$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

PDMS와 고분자 전해질 표면을 이용한 간편한 세포 패터닝 방법
Facile Cell Patterning Based on Selectively Patterned Polydimethylsiloxane (PDMS) and Polyelectrolyte Surface 원문보기

KSBB Journal, v.24 no.6, 2009년, pp.515 - 520  

정헌호 (충남대학교 화학공학과) ,  송환문 (충남대학교 화학공학과) ,  황예진 (워싱턴대학교 화학공학과) ,  황택성 (충남대학교 화학공학과) ,  이창수 (충남대학교 화학공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study presented facile method of cell patterning using fabricated PDMS patterns on polyelectrolyte coated surface. This basic principle is the fabrication of functional surface presenting two orthogonal surfaces such as cell adhesive and repellent properties. Cell adhesive surface was firstly f...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 연구는 이중전사 방법을 이용하여 고분자 전해질 위에 PDMS를 이동시켜 간단하고 매우 효과적인 세포 패터닝을 제시하였다. 또한 형성된 PDMS가 나노미터 수준의 높이임에도 불구하고 비특이적인 결합을 효과적으로 막아 주어 세포 패터닝에 유용하게 적용할 수 있다.
  • 또한 독성물질 검출 및 신약 개발에 대한 정보를 제공해 줄 수 있다. 본 연구에서는 PDMS를 이용한 비특이적인 결합의 감소와 고분자 전해질에 의한 세포 고정화를 향상시키는데 초점을 맞추었다. 또한 암세포와 정상세포 같은 다양한 세포를 패터닝 하여 암세포 연구에도 적용될 수 있도록 하고자 한다.
  • 본 연구에서는 유리 표면을 산소 플라즈마 처리하여 강한음전하 표면을 유도하여 다량의 양전하를 가지고 있는 PAH와 쉽게 정전기적 인력에 의해 결합할 수 있도록 하였다. 다시, PAH 고분자 박막 표면위로, 다량의 음전하를 가지는 PSS 고분자 전해질을 감은 방법으로 손쉽게 결합시킬 수 있다.
  • 상기의 문제점을 해결하기 위해, 본 연구에서는 이중전사 방법을 이용하여 세포칩 표면을 세포의 부착력을 높일 수 있는 영역과 세포의 비특이적 결합을 방지할 수 있는 영역을 동시에 가질 수 있도록 구현하는 방법을 통하여 손쉽게 세포를 원하는 크기와 모양을 손쉽게 구현할 수 있도록 하고자 한다. 즉, 이 기술에 의해 구현된 2차원 가능성 표면에서 고분자 전해질은 세포가 부착하여 성장할 수 있는 환경을 제공하고 PDMS는 세포의 비특이적인 결합을 방지한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
세포패터닝 방법중, 이중전사 방법의 장점은? 상기의 문제점을 해결하기 위해, 본 연구에서는 이중전사 방법을 이용하여 세포칩 표면을 세포의 부착력을 높일 수 있는 영역과 세포의 비특이적 결합을 방지할 수 있는 영역을 동시에 가질 수 있도록 구현하는 방법을 통하여 손쉽게 세포를 원하는 크기와 모양을 손쉽게 구현할 수 있도록 하고자 한다. 즉, 이 기술에 의해 구현된 2차원 가능성 표면에서 고분자 전해질은 세포가 부착하여 성장할 수 있는 환경을 제공하고 PDMS는 세포의 비특이적인 결합을 방지한다.
이중전사 방법을 이용하여 고분자 전해질 위에 PDMS를 이동시켜 간단하고 효과적인 세포패터닝을 하면 어떤 장점을 가지는가? 또한 형성된 PDMS가 나노미터 수준의 높이임에도 불구하고 비특이적인 결합을 효과적으로 막아 주어 세포 패터닝에 유용하게 적용할 수 있다. 이 방법의 장점은 제작공정이 간단하면서도 다양한 모양의 패턴을 구사할 수 있어 단백질, 유전자, 탄수화물, 지질 또는 다른 생체분자들의 패터닝에 적용할 수 있다. 선택적으로 고분자 전해질을 성공적으로 코팅하여 세포의 생존 능력을 높여 약물의 효과 및 성능, 독성물질 검출, 세포에 대한 생물학적 연구를 하기 위한 바이오 센서, 바이오 칩 및 다양한 형태의 미세 분석 기구의 제작 과정에 응용할 수 있다.
세포패터닝 방법에는 어떤것들이 있는가? 지금까지 보고된 세포패터닝 방법은 마이크로컨택트프린팅 (microcontact printing; μCP) 방법, 모세관 현상을 이용한 micromolding in capillaries (MIMIC) 방법, 그리고 반도체 공정기술을 이용한 photolithography 방법이 있다 [7-8].
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로