• 제목/요약/키워드: 바이오멤스

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BioMEMS 기술을 이용한 바이오 샘플의 정량적 분석방법

  • 김준원;김호진
    • 기계저널
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    • 제52권8호
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    • pp.37-40
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    • 2012
  • 이 글에서는 DNA, 단백질 등과 같은 생체분자(biomolecule)뿐만 아니라 세포 수준에서의 정량적 분석(quantitative analysis)을 위한 강력한 도구로서 마이크로어레이 기반의 바이오멤스 기술에 대해 소개하고자 한다.

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BioMEMS 기술을 이용한 박테리아 바이오필름 연구

  • 김정현;김한신;정한석;박희등
    • 기계저널
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    • 제52권8호
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    • pp.32-36
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    • 2012
  • 바이오필름은 미생물 즉 세균이 있는 모든 환경에서 관찰할 수 있다. 현재 거의 대부분의 산업에서 바이오필름에 대한 이해와 비용절감 및 기술고도화에 핵심적인 역할을 하는 경우가 점차 늘어나고 있다. 이 글은 바이오멤스(BioMEMS) 기술을 이용한 박테리아 바이오필름 연구들의 동향을 설명하고자 한다.

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세포칩 기술과 응용 (Technology and Application of Cells on Chips)

  • 김창범;송기봉
    • 전자통신동향분석
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    • 제26권3호
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    • pp.95-104
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    • 2011
  • 셀칩(cells on chips)이란, MEMs/NEMs 응용분야 중 생명공학과 관련된 세포분야로의 응용에 이용되는 대표적인 기술로서 현재 전세계에서 경쟁적으로 연구, 개발되고 있다. 셀칩은 생체내부에서 세포가 성장하는 공간적(spatial), 시간적(temporal) 조건을 정교하게 모사(mimicking)함으로써, 복잡한 생화학적 생체 내(in vivo) 환경을 이해할 수 있는 새로운 기회를 창조하고 있다. 또한 셀칩과 다양한 형태의 분석용 센서와의 결합된 시스템을 통하여, 세포기반 질병진단 시스템의 소형화 및 조기진단 시스템 개발을 위한 바이오멤스 핵심 플랫폼 기술로 인식되고 있다. 즉 DNA, 단백질, 세포 등의 바이오 물질을 마이크로/나노시스템 위에서 검출 및 분석함으로써 극미량의 생체물질을 실시간 고감도 분석이 가능하게 할 것이다. 본 고에서는 셀칩분야의 기술 및 응용에 관해 정리하고 있다.

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유비쿼터스 하에서의 바이오 정보시스템 (BT+IT+NT) 융합기술의 조화와 산업화 접근체계 연구 (A study on the Bio Information System(BT+IT+NT) about Accordance of Fusion Technology and Process of Industrialization In Ubiquitous Society)

  • 성호준
    • 한국정보기술응용학회:학술대회논문집
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    • 한국정보기술응용학회 2007년도 춘계학술대회
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    • pp.387-402
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    • 2007
  • 전체적으로 우리나라의 IT-BT-NT 융합기술에 대해 융합기술 개발이 미래의 성장동력 창출에 매우 중요함에도 불구하고 융합기술 개발면에서 IT - BT 는 선진국에 비해 $65{\sim}80%$, NT-BT는 $65{\sim}65%$, IT-NT는 $50{\sim}80%$로 열세를 보이고 있다. 그러므로 융합기술개발에 기반한 신산업 육성을 위해서는 먼저 정부측에서 연구개발 예산의 확대와 자금지원, 종합적인 융합기술개발전략의 수립, 관련부처간 역할분담과 조정, 법 제도 정비 및 역기능 방지대책의 마련이 필요하다.

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직사각형 단면을 갖는 미세채널에서 완전 발달된 다층유동에 관한 해석 (Analysis of Fully Developed Multilayer Flow in Microchannel with a Rectangular Cross Section)

  • 김중경;정찬일;장준근;유정열
    • 대한기계학회논문집B
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    • 제27권5호
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    • pp.644-654
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    • 2003
  • An analytical solution for a vertically stratified viscous flow in a microchannel with a rectangular cross-section is constructed, assuming fully developed laminar flow where the interfaces between the fluid layers are flat. Although the solution is for n-layer flow, restricted results to symmetrical three-layer flow are presented to investigate the effects of the viscosity and thickness ratios of the fluid layers and the aspect ratio of the microchannel on the flow field. Relations between the flow rate and thickness ratios of the fluid layers with varying viscosity distributions are found, considering the cross -sectional velocity profiles which vary noticeably with the three parameters and differ significantly from the velocity profiles of the flow between infinite parallel plates. Interfacial instability induced by the viscosity stratification in the microchannel is discussed referring to previous studies on the instability analysis for plane multilayer flow. Exact solution derived in the present study can be used for examining a diffusion process and three -dimensional stability analysis. More works are needed to formulate the equations including the effects of interfacial' tension between immiscible liquids and surface wettability which are important in microscale transport phenomena.

엑스선 그레이 스케일 리소그래피를 활용한 반원형 단면의 서브 마이크로 선 패턴의 바이오멤스 플랫폼 응용 (X-ray grayscale lithography for sub-micron lines with cross sectional hemisphere for Bio-MEMS application)

  • 김강현;김종현;남효영;김수현;임근배
    • 센서학회지
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    • 제30권3호
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    • pp.170-174
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    • 2021
  • As the rising attention to the medical and healthcare issue, Bio-MEMS (Micro electro mechanical systems) platform such as bio sensor, cell culture system, and microfluidics device has been studied extensively. Bio-MEMS platform mostly has high resolution structure made by biocompatible material such as polydimethylsiloxane (PDMS). In addition, three dimension structure has been applied to the bio-MEMS. Lithography can be used to fabricate complex structure by multiple process, however, non-rectangular cross section can be implemented by introducing optical apparatus to lithography technic. X-ray lithography can be used even for sub-micron scale. Here in, we demonstrated lines with round shape cross section using the tilted gold absorber which was deposited on the oblique structure as the X-ray mask. This structure was used as a mold for PDMS. Molded PDMS was applied to the cell culture platform. Moreover, molded PDMS was bonded to flat PDMS to utilize to the sub-micro channel. This work has potential to the large area bio-MEMS.