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형광과 여기광을 공간적으로 분리하는 바이오칩용 소형 형광측정시스템
Miniature Biochip Fluorescence Detection System with Spatial Separation of Fluorescence from Excitation Light 원문보기

전기학회논문지. The transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. C/ C, 전기물성·응용부문, v.54 no.8, 2005년, pp.378 - 383  

김호성 (중앙대 공대 전자전기공부) ,  김용권 (서울대 전기공학과) ,  박주한 (중앙대 공대 전자전기공학부) ,  이국녕 (서울대 전기공학부) ,  최재호 (중앙대 전자전기공학부)

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We report the development of miniature fluorescence detection systems that employ miniature prism, mirrors and low coat CCD camera to detect the fluorescence emitted from 40 fluorescently-labeled protein patterns without scanner. This kind of miniature fluorescence detection system can be used in po...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 SNR을 높이기 위해 광 효율을 최대화하는 방법, 여 기광으로부터 형광을 공간적으로 분리하는 방법, 그리고 빔이 일정한 파워로 샘플에 입사되게 하는 방법이 프리즘과 거울의 조합을 통해 어떻게 가능한지를 설명할 것이다. 또한 형광 이미지와 분석 결과를 보여줄 것이다. 본 논문에서 제시된 형광 측정 시스템을 개선하면 상용화를 위한 측정 장비를 만드는 것이 가능하리라고 사료된다.
  • 그리고 이 시스템의 성능을 확인하기 위해 단백질 칩을 제작하고, 광 시스템을 시뮬레이션 하였으며 시스템을 제작하여 실험하였다. 본 논문에서는 SNR을 높이기 위해 광 효율을 최대화하는 방법, 여 기광으로부터 형광을 공간적으로 분리하는 방법, 그리고 빔이 일정한 파워로 샘플에 입사되게 하는 방법이 프리즘과 거울의 조합을 통해 어떻게 가능한지를 설명할 것이다. 또한 형광 이미지와 분석 결과를 보여줄 것이다.
  • 본 논문에서는 프리즘과 거울, 그리고 저가의 CCD카메라 를 이용하여 빔을 균일화하고 여기광으로부터 형광을 공간적으로 분리하는 방법을 소개할 것이다. 그리고 이 시스템의 성능을 확인하기 위해 단백질 칩을 제작하고, 광 시스템을 시뮬레이션 하였으며 시스템을 제작하여 실험하였다.
  • 본 연구에서는 소형 프리즘과 거울, 그리고 저가의 CCD카 메라를 이용하여 형광 물질이 부착된 단백질 칩에서 나오는 형광을 측정 할 수 있는 소형 측정 시스템을 설계, 제작하였다. 이 측정장치는 프리즘과 거울의 조합을 사용함으로써 레 이저 다이오드에서 나오는 여기광 Gaussian 빔을 Top-hat 분포를 가지는 빛으로 변환하여 40개 이상의 패턴을 균일한 파워로 여기하며 동시에 형광과 여기광이 공간적으로 분리되어 높은 SNR로 형광을 측정 할 수 있었다.
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참고문헌 (8)

  1. A. R. Kopf-Sill,'Commercializing Lab-On-A Chip Technology', Proceeding of Micro Total Analysis, Enschede, Netherlands, 233-235, (2000) 

  2. J. Khandurina and Guttman, 'Microchip-based High-throughput Screening Analysis of Combinational Libraries', Current Opinion in Chemical Bioloy, 6, 359-366, (2000) 

  3. www.ciphergen.com 

  4. V. D. Amirkhanian, M. Liu, 'Low-cost and high-throughput multichannel capillary electrophoresis system for DNA analysis,' Biomedical Nanotechnology Architectures and Applications, Proceedings of SPIE Vol. 4626, 238-246(2002) 

  5. J. A. Goldman, D. E. Sullivan, I. Kordunsky, 'Continuous fluorescence detection thermal cycling for DNA analysis using an array of LED light sources,' Biomedical Nanotechnology Architectures and Application, Proceedings of SPIE Vol. 4626, 252-258(2002) 

  6. J. C. Roulet, R. Volkel, H. Peter Herzig, E. Verpoorte, N. F. de Rooij, R. Dandliker, 'Microlens system for fluorescence detection in chemical Microsystem,' Optical Engineering, 40(5) 824-821(2001) 

  7. E. Thrush, O. Levi, K. Wang, M. A. Wistey, 'Integrated semiconductor fluorescence detection system for biochip and biomedical application,' Biomedical Nanotechnology Architectures and Application, Proceedings of SPIE Vol. 4626, 2289-297(2002) 

  8. Allen Nussbaum and Richard A. Phillips, Chap. 10 in Contemporary Optics for Scientists and Engineers, pp. 228-236, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ(1976) 

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