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LDI-MS를 이용한 혈액 내 유기물의 측정 방법 및 이를 위한 장치

  • 기술번호 : KST2020010409
  • 담당센터 : 대전기술혁신센터
  • 전화번호 : 042-610-2279
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 발명에 따른 LDI-MS를 이용한 혈액 내 유기물의 측정 방법 및 이를 위한 장치는 측정 시 복잡하지 않고 많은 측정 단계를 거칠 필요가 없으며, 빠른 분석으로 실시간으로 측정 및 결과 수집이 용이한 효과가 있다. 또한 보다 낮은 샘플의 농도에서도 정밀한 분석이 가능하여 민감성 및 정밀성이 우수하고, 동시에 다양한 종류의 타겟 분자들의 감지가 가능한 것은 물론 높은 처리량을 가지며, 매트릭스에 의한 간섭 없이 혈액에서 대사 과정을 거친 유기물의 구조 분석 및 이의 정량적 분석이 정확하게 수행될 수 있는 효과가 있다.
Int. CL G01N 27/62 (2006.01.01) G01N 33/49 (2006.01.01) H01J 49/04 (2006.01.01)
CPC G01N 27/622(2013.01) G01N 27/622(2013.01) G01N 27/622(2013.01) G01N 27/622(2013.01)
출원번호/일자 1020190011493 (2019.01.29)
출원인 한국표준과학연구원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2020-0094028 (2020.08.06) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 N
심사청구항수 21

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국표준과학연구원 대한민국 대전 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이태걸 대전광역시 유성구
2 나희경 대전광역시 유성구
3 조선호 대전광역시 서구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인 플러스 대한민국 대전광역시 서구 한밭대로 ***번지 (둔산동, 사학연금회관) **층

최종권리자

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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2019.01.29 수리 (Accepted) 1-1-2019-0106725-05
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번호 청구항
1 1
기판층; 및 상기 기판층 상에 적층되는 이황화텅스텐층;을 포함하는 LDI-MS 시료 안착 어레이의 이황화텅스텐층 상에 혈액을 포함하는 시료를 안착하는 시료 로딩 단계; 및 상기 LDI-MS 시료 안착 어레이 상에 안착된 시료를 LDI-MS로 분석하여 시료 내 타겟 분자를 검출하는 분석 단계;를 포함하는 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법
2 2
제1항에 있어서, 상기 이황화텅스텐층은 상기 기판층에 접하는 다수의 이황화텅스텐 나노박편 입자들을 포함하는 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법
3 3
제1항에 있어서, 상기 분석 단계는 타겟 분자의 함량을 계산하는 정량화 단계를 포함하는 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법
4 4
제3항에 있어서, 상기 정량화 단계는 이황화텅스텐층에 존재하는 이황화텅스텐 나노박편 입자의 농도를 얻는 제1 정량화 단계를 포함하며, 상기 제1 정량화 단계에서 얻은 이황화텅스텐 나노박편 입자의 농도로부터 타겟 분자의 함량을 결정하는 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법
5 5
제3항에 있어서, 상기 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법은, 상기 시료 로딩 단계 이전에, 액상 시료에 내부 표준물질을 첨가하는 단계를 포함하며, 상기 정량화 단계는 LDI-MS 스펙트럼에서 타겟 분자에 해당하는 피크강도 및 내부 표준물질에 해당하는 피크강도로부터 타겟 분자의 함량을 결정하는 제2 정량화 단계를 포함하는 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법
6 6
제5항에 있어서, 상기 정량화 단계는 보정 스펙트럼을 얻는 단계를 포함하여, 상기 보정 스펙트럼에서 결정 계수(Coefficient of determination)가 0
7 7
제1항에 있어서, 상기 LDI-MS를 이용한 시료 분석 방법은, 검출 한계(Limit of detection; LoD)가 0
8 8
기판층; 및 상기 기판층 상에 적층되되, 혈액을 포함하는 시료가 로딩되도록 하는 이황화텅스텐층;을 포함하는, 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
9 9
제8항에 있어서, 상기 이황화텅스텐층은 상기 기판층에 접하는 다수의 이황화텅스텐 나노박편 입자들을 포함하는 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
10 10
제9항에 있어서, 상기 이황화텅스텐 나노박편 입자는 평균두께가 2 내지 15 nm인 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
11 11
제9항에 있어서, 상기 이황화텅스텐층은 이황화텅스텐 나노박편 입자가 단위 면적당 0
12 12
제9항에 있어서, 상기 이황화텅스텐층은 이황화텅스텐 나노박편 입자들이 분산된 수분산 용액으로부터 상기 기판층 위에 스포팅(Spotting)된 후 물이 증발되어 제조된 것인 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
13 13
제12항에 있어서, 상기 수분산 용액은 이황화텅스텐 나노박편 입자를 0
14 14
제13항에 있어서, 상기 수분산 용액은 0
15 15
제8항에 있어서, 상기 이황화텅스텐층의 평균두께는 0
16 16
제9항에 있어서, 상기 이황화텅스텐 나노박편 입자는 하기 식 1을 만족하는 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
17 17
제9항에 있어서, 상기 이황화텅스텐 나노박편 입자는 이황화텅스텐(Tungsten disulfide; WS2) 벌크 분말로부터 리튬-인터컬레이트(Lithium-intercalated) 화학적 박리 방법에 의해 제조된 것인 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
18 18
제8항에 있어서, 상기 기판층은 알루미늄, 구리, 철, 니켈, 아연, 크롬, 은 및 실리콘 중에서 선택되는 어느 하나 또는 둘 이상을 포함하는 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
19 19
제8항에 있어서, 상기 시료 안착 어레이는 혈액 내 주입되는 약물을 포함하는 유기물의 정성 또는 정량 분석을 위한 용도로 사용되는 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이
20 20
제8항 내지 제19항에서 선택되는 어느 한 항의 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이를 포함하는 LDI-MS용 시료 안착 키트
21 21
제20항에 있어서, 상기 혈액 내 유기물 검출용 LDI-MS 시료 안착 어레이를 포함하는 레이저 탈착 이온화 질량 분석 장치
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
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2 과학기술정보통신부 한국표준과학연구원 나노안전성기술지원센터 국가 나노안전 기준설정을 위한 측정표준 및 국제 인증체계 확립 연구
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