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자극 반응성 코어-위성 나노구조체, 제조방법 및 이의 응용

  • 기술번호 : KST2019002912
  • 담당센터 : 인천기술혁신센터
  • 전화번호 : 032-420-3580
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 자극 반응성 코어-위성 나노구조체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 표면-증강 라만 산란(SERS) 기반의 표적 물질 검출 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 자극 반응성 코어-위성 나노구조체는 라만 강도가 향상된 표면-증강 라만 산란(SERS) 이미지(image) 측정용 금속 나노 프로브로 적용할 수 있다.
Int. CL G01N 33/543 (2006.01.01) G01N 33/545 (2006.01.01) G01N 21/65 (2006.01.01) B82Y 10/00 (2017.01.01) B82Y 30/00 (2017.01.01)
CPC
출원번호/일자 1020180112914 (2018.09.20)
출원인 한양대학교 에리카산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2019-0034108 (2019.04.01) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보 대한민국  |   1020170122729   |   2017.09.22
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2018.09.20)
심사청구항수 18

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한양대학교 에리카산학협력단 대한민국 경기도 안산시 상록구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 임동우 서울특별시 서초구
2 황은영 경기도 성남시 분당구
3 아메드알리 경기도 안산시 상록구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인 다해 대한민국 서울시 서초구 서운로**, ***호(서초동, 중앙로얄오피스텔)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한양대학교 에리카산학협력단 경기도 안산시 상록구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2018.09.20 수리 (Accepted) 1-1-2018-0940357-01
2 공지예외적용주장 증명서류 제출기한 안내문
2018.09.28 발송처리완료 (Completion of Transmission) 1-5-2018-0150759-71
3 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2018.11.09 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
4 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2019.02.14 수리 (Accepted) 9-1-2019-0008292-14
5 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2020.01.29 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0067277-52
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서
2020.03.30 수리 (Accepted) 1-1-2020-0328027-19
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2020.03.30 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2020-0328028-54
8 등록결정서
Decision to grant
2020.08.27 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0588867-11
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번호 청구항
1 1
티올 말단기를 가지는 양으로 대전된 고분자 블럭과 자극반응성 고분자 블럭으로 구성된 다이블록 공중합체가 접합된 금속 나노막대의 코어 구조; 및 티올 말단기를 가지는 음으로 대전된 고분자 블럭과 자극반응성 고분자 블럭으로 구성된 다이블록 공중합체가 접합된 금속 나노입자의 위성 구조;로 구성된 자극 반응성 코어-위성 나노구조체로서,상기 자극반응성 코어-위성 나노구조체는,상기 금속 나노막대에 접합된 양으로 대전된 고분자의 다이블록 공중합체와 금속 나노입자에 접합된 음으로 대전된 고분자의 다이블록 공중합체 사이의 정전기적 상호 작용을 통해 형성되는 것인, 자극반응성 코어-위성 나노구조체
2 2
제1항에 있어서, 상기 양으로 대전된 고분자 블럭은, 알릴아민(allyamine), 2-디메틸아미노에틸메타크릴레이트(2-(dimethyl amino)ethylmethacrylate), 에틸렌이민(ethyleneimine), 비닐아민(vinyl amine), 2-비닐피리딘(2-vinyl pyridine), 및 4-비닐피리딘(4-vinyl pyridine) 중 1 이상의 단량체를 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체
3 3
제1항에 있어서,상기 음으로 대전된 고분자 블럭은, 아크릴릭 액시드(acrylic acid), 메타크릴릭 액시드 (metacrylic acid), 이타코닉 액시드(itaconic acid), 및 말레익 액시드(maleic acid) 중 1 이상의 단량체를 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체
4 4
제1항에 있어서, 상기 자극 반응성 고분자 블럭은, 폴리(N-이소프로필아크릴아마이드)[poly(N-isopropylacrylamide): polyNIPAM], 폴리(N-디에틸 아크릴아마이드)[poly (N,N'-diethyl acrylamide): polyDEAAm], 폴리(디메틸아미노 에틸 메타크릴레이트)[poly (dimethylamino ethyl methacrylate): polyDMAEMA], 폴리(N-하이드록시메틸 프로필 메타아크릴아마이드)[poly (N-(L)-(1-hydroxymethyl) propyl methacrylamide)], 폴리[올리고(에틸렌글리콜)메틸에테르메타크릴레이트] [Poly[oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate]: POEGMA], 폴리(2-비닐 피리딘)[poly(2-vinyl pyridine): P2VP], 및 폴리(4-비닐 피리딘) [poly(4-vinyl pyridine): P4VP] 중 1 이상의 단량체를 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체
5 5
삭제
6 6
제1항에 있어서,상기 코어-위성 나노구조체의 하한 임계 용액 온도(LCST) 이상에서 상기 금속 나노막대와 상기 금속 나노입자 사이의 간극이 감소하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체
7 7
제1항에 있어서,상기 자극은 열인 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체
8 8
제1항에 있어서,상기 금속 나노막대의 코어 구조는 라만 염료를 더 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체
9 9
제 8항의 자극 반응성 코어-위성 나노구조체를 이용한 표면-증강 라만 산란(SERS) 이미지(image) 측정용 금속 나노 프로브
10 10
i) 음으로 대전된 고분자 블럭과 자극반응성 고분자 블럭으로 구성된 다이블록 공중합체(A) 및 양으로 대전된 고분자 블럭과 자극반응성 고분자 블럭으로 구성된 다이블록 공중합체(B)를 각각 제조하고; ii) 아미노분해를 통해 상기 각각의 다이블록 공중합체(A) 및 다이블록 공중합체(B) 말단에 티올기를 도입하여 티올기가 도입된 다이블록 공중합체(A-SH) 및 다이블록 공중합체(B-SH) 를 각각 제조하고; iii) 금속 나노입자에 상기 티올기가 도입된 다이블록 공중합체(A-SH)를 접합시켜서, 음으로 대전된 고분자 블럭과 자극반응성 고분자 블럭으로 구성된 다이블록 공중합체(A)가 접합된 금속 나노입자를 제조하고;iv) 금속 나노막대에 상기 티올기가 도입된 다이블록 공중합체(B-SH)를 접합시켜서, 양으로 대전된 고분자 블럭과 자극반응성 고분자 블럭으로 구성된 다이블록 공중합체(B)가 접합된 금속 나노막대를 제조하고; 그리고v) 상기 (A)가 접합된 금속 나노입자 및 (B)가 접합된 금속 나노막대를 혼합하여 교반하는;단계를 포함하는, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
11 11
제10항에 있어서, 양으로 대전된 고분자 블럭은, 알릴아민(allyamine), 2-디메틸아미노에틸메타크릴레이트(2-(dimethyl amino)ethylmethacrylate), 에틸렌이민(ethyleneimine), 비닐아민(vinyl amine), 2-비닐피리딘(2-vinyl pyridine), 및 4-비닐피리딘(4-vinyl pyridine) 중 1 이상의 단량체를 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
12 12
제10항에 있어서,상기 음으로 대전된 고분자 블럭은, 아크릴릭 액시드(acrylic acid), 메타크릴릭 액시드 (metacrylic acid), 이타코닉 액시드(itaconic acid), 및 말레익 액시드(maleic acid) 중 1 이상의 단량체를 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
13 13
제10항에 있어서, 상기 자극 반응성 고분자 블럭은, 폴리(N-이소프로필아크릴아마이드)[poly(N-isopropylacrylamide): polyNIPAM], 폴리(N-디에틸 아크릴아마이드)[poly (N,N'-diethyl acrylamide): polyDEAAm], 폴리(디메틸아미노 에틸 메타크릴레이트)[poly (dimethylamino ethyl methacrylate): polyDMAEMA], 폴리(N-하이드록시메틸 프로필 메타아크릴아마이드)[poly (N-(L)-(1-hydroxymethyl) propyl methacrylamide)], 폴리[올리고(에틸렌글리콜)메틸에테르메타크릴레이트] [Poly[oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate]: POEGMA], 폴리(2-비닐 피리딘)[poly(2-vinyl pyridine): P2VP], 및 폴리(4-비닐 피리딘) [poly(4-vinyl pyridine): P4VP] 중 1 이상의 단량체를 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
14 14
제10항에 있어서, 상기 iv) 단계에서,상기 금속 나노막대에 라만 염료를 부착하는 단계를 더 포함하는 것인, 자극 반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
15 15
제10항에 있어서,상기 v) 단계에서,상기 금속 나노막대에 접합된 (B)와 금속 나노입자에 접합된 (A) 사이의 정전기적 상호 작용을 통해 코어-위성 나노구조체가 형성되는 것인, 자극반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
16 16
제10항에 있어서,상기 코어-위성 나노구조체의 하한 임계 용액 온도(LCST) 이상에서 상기 금속 나노막대와 상기 금속 나노입자 사이의 간극이 감소하는 것인, 자극반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
17 17
제10항에 있어서,상기 자극은 열인 것인, 자극반응성 코어-위성 나노구조체의 제조방법
18 18
a) 검출하고자 하는 표적 물질이 포함된 시료액을 준비하고;b) 자성 나노입자에 상기 표적에 대한 제1 항체를 고정하여 준비하고;c) 제9항의 금속 나노 프로브에 상기 표적에 대한 제2 항체를 고정하여 준비하고;d) 상기 제1 항체가 고정된 자성 나노입자를 상기 시료액에 첨가하여 상기 표적과 상기 자성 나노입자의 제1항체가 접합된 면역복합체를 형성하고;e) 상기 제2 항체가 고정된 금속 나노 프로브를 상기 제1 항체가 접합된 면역복합체가 포함된 용액에 첨가하여 금속 나노 프로브 제2 항체-표적-자성 나노입자의 제1 항체의 샌드위치 면역복합체를 형성하고;f) 자기장을 이용하여 상기 샌드위치 면역복합체를 형성하지 않은 자성 나노입자 및 금속 나노 프로브를 분리하고; 그리고g) 상기 샌드위치 면역복합체의 라만 신호를 측정하는;단계를 포함하는, 표면-증강 라만 산란(SERS) 기반의 표적 물질 검출 방법
19 19
제18항에 있어서,상기 표적 물질은 단백질 또는 병원균인, 표면-증강 라만 산란(SERS) 기반의 표적 물질 검출 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
순번, 연구부처, 주관기관, 연구사업, 연구과제의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 국가R&D 연구정보 정보 표입니다.
순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 교육부(2013Y) (재)한국연구재단 이공분야기초연구사업 / 이공학 개인기초연구지원사업 / 기본연구 진단 및 치료를 위한 리셉터 결합 펩타이드를 포함한 자극 반응성 융합 단백질 기반 나노구조체 개발
2 보건복지부 한국보건산업진흥원 보건의료기술연구개발사업 / 보건의료기술연구개발사업 / 임상연구인프라조성사업 나노광센싱 기반 류마티스관절염 다중 면역 바이오마커 체외진단시스템 개발
3 과학기술정보통신부(2017Y) (재)한국연구재단 이공분야기초연구사업 / 중견연구자지원사업 / 중견연구(총연구비0.5억이상~3억이하) 역상전이 거동을 가진 자극 반응성 블록 코폴리펩타이드 및 구조 전환이 가능한 자가 조립된 다기능성 폴리펩타이드 나노구조체 개발
4 교육부(2013Y) (재)한국연구재단 이공분야기초연구사업 / 기초연구기반구축사업 / 대학중점연구소지원사업-중점연구소지원(이공계분야) 나노센서연구소