説明

インダストリー−アカデミック コーペレイション ファウンデイション, ヨンセイ ユニバーシティにより出願された特許

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【課題】亜鉛が含有された金属酸化物磁性ナノ粒子を含む増加した造影効果を有する磁気共鳴映像剤の提供。
【解決手段】亜鉛が含有された水溶性金属酸化物ナノ粒子は、金属酸化物ナノ粒子マトリックスに亜鉛が添加されるか、金属を置換した特性を有しており、これにより、ナノ粒子の磁気的特性及び磁気共鳴映像効果が画期的に増加した結果を有する。また、亜鉛が含有された金属酸化物ナノ粒子に、タンパク質、ペプチド、核酸、抗体、薬物、化学作用基及び化学物質などのような生体及び化学活性物質が結合された‘亜鉛が含有された金属酸化物ナノ粒子‐生物/化学活性物質’のハイブリッド形態の構造を有する磁気共鳴映像剤を含む。 (もっと読む)


本発明に従い新規な水素センサーの製造方法が提供されるが、該方法は、弾性基板の表面に遷移金属またはその合金薄膜を形成するステップと、上記弾性基板に引張力を印加して、上記基板表面に形成された上記合金薄膜に複数のナノギャップを形成するステップと、を含み、上記薄膜への上記ナノギャップは、上記引張力の印加時には上記薄膜が該引張力の印加方向に伸長すると共に該印加方向に対して垂直方向に収縮し、該引張力を解除すると上記薄膜が該印加方向に収縮すると共に該印加方向に対して垂直方向に伸長することにより形成されることを特徴とする。
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【課題】一つのフレーム又はサブフレームに対して、二つ以上の符号化方式のうち一つを適用するオーディオ信号処理方法及び装置を提供すること。
【解決手段】本発明によるオーディオ処理装置は、現在フレームに対する第1符号化方式又は第2符号化方式の適用可否を指示する符号化識別情報を受信し、符号化識別情報が、現在フレームに第2符号化方式が適用されることを指示する場合、現在フレームに対して複数のウィンドウのうち特定のウィンドウを指示するウィンドウタイプ情報を受信し、ウィンドウタイプ情報に基づいて現在ウィンドウがショートウィンドウであることを識別し、ショートウィンドウは、複数のショートパートが互いに重畳されている固定された形態を有し、固定された形態のショートウィンドウを現在のフレームに適用することを含む。 (もっと読む)


【課題】半導体回路の活用範囲を拡大しつつ電力消耗と回路が占める面積を減らすことのできるスイッチトキャパシタ回路を提供する。
【解決手段】本発明に係るスイッチトキャパシタ回路は、チョッパ安定化回路を用いてオフセットを除去するための反転増幅器と、入力端子と前記反転増幅器との間に接続されるサンプリングユニットと、前記反転増幅器に並列接続されるフィードバックユニットとを備える。 (もっと読む)


【課題】フレームごとに異なる符号化方式を適用するオーディオ信号の処理方法及び装置を提供すること。
【解決手段】本発明の信号処理方法は、第1ブロックの第1データ及び第2ブロックの第2データを含むオーディオ信号を受信することと、前記第2ブロックに該当する補償信号を受信することと、前記第2データ、前記補償信号、及び前記第2ブロックのウィンドウに基づいて前記第2ブロックに対する復元された信号を取得することとを含み、前記第1データが長方形符号化方式で符号化され、前記第2ブロックのウィンドウが遷移ウィンドウクラスに属する場合、前記第2ブロックのウィンドウは、第1傾斜の上昇ラインを有し、前記第1傾斜は第2傾斜より緩やかであることを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、(a)磁性信号発生コアと、(b)前記磁性信号発生コアの表面にコーティングされた水溶性多作用基リガンドと、(c)前記水溶性多作用基リガンドに結合された陽電子放出因子とを含むハイブリッドナノ粒子を含む二重方式の陽電子放出トモグラフィー/磁気共鳴画像の造影剤に関し、本発明の造影剤は、PET及びMRイメージングを行うことができる二重方式造影剤であって、陽電子放出トモグラフィーによる優れた敏感度及び高い時間解像度及び磁気共鳴画像による高い空間解像度及び解剖学的情報のイメージングの長所が効果的に反映されたイメージを得ることができる。本発明の造影剤は、細胞移動、各種疾病診断(例えば、癌及び癌転移診断)及び薬物運搬のような多様な生物学的現象の非浸透高敏感性実時間誤謬のないイメージングに非常に有用である。
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PTK7タンパク質の機能阻害を通じる細胞の移動、浸潤または血管新生抑制剤に関するものであって、PTK7タンパク質の機能を阻害することを特徴とし、これにより、VEGFによる血管形成、細胞移動、細胞浸潤及び細胞付着を抑制し、PI3キナーゼ(PI3−kinase)及びAktの活性化を抑制する。また、FAK及びパキシリンの活性化も阻害することによって、生体内での血管新生、細胞移動及び細胞浸潤を効果的に抑制することができる。
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【課題】薬剤学的血管新生抑制用の組成物を提供する。
【解決手段】本発明は、下記化学式1の化合物の薬剤学的有効量を含む薬剤学的血管新生抑制用の組成物に関する:
【化1】


本発明の薬剤学的組成物で有効成分として利用される化合物は、QP−Cに結合して血管新生を効果的に抑制し、血管新生−関連疾病または疾患の予防または治療に効果的に利用される。また、本発明の薬剤学的組成物で有効成分として利用される化合物は、QP−Cの生物学的機能を抑制するために、細胞死滅を誘導せずに血管新生反応を抑制し、これは薬物の安全性を大きく改善する。
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【課題】多孔性中空シリカナノ粒子、その製造方法、それらを含む薬物伝達体及び薬剤学的組成物を提供する。
【解決手段】本発明は、多孔性中空シリカナノ粒子、その製造方法及びそれらを含む薬物伝達体に関するものである。本発明の多孔性中空シリカナノ粒子は、内部に広い中空を含んで、既存の薬物伝達体として使われた各種の粒子に比べて格段に優れた薬物封入効率を表わす。また、本発明のシリカナノ粒子は、表面作用基及び/または表面作用基を介して結合された生体的合性高分子によって多孔質シルカセル部の気孔のサイズが最適の範囲で制御され、これにより、持続的で安定的な薬物の放出が可能であるので、薬物伝達体として効果的に使われる長所を有する。
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第1信号及び第2信号のうち一つ以上を受信する段階と、モード情報を受信する段階と、該モード情報に基づいて第1コーディング方式及び第2コーディング方式のうち一つ以上を用いて前記第1信号及び第2信号のうち一つ以上をコーディングする段階と、を含み、前記モード情報は、所定のモードが少なくとも3つのモードのうちどのモードに該当するかを表す信号処理方法が開示される。 (もっと読む)


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