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NTIS 바로가기電子工學會論文誌. Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea. SC, 시스템 및 제어, v.48 no.6 = no.342, 2011년, pp.51 - 56
남기창 (세브란스병원 의료기기 임상시험 센터) , 송광섭 (금오공과대학교 전자공학부)
The surface of magnetic iron oxide nanoparticles (
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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산화철 나노입자는 어떤 특성이 있는가? | 산화철 나노입자는 입자가 가지고 있는 자성에 의해 주변 산화철 나노 입자들과 상호작용에 의해 쉽게 결합하는 특성을 갖고 있다. 산화철 나노입자들이 결합하는 것을 방지하고, 나노입자 표면에 DNA, 단백질등 생체물질을 고정하기 위해서 입자 표면 개질은 매우 중요하다. | |
나노입자 표면의 개질이 매우 중요한 이유는 무엇인가? | 산화철 나노입자는 입자가 가지고 있는 자성에 의해 주변 산화철 나노 입자들과 상호작용에 의해 쉽게 결합하는 특성을 갖고 있다. 산화철 나노입자들이 결합하는 것을 방지하고, 나노입자 표면에 DNA, 단백질등 생체물질을 고정하기 위해서 입자 표면 개질은 매우 중요하다. 이러한 자성 나노입자의 표면 개질을 위한 목적으로 고분자, 실리카등을 이용한 방법이 발표되고 있다[11]. | |
프로브 DNA를 TPA로 기능화된 산화철 나노입자 표면에 고정하기 위한 과정에서 커플링 효율을 높이기 위해 무엇을 진행하였는가? | 먼저, 프로브 DNA를 TPA로 기능화된 산화철 나노입자 표면에 고정하기 위하여 5' 말단이 아민기(-NH2) 처리된 프로브 DNA를 사용하였으며, TPA에 의해 카르복실기(-COOH)로 기능화된 산화철 나노입자를 아민기 처리된 프로브 DNA 농도 20 μM인 3×SSC(sodium saline citrate) 버퍼 용액에 넣었다. 이 과정에서 카르복실기와 아민기의 커플링 효율을 높이기 위해 0.1 M EDC와 0.4 M NHS를 용액에 넣고 볼텍스 혼합 처리를 2시간 동안 상온에서 진행하였다[12]. 이 공정으로 프로브 DNA는 TPA로 기능화된 산화철 나노입자 표면에 아미드 결합(amide bonding)을 통해 그림 1(b)에서와 같이 결합한다. |
서화일, 손병기, "ISFET 바이오센서에의 적용을 위한 신호처리회로의 개발과 그들의 단일칩 집 적설계," 전자공학회논문지, 제28권 A편, 제1호 46-51쪽, 1991년 1월
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