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황교선 연구실
경희대학교 의예과 황교선 교수
그래핀 전계효과트랜지스터
나노바이오센서
유전자가위 기반 분자진단
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
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황교선 연구실

경희대학교 의예과 황교선 교수

황교선 연구실은 그래핀 및 reduced graphene oxide 기반 field-effect transistor 소자와 표면 기능화 전략을 중심으로 바이오마커 검출을 수행합니다. dielectrophoretic force 구동과 멀티일렉트로드 어레이 구조를 활용해 알츠하이머 및 CAA 같은 신경퇴행성 질환의 임상 진단 스크리닝용 신호를 통합하고, hydrogel 기반 힘 전달 구조 등 공정 변수를 함께 최적화합니다. 또한 molecularly imprinted polymer 기반 전기화학 센서와 나노전극 증감 설계를 통해 IL-6 및 아밀로이드-β 정량을 구현하며, 액체생검 및 순환 핵산 기반 진단 과제까지 확장된 나노바이오센서 플랫폼을 개발합니다.

그래핀 전계효과트랜지스터나노바이오센서유전자가위 기반 분자진단액체생검아밀로이드 베타 바이오마커
대표 연구 분야
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그래핀/ rGO 기반 전계효과 나노바이오센서 소자와 표면 기능화 thumbnail
그래핀/ rGO 기반 전계효과 나노바이오센서 소자와 표면 기능화
Graphene/rGO field-effect nanobiosensor devices and surface functionalization
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
5
논문 전체보기
1
Article
|
·
인용수 13
·
2025
Molecularly imprinted polymer-based electrochemical sensor for IL-6 detection with senescence cell models
Yong-Hwan Kim, Young‐Jun Seo, Jaeheung Kim, Hyunji Kim, Jae Won Jang, Hyo Gi Jung, Dongsung Park, Hongrae Kim, Sang Won Lee, Jeong Hoon Lee, Ji‐Won Shin, Ok Hee Jeon, Kyo Seon Hwang, Dongtak Lee, Dae Sung Yoon
IF 7.7 (2025)
Sensors and Actuators B Chemical
https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.137805
Molecularly imprinted polymer
Materials science
Electrochemistry
Electrochemical gas sensor
Nanotechnology
Chemical engineering
Chemistry
Selectivity
Physical chemistry
Electrode
2
Article
|
인용수 11
·
2023
Plasma-based diagnostic and screening platform using a combination of biosensing signals in Alzheimer's disease
Hye Jin Kim, Hongrae Kim, Dongsung Park, Dae Sung Yoon, Jin San Lee, Kyo Seon Hwang
IF 10.7 (2023)
Biosensors and Bioelectronics
)는 높은 정확도(78.85%)와 정밀도(80.95%)로 AD 환자와 건강한 대상자를 정확히 구별할 수 있다(p < 0.0001).
https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115246
Biosensor
Biomarker
Detection limit
Neuroimaging
Multielectrode array
Amyloid beta
Amyloid β
Sensitivity (control systems)
Microelectrode
Chemistry
3
Article
|
·
인용수 0
·
2022
Plasma Amyloid‐β 40 as a Potential Biomarker in Cerebral Amyloid Angiopathy
Jin San Lee, Key‐Chung Park, Hak Young Rhee, Kyo Seon Hwang
IF 14 (2022)
Alzheimer s & Dementia
본 연구의 배경: 우리는 고감도 나노 바이오센싱 플랫폼을 사용하여 혈장 아밀로이드-β(Aβ)를 분석함으로써, 아밀로이드 PET 양성 여부와 CAA(뇌 아밀로이드 혈관병증)에 대한 신경영상 기준에 따라 분류된 참가자에서 정밀한 CAA 진단의 가능성을 입증하고자 하였다. 방법: 총 25명의 정상 대조군(NC)과 19명의 알츠하이머병(AD) 환자를 모집하였으며, 이들은 수정 보스턴 기준(modified Boston criteria)에 따라 CAA− 및 CAA+군으로 추가 분류하였다. 모든 참가자는 고감도 나노 바이오센싱 플랫폼을 이용한 혈장 Aβ 분석, 아밀로이드 PET 촬영, 그리고 상세한 신경심리검사를 수행받았다. 결과: 혈장 Aβ42/40의 평균 신호 수준은 NC군과 AD군 간에 유의한 차이를 보였으며, CAA+군은 NC군과 AD군 모두에서 CAA−군보다 유의하게 더 높은 혈장 Aβ40 신호 수준을 보였다. 혈장 Aβ40 신호 수준과 CAA에 대한 신경영상 기준 간의 일치도는 거의 완벽하였다. 회귀 분석(regression analyses) 결과, 더 높은 혈장 Aβ40 신호 수준은 CAA의 존재와 유의한 연관이 있었고, 신경영상 패턴 분석은 이 결과를 부분적으로 지지하였다. 결론: 본 연구의 결과는 고감도 나노 바이오센싱 플랫폼을 통해 혈장 Aβ40을 측정하는 방법이 CAA를 탐지하기 위한 유용한 비침습적 진단 방법이 될 수 있음을 시사한다.
https://doi.org/10.1002/alz.067950
Cerebral amyloid angiopathy
Neuroimaging
Concordance
Amyloid (mycology)
Biomarker
Neuropsychology
Medicine
β amyloid
Pathology
Dementia
최신 정부 과제
23
과제 전체보기
1
2024년 4월-2027년 4월
|241,615,000
혈중 순환 종양유래 DNA 분석을 위한 유전자가위 기반 전 자동화 정밀 암 스크리닝 기술 개발 및 임상 유효성 평가 연구
본 연구는 1)미세유체 내 프로그램화 된 자성드론과 LAMP 기반 등온증폭 기술을 활용하여 CRISPR-Cas12a/13 기반의 바이오센서에 적용한 “전자동화 된 분자진단 시스템 개발”과 2)이를 활용한 “혈중 종양 유래 DNA(ctDNA)에 대한 분자진단”을 목표로 함. 또한, 정확한 분석을 위해 FRET기반의 형광 신호와 CRISPR 민감성 DNA 하이...
자동화
순환종양
유전자가위
바이오센서
자성나노드론
2
협동|
2022년 3월-2023년 12월
|100,000,000
두경부암 액체생검 바이오마커 검출을 위한 나노바이오센서 분자진단 플랫폼 개발 및 임상적 유효성 확인
본 과제는 두경부암 환자의 예후와 재발 가능성을 더 빨리 예측하고, 치료 후 모니터링을 정밀하게 수행하기 위한 나노바이오센서-CRISPR 융합 비표지 분자진단 플랫폼 개발임. Liquid biopsy의 cell free RNA 기반 검사로 수술·CT·MRI보다 빠른 조기 진단 수요를 충족하고자 함. 연구목표는 두경부암 연관 cfRNA 염기서열 변이를 환자 개인 특성에 맞춰 무증폭·비표지로 검출하는 기술 및 유전자 진단 패널 확립임. 연구내용은 CRISPR-Cas13 기반 단일염기 구분 분자진단, floating gate 그래핀 전계효과 트랜지스터 기반 그래핀 나노바이오센서 어레이 제작, collateral cleavage 특성을 이용한 다중검출, 100명 환자 혈액 샘플 검증 및 머신러닝 치료반응 예측임. 기대효과는 예후 예측 바이오마커·액체 생검 기반 패널로 맞춤 치료 선택과 신약효과 판정, 비침습 확장(타액 등) 및 분자진단 한계 극복 가능함.
두경부암
바이오마커
크리스퍼
세포 유리 핵산
나노바이오 센서
3
협동|
2021년 3월-2025년 12월
|115,000,000
루이소체 인지장애 질환 혈액 진단을 위한 알파시누클레인 분석용 그래핀 나노바이오센서 시스템 개발
본 과제는 루이소체 인지장애 질환을 조기 진단하기 위해 혈액 바이오마커 알파시누클레인(α-synuclein)을 분석하는 고감도 그래핀 나노바이오센서 시스템을 개발하고 임상 유의성을 평가하는 연구임. 연구 목표는 1 fg/mL 검출한계 그래핀 나노바이오센서 개발과 시작품 제작, 600개 이상 임상시료 분석을 통한 유의성 및 90% 이상 민감도·특이도 확인에 있음. 핵심 연구 내용은 마이크로머시닝 공정 최적화로 재현성 확보, 올리고머 비율 또는 모노머화 기반 진단 프로토콜 확정, 혈장/혈청 환경 검출성능 최적화, 멀티센터 교차평가로 임상 결과와 연관성 확인에 있음. 기대 효과는 고가·침습 검사 대체 가능 진단법 도출, 멀티바이오마커 센서 기반 고도화, 식약처 품목허가 임상시험 프로토콜 기초데이타 및 머신러닝 분석 알고리즘용 데이타 확보, 기술이전 기대에 있음.
퇴행성 신경질환
나노바이오센서
알파시누클레인
루이소체 인지장애 질환
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
등록2016멤브레인 구조의 전계효과 트랜지스터 타입 소자 및 그 제조 방법1020160073910-
소멸2016유전체 전기영동을 이용한 마이크로 전극 바이오 센서1020160019479-
소멸2015수용체와 표적 생체물질의 반응을 이용한 교차 전극 바이오센서1020150187388-
전체 특허

멤브레인 구조의 전계효과 트랜지스터 타입 소자 및 그 제조 방법

상태
등록
출원연도
2016
출원번호
1020160073910

유전체 전기영동을 이용한 마이크로 전극 바이오 센서

상태
소멸
출원연도
2016
출원번호
1020160019479

수용체와 표적 생체물질의 반응을 이용한 교차 전극 바이오센서

상태
소멸
출원연도
2015
출원번호
1020150187388