AFM 석판술의 일반적 절연 도료
AFM 석판술을 위한 일반적 절연 도료로 유기 층상에 비정형 혹은 폴리 실리콘을 직접적으로 사용하는 방법유기 층상에 비정형 혹은 폴리 실리콘을 직접적으로 사용
- 보유기관
- 특허법인충정
- 등록일
- 2001-03-03
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AFM 석판술을 위한 일반적 절연 도료로 유기 층상에 비정형 혹은 폴리 실리콘을 직접적으로 사용하는 방법유기 층상에 비정형 혹은 폴리 실리콘을 직접적으로 사용
칼시뉴린과 이뮤노필린의 상호 작용을 증강시켜 칼시뉴린 표적성 면역 억제제의 면역 억제 효과를 증가시키는 데 효과적인 칼시뉴린 상호 작용 단백질의 동정과 특성이다, 구체적인 예는 Saccharomyces cerevisiae의 CNI 유전자가 인코딩하는 CNI 폴리펩티드이다, CNI 단백질을 인코딩하는 폴리뉴클레오티드와 CNI 유전자내 돌연 변이를 가진 효모 세포 그리고 소형 분자 면역 억제 화합물을 동정하는 방법 또한 포함된다, 세포 근거의 두 하이브리드 단백질간 상호 작용 분석법으로 세포에서 두 융합 하이브리드 단백질중 하나는 칼시뉴린의 한 서브유니트를 포함하고 다른 하나는 이뮤노필린을 포함한다칼시뉴린과 이뮤노필린의 상호 작용을 증강시켜 칼시뉴린 표적성 면역 억제제의 면역 억제 효과를 증가시키는 데 효과적인 칼시뉴린 상호 작용 단백질의 동정과 특성
사람 게놈 DNA의 HLA DQ 부위내 다형성 DQCAR 특성과 관련된 기술이다, 이 DQCAR microsatellite 표식체는 반복성 CA 단위 (CA)n의 연결체이다, 현재 사용되는 DQA1과 DQB1 방법보다 간단하고 빠르고 싼 올리고 타이핑법이다, DQCAR 타이핑 방법은 몇 자가 면역병의 진단뿐만 아니라 조직 이식을 위한 공여자 찾기에도 이용될 수 있다DQA1과 DQB1 방법보다 간단하고 빠르고 싼 올리고 타이핑법
신경 전달 물질 함유 소포와 전시냅스 막에 존재하는 단백질간의 결합은 조절형 신호 전달의 필수 단계인 원형질막과 시냅스 소포의 도킹과 융합을 겪어야 한다, 소포 수송에 필수적인 생화학 경로내 중간 대사물로 여겨지는 핵심 단백질 복합체를 형성하기 위해 SNAP-25는 원형질막에 잔류해 신탁신 그리고 VAMP와 상호 작용한다, 이 때 Hrs-2 라는 단백질이 SNAP-25와 상호 작용한다, SNAP-25에 대한 Hrs-2 결합은 시냅스 전달을 유지하는 생리적 농도내 칼슘에 의해 저해된다, 더우기 Hrs-2는 ATP가 이 효소의 생리적 기질임을 말해 주는 반응 속도론을 가지고 뉴클레오시드 삼인산에 결합해 가수 분해한다, Hrs-2는 뇌 전체에서 발현되며 신경 말단에 존재한다, 또, 재조합성 Hrs-2는 유동화된 PC12 세포로부터 칼슘 야기성 3H 노르아드레날린 해리를 저해한다, Hrs-2는 소포 수송 단백질 복합체의 칼슘 그리고 뉴클레오티드 의존적 조정을 통한 분비 과정 조절 역할을 한다조합성 라이브러리, 펩티드 테스트 화합물 혹은 독소 라이브러리에 포함된 소형 분자 화합물 분석에 이용될 수 있다
광선 분리 인자, 광자 입력 그리고 광자 출력을 가진 sub-poissonian 간섭 측정을 위한 기구와 방법이다, 이 기구는 광학 경로 길이 차이를 유도해 간섭계가 상 의존적 광선 분리계로 작동하도록 하는 광학 경로 길이 조정를 갖는다, 또한 광자의 진폭과 상이 불특정한 강도 압축 상태에서 광자를 생성하는 방사선 생성 기구를 포함한다더 작은 상 전이도 감지할 수 있는 개선된 민감성, 저비용의 고부피 반도체 판막 제작법과 호환되는 과정
면역 타협된 대상의 비정상적 T 세포 양상을 동정하는 방법이다, 천연 T 세포 표면 단백질과 선택적으로 반응하는 적어도 두 개의 항체와 T 세포의 면역 반응성을 감지하는 것으로 면역 타협된 대상에서 분리한 세포와 비면역 타협된 대상에서 분리된 세포간의 데이터를 비교한다, 또한 대상내 천연 T 세포의 생성을 촉진하는 약제 혹은 화합물의 선별법도 포함된다,자료 없음
STRUCTAL은 단백질 삼차 구조를 비교 연결시켜 주는 효율적이고 민감한 방법이다, 이 방법은 삼차원에서 포개진 잔기의 임의 등량으로 시작해 두 단백질을 연결시킨다, 동일한 단백질내에서가 아닌 잔기 쌍간의 거리에서 계산된 구조 연결 매트릭스는 최적 연결을 이루도록 탐색된다, 이는 다시 포개진 등량 잔기의 새로운 쌍을 만들고 수렴을 되풀이하며 진행된다속도, 다른 방법으론 명백하지 않은 구조간의 관계 예측
중추 신경계 염증병 경로에서 매트릭스 메탈로프로테이나아제(MMP) 발현가 관련된 증상을 줄이는 방법이다, 매트릭스 메탈로프로테이나아제의 프로테아제 저해제는 조직으로 주입되어 MMP 활성 수준을 감소시킨다, 이 치료는 프로테아제 활성과 관련된 혈액-CNS 장벽의 비정상적인 투과성을 개선시킨다프로테아제 활성과 관련된 혈액-CNS 장벽의 비정상적인 투과성을 개선
광자 보존성, 가역적 강전자 강도 조절기이다, 이 장치는 입사 광선이 전환 인자의 상태에 의존해 장치를 통과하거나 장치로부터 반사되도록 약간 비대칭 Fabry-Perot 공극내 양자원을 이용한다, 긍정적 결과를 가진 이런 "수직 공극 X 조절기가 고안, 제작되어 테스트를 거쳤다, 새로운 부류의 수직 공극 전환 인자는 효율적인 전환, 3-D 배열 경로 그리고 논리에 큰 영향을 준다가역적이고 두 방향성인 장치, 3-D 장치 기하에 유용하도록 장치 층이 수직으로 모아진다
판가공된 비선형 광학 물질의 파워 핸들링을 증가시키는 기술이다, 이는 주기적으로 극성인 철전기 설비와 반드시 평판 가공되지 않으나 제한적인 두께에서 유용한 다른 패턴 물질에 이용될 수 있다, 평판 가공형 패턴 판과 프리즘 캡형 평판 가공형 패턴 판으로 두 장치가 고안되었다구준한 강도로 증가된 파워 출력, 좁은 틈 크기로 인한 제한 극복
엡스타인 바 바이러스의 복제 기원점과 EBNA 단백질을 가진 레트로 바이러스를 구축함으로 대규모 생성을 위한 고역가 바이러스의 빠른 생성이 이루어진다자료 없음
마우스 L1/2 전 B 세포와 사람 Jurkat 세포로 serpentine 수용체를 트랜스펙션시킨다, 이 세포 계통은 임파 세포 인테그린을 활성화해 세포 부착을 돕도록 특이적 리간드에 의해 유도된다, 뿐만 아니라 많은 경우에 임파 세포 화학 주성을 지원해준다, 이용되는 세포 계통은 다음과 같다 : IL8 수용체 A, IL8 수용체 B, 사람 C5a 수용체, 사람 포르밀 펩티드 수용체, 사람 MIP1a/RANTES 수용체인 CC-CKR-1으로 트랜스펙션된 마우스 L1/2 전 B 세포, IL8 수용체 A로 트랜스펙션된 사람 Jurkat T 세포높은 작업 처리량의 선별
RANTES는 HIV 감염의 염증성 침윤 생성과 억제에 관여하는 화학 유인제 시토킨(케모킨)이다, RANTES 발현의 전사 조절에 관여하는 새로운 시스 작용 조절 염기 서열과 트랜스 액틴 조절 인자를 동정하였다, 세 인자 R(A)FLAT, R(C)FLAT, R(E)FLAT이 새롭게 발견되었다, T 세포 활성화후에 3일에서 5일간 de novo 발현시켰다, T 임파구내 다른 전사 인자는 후기 반응 속도론에 언급되지 않는다, 전사 인자의DNA 결합에 근거한 분석계가 새로운 면역 조절제 선별을 위해 사용되어진다, RANTES의 억제성 조절은 T 세포/단구 세포 침윤물과 관련된 염증성 병(이식 거부, 관절염, 당뇨병, 다중 경화증, 아테롬성 경화증등)과 관련이 있다, RANTES의 촉진성 조절은 HIV 그리고/혹은 암 치료에 이용될 수 있다RANTES는 HIV 감염의 염증성 침윤 생성과 억제에 관여하는 화학 유인제 시토킨(케모킨)이다,
이형 이중 가닥과 동형 이중 가닥 핵산 단편을 분리하는 크로마토그랴피 방법을 개발하였다, 여러 표본 유래의 이중 가닥 DNA를 분리하고 식힌후 핵산 단편을 특정 조건하 HPLC로 선별한다, 결과적으로 mismatch를 어느 정도 갖는 가닥은 HPLC양상에서 시각화된다, 이 기술은 1킬로 염기 정도의 큰 DNA내 단일 염기 mismatch를 감지하여 법의학, SNP 발견 그리고 유전자 발현 평가에서 쌍을 이룬 DNA 가닥의 효율적 분석에 이용된다단일 뉴클레오티드 다형성(SNP)를 감지할 수 있는 최신의 가장 강력한 기술이다, 최소 DNA(피코몰)만 필요하며 표본 제조가 필요 없다, 표본 분석도 수분내에 끝나 빠르며 반복 가능하고 정량화되고 자동적인 방법이다, 표본도 다음 단계 분석을 위해 충분히 회수될 수 있다
얇고 연성의 막과 노즐로 구성된 벽을 가진 유체 저장기를 포함하는 개선된 유체 방울 분출기이다, 이 막은 미리 공명 주파수로 맞추어진 구부리는 힘에서 기계적으로 진동하도록 되어 진다, 저장기가 유체를 함유하면 막은 형태를 기울여 노즐에서 방울을 분출시킨다방울 크기, 강하 속도, 분출 속도 그리고 방울 수가 쉽게 조절된다, 노즐은 막이 기계 적 저항이 있건 없건 유체 방울이 분출되도록 작동된다
CD4+/CD8+(DP) 흉선 세포내 하부 개체군은 흉선 T 세포의 전구체로서 동정된다, 이 개체군은 c-kit-인 Dphi 세포의 다수에 비교해 CD4와 CD8(DPint)는 더 낮은 수준 그리고 C-KIT은 높은 수준을 발현한다, 이 DPint 세포는 이형성 흉선 기질 세포 배양에서 급속히 T 세포를 성숙시키기 위해 분화한다, 유사한 성숙이 in vivo에서 4일 이후에 나타난다, DPint 세포는 촉진성 그리고 억제성 선별을 받지 않고 in vivo와 in vitro 모두에서 분화를 한다, 나름대로 DPint 세포의 성숙 과정을 추적해 다양한 성숙 단계의 T 세포 개체군을 분리할 수 있다, 이는 T 세포의 촉진성 그리고 억제성 선별과 성숙과 관련된 유전자와 생장 인자 분리에 유용하다, DPint 세포의 생장과 분화에 관련된 유전자 그리고 생장 인자의 분리는 특이적 T 세포 개체군의 이상이나 결핍과 관련된 자가 면역병 그리고 면역 결핍같은 다양한 병 치료를 위한 유전자 그리고 시토킨 치료에 이용될 수 있다Dphi 세포의 다수에 비해 CD4와 CD8(DPint)는 더 낮은 수준 그리고 C-KIT은 높은 수준을 발현
어떻게 신경 전달 물질 촉진과 전기 활성이 중추 신경계(CNS) 뉴런의 생존을 증가시키는가를 알려 주는 방법이다, 정제된 뉴런은 활성 상태에서 산경 속성 인자 효과에 민감하도록 해야 한다, 신경 속성 인자의 선택적 효과의 핵심은 전기 활성 그자체이다, 증가된 활성은 배양에서 세포 생존을 증진시키는 NF의 증가된 생성을 가져 온다, 이 기술은 증가된 기간동안 정해진 조건에서 정제된 CNS 세포 배양법으로 어떻게 in vivo에서 손상된 CNS 뉴런의 재생과 생존을 촉진시킬 수 있는가를 제시한다 증가된 기간동안 정해진 조건에서 정제된 CNS 세포 배양법으로 어떻게 in vivo에서 손상된 CNS 뉴런의 재생과 생존을 촉진시킬 수 있는가를 제시
엄격한 조절을 받는 유도성 촉진 유전자로부터 발현되는 돌연 변이 gfp 유전자를 가진 E.coli 라이브러리 구축이다, 발색단 아미노산 65-67 위치 Ser-Tyr-Gly 서열 근처의 이십 개의 아미노산에 임의 아미노산 치환을 유도해 올리고 특이적 돌연 변이를 유도한다, 형광 활성화된 세포 분류로 488nm에서 여기 되었을 때 야생형보다 더 20배에서 30배 사이 형광을 발하는 GFP 변이체 선별을 한다, 돌연 변이 단백질 모든 세 부류가 매우 전이된 여기 최대값을 가진다, 추가적으로 E.coli에서 발현시켰을 때 돌연 변이 단백질의 접힘은 야생형 GFP의 접힘보다 더 효율적이다, 이 두 성질이 여러 분야에 적용될 수 있는 돌연 변이의 증가된 형광 강도에 기여한다돌연 변이 단백질 모든 세 부류가 매우 전이된 여기 최대값을 가진다, 추가적으로 E.coli에서 발현시켰을 때 돌연 변이 단백질의 접힘은 야생형 GFP의 접힘보다 더 효율적이다,
400에서 40,000 염기쌍을 가진 선택된 평균 크기 폭을 가진 폴리뉴클레오티드 단편의 규정된 크기 분포를 생성하는 기구와 방법이다, 절단 조립은 모든 단편의 90% 이상이 크기와 관련해 2 인자 범위내에 있는 좁은 폴리뉴클레오티드 단편 분포에 특히 적합하다클로닝과 후속적인 염기 서열 분석에 적합한 길이의 단편을 높은 수율로 얻는다, 결과의 반복성, 작동의 간편성, 100 마이크로리터 정도의 소량 표본
골다공증은 2천 5백만 명의 미국인들이 갖고 있으며 미국에서 백 오십만 건에 해당하는 골절 사고가 해마다 일어난다, 주로 넘어짐으로 인한 200,000 건의 손목 골절과 300,000건의 둔부 골절이 이에 포함된다, 둔부 골절과 관련된 년 사회 비용만도 100억 달러를 초과한다, 1%의 둔부 골절수를 줄이면 매해 1억 달러를 절감할 수 있다, 낮은 진폭의 충격을 반복적으로 적용시키는 컴퓨터 지원의 의학 기구를 통해 뼈를 강화하는 접근 방식이다, 전통적 접근 방식과는 달리 이 방식은 넘어질 때 가장 뼈가 필요로 하는 위치에 정확하게 뼈 동치(apposition)를 이르게 한다, 전통적인 강화 방법은 걷기나 달릴 때 뼈가 가장 유리한 지점에 뼈를 선택적으로 놓지 못했다, 치료받는 환자의 일부에 어떠한 별도의 조치도 필요하지 않으며 환자가 쉬고 있을 때도 가능하다, 손목과 둔부 골절을 줄이는 것은 건강 보험 비용 절감을 가져 올 수 있다낮은 진폭의 충격을 반복적으로 적용시키는 컴퓨터 지원의 의학 기구를 통해 뼈를 강화