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(a) 도전성 부재;(b) 각각이 상기 도전성 부재와 마주하는 하면, 상면 및 4개의 측면들로 구성된 육면체 형상이고, 육면체 형상을 구성하는 6개의 면들이 모두 오목부를 갖는 다수의 나노구조체들; 및(c) 상기 나노구조체들 각각의 상면 및 측면에 결합된 항체;로 구성되되,나노구조체들의 상면과 측면의 오목부가 항체-항원의 상호 작용을 활성화시키도록 활성 원자를 제공하는 활성 표면이 되는 것을 특징으로 하는,비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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제1항에 있어서,상기 도전성 부재는 유리탄소질 전극(glassy carbon electrode)인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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제1항에 있어서,상기 나노구조체들 각각은 금 나노입자이고,상기 항체는 금 나노입자의 상면 및 측면들 각각의 오목부에 직접적으로 결합되는 것을 특징으로 하는,비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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4
제1항에 있어서,상기 오목부를 갖는 나노구조체의 표면이 {720}면(facet)인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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5
제1항에 있어서,상기 오목부를 갖는 나노구조체의 오목부의 곡률은 16 내지 18 °인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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6
제1항에 있어서,상기 오목부를 갖는 나노구조체의 평균 선폭(w1)은 1 내지 90 ㎚, 평균 길이(L1)는 50 내지 150 ㎚인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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7
제1항에 있어서,상기 오목부를 갖는 나노구조체에 의한 상기 도전성 부재 표면의 피복률()이 15 내지 25%인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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8
제1항에 있어서,상기 항체는 특이 항원과 특이적으로 상호작용하는 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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9
제1항에 있어서,상기 항체는 Rabbit IgG, Hamster IgG, Guinea Pig IgG, Bovine IgG, Sheep IgG, Goat IgG, Pig IgG, Chicken IgG, Mouse IgG으로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나 이상의 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극
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ⅰ) 제1 계면활성제 및 제1 금 전구체를 혼합한 후, 제1 환원제를 첨가하여 성장용액을 준비하는 단계;ⅱ) 상기 성장용액에 금 나노로드 씨드를 첨가하고 교반하여, 하면, 상면 및 4개의 측면들로 구성된 육면체 형상을 가지면서 육면체 형상을 구성하는 6개의 면들에 모두 오목부가 구비된 다수의 나노구조체들을 제조하는 단계;ⅲ) 상기 나노구조체들의 하면이 도전성 부재의 표면에 결합하도록 복합체를 형성하는 단계; 및ⅳ) 상기 복합체에서 나노구조체들 각각의 상면 및 측면에 표적물질과 특이적으로 결합하는 항체를 고정하는 단계;를 포함하고,상기 나노구조체들 각각의 상면과 측면의 오목부가 상기 복합체에서 나노구조체들 각각의 상면 및 측면에 고정된 항체에 대해서 항원과의 상호 작용을 활성화시키도록 활성 원자를 제공하는 활성 표면이 되는 것을 특징으로 하는, 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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제10항에 있어서,상기 ⅱ) 단계에서의 금 나노로드 씨드는 제2 계면활성제와 제2 금 전구체 및 AgNO3의 혼합용액을 형성한 다음, 제2 환원제를 첨가하여 반응용액에 구형의 금 씨드를 첨가하여 합성된 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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제10항 또는 제11항에 있어서,상기 제1 및 제2 금 전구체는 서로 동일하거나, 서로 상이하고, 서로 독립적으로 염화금산칼륨(KAuCl4), 염화금산나트륨(NaAuCl4), 염화금산(HAuCl4), 브롬화금산나트륨(NaAuBr4), 염화금(AuCl), 염화제이금(AuCl3), 브롬화금(AuBr3) 및 이들의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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제10항 또는 제11항에 있어서,상기 제1 및 제2 환원제는 아스코르브 산인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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제10항 또는 제11항에 있어서,상기 제1 및 제2 계면활성제는 CTAB(cetyltrimethylammonium bromide) 또는 CTAC(cetyltrimethylammonium chloride)인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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제10항에 있어서,상기 ⅱ) 단계에서 상기 성장용액에 대해 첨가되는 금 나노로드 씨드의 혼합비는 혼합 부피비는 25 : 1 내지 50 : 1인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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제10항에 있어서,상기 ⅲ) 단계 이후에, ⅳ) 상기 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 표면을 소혈청 알부민 용액 50 내지 200 ㎕로 처리하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극의 제조방법
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(a) 도전성 부재; (b) 각각이 상기 도전성 부재와 마주하는 하면, 상면 및 4개의 측면들로 구성된 육면체 형상이고, 육면체 형상을 구성하는 6개의 면들이 모두 오목부를 갖는 다수의 나노구조체들; 및 (c) 상기 나노구조체들 각각의 상면 및 측면에 결합된 항체;로 구성되되, 나노구조체들의 상면과 측면의 오목부가 항체-항원의 상호 작용을 활성화시키도록 활성 원자를 제공하는 활성 표면이 되는 것을 특징으로 하는, 비표지 전기화학 면역바이오센서용 전극을 포함하는 작업 전극(working electrode);상대 전극(counter electrode); 및기준 전극(reference electrode);으로 구성된 삼-전극의 비표지 전기화학 면역바이오센서
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제17항에 있어서,상기 비표지 전기화학 면역바이오센서에서, 항체-항원 상호작용은 순환전압전류법 또는 임피던스 분광법으로 측정되는 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서
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제17항에 있어서,상기 비표지 전기화학 면역바이오센서의 검출 한계는 1 내지 10 ng/㎖인 것을 특징으로 하는 비표지 전기화학 면역바이오센서
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