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NTIS 바로가기고분자 과학과 기술 = Polymer science and technology, v.26 no.2, 2015년, pp.149 - 154
정지은 (Department of Cogno-Mechatronics Engineering, Pusan National University) , 우한영 (Department of Cogno-Mechatronics Engineering, Pusan National University)
초록이 없습니다.
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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앱타머가 화학적 항체라 불리는 이유는 무엇인가? | 1990년 SELEX(systematic evolution of ligands by exponential enrichment)라 불리는 in vitro 선택 및 증폭 방법을 통해 무작위로 나열된 염기 서열 풀(pool)에서 표적 물질에 결합하는 특정 DNA 및 RNA를 분리해내는 방법이 보고되었으며 펩타이드, 단백질, 아미노산, 금속 이온, 세포, 조직 및 기관 등 특이적으로 결합하는 다양한 앱타머 구조가 개발되고 있다. 15-17 표적 물질에 대한 특이적인 결합력으로 인해 앱타머는 소위 “화학적 항체”라고 불리며 현재까지 사용되었던 단백질 및 항체 등을 뛰어넘는 많은 장점을 가진다. 18,19 앱타머는 명확하고 재현성 높은 합성 방법을 통해 합성 가능하며 생물학적 매체 내에서 응집되지 않고 pH나 온도와 같은 외부 자극에 대해 비교적 안정적인 특성을 가진다. | |
공액고분자의 비편재화된 π 오비탈이 만드는 반도체적 특성은 구체적으로 어떤 광학 특성을 보이는가? | 공액고분자는 분자 골격을 따라 비편재화된 π 오비탈로 인해 반도체적 특성을 보인다. 또한 공액 구조 내 HOMO(highest occupied molecular orbital)인 π 오비탈과 LUMO(lowest unoccupied molecular orbital)인 π* 오비탈의 밴드갭은 보통 1~3 eV 정도이므로 가시광선 영역의 빛을 흡수하고 방출하는 광학 특성을 가진다. 이러한 공액고분자의 전기적 및 광학적 특성은 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED), 유기 태양전지(organic photovoltaic cell, OPVC)의 활성층(active layer) 및 형광 화학/바이오센서의 광학 플랫폼으로 응용을 가능하게 하였다. | |
공액고분자전해질 기반의 형광 센서는 어떤 한계점을 가지는가? | 공액고분자전해질 기반의 형광 센서는 분자선 효과에 기인한 신호 증대 및 고감도 검출 특성을 보이지만 특정 표적 물질에 특이적으로 결합하는 선택도에는 한계를 가진다. 따라서 세포 내에서도 선택적으로 표적 물질을 검출하기 위해 생체 친화적이고 세포 독성이 적으면서 표적 물질에 선택적으로 결합하는 표적 인지 분자 (recognition moiety)를 고분자에 화학적으로 결합하려는 연구들이 시도되고 있다. |
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