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(a) 유전영동칩에서 교류전기신호에 따른 세포의 움직임을 관측하여 교차주파수(cross-over frequency, )를 측정하는 단계;(b) 상기 단계 (a)에서 측정한 교차주파수를 동적 완화 주파수(dynamic relaxation frequency)로 변환하여 완화시간(relaxation time)을 측정하는 단계;(c) 상기 단계 (a)를 통해 측정된 세포의 움직임을 통해 유전영동 힘 부하율(dielectrophoretic force loading rate)을 계산하는 단계; 및(d) 상기 단계 (b)를 통해 측정된 완화시간과 상기 단계 (c)를 통해 계산된 유전영동 힘 부하율을 회귀분석하여 유전영동에 의한 분극 발생에 따른 활성화 에너지를 분석하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 교류전기신호는 교류전기주파수가 증가 또는 감소하는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 세포는 유방암 세포(MCF-7), 자궁 경부암 세포(HeLa) 및 폐암 세포(A549)를 포함하는 군으로부터 선택되는 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 단계 (a)에서 측정한 교차주파수는 세포의 Clausius-Mossotti(CM) factor가 0이 되는 주파주를 의미하는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제4항에 있어서, 상기 CM factor는 아래 수학식 2로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제 5항에 있어서, 상기 은 아래 수학식 3으로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제6항에 있어서, 상기 은 아래 수학식 4로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제6항에 있어서, 상기 는 아래 수학식 5로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 동적 완화 주파수는 아래 수학식 6으로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 완화 시간은 전기장안에서 세포가 쌍극자(dipole)을 형성하는데 소요되는 시간인 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 유전영동 힘 부하율은 유한요소해법을 적용한 유전영동칩에 주어진 초기조건에 따른 세포의 자기장세기의 변화도를 계산하여 추정하는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제11항에 있어서, 상기 초기조건은 교류전기주파수, 교류전압, 세포의 위치, 시간을 포함하는 군으로부터 선택되는 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 분극의 세포분극과정은 아래 수학식 8로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제13항에 있어서, 단위시간 에 대한 상기 는 세포가 분극하고 있을 확률 를 의미하며, 이는 아래 수학식 9로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석 법
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제1항에 있어서, 상기 회귀분석은 선형회귀분석인 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 활성화 에너지는 아래 수학식 11로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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제1항에 있어서, 상기 유전영동은 아래 수학식 1로 표기되는 것을 특징으로 하는 유전영동 힘 인가변화 조절에 따른 세포의 전기분극 특성 분석법
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