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생체 단백질의 분자구조나 기능을 이용한 바이오칩을 사용하는 방법
- 현재의 반도체 회로 기술을 그대로 사용하는 방법
바이오 컴퓨터의 발전 방향
- 바이오컴퓨터에 대한 연구 중 현재까지의 큰 성과는 바이오센서(Sensor)
: 바이오센서는 효
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바이오 센서에도 응용하고 있다. 바이오센서(biosensor)란 효 소, 미생물, 항체, receptor, DNA probe 등의 생체물질(biological component) 을 전기적, 물리화학적 소자 (transducer)에 결합시키고, 측정대상물질 (target analyte)과의 반응으로부터 발생되는 전극활
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바이오 임피던스(생체 전기저항) 변화를 감지해 실시간 인체의 동작변화를 모니터링하는 기술을 규명, 미국에 특허를 출원했다"고 밝혔다.
서 교수팀의 바이오센서를 응용한 '실시간 인체동작변화 모니터링 기술' 연구 논문은 SCI(과학기술논
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센서의 혁신
5.1 바이오센서와 체액 분석의 발전
5.2 실시간 모니터링과 조기 진단 기술
5.3 웨어러블 기술의 발전과 응용
6. 재생의학과 조직공학에서의 나노기술
6.1 나노소재를 통한 조직 재생 가능성
6.2 줄기세포 연구와 나노기
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생체물질을 이용한 메모리소자 이외에도 바이오 논리회로, 태양전지의 제작, 바이오센서와 단백질칩에 대한 연구도 많이 이루어질 것이다.
·Reference and Website
과학동아 편집부, 생명코드 AGCT, 아카데미서적,1999
http://bric.postech.ac.kr/trend/retrend/in
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생체 공학 등 새로운 응용 분야가 열리면서 증착공정의 필요성이 증가할 전망이다. 마지막으로, 글로벌 경쟁이 치열해지면서 기술 개발이나 협력 연구가 더욱 활발해질 것이다. 이러한 변화는 증착공정의 품질과 효율성을 높이는 데 기여하
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센서의 성능을 더욱 향상시킬 것이다. 나노 소재와 같은 고급 재료의 적용을 통해 민감성과 정밀도를 높여 신뢰성 있는 측정이 가능해질 예정이다. 또한, 유연한 전자기기를 활용한 휴대용 바이오 센서의 개발이 증가할 것으로 보인다. 이는
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전공 1. 세라믹스의 구조
2. 전통 세라믹스의 제조방법
3. 파인 세라믹스의 제조방법
4. 세라믹스의 성형
5. 세라믹스의 응용분야
6. 전자 세라믹스
7. 광학 세라믹스
8. 내열 세라믹스
9. 바이오 세라믹스
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소재로써 액정 고분자의 적용이 증가할 예정이다. 이로 인해 연료 효율성이 향상되고, 동시에 전체적인 성능이 개선될 것이다. 의료 분야에서도 액정 고분자는 혁신적인 변화를 가져올 수 있다. 바이오 센서 및 생체 재료 개발에 있어 액정 고
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소재
· 교육/ 의료/환경/에너지 신규
서비스 창출
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오감통신 도우미
① 실감 나노센서/인터페이스
② U-Chip
③ 나노 전원장치
건강환경 도우미
① 바이오 센서칩
② 컨텐츠 발굴지원SW
③ 생체신호 분
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