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      KCI등재

      공기주입 장치와 공기제거 장치를 사용한 표면 플라즈몬 공명 타원계측기 = Surface Plasmon Resonance Ellipsometry Using an Air Injection System with an Extraction of Air System

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      https://www.riss.kr/link?id=A103506835

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      국문 초록 (Abstract)

      완충용액과 분석시료의 확산으로 발생하는 측정 오차를 최소화하기 위하여 공기주입 장치와 공기제거 장치를 설치한 표면 플라즈 몬 공명 타원계측기(surface plasmon resonance ellipsometer: SPRE)를 ...

      완충용액과 분석시료의 확산으로 발생하는 측정 오차를 최소화하기 위하여 공기주입 장치와 공기제거 장치를 설치한 표면 플라즈 몬 공명 타원계측기(surface plasmon resonance ellipsometer: SPRE)를 새로이 제안하고 이를 제작하였다. SPRE에서 완충용액과 분석시료간의 상호 확산은 분석시료의 농도를 변화시켜 굴절률 측정에 영향을 주고, 이 결과 생체분자 물질의 접합 특성이 명확하게 나타나지 않는다. 이러한 SPRE의 측정 장치에 공기를 주입하는 장치를 추가로 설치하여 두 용액의 확산을 막고, 특히 불필요한 공기가 채널 내부로 유입되어 생기는 잡음신호를 없애기 위하여 공기제거 장치를 사용함으로써 신뢰성 있는 SPRE의 측정 결과를 얻을 수 있음을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      The surface plasmon resonance ellipsometer (SPRE), using a multiple air injection system with an extraction of air system, has been proposed and developed to minimize measurement error of signals due to diffusion of reagent into running buffer. Since ...

      The surface plasmon resonance ellipsometer (SPRE), using a multiple air injection system with an extraction of air system, has been proposed and developed to minimize measurement error of signals due to diffusion of reagent into running buffer. Since the diffusion of reagent into running buffer affects the refractive index of the running buffer by changing the concentration, characteristics of binding between various bio-molecules don't appear clearly in measurement results. The diffusion between running buffer and reagent can be blocked by using an air bubble injection system. An extraction of air system is used to remove the noise signal due to unnecessary air bubbles flowing in a channel. Reliability of measurement results has been improved by using the valve system.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김진산, "유연하고 신속한 표면미세가공기술을 이용한 Micro-fluidic Channel 제작" 한국생산제조시스템학회 11 (11): 97-101, 2002

      2 안유민, "시료주입시 기포발생이 억제된 반응조 형태의 중합효소연쇄반응용 PDMS/유리 바이오칩" 대한기계학회 30 (30): 1261-1268, 2006

      3 Biacore AB, "Valve integrally associated with microfluidic liquid transport assembly, U.S.Patent 6988317"

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      5 J. Homola, "Surface plasmon resonance sensors:review" 54 (54): 3-15, 1999

      6 A. R. Wheeler, "Poly(dimethylsiloxane)microfluidic flow cells for surface plasmon resonance spectroscopy" 98 (98): 208-214, 2004

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      8 강태범, "PDMS-b-PMMA 공중합체 막의 제조 및 투과특성" 한국막학회 18 (18): 219-225, 2008

      9 R.D.Chien, "Micromolding of biochip devices designed with microchannels" 128 (128): 238-247, 2006

      10 K. H. Lee, "Microfluidic systems integrated with two-dimensional surface plasmon resonance phase imaging systems for microarray immunoassay" 23 (23): 466-472, 2007

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      2 안유민, "시료주입시 기포발생이 억제된 반응조 형태의 중합효소연쇄반응용 PDMS/유리 바이오칩" 대한기계학회 30 (30): 1261-1268, 2006

      3 Biacore AB, "Valve integrally associated with microfluidic liquid transport assembly, U.S.Patent 6988317"

      4 X. D. Hoa, "Towards integrated and sensitive surface plasmon resonance biosensors:a review of recent progress" 23 (23): 151-160, 2007

      5 J. Homola, "Surface plasmon resonance sensors:review" 54 (54): 3-15, 1999

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      11 S. K. Sia, "Microfluidic devices fabricated in poly(dimethylsilox-ane)for biological studies" 24 (24): 3563-3576, 2003

      12 I. S. Byun, "Fabrication of a new micro bio chip and flow cell cytometry system using Bio-MEMS technology" 39 (39): 717-722, 2008

      13 P. Schuck, "Determination of binding constants by equilibrium titration with circulating sample in a surface plasmon resonance biosensor" 265 (265): 79-91, 1998

      14 D. R. Hall, "Demonstration of an upper limit to the range of association rate constants amenable to study by biosensor technology based on surface plasmon resonance" 235 (235): 175-184, 1996

      15 S. J. Lee, "Characterization of laterally deformable elastomer membranes for microfluidics" 17 (17): 843-851, 2007

      16 C. H. Wang, "Automatic bio-sampling chips integrated with micro-pumps and micro-valves for disease detection" 21 (21): 419-425, 2005

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-07-23 학술지명변경 외국어명 : Hankook Kwanghak Hoeji -> Korean Journal of Optics and Photonics KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2002-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2000-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      2016 0.22 0.22 0.22
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.19 0.15 0.533 0.05
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