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고속 디지털 홀로그래피를 이용한 독성 테스트를 위한 심박수 모니터링 방법

  • 기술번호 : KST2021012321
  • 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 발명은 고속 디지털 홀로그래피를 이용한 독성 테스트를 위한 심박수 모니터링 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 물벼룩, 제브라피쉬(zebrafish), 소금물 새우(brine shrimp) 등을 포함하는 개방형 순환계 수중 생물의 심박수 모니터링 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법 및 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치는 수중 생물 심박수의 실시간 측정을 위해, 수중 생물의 생체에 영향을 주지 않고, 움직이지 않도록 효과적으로 고정할 수 있으며, 이를 디지털 홀로그래피를 이용해 측정하여, 심박수를 디스플레이하면서, 해당 데이터를 장시간 저장할 수 있는 데이터 포맷을 구성함으로써, 개체 반응을 유도하기 위한 화합물을 처리한 후, 실시간으로 심박수의 변화를 영상 처리를 통해 확보한 후, 개체 반응의 유도에 따른 유해성 유무를 효과적으로 판별할 수 있는 효과가 있다.
Int. CL A61B 5/024 (2006.01.01) A61B 5/00 (2021.01.01)
CPC
출원번호/일자 1020200144571 (2020.11.02)
출원인 한국표준과학연구원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2021-0098829 (2021.08.11) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보 대한민국  |   1020200012385   |   2020.02.03
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2020.11.02)
심사청구항수 19

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국표준과학연구원 대한민국 대전 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 권익환 경기도 김포시 김포한강*
2 이태걸 대전광역시 유성구
3 이상원 세종특별자치시 남세

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
2020.11.02 수리 (Accepted) 1-1-2020-1167291-92
2 보정요구서
Request for Amendment
2020.11.11 발송처리완료 (Completion of Transmission) 1-5-2020-0168346-42
3 [출원서 등 보정]보정서
[Amendment to Patent Application, etc.] Amendment
2020.11.12 수리 (Accepted) 1-1-2020-1213474-64
4 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2021.09.10 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
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번호 청구항
1 1
디지털 홀로그래피를 이용한 개체 반응 평가 방법에 있어서,(a) 챔버(chamber) 내부의 하단에 고정된 하부 고정부와, 상기 하부 고정부와 이격되어 하부 고정부 방향 또는 그 반대 방향으로 이동할 수 있는 상부 고정부 사이에 측정 개체가 개체 반응 유도를 위한 화합물이 첨가된 배양용 액체에 잠기도록 배치하고, 상기 상부 고정부를 개체에 밀착시켜 개체의 높이를 측정한 후, 상부 고정부의 위치를 조정하여 상기 개체를 고정하는 단계;(b) 상기 개체에 대한 디지털 홀로그램(digital hologram)을 연속적으로 측정하는 단계; 및(c) 상기 측정을 통해 얻은 디지털 홀로그램을 복원하여, 심박수 변화를 계산하고, 이로부터 상기 개체 반응 유도를 위한 화합물에 의한 개체 반응 유발 여부를 판단하는 단계;를 포함하는, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
2 2
제 1항에 있어서,상기 (a) 단계는 배양용 액체가 담지된 챔버(chamber) 내부의 하단에 고정된 하부 고정부와, 상기 하부 고정부와 이격되어, 하부 고정부 방향 또는 그 반대 방향으로 이동할 수 있는 상부 고정부 사이에 상기 액체에 잠기도록 측정 대상 개체를 배치하고,, 상기 상부 고정부를 개체에 밀착시켜 개체의 높이를 측정한 후, 상부 고정부의 위치를 조정하여 상기 개체를 고정하는 단계; 및 상기 챔버에 개체 반응 유도를 위한 화합물을 첨가하는 단계;를 포함하는, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
3 3
제 1항에 있어서,상기 (a) 단계는 개체 반응 유도를 위한 화합물이 첨가된 배양용 액체가 담지된 챔버(chamber) 내부의 하단에 고정된 하부 고정부와, 상기 하부 고정부와 이격되어, 하부 고정부 방향 또는 그 반대 방향으로 이동할 수 있는 상부 고정부 사이에 상기 액체에 잠기도록 측정 대상 개체를 배치하고, 상기 상부 고정부를 개체에 밀착시켜 개체의 높이를 측정한 후, 상부 고정부의 위치를 조정하여 상기 개체를 고정하는 단계;를 포함하는, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
4 4
제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 상부 고정부의 위치를 조정하여 고정한 후, 하부 고정부와 상부 고정부 사이의 거리는 측정 대상 개체의 높이 대비 0
5 5
제 4항에 있어서,상기 상부 고정부의 위치를 조정하여 고정한 후, 하부 고정부와 상부 고정부 사이의 거리는 측정 대상 개체의 높이 대비 0
6 6
제 1항에 있어서,상기 화합물은 유기화합물, 금속, 산-알칼리, 가스, 의약품, 또는 나노 입자인, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
7 7
제 6항에 있어서,상기 화합물은 디메틸포름아미드, 메탄올, 메틸이소부틸케톤, 벤젠, 사염화탄소, 스티렌,시클로헥산, 아세톤, 아세트알데히드, 이소부틸알콜, 메틸클로라이드, 에틸렌글리콜, 크실렌, 톨루엔, 톨루엔-2,4-디이소시아네이트, 트리클로로에틸렌, n-헥산, 납, 니켈, 망간, 수은, 아연, 알루미늄, 철, 카드뮴, 크롬, 과산화수소, 초산, 수산화나트륨, 염산,황산, 질산, 인산, 암모니아, 염소, 오존, 황화수소, 일산화탄소, 이산화황, 이산화질소, 의약품, 금나노, 은나노, SWCNT(single-walled carbon nanotube), MWCNT(multi-walled carbon nanotube),풀러린(fullerene, C60), 철 나노입자, 카본블랙, 이산화티탄, 산화알루미늄, 산화세륨, 산화아연, 이산화규소, 폴리스틸렌, 덴드리머, 나노클레이로부터 선택되는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
8 8
제 6항에 있어서,상기 화합물은 0
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제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 복원을 위한 알고리즘은 2차원 분해된 상대 위상 지도(2D-resolved-relative phase map)를 실시간으로 표시하고, 심박수(heart rate)를 동시에 저장하는 단계를 더 포함하는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
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제 9항에 있어서,상기 심박수는,a) 확보한 디지털 홀로그램에서 심장 영역에 해당하는 픽셀을 선별하는 단계;b) 각각의 리프레쉬 간격(refreshing interval)에 푸리에 스펙트럼 방법(Fourier spectrum method)을 적용하는 단계;c) 각각의 리프레쉬 간격(refreshing interval)에서 최다 빈도의 심박수(most frequent heart rate)를 검색 하는 단계; 및d) 상기 최다 빈도의 심박수로부터 분당 심박수를 계산하는 단계;를 포함하는 분석 방법을 통해 얻는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
11 11
제 10항에 있어서,상기 푸리에 스펙트럼 방법을 적용하는 단계는, 하기의 수학식에 의한 k-공간(k-space) 각 스펙트럼법(angular spectrum method)에 의한 값을 기반으로 얻는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
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제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,상기 심박수 변화는 최초 심박수(original heart rate, OHR) 및 하기 수학식에 의한 이완 심박수(relaxation heart rate, RHR)를 계산하여 얻는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간 측정을 통한 개체 반응 평가 방법
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디지털 홀로그래피를 이용한 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치에 있어서,상기 개체 반응 평가 장치는 배양용 액체가 담지된 챔버; 하부 고정부; 상기 하부 고정부와 이격된 상부 고정부; 및 상기 상부 고정부의 위치를 제어하는 제어부를 포함하고,상기 하부 고정부는 상기 챔버 내부의 하단에 고정되고, 상기 상부 고정부와의 사이에 측정 대상 개체가 배치되며, 상기 상부 고정부는 상기 챔버의 일 측면에 고정되어 상하로 이동가능하고, 상기 제어부는 상기 상부 고정부를 개체에 밀착시켜 개체의 높이를 측정한 후, 상부 고정부의 위치를 조정하여 상기 개체를 고정하는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치
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제 13항에 있어서,상기 개체 반응 평가 장치는 광원부; 참조광을 만드는 참조광 생성부; 물체광을 만드는 물체광 생성부; 상기 참조광과 물체광을 결합하여 홀로그램을 기록하는 CCD; 및 상기 기록된 홀로그램의 간섭 무늬를 수치적으로 분석하는 연산부; 상기 연산부를 통해 수치적으로 분석된 디지털 홀로그램을 표시하는 디스플레이부; 및 상기 분석된 디지털 홀로그램으로부터 심박수 분석을 수행하는 심박수 분석부;를 더 포함하고,상기 연산부는 CCD에 기록된 홀로그램에 대하여 다수 개의 위상 재생상을 획득하고, 이로부터 진폭(amplitude) 및 각도(angle)을 계산하여 디스플레이부로 전달하며, 상기 디스플레이부는 CCD에 기록된 모든 홀로그램에 대한 분석이 완료될 때까지 해당하는 디지털 홀로그램을 선별하여 표시한 후, 심박수 분석부로 전달하며, 상기 심박수 분석에서는 최다 빈도의 심박수로부터 분당 심박수를 계산하는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치
15 15
제 13항 또는 제 14항에 있어서,상기 제어부는 하부 고정부와 상부 고정부 사이의 거리를 측정 대상 개체의 높이 대비 0
16 16
제 15항에 있어서,상기 제어부는 하부 고정부와 상부 고정부 사이의 거리를 측정 대상 개체의 높이 대비 0
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제 13항 또는 제 14항의 디지털 홀로그래피를 이용한 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치에 있어서,상기 개체 반응 평가 장치는 수중 생물의 실시간 심박수, 하부 고정부와 상부 고정부의 이격 간격, 심박수 페이즈의 실시간 디스플레이, 이완 심박수(relaxation heart rate)로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 데이터를 동시에 측정 가능한 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치
18 18
제 17항에 있어서,상기 개체 반응 평가 장치를 통해 동시에 측정된 데이터는 인공 지능 기법(artificial intelligence method)을 적용하여 반복학습을 통해 축적시키는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치
19 19
제 18항에 있어서,상기 반복학습을 통해 고등생물에서의 심박수의 변화를 예측하기 위해 사용되는 것인, 수중 생물의 심박수의 실시간(real-time) 측정을 통한 개체 반응 평가 장치
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1 과학기술정보통신부 한국표준과학연구원 나노·소재기술개발사업 국가 나노안전 기준설정을 위한 측정표준 및 국제 인증체계 확립 연구
2 과학기술정보통신부 한국표준과학연구원 기관고유사업 나노 바이오산업 측정기술 개발 (나노바이오)