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폐암 바이오마커 검출용 나노SPR 바이오센서
Nano SPR Biosensor for Detecting Lung Cancer-Specific Biomarker 원문보기

Journal of sensor science and technology = 센서학회지, v.22 no.2, 2013년, pp.144 - 149  

장은윤 (경북대학교 센서 및 디스플레이공학과) ,  염세혁 (경북대학교 기능성소자융합플랫폼센터) ,  엄년식 ((주)유바이오메드) ,  한정현 ((주)유바이오메드) ,  김형경 ((주)유바이오메드) ,  신용범 (한국생명공학연구원) ,  강신원 (경북대학교 IT대학 전자공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this research, we developed a biosensor to detect lung cancer-specific biomarker using Anodic Aluminum Oxide (AAO) chip based on interference and nano surface plasmon resonance (nanoSPR). The nano-porous AAO chip was fabricated $2{\mu}m$ of pore-depth by two-step anodizing method for s...

주제어

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문제 정의

  • nanoSPR은 금속에 빛이 입사될 경우 금속 내의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 현상에 따라 금속 표면에서 국소적으로 매우 증가된 전기장이 발생하는 현상으로서 금속 표면에 나노 구조 형성에 따른 유도가 가능하다[8]. 따라서 본 연구에서는 다공성 양극산화 알루미늄(anodic aluminum oxide, AAO)을 기반으로 한 바이오센서 칩을 이용하여 nanoSPR 현상을 이용한 광학식 바이오센서의 개발을 위해 AAO의 광 간섭현상을 나타낼 수 있도록 광학적 특성이 가장 뚜렷이 나타나는 기공의 직경과 두께로 칩을 제작하고 니켈과 금을 증착하여 nanoSPR 현상을 유도하고자 하였다[9, 10]. nanoSPR 센서 시스템은 AAO 칩 상에서 검출농도 변화에 따른 반사광 파장의 이동을 측정할 수 있도록 제작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
폐암의 조기 진단을 위하여 폐암의 발병에 따라 체내에서 특이적으로 발현되는 바이오마커의 검색 및 이를 이용한 항체의 개발이 전세계적으로 진행 중인 이유는? 폐암은 전세계 발병률 2위이며 사망률 1위인 암으로서 예후가 극히 불량하여 5년 내 생존율이 약10% 정도로 매우 낮다[1, 2]. 폐암의 진단은 일반적으로 흉부엑스선검사, 흉부컴퓨터단층촬영, 객담세포진검사, 기관지내시경검사 등의 방법이 있으나 이러한 진단방법들은 병증이 어느 정도 진행된 후의 진단에서는 육안관찰이 용이하나 초기에는 뚜렷한 증상이 없어 조기진단은 매우 어렵다[3, 4].
폐암의 특징은? 폐암은 전세계 발병률 2위이며 사망률 1위인 암으로서 예후가 극히 불량하여 5년 내 생존율이 약10% 정도로 매우 낮다[1, 2]. 폐암의 진단은 일반적으로 흉부엑스선검사, 흉부컴퓨터단층촬영, 객담세포진검사, 기관지내시경검사 등의 방법이 있으나 이러한 진단방법들은 병증이 어느 정도 진행된 후의 진단에서는 육안관찰이 용이하나 초기에는 뚜렷한 증상이 없어 조기진단은 매우 어렵다[3, 4].
나노 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용한 센서 시스템의 장점은? 나노 표면 플라즈몬 공명(nano surface plasmon resonance, nanoSPR)현상을 이용한 센서 시스템은 빠른 응답 속도와 높은 감도를 가지고 있어 매우 낮은 농도의 생체 물질을 검출할 수 있는 장점을 가지고 있다. nanoSPR은 금속에 빛이 입사될 경우 금속 내의 자유 전자가 집단적으로 진동하는 현상에 따라 금속 표면에서 국소적으로 매우 증가된 전기장이 발생하는 현상으로서 금속 표면에 나노 구조 형성에 따른 유도가 가능하다[8].
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참고문헌 (18)

  1. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Robbins Basic Pathology, 7th Ed., Saunders, Philadelphia, 2003. 

  2. Boring, C. C., Squires, T. S., and Tong. T., "Cancer statistics, 1993", CA Cancer J. Clin., Vol. 43, pp. 7-26, 1993. 

  3. Berlin, N. I., Buncher. C. R., Fontana. R. S., Frost, J. K., and Melamed, M. R., "The national cancer institute cooperative early lung cancer detection program", Am. Rev. Respir. Dis., Vol. 130, pp. 545- 549, 1984. 

  4. Tockman, M. S., "Survival and mortality from lung cancer in a screened population", Chest, Vol. 89, pp. 324S-325S, 1986. 

  5. WCS Cho, TT Yip, WW Cheng and JSK Au, "Serum amyloid A is elevated in the serum of lung cancer patients with poor prognosis", British Journal of Cancer, Vol. 102, No. 12, pp. 1731-1735, 2010. 

  6. Emiliano Cocco, Stefania Bellone, Karim El-Sahwi, Marilisa Cargnelutti, Natalia Buza, Fattaneh A. Tavassoli, Peter E. Schwartz, Thomas J. Rutherford, Sergio Pecorelli, and Alessandro D. Santin, "Serum amyloid A : A novel biomarker for endometrial cancer", Cancer, Vol. 116, Iss. 4, pp. 843-851, 2010. 

  7. Howard BA, Wang MZ, Campa MJ, Corro C, Fitzgerald MC, and Patz EF Jr., "Identification and validation of a potential lung cancer serum biomarker detected by matrix-assisted laser desorption /ionization-time of flight spectra analysis", Proteomics, Vol. 3, pp. 1720-1724, 2003. 

  8. Hutter, E and J. H. Fendler, "Exploitation of localized surface plasmon resonance", Adv. Mater, Vol. 16, pp. 1685-1706, 2004. 

  9. L. C. Archibald, J. S. Leach, "The anodic oxidation of zirconium I. growth stresses in anodic $ZrO_2$ films", Electrochimica Acta., Vol. 22, pp. 15-20, 1977. 

  10. J. H. Kim, "The design and fabrication of the accelerat ion sensor using the cantilever and the Fabry-Perot interferometer", M. S. Dissertation, Kyungpook Nat'1 Univ., Korea, 2002. 

  11. S. H. Yeom, H. Yuan, W. Y. Choi, N. S. Eum, S. W. Kang, "Development of LSPR based biosensor using Au deposited nano-porous AAO chip", Sens. Lett., Vol. 9, No. 1, pp. 92-96, 2011. 

  12. J. D. Edward and F. Keller, "The structure of Anodic oxide coatings", Trans. Am. Inst. Min. Metall. Eng., Vol. 156, p. 288, 1944. 

  13. H. Masuda and K. Fukuda,"Ordered metal nanohole arrays made by a two-step replication of honeycomb structures of anodic alumina", Science, Vol. 268, Iss. 5216, pp. 1466-1468, 1955. 

  14. S. H. Yeom, O. G. Kim, B. H. Kang, K. J. Kim, H. Yuan, D. H. Kwon, H. R. Kim, and S. W. Kang, "Highly sensitive nano-porous lattice biosensor based on localized surface plasmon resonance and interference", Optics Express, Vol. 19, Issue 23, pp. 22882-22891, 2011. 

  15. H. Liu, B. Wang, E. S. P. Leong, P. Yang, Y. Zong, G. Si, J. Teng, and S. A. Maier, "Enhanced surface plasmon resonance on a smooth silver film with a seed growth layer", ACS Nano, Vol. 4, No. 6, pp. 3139-3146, 2010. 

  16. Ahmed Busnaina, Nanomanufacturing Handbook, CRC Press, USA, pp. 33-50, 2006. 

  17. Y. S. Chi, S. M. Kang, and I. S. Choi, "Surface engineering based on self-assembled monolayers", Polymer Science and Technology, Vol. 17, No. 2, pp. 172-181,2006. 

  18. D. S. Kim, Regression Analysis, Bobmunsa, Korea, pp. 18-31, 1994. 

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