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마이크로 플루이딕 칩을 기반으로 한 크레아티닌 여과장치
A Microfluidic Chip-Based Creatinine Filtration Device 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.39 no.12 = no.363, 2015년, pp.921 - 925  

이삭 (서울과학기술대학교 기계.자동차공학과) ,  신동규 (서울과학기술대학교 기계.자동차공학과) ,  응웬탄콰 (서울과학기술대학교 의공학-바이오소재 융합협동과정) ,  박우태 (서울과학기술대학교 기계.자동차공학과)

초록
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매년마다 신장질환으로 고통 받는 사람들이 증가하는 추세이다. 가장 흔한 치료법 중 하나는 혈액 투석인데, 이 방법은 많은 시간이 걸리고, 비용이 많이 드는 방법이다. 이러한 이유 때문에, 인공신장 연구의 중요성이 대두되고 있다. 혈액에서 크레아티닌을 여과하는 것은 신장의 주요 기능 중 하나이다. 우리는 이 기능에 초점을 맞춘 새로운 2 채널 마이크로 플루이딕 칩을 고안하였다. 두 개의 PDMS 층을 결합하기 위하여, 아크릴을 가공한 하우징 시스템이 개발하였으며, 이 방법은 여과막을 쉽게 바꿀 수 있다는 이점이 있다. 우리는 알루미늄 양극 산화물(AAO)을 여과막으로 사용하였다. 여과된 용액은 자페반응(Jaffe reation)을 이용하여, 크레아티닌 농도별 흡광도 차이를 분석하였다. 크레아티닌의 양에 대한 표준식을 만들어, 측정한 데이터를 보간하여 여과된 용액의 농도를 확인하였다. 실험을 통하여 유량 및 크레아티닌 농도에 따른 여과율을 얻을 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The number of people suffering from renal disease increases every year. One of the most common treatments (clinical care options) for renal diseases is hemodialysis. However it takes a long time and has a high cost. Therefore, the importance of artificial kidney research has risen. Filtering creatin...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 실험에서는 마이크로 플루이딕을 기반으로 한 크레아티닌 여과장치를 개발하여 실험을 진행하였다. 하우징 시스템을 통하여 PDMS 와 filter membrane 을 결합하는 어려움을 해결하였다.
  • 하우징 시스템을 통하여 PDMS 와 filter membrane 을 결합하는 어려움을 해결하였다. 본 실험에서는 유량과 농도에 따른 효율을 얻을 수 있었다. 따라서 앞으로 더 다양한 실험 조건을 이용한 실험을 계획 중이다.
  • 본 실험을 통하여 유량과 농도에 따른 효율성을 보았다. 각각의 실험조건에 따라 실험을 3 번씩 진행하였다.

가설 설정

  • 기공의 크기가 20nm 이기 때문에 적혈구(6-8µm), 백혈구(8~10 µm), 혈소판(2~3µm) 등 몸에 필요한 성분을 제외하고 크레아티닌(0.6nm)만 여과한다고 가정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재 신장질환의 치료법에는 어떤 방법이 있는가? 매년마다 신장질환으로 고통 받는 사람들이 증가하고 있다.(1) 현재 신장질환의 치료법은 크게 혈액투석과 복막투석의 방법이 있다. 혈액투석은 피를 뽑아 체외에서 정제한 후 다시 체내로 보내는 방법이다.
혈액투석이란 무엇인가? (1) 현재 신장질환의 치료법은 크게 혈액투석과 복막투석의 방법이 있다. 혈액투석은 피를 뽑아 체외에서 정제한 후 다시 체내로 보내는 방법이다.이 방법은 매주 2~3 회 치료를 해야 하며 소요시간은 약 5 시간 정도 걸린다.
신장의 기능 두 가지는 무엇인가? 신장의 기능은 크게 2 가지로 볼 수 있다. 첫째는 크레아티닌, 요소 같은 노폐물을 배출하는 것이다. 둘째는 노폐물과 같이 여과된 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 같은 필수 성분을 다시 재흡수 하는 것이다. 일반적으로 신장의 기능을 평가하는 방법은 크게 2 가지가 있다.
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참고문헌 (10)

  1. Xue, J. L., Ma, J. Z., Louis, T. A. and Collins, A. J., 2001, "Forecast of the Number of Patients with End- Stage Renal Disease in the United States to the Year 2010," Journal of the American Society of Nephrology, 12(12), pp. 2753-2758. 

  2. Huh, D., Matthews, B. D., Mammoto, A., Montoya- Zavala, M., Hsin, H. Y. and Ingber, D. E., 2010, "Reconstituting Organ-Level Lung Functions on a Chip," Science, 328(5986), pp. 1662-1668. 

  3. Barr, D. B., Wilder, L. C., Caudill, S. P., Gonzalez, A. J., Needham, L. L. and Pirkle, J. L., 2005, "Urinary Creatinine Concentrations in the US Population: Implications for Urinary Biologic Monitoring Measurements," Environmental Health Perspectives, 192-200. 

  4. Hill, R. H. Jr, Ashley, D. L., Head, S. L., Head, S. L. and Pirkle, J. L., 1995, "p-Dichlorobenzene Exposure Among 1 000 Adults in the United States," Archives of Environmental Health: An International Journal, 50(4), pp. 277-280. 

  5. Shealy, D. B., Barr, J. R., Ashley, D. L., Patterson Jr, D. G., Camann, D. E. and Bond, A. E., 1997, "Correlation of Environmental Carbaryl Measurements with Serum and Urinary 1-Naphthol Measurements in a Farmer Applicator and His Family," Environmental Health Perspectives, 105(5), 510. 

  6. Zhang, J., Tan, K. L. and Gong, H. Q., 2001, "Characterization of the Polymerization of SU-8 Photoresist and Its Applications in Micro-Electro- Mechanical Systems (MEMS)," Polymer Testing, 20(6), pp. 693-701. 

  7. Shelby, J. P., White, J., Ganesan, K., Rathod, P. K. and Chiu, D. T., 2003, "A Microfluidic Model for Single-Cell Capillary Obstruction by Plasmodium Falciparum-Infected Erythrocytes," Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(25), pp. 14618-14622. 

  8. Li, X., Chen, W., Liu, G., Lu, W. and Fu, J., 2014, "Continuous-Flow Microfluidic Blood Cell Sorting for Unprocessed Whole Blood Using Surface-Micromachined Microfiltration Membranes," Lab on a Chip, 14(14), pp. 2565-2575. 

  9. Kang, T. G., Yoon, Y. J., Ji, H., Lim, P. Y. and Chen, Y., 2014, "A Continuous Flow Micro Filtration Device for Plasma/Blood Separation Using Submicron Vertical Pillar Gap Structures," Journal of Micromechanics and Microengineering, 24(8), 087001. 

  10. Kaazempur-Mofrad, M. R., Vacanti, J. P., Krebs, N. J. and Borenstein, J. T., 2004, "A MEMS-Based Renal Replacement System," In Proceedings of the Solid State Sensor, Actuator, and Microsystems Workshop, pp. 6-10. 

저자의 다른 논문 :

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