛰어나고,안정적이며, 현성이 뛰어나고,개개의 생체 분자 및 이들의 상호작용을 관찰할 수 있어 유전자 분석,질병진단 등의 생명공학의 기반기술을 제공하며,향후 미래 기능성 나노시스템 구현을 위한 초 고집적 전자기기 및 바이오 칩 등에 응용할 수 있어 엄청난 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

보유기관
포항기술이전센터
등록일
2006-04-07
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

나노섬유 형태의 세포배양 지지체 및 그 제조방법

본 기술은 상기 나노파이버를 이용하여 제조한 종래 기술에 따른 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로, 세포 배양 지지체로 이용되는 나노 섬유사 가닥에 내부에 공간부가 형성된 발포 셀을 더 형성하여 3차원 세포 지지체의 기공률을 향상시킴으로써 세포 증식에 필요한 공간을 확보할 수 있도록 하는 나노 섬유 형태의 세포 배양 지지체 및 그 제조 방법을 제공하기 위한 것이다. 본 기술은 세포 배양 지지체로 이용되는 나노 섬유사를 전기 방사 방식으로 제조함에 있어서, 나노 섬유사의 가닥에 내부에 공간부가 형성된 발포 셀을 더 형성하여 3차원 세포 지지체의 기공률을 향상시킴으로써 세포 증식에 필요한 공간을 확보하여 조직 재생 효율을 향상시킬 수 있게 된다. 이러한 기술은 현재 세포배양 지지체제조법의 새로운 접근방식이다. 본 기술에서 제안한 제작공정으로 3차원 세포배양 지지체를 제조할 경우 기존 나노파이버로 제조할 때의 문제점인 3차원방향으로의 세포 성장을 해결할 수 있으므로 새로운 차원의 세포배양지지체로서의 사업성을 가질 수 있을 것으로 사료된다.

보유기관
한국기계연구원
등록일
2008-03-11
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

가시광선 영역의 색을 갖는 금속 나노입자 혼합물이 코팅된 다색 콜로이드 입자 및 그 제조방법

본 발명은 가시광선 영역의 색을 갖는 금속 나노입자 혼합물이 코팅된 콜로이드 입자 및 그 제조방법에 관한 것으로, (A) 적색을 나타내는 금속 나노입자; (B) 황색을 나타내는 금속 나노입자; (C) 청색을 나타내는 금속 나노입자, (D) 적색을 나타내는 금속 나노입자와 황색을 나타내는 금속 나노입자가 다양한 비율로 혼합된 혼합물; (E) 황색을 나타내는 금속 나노입자와 청색을 나타내는 금속 나노입자가 다양한 비율로 혼합된 혼합물; 및 (F) 청색을 나타내는 금속 나노입자와 적색을 나타내는 금속 나노입자가 다양한 비율로 혼합된 혼합물을 함유하는 가시광선영역의 색을 나타내는 금속 나노입자 혼합물을 제조하고 이로부터 선택된 물질을 고분자 또는 무기물 입자에 코팅하여 얻은 콜로이드 입자 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 3 가지 색의 금속 나노 입자를 적절히 혼합함으로써 가시광선 영역의 색에 해당하는 전 범위의 색을 구현하고, 다양한 색이 구현된 금속 나노입자 혼합물을 고분자 또는 무기물 입자에 코팅하여 다양한 색을 띠는 콜로이드 입자를 제조할 수 있다.

보유기관
한국생명공학연구원
등록일
2008-08-27
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

삼극관구조의 탄소나노튜브 전계방출소자의 제조방법

본 기술은 미세 세공을 갖는 알루미나 멤브레인을 이용하여 성장된 탄소나노튜브를 에미터 소자로 사용할 수 있는 공정 기술이다.본 기술은 삼극관 구조의 탄소나노튜브 전계방출소자를 제조하는 방법에 관한 것으로, Si 기판상에 형성시킨 양극 산화 알루미나(AAO : Anodic Aluminium Oxide)를 선택적으로 차폐시켜 차폐되지 않은 공간에서 탄소나노튜브를 선택적으로 성장시키고, 그 위에 제1 절연층, 게이트 전극층 및 제2 절연층을 차례로 증착시킨 후, 식각 처리로 내부의 탄소나노튜브를 발현시킴으로써 균일한 직경 및 높이를 갖는 탄소나노튜브를 제어가능하게 성장시킬 수 있으며, 탄소나노튜브와 게이트 전극간의 절연이 가능하고 전류 누설을 방지할 수 있는 삼극관 구조의 탄소나노튜브 전계방출소자를 제조할 수 있다.

보유기관
충남대학교
등록일
2008-12-15
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

신규 양이온성 지질을 이용한 약물 전달체

<기술의 정의>신규 양이온성 지질의 제조 방법 및 그것을 이용한 의약품 전달체 제조<기술의 특징>신규 양이온성 지질은 세포내 독성이 거의 없는 생체 적합성의 음하전 아미노산 단량체인 글루타믹산, 아스파트르산과 탄소수 12개 내지 20개 사슬 길이의 포화 또는 불포화 탄화수소 아민유도체를 화학적으로 결합시켜 이제까지의 양이온성 지질의 합성 방법과는 다르게 음이온성 아미노산의 음전하인 카르복실 그룹(carboxyl group)에 지방산 사슬을 결합시켜 음전하를 중성으로 상쇄시키고, 음이온성 아미노산의 남은 양전하의 아민을 이용하여 양이온성 지질을 제조하는 방법을 개발하여 간단한 합성 과정으로도 쉽게 합성이 가능하고 반응 수율이 높아 대량 생산이 가능함. 기존의 아미노산 양이온성 지질 유도체들은 양하전의 아미노산과 포화 또는 불포화 탄화수소의 결합으로 제조되어 생체내 분해시 양이온의 아미노산으로 인한 생체내 독성이 있었지만, 신규 양이온성 지질은 음하전을 가지는 아미노산으로 제조되었기 때문에 생체내 분해시 양이온에 의한 독성을 거의 보이지 않고, 신규 양이온성 지질의 양이온성 성질을 가지는 아민은 정상적인 세포환경에서의 중성영역 pH에서 양하전으로 대전되는 1차 아민으로 기존의 양이온성 지질로 널리 쓰이는 DOTAP의 모든영역 pH에서 양하전으로 대전되는 4차 암모늄염보다 세포내 또는 생체내 독성이 현저히 낮은 특성을 가짐.신규 양이온성 지질을 포함하는 양이온성 리포좀, 미셀, 에멀젼 제형등은 다양한 세포주에서 치료효능을 가지는 데옥시리보핵산, 작은간섭 리보핵산, 안티센스 올리고 핵산, 단백질 의약품 등의 음이온성 하전과 단순한 혼합(mix)에 의해 정전기 결합을 통해 형성된 복합체를 효율적으로 세포내로 전달할 수 있으며, 자체 세포 독성이 현저히 낮은 특징을 가짐.

보유기관
고려대학교
등록일
2008-12-31
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

피드백을 이용한 바이오센서

본 기술은 전기화학적으로 분석물의 존재 및 농도를 측정하는 바이오센서에 관한 것으로, 촉매 작용을 하는 표지에 의해 전기화학적으로 비활성인 물질이 전기화학적으로 활성화된 물질로 변하고; 상기 전기화학적으로 활성화된 물질은 전극에서 전기화학적으로 산화(또는 환원)되고; 전기화학적으로 산화(또는 환원)된 물질이 환원제(또는 산화제)에 의해 환원(또는 산화)되어 전기화학적으로 활성화된 물질이 다시 생성되고; 환원제(또는 산화제)에 의해 생긴 전기화학적으로 활성화된 물질이 전기화학적으로 다시 산화(또는 환원)되는 과정을 되풀이함으로써, 산화(또는 환원) 전류가 증폭되는 것을 특징으로 하는 바이오센서를 제공한다.

보유기관
부산대학교
등록일
2008-12-31
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

나노촉매를 이용한 바이오센서

"본 기술은 전기화학적으로 분석물의 존재 및 농도를 측정하는 바이오센서에 관한 것으로; 다수의 활성부위를 가지는 나노촉매 표지의 촉매 작용과 환원제의 산화에 의해, 기질로 사용된 유기물질이 아민 작용기를 포함한 물질로 환원되고; 환원 반응이 계속적으로 일어나 아민 작용기를 포함한 물질이 증폭된 뒤; 아민 작용기를 포함한 물질은 기질로 사용된 유기물질과 전기화학적, 색깔적, 또는 형광적으로 다른 특성을 보이는 것을 이용하여, 아민 작용기를 포함한 물질의 양이 측정되어; 생체지표물질의 농도가 짧은 시간에 고감도로 측정되는 것을 특징으로 하는 바이오센서를 제공한다. 본 기술에 따른 전기화학 바이오센서는 측정이 간단하고 검출 한계가 우수하다."

보유기관
부산대학교
등록일
2008-12-31
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

망간 산화물 나노구조체의 장단축비를 조절하는 방법 및이를 이용한 망간 산화물 나노구조체의 제조방법

본 발명은 망간 산화물 나노구조체의 제조에 있어서 망간 산화물 나노구조체의 장단축비(aspect ratio)를 조절하는 방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 리튬-망간-소정금속(A)의 복합산화물을 S2O82- 이온이 함유된 산화제 용액내에서 반응시키는 망간 산화물 나노구조체의 제조방법에 있어서, LiMn2-xAxO4의 망간 산화물의 X값을 조절하여 망간 산화물 나노구조체의 장단축비(aspect ratio)를 조절하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 망간 산화물 나노구조체의 제조시 장단축비를 조절할 수 있고, 이를 이용한 제조방법은 장단축비가 조절된 망간 산화물 나노구조체를 제조할 수 있는 효과를 갖는다. 따라서 본 발명의 방법 및 제조방법을 이용하는 경우 장단축비가 조절된 망간 산화물 나노구조체를 제조하여 이를 이차전지용 양극물질, 산화환원 촉매 및 나노바이오 등 다양한 분야에 응용하여 사용할 수 있게 된다.

보유기관
이화여자대학교
등록일
2008-12-31
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

유무기 하이브리드 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 인공 경조직

해당 기술은 유무기 하이브리드 복합체, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 인공 경조직에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인체의 경조직과 유사한 특성을 나타내는 유무기 하이브리드 복합체, 이를 경제적으로 제조할 수 있는 제조방법 및 이를 포함하는 인공 경조직에 관한 것이다. - 인체의 뼈, 치아, 관절 등의 경조직(hard tissue) 관련되어 처음에는 스테인레스 강 또는 크롬-코발트 강 등의 기계적 성질이 우수한 금속재료가 주를 이루었지만, 금속표면의 부식으로 인체 내부에 염증 및 암을 유발하는 상태까지 이어지게 되었다. - 해당 기술은 기존기술에 문제점을 해결하기 위하여 음이온 함유 폴리에스테르 이오노머를 칼슘 및 인산을 포함하는 유사 생체 용액에 접촉시키는 단계를 포함하는 유무기 하이브리드 복합체의 제조방법을 제공하였다. - 해당 기술에 따른 유무기 하이브리드 복합체의 제조방법은 복잡한 다단계 구성없이 상대적으로 단순한 공정에 의하여 유무기 하이브리드 복합체를 제조할 수 있다. 더 나아가, 해당 기술에 따라 제조된 유무기 하이브리드 복합체에서 폴리에스테르 상에 적층된 수산화 아파타이트는 폴리에스테르와 효과적으로 결합, 성장된 결정구조를 가지므로 생체 내에서 우수한 활성을 나타냄과 동시에 우수한 물성을 가질 수 있다.

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한양대학교
등록일
2009-02-05
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

나노재료 및 나노소자 응용기술

10nm 이하의 나노갭 전극 제조기술로 분자물질 검출 및 바이오센서분야에 적용 가능. 또한 1~200nm의 갭을 갖는 다중선 나노갭 전극 제조시 90%이상의 높은 수율과 재현성을 실현.

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경기기술이전센터
등록일
2009-02-06
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일반기술 생명과학 > 나노 바이오 소재 (R11)

의료용 실리콘 나노입자

러시아 최초로 CdTe나 CdSe 를 가지고 나노입자, 즉 ≪양자점 (Quantum dots)≫을 제조하는 기술이 개발되었다.양자점들(Quantum dots)은 Cd, Se, Hg, Pb, In 등 다양한 합금으로 만든 직경이 약 3nm인 반도체 나노입자를 말하는데, 가시광선역에서 발광한다. 양자점들은 세포나 조직 같은 생체시료를 연구할 때 유기염료와 형광표시한 단백질 등을 대신할 수 있는 물질로 널리 이용된다. 표면이 각각 CdS와 ZnS로 안정된 CdTe 또는 CdSe를 이용해 만든 나노입자들이 이미 연구되었다. 입자들은 가시광선역과 근적외선역에서 수 많은 가는 형광선들을 나타낸다. 그렇기 때문에 최근 이를 형광표시로 바이오메디신에 응용할 수 있는 가능성이 적극 연구되고 있는데 한편 독성이 있기 때문에 의료용으로는 아직 이용되지 못하고 있다.최근 카드뮴 대신 실리콘을 이용한 나노입자가 제조되었다. 실리콘은 마이크로일렉트로닉스에서 널리 이용되는 관성소재이다. 크기가 10nm인 실리콘 나노입자들은 적색-오렌지색 부분에서 발광하는데, 그 위치는 CdTe나 CdSe와 마찬가지로 입자크기에 달려 있다. 나노입자는 레이저 열분해로 만든다.나노입자를 흐름반응기에서 합성시키는데, 실린더 모양을 한 아르곤플루로 둘러싸인 모노실란 스트림에서 한다. 노즐단면의 모노실란스트림 직경과 CO2레이저 렌즈(F=12 см)에서 나가는 연속방사선의 직경은 1 mm이다. 아르곤 스트림을 만드는 노즐 직경은 4mm이다. 실리콘 가루는 여과블록에서 모은다.대형입자를 제거하기 위해 샘플을 원심분리 시킨다. 그리고 나노입자들의 입단화 (aggregation)를 방지하기 위해 초음파 처리한 뒤 바이오폴리머로 코팅한다.제조된 실리콘 나노입자들에 생긴 발광라인의 반굵기가 기존 양자점들에 비해 크지만, 카드뮴 나노입자보다 실리콘 나노입자가 의료와 생물학에 이용될 가능성이 더 크다.실험실에서 실험이 완료되었고, 나노소재 샘플의 발광특성이 연구되었다. 액체바이오와 실험용 동물에서 시험을 완료하였다.

보유기관
한국기술벤처재단
등록일
2009-03-27
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