KR102221538B1 - Airborne microbial measurement apparatus and measurement method - Google Patents

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Abstract

본 발명은 부유미생물 측정장치 및 그 측정방법에 관한 것으로서, 방전장치에 인가되는 전압의 크기를 달리하여, 부유미생물을 크기별로 포집할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 부유미생물 측정장치에는, 방전전극 및 상기 방전전극에 전압을 인가하는 전압 공급부가 구비되는 방전장치; 상기 방전장치의 일측에 제공되며, 상기 방전전극에 인가된 전압에 의하여, 공기 중 부유미생물이 포집되는 기판; 상기 기판에 포집된 미생물 또는 미생물의 DNA를 향하여 염색시약을 공급하는 시약 주입장치; 및 상기 염색시약이 공급된 DNA에서 발생되는 빛의 양을 감지하는 발광 측정장치가 포함되며, 상기 방전전극에 인가되는 전압의 크기를 달리하여, 입자크기에 따른 미생물의 선별적 포집이 가능한 것을 특징으로 한다.
The present invention relates to an apparatus for measuring airborne microorganisms and a method for measuring the same, and by varying the magnitude of the voltage applied to the discharge apparatus, airborne microorganisms may be collected for each size.
An apparatus for measuring airborne microorganisms according to an embodiment of the present invention includes: a discharge device including a discharge electrode and a voltage supply unit for applying a voltage to the discharge electrode; A substrate provided on one side of the discharge device and on which airborne microorganisms are collected by a voltage applied to the discharge electrode; A reagent injection device for supplying a dyeing reagent toward the microorganism or the DNA of the microorganism collected on the substrate; And a luminescence measuring device that detects the amount of light generated from the DNA supplied with the dyeing reagent, and by varying the size of the voltage applied to the discharge electrode, it is possible to selectively collect microorganisms according to the particle size. It is done.

Description

부유미생물 측정장치 및 그 측정방법 {Airborne microbial measurement apparatus and measurement method}Airborne microbial measurement apparatus and measurement method

본 발명은 부유미생물 측정장치 및 그 측정방법에 관한 것이다.The present invention relates to an apparatus for measuring airborne microorganisms and a method for measuring the same.

최근 조류 인플루엔자, 신종 인플루엔자 등이 이슈화되면서 공기감염 문제가 대두되고 있으며, 이에 따라 공기 중 부유 미생물 측정(airborne microbial measurement)이 보다 중요하게 다루어지고, 바이오센서 시장도 이에 맞추어 큰 폭으로 성장하고 있다.Recently, as avian influenza and swine flu have become issues, airborne microbial measurement has become more important, and the biosensor market is growing significantly accordingly.

기존에 공기 중 부유 미생물 측정하는 방법에는, 시료기체 중에 부유하고 있는 생물입자를 증식에 적합한 고체 또는 액체 표면에 포집하고 일정기간 적당 온습도 환경 하에서 배양한 후, 표면에 출현한 콜로니수에서 포집 미생물수를 구하는 배양법과, 염색 후 형광현미경을 이용하는 염색법 등이 있다.In the conventional method of measuring suspended microorganisms in air, biological particles suspended in a sample gas are collected on a solid or liquid surface suitable for proliferation, cultured under a suitable temperature and humidity environment for a certain period of time, and then the number of microorganisms collected from the number of colonies appearing on the surface. There are a cultivation method to obtain and a staining method using a fluorescence microscope after staining.

근래에는 ATP(아데노신삼인산, adenosine triphosphate)와 루시페린(luciferin)/루시페라아제(luciferase)가 반응하여 빛을 내는 원리를 이용하는 ATP 생물 발광법에 의해, ATP 소거처리, ATP 추출, 발광량 측정까지 소요되는 일련의 과정을 30분 정도로 축소하여 신속한 작업이 가능하게 되었다.In recent years, by the ATP bioluminescence method using the principle that ATP (adenosine triphosphate) and luciferin/luciferase react to emit light, a series of ATP elimination treatment, ATP extraction, and luminescence measurement are required. By reducing the process to about 30 minutes, it became possible to work quickly.

도 1은 종래의 부유미생물 측정장치의 구성을 보여준다.1 shows the configuration of a conventional airborne microbial measuring device.

도 1을 참조하면, 종래의 부유미생물 측정장치(1)에는, 공기 중에 존재하는 부유 미생물을 포집하기 위한 부유미생물 포집장치(2)와, 상기 부유미생물 포집장치(2)에서 포집된 미생물의 세포벽을 파괴하여 DNA를 추출하는 세포벽 파괴장치(3)와, 추출된 DNA를 분리하기 위한 전기 영동장치(4)와, 분리된 DNA를 염색하기 위한 염색장치(5) 및 염색된 DNA로부터 발광되는 빛의 세기를 측정하기 위한 발광 측정장치가 포함된다.Referring to FIG. 1, in a conventional airborne microbial measuring device (1), an airborne microbial collecting device (2) for collecting airborne microbes existing in the air, and a cell wall of microorganisms collected by the airborne microbial collecting device (2) Cell wall destruction device (3) to extract DNA by destroying the cell wall, electrophoresis device (4) for separating the extracted DNA, dyeing device (5) for staining the separated DNA, and light emitted from the dyed DNA It includes a luminescence measuring device for measuring the intensity of.

상기 부유미생물 포집장치(2) 또는 세포벽 파괴장치(3)에는, 방전 전극을 이용하여 부유미생물에 전압을 인가하도록 구성될 수 있다.The airborne microorganism collecting device 2 or the cell wall breaking device 3 may be configured to apply a voltage to the airborne microorganisms using a discharge electrode.

그리고, 상기 전기 영동장치(4)에는, 아가로스 겔(Argarose Gel)이 코팅된 멤브레인(기판)이 포함되며, 소정의 극성을 가진 DNA는 겔 층을 통과하여 반대 극성을 가진 멤브레인에 부착될 수 있다.In addition, the electrophoresis device 4 includes a membrane (substrate) coated with an agarose gel, and DNA having a predetermined polarity passes through the gel layer and can be attached to the membrane having the opposite polarity. have.

이와 같이, 종래의 부유미생물 측정장치(1)는 다수의 장치가 연속적으로 작용하도록 복잡하게 구성되어, 측정방법이 번거롭고 측정 시간이 지연될 수 있는 문제점이 있었다.As described above, the conventional airborne microbial measuring apparatus 1 is complicatedly configured so that a plurality of devices continuously operate, so that the measurement method is cumbersome and the measurement time may be delayed.

그리고, 아가로스 겔이 코팅된 멤브레인(기판)은, 한번 사용하고 나면 교체해 주어야 하므로 비용이 많이 들고 작업이 번거롭다는 단점이 있었다.In addition, the agarose gel-coated membrane (substrate) has a disadvantage in that it is expensive and cumbersome because it must be replaced once it is used.

본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 기상중에 존재하는 부유미생물을 신속하게 측정할 수 있는 부유미생물 측정장치 및 그 측정방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention has been proposed in order to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide an airborne microbial measuring apparatus and a measuring method capable of rapidly measuring airborne microbes existing in the gas phase.

본 발명의 실시예에 따른 부유미생물 측정장치에는, 방전전극 및 상기 방전전극에 전압을 인가하는 전압 공급부가 구비되는 방전장치; 상기 방전장치의 일측에 제공되며, 상기 방전전극에 인가된 전압에 의하여, 공기 중 부유미생물이 포집되는 기판; 상기 기판에 포집된 미생물 또는 미생물의 DNA를 향하여 염색시약을 공급하는 시약 주입장치; 및 상기 염색시약이 공급된 DNA에서 발생되는 빛의 양을 감지하는 발광 측정장치가 포함되며, 상기 방전전극에 인가되는 전압의 크기를 달리하여, 입자크기에 따른 미생물의 선별적 포집이 가능한 것을 특징으로 한다.An airborne microbial measurement apparatus according to an embodiment of the present invention includes a discharge device including a discharge electrode and a voltage supply unit for applying a voltage to the discharge electrode; A substrate provided on one side of the discharge device and on which airborne microorganisms are collected by a voltage applied to the discharge electrode; A reagent injection device for supplying a dyeing reagent toward the microorganism or the DNA of the microorganism collected on the substrate; And a light emission measuring device that detects the amount of light generated from the DNA supplied with the dyeing reagent, and by varying the size of the voltage applied to the discharge electrode, it is possible to selectively collect microorganisms according to the particle size. It is done.

또한, 상기 기판은 복수 개로 제공되며, 복수 개의 기판에는 서로 다른 크기의 미생물이 각각 포집되는 것을 특징으로 한다.In addition, a plurality of the substrates are provided, and microorganisms of different sizes are respectively collected on the plurality of substrates.

또한, 상기 복수 개의 기판의 수에 대응하여, 상기 방전장치는 복수 개로 구비되는 것을 특징으로 한다.In addition, in response to the number of the plurality of substrates, a plurality of discharge devices are provided.

또한, 상기 복수의 기판에는, 설정크기 이상의 입자크기를 가지는 제 1 미생물을 포집하는 제 1 기판; 및 상기 설정크기 이하의 입자크기를 가지는 제 2 미생물을 포집하는 제 2 기판이 포함된다.Further, the plurality of substrates may include: a first substrate for collecting first microorganisms having a particle size equal to or greater than a set size; And a second substrate for collecting second microorganisms having a particle size less than or equal to the set size.

또한, 상기 복수의 방전장치에는, 상기 제 1 기판의 일측에 제공되어, 설정크기 이하의 제 1 전압을 인가하는 제 1 전압공급부가 포함되는 제 1 방전장치; 및 상기 제 2 기판의 일측에 제공되어, 상기 설정크기 이상의 제 2 전압을 인가하는 제 2 전압공급부가 포함되는 제 2 방전장치가 포함된다.In addition, the plurality of discharging devices may include: a first discharging device provided on one side of the first substrate and including a first voltage supply unit configured to apply a first voltage equal to or less than a set size; And a second discharge device provided on one side of the second substrate and including a second voltage supply unit for applying a second voltage equal to or greater than the set size.

또한, 상기 복수의 기판에는, 상기 제 2 미생물보다 작은 입자크기를 가지는 제 3 미생물을 포집하는 제 3 기판이 더 포함된다.In addition, the plurality of substrates further includes a third substrate for collecting third microorganisms having a particle size smaller than that of the second microorganism.

또한, 상기 제 1 미생물에는 곰팡이, 상기 제 2 미생물에는 세균 또는 박테리아, 상기 제 3 미생물에는 바이러스가 포함된다.Further, the first microorganism includes a fungus, the second microorganism includes a bacterium or bacteria, and the third microorganism includes a virus.

또한, 상기 복수의 방전장치에는, 상기 제 3 기판의 일측에 제공되어, 상기 제 2 전압보다 큰 제 3 전압을 인가하는 제 3 전압공급부가 포함되는 제 3 방전장치가 포함된다.In addition, the plurality of discharging devices includes a third discharging device provided on one side of the third substrate and including a third voltage supply unit configured to apply a third voltage greater than the second voltage.

또한, 상기 기판은 1개가 제공되며, 제 1 설정시간 동안, 상기 방전전극에 제 1 전압을 인가하여 제 1 미생물을 포집하며, 상기 제 1 설정시간의 경과 후 제 2 설정시간 동안, 상기 제 1 전압보다 큰 제 2 전압을 상기 방전전극에 제 2 미생물을 포집하는 것을 특징으로 한다.In addition, one substrate is provided, and for a first set time, a first voltage is applied to the discharge electrode to collect a first microorganism, and for a second set time after the lapse of the first set time, the first A second voltage greater than the voltage is characterized in that the second microorganism is collected in the discharge electrode.

또한, 상기 기판에는, 도체; 및 상기 도체의 일측에 설치되어 상기 미생물을 포집하는 필름부가 포함된다.In addition, the substrate includes a conductor; And a film part installed on one side of the conductor to collect the microorganisms.

또한, 상기 기판에는, 상기 미생물을 포집하는 도체가 포함된다.In addition, the substrate includes a conductor that collects the microorganisms.

또한, 상기 방전장치의 전압공급부는, 상기 기판에 미생물을 포집하는 과정에서, 제 1 전압을 인가하며, 상기 기판에 미생물이 포집된 상태에서, 상기 제 1 전압보다 큰 제 1-1 전압을 인가하여, 상기 미생물의 외벽을 파괴하는 것을 특징으로 한다.In addition, the voltage supply unit of the discharge device applies a first voltage in the process of collecting microorganisms on the substrate, and applies a voltage 1-1 greater than the first voltage in a state in which the microorganisms are collected on the substrate. In this way, it is characterized in that it destroys the outer wall of the microorganism.

또한, 상기 방전장치는 이동 가능하게 구비되며, 상기 방전장치의 방전전극은 상기 복수의 기판 중 일 기판의 일측에 위치할 때, 상기 일 기판을 향하여 자기장을 발생시키는 것을 특징으로 한다.Further, the discharging device is movably provided, and when the discharging electrode of the discharging device is positioned on one side of one of the plurality of substrates, a magnetic field is generated toward the one substrate.

또한, 상기 복수의 기판은 이동 가능하게 구비되며, 상기 복수의 기판 중 일 기판이 상기 방전장치의 일측에 위치할 때, 상기 방전장치의 방전전극은 상기 일 기판을 향하여 자기장을 발생시키는 것을 특징으로 한다.In addition, the plurality of substrates are provided to be movable, and when one of the plurality of substrates is positioned on one side of the discharge device, the discharge electrode of the discharge device generates a magnetic field toward the one substrate. do.

다른 측면에 따른 부유미생물 측정장치의 측정방법에는, 방전 장치에 전압을 인가하여, 부유 미생물을 기판에 포집하는 단계; 상기 방전 장치에 전압을 인가하여, 상기 기판에 포집된 미생물의 외벽을 파괴하고 DNA를 추출하는 단계; 상기 추출된 DNA에 염색시약을 주입하여, 발광 또는 형광이 이루어지는 단계; 및 발광 측정장치를 이용하여, 상기 발광 또는 형광된 빛의 양을 감지하는 단계가 포함되며, 상기 방전전극에 인가되는 전압의 크기를 달리하여, 입자크기에 따른 미생물의 선별적 포집이 가능한 것을 특징으로 한다.A method of measuring an airborne microbial measurement apparatus according to another aspect includes the steps of applying a voltage to a discharge apparatus to collect airborne microbes on a substrate; Applying a voltage to the discharging device to destroy the outer wall of the microorganisms collected on the substrate and extracting DNA; Injecting a dyeing reagent into the extracted DNA to produce light emission or fluorescence; And detecting the amount of the emitted or fluorescent light by using a luminescence measuring device, characterized in that it is possible to selectively collect microorganisms according to the particle size by varying the magnitude of the voltage applied to the discharge electrode. It is done.

또한, 상기 기판은 복수 개가 제공되며, 상기 부유 미생물을 복수의 기판에 포집할 때, 상기 방전장치는, 상기 복수의 기판 중 제 1 기판에는 제 1 전압을 인가하고, 상기 복수의 기판 중 제 2 기판에는 상기 제 1 전압보다 큰 제 2 전압을 인가하는 것을 특징으로 한다.In addition, a plurality of the substrates are provided, and when collecting the floating microorganisms on a plurality of substrates, the discharge device applies a first voltage to a first substrate among the plurality of substrates, and a second of the plurality of substrates. A second voltage greater than the first voltage is applied to the substrate.

또한, 상기 방전장치는, 상기 복수의 기판의 각 일측에 복수 개가 제공되며, 상기 복수의 방전장치 중 제 1 방전장치는 상기 제 1 기판에 상기 제 1 전압을 인가하고, 상기 복수의 방전장치 중 제 2 방전장치는 상기 제 2 기판에 상기 제 2 전압을 인가하는 것을 특징으로 한다.In addition, a plurality of discharge devices are provided on each side of the plurality of substrates, and a first discharge device of the plurality of discharge devices applies the first voltage to the first substrate, and among the plurality of discharge devices, The second discharge device is characterized in that the second voltage is applied to the second substrate.

또한, 상기 복수의 기판 또는 상기 방전장치는 이동 가능하게 구비되며, 상기 제 1 기판 또는 제 2 기판이 상기 방전장치의 일측에 위치할 때, 상기 방전장치는 상기 제 1 기판 또는 제 2 기판을 향하여 자기장을 발생시키는 것을 특징으로 한다.In addition, the plurality of substrates or the discharge device may be provided to be movable, and when the first substrate or the second substrate is positioned on one side of the discharge device, the discharge device is directed toward the first substrate or the second substrate. It is characterized by generating a magnetic field.

본 발명의 실시예에 따른 부유미생물 측정장치 및 그 측정방법에 의하면, 미생물 포집장치와 세포벽 파괴장치가 별도로 필요하지 않고 포집장치를 이용하여 미생물의 포집과, 미생물의 세포벽 또는 단백질 쉘의 파괴가 순차적으로 이루어질 수 있으므로, 측정장치가 컴팩트해지고 그 측정방법이 간단하다는 효과가 있다.According to the airborne microbial measuring apparatus and the measuring method according to an embodiment of the present invention, a microbial collecting device and a cell wall destruction device are not separately required, and the collection of microorganisms and the destruction of the cell wall or protein shell of the microorganism are sequentially performed using the collecting device. Since it can be made, there is an effect that the measuring device becomes compact and the measuring method is simple.

또한, 상기 포집장치가 복수 개가 제공되고, 각 포집장치의 방전 전극에 인가되는 전압(포집전압)의 크기를 달리하여, 미생물의 종류별 포집이 용이하다는 장점이 있다.In addition, there is an advantage in that a plurality of collecting devices are provided, and by varying the magnitude of the voltage (collection voltage) applied to the discharge electrode of each collecting device, it is easy to collect each type of microorganism.

그리고, 미생물이 포집된 포집된 상태에서, 각 포집장치에 인가되는 전압(파괴전압)의 크기를, 상기 포집전압 이상의 전압으로 형성하여, 미생물의 외벽을 파괴시킬 수 있고, 파괴된 외벽을 통하여 미생물의 DNA가 추출될 수 있으므로, 미생물의 농도를 종류별로 측정할 수 있다는 효과가 있다.And, in the state in which the microorganisms are collected, the magnitude of the voltage (destruction voltage) applied to each collection device is formed at a voltage equal to or higher than the collection voltage, so that the outer wall of the microorganism can be destroyed, and the microorganism through the destroyed outer wall Since DNA of can be extracted, there is an effect that the concentration of microorganisms can be measured by type.

또한, 미생물이 포집되는 필름부가 플라스틱 재질로 이루어지므로, 필름부의 세척이 용이하고 필름부를 비교적 장시간 사용할 수 있다는 장점이 있다.In addition, since the film part in which microorganisms are collected is made of a plastic material, there is an advantage that the film part is easy to clean and the film part can be used for a relatively long time.

또한, 저가의 발광 측정장치가 사용될 수 있으므로, 측정장치의 제조비용이 저감될 수 있다는 효과가 있다.In addition, since an inexpensive light emission measuring device can be used, there is an effect that the manufacturing cost of the measuring device can be reduced.

도 1은 종래의 부유미생물 측정장치의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물 측정장치 중 복수의 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 각 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물 측정장치의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물의 염색 및 발광량 측정과정을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물의 측정방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 부유미생물의 측정방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
1 is a block diagram showing the configuration of a conventional airborne microbial measuring apparatus.
2 is a diagram showing the configuration of a plurality of collecting devices among the airborne microbial measuring devices according to the first embodiment of the present invention.
3 is a diagram showing the configuration of each collection device according to the first embodiment of the present invention.
4 is a block diagram showing the configuration of an airborne microbial measurement apparatus according to a first embodiment of the present invention.
5 and 6 are diagrams showing a process of staining and measuring the amount of light emission of airborne microorganisms according to the first embodiment of the present invention.
7 is a flow chart showing a method of measuring airborne microorganisms according to the first embodiment of the present invention.
8 is a diagram showing a configuration of a collecting device according to a second embodiment of the present invention.
9 is a diagram showing a configuration of a collecting device according to a third embodiment of the present invention.
10 is a diagram showing the configuration of a collection device according to a fourth embodiment of the present invention.
11 is a flow chart showing a method of measuring airborne microorganisms according to a fourth embodiment of the present invention.

이하에서는 도면을 참조하여, 본 발명의 구체적인 실시예를 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이다. Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. However, the spirit of the present invention is not limited to the presented embodiments, and those skilled in the art who understand the spirit of the present invention will be able to easily propose other embodiments within the scope of the same idea.

도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물 측정장치 중 복수의 포집장치의 구성을 보여주는 도면이고, 도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 각 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a plurality of collecting devices among the airborne microbial measuring devices according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a diagram showing the configuration of each collecting device according to the first embodiment of the present invention.

도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 부유미생물 측정장치(10)에는, 공기 중 부유미생물을 포집하기 위한 복수의 포집장치(110,120,130)가 포함된다.2 and 3, the airborne microorganism measuring apparatus 10 according to an embodiment of the present invention includes a plurality of collecting devices 110, 120, and 130 for collecting airborne microorganisms.

상기 복수의 포집장치(110,120,130)에는, 공기의 유동방향(F)으로 나란하게 배치되어 상기 부유미생물을 종류별로 포집할 수 있는 제 1 포집장치(110), 제 2 포집장치(120) 및 제 3 포집장치(130)가 포함된다.In the plurality of collecting devices 110, 120, 130, a first collecting device 110, a second collecting device 120 and a third collecting device 110, a second collecting device 120, and a third device are arranged side by side in the flow direction F of air to collect the airborne microorganisms by type. A collection device 130 is included.

상기 제 1 포집장치(110)에는, 부유미생물 중 상대적으로 입자의 크기가 큰 제 1 미생물(50)이 포집될 수 있으며, 상기 제 2 포집장치(120)에는, 상기 부유미생물 중 상기 제 1 미생물(50)보다 입자 크기가 작은 제 2 미생물(60)이 포집될 수 있다. 그리고, 상기 제 3 포집장치(130)에는, 상기 부유미생물 중 상기 제 2 미생물(60)보다 입자 크기가 작은 제 3 미생물(70)이 포집될 수 있다.In the first collecting device 110, a first microorganism 50 having a relatively large particle size among airborne microorganisms may be collected, and the second collecting device 120 includes the first microorganism among the airborne microorganisms. The second microorganism 60 having a particle size smaller than that of 50 may be collected. In addition, in the third collecting device 130, a third microorganism 70 having a particle size smaller than that of the second microorganism 60 among the airborne microorganisms may be collected.

일례로, 상기 제 1 미생물(50)에는 곰팡이가 포함되고, 상기 제 2 미생물(60)에는 박테리아 또는 세균이 포함되며, 상기 제 3 미생물(70)에는 바이러스가 포함될 수 있다. For example, the first microorganism 50 may contain mold, the second microorganism 60 may contain bacteria or bacteria, and the third microorganism 70 may contain a virus.

상세히, 상기 제 1 포집장치(110)에는, 부유 미생물을 포집하기 위한 제 1 기판(117) 및 고전압을 인가하여 상기 부유 미생물을 상기 제 1 기판(117)에 포집하는 제 1 방전장치(111,115,118)가 포함된다.In detail, the first collecting device 110 includes a first substrate 117 for collecting floating microorganisms and a first discharge device 111, 115, 118 for collecting the floating microorganisms on the first substrate 117 by applying a high voltage. Is included.

상기 제 1 기판(117)에는, 도체(117a) 및 상기 도체(117a)에 놓여지는 필름부(117b)가 포함된다. 상기 필름부(117b)는 플라스틱 소재로 구성된다. 일례로, 상기 필름부(117b)에는, 폴리에틸렌(Polyethylene) 및 폴리프로필렌(Polypropylene)이 혼합된 플라스틱 소재로 구성될 수 있다.The first substrate 117 includes a conductor 117a and a film portion 117b placed on the conductor 117a. The film part 117b is made of a plastic material. For example, the film part 117b may be made of a plastic material in which polyethylene and polypropylene are mixed.

상기 제 1 방전장치(111,115,118)에는, 플라즈마 방전을 이용한 AC 코로나 방전장치가 포함된다.The first discharge devices 111, 115 and 118 include AC corona discharge devices using plasma discharge.

상세히, 상기 제 1 방전장치(111,115,118)에는, 고전압을 인가하는 제 1 전압공급부(111)와, 상기 제 1 전압공급부(111)에서 인가된 고전압에 의하여 강한 전기장을 형성하는 침상의 제 1 방전전극(115) 및 상기 제 1 방전전극(115)으로부터 이격되어 배치되는 제 1 접지전극(118)이 포함된다. 상기 제 1 접지전극(118)은 평판 형상을 가지며 상기 제 1 기판(117)의 일측(도 3을 기준으로, 하측)에 위치될 수 있다.In detail, the first discharge devices 111, 115 and 118 include a first voltage supply unit 111 for applying a high voltage, and a needle-shaped first discharge electrode for forming a strong electric field by the high voltage applied from the first voltage supply unit 111 115 and a first ground electrode 118 disposed to be spaced apart from the first discharge electrode 115. The first ground electrode 118 has a flat plate shape and may be positioned on one side (lower side of FIG. 3) of the first substrate 117.

상기 제 1 전압공급부(111)에서는, 교류전압 또는 직류전압이 인가될 수 있다.In the first voltage supply unit 111, an AC voltage or a DC voltage may be applied.

상기 제 1 방전전극(115)은 상기 제 1 기판(117)을 향하도록 배치되며, 상기 제 1 기판(117)은 상기 제 1 방전전극(115)과 제 1 접지전극(118)의 사이에 배치될 수 있다.The first discharge electrode 115 is disposed to face the first substrate 117, and the first substrate 117 is disposed between the first discharge electrode 115 and the first ground electrode 118 Can be.

상기 제 1 전압공급부(111)로부터 고전압이 인가되어 상기 제 1 방전전극(115)에 강한 전기장이 형성되면, 상기 제 1 방전전극(115)과 제 1 접지전극(118) 사이의 전압 차이에 의하여 코로나 방전이 발생될 수 있다.When a high voltage is applied from the first voltage supply unit 111 to form a strong electric field in the first discharge electrode 115, the voltage difference between the first discharge electrode 115 and the first ground electrode 118 Corona discharge may occur.

그리고, 상기 코로나 방전시 발생되는 음이온(-) 또는 양(+)이온은 상기 부유미생물과 대전되며, 이에 따라 상기 부유미생물은 하전될 수 있다. 하전된 부유미생물은 상기 제 1 기판(117)의 필름부(117b)의 표면에 포집 또는 부착될 수 있다.In addition, anion (-) or positive (+) ions generated during the corona discharge are charged with the airborne microorganism, and thus the airborne microorganism may be charged. Charged airborne microorganisms may be collected or attached to the surface of the film portion 117b of the first substrate 117.

상기 제 2 포집장치(120)에는, 부유 미생물을 포집하기 위한 제 2 기판(127) 및 고전압을 인가하여 상기 부유 미생물을 상기 제 2 기판(127)에 포집하는 제 2 방전장치(121,125,128)가 포함된다. 상기 제 2 방전장치(121,125,128)에는, 제 2 전압공급부(121)와, 침상의 제 2 방전전극(125) 및 제 2 접지전극(128)이 포함된다. The second collection device 120 includes a second substrate 127 for collecting airborne microorganisms and a second discharge device 121, 125, 128 for collecting the airborne microorganisms on the second substrate 127 by applying a high voltage. do. The second discharge devices 121, 125, and 128 include a second voltage supply unit 121, a second discharge electrode 125 and a second ground electrode 128 in the shape of a needle.

그리고, 제 3 포집장치(130)에는, 부유 미생물을 포집하기 위한 제 3 기판(137) 및 고전압을 인가하여 상기 부유 미생물을 상기 제 3 기판(137)에 포집하는 제 3 방전장치(131,135,138)가 포함된다. 상기 제 3 방전장치(131,135,138)에는, 제 3 전압공급부(131)와, 침상의 제 3 방전전극(135) 및 제 3 접지전극(138)이 포함된다. In addition, the third collecting device 130 includes a third substrate 137 for collecting floating microorganisms and a third discharge device 131, 135, 138 for collecting the floating microorganisms on the third substrate 137 by applying a high voltage. Included. The third discharge devices 131, 135, and 138 include a third voltage supply unit 131, and a third discharge electrode 135 and a third ground electrode 138 in the shape of a needle.

상기 제 2 방전장치(121,125,128)의 각 구성에 관한 설명과, 상기 제 3 방전장치(131,135,138)의 각 구성에 관한 설명은, 상기 제 1 방전장치(111,115,118)의 구성에 관한 설명을 원용한다. 그리고, 도 3에서는, 제 1 방전장치(111,115,118)의 구성만을 도시하고 있으나, 상기 제 1 방전장치(111,115,118)의 구성에 관한 설명은 제 2 방전장치(121,125,128) 및 제 3 방전장치(131,135,138)에도 동일하게 적용될 수 있다.Descriptions of the configurations of the second discharge devices 121, 125 and 128 and the configurations of the third discharge devices 131, 135 and 138 refer to the configurations of the first discharge devices 111, 115 and 118. In FIG. 3, only the configurations of the first discharge devices 111, 115, and 118 are shown, but descriptions of the configurations of the first discharge devices 111, 115, and 118 are also described in the second discharge devices 121, 125 and 128 and the third discharge devices 131, 135, and 138. The same can be applied.

상기 제 1 기판(117), 제 2 기판(127) 및 제 3 기판(137)은 공기의 유동방향, 즉 부유미생물의 유동방향을 따라 일렬로 나란하게 배치될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 기판(117), 제 2 기판(127) 및 제 3 기판(137)은 공기(부유 미생물)의 유동 방향을 따라 차례로 배열될 수 있다. 따라서, 상기 공기(부유 미생물)은 상기 제 1 기판(117)으로부터 상기 제 3 기판(137)이 배치된 곳을 향하여 유동될 수 있다.The first substrate 117, the second substrate 127, and the third substrate 137 may be arranged in a row along a flow direction of air, that is, a flow direction of airborne microorganisms. For example, the first substrate 117, the second substrate 127, and the third substrate 137 may be sequentially arranged along the flow direction of air (floating microorganisms). Accordingly, the air (floating microorganism) may flow from the first substrate 117 toward the place where the third substrate 137 is disposed.

상기 제 1 방전장치의 제 1 전압공급부(111)와, 상기 제 2 방전장치의 제 2 전압공급부(121) 및 제 3 방전장치의 제 3 전압공급부(131)에는, 서로 다른 크기의 전압이 인가될 수 있다.Different voltages are applied to the first voltage supply unit 111 of the first discharging device, the second voltage supply unit 121 of the second discharging device, and the third voltage supply unit 131 of the third discharging device. Can be.

일례로, 상기 제 2 전압공급부(121)에서 인가되는 전압의 크기는 상기 제 1 전압공급부(111)에서 인가되는 전압의 크기보다 크게 형성되며, 상기 제 3 전압공급부(131)에서 인가되는 전압의 크기는 상기 제 2 전압공급부(121)에서 인가되는 전압의 크기보다 크게 형성될 수 있다.For example, the voltage applied from the second voltage supply unit 121 is larger than the voltage applied from the first voltage supply unit 111, and the voltage applied from the third voltage supply unit 131 is The size may be larger than the voltage applied from the second voltage supply unit 121.

소정의 입자크기를 가지는 미생물에 전압을 인가할 때, 하전이 이루어질 수 있는 정도 또는 비율, 즉 하전가는 상기 입자크기에 따라 결정될 수 있다. 일례로, 상기 입자크기가 커질수록 하전이 쉽게 이루어질 수 있다. 따라서, 설정크기의 전압을 인가할 때, 입자크기가 큰 미생물의 하전 및 기판에의 포집은 상대적으로 입자크기가 작은 미생물의 하전 및 기판에의 포집보다 커질 수 있다.When a voltage is applied to a microorganism having a predetermined particle size, the degree or ratio at which charge can be made, that is, the charge value may be determined according to the particle size. For example, as the particle size increases, charging may be easily performed. Accordingly, when a voltage of a set size is applied, the charge of microorganisms having a large particle size and collection on the substrate may be greater than that of the microorganisms having a relatively small particle size and collection on the substrate.

다시 말하면, 입자크기가 큰 미생물의 경우, 전압의 크기가 다소 낮더라도 상대적으로 하전 및 기판에이 포집이 쉽게 이루어질 수 있다.In other words, in the case of a microorganism having a large particle size, even if the voltage level is somewhat low, charging and collection of this on the substrate can be easily performed.

공기 유동이 상기 제 1 포집장치(110)로부터 상기 제 3 포집장치(130)를 향하여 이루어질 때, 상기 제 1 전압공급부(111)에는 상대적으로 낮은 값의 전압(제 1 전압,V1)이 인가될 수 있다. 상기 제 1 전압은, 공기 중의 부유 미생물 중 상대적으로 큰 입자를 가지는 제 1 미생물(50)이 하전될 수 있는 정도의 전압으로 결정될 수 있다. When air flow is made from the first collecting device 110 toward the third collecting device 130, a relatively low voltage (first voltage, V1) is applied to the first voltage supply unit 111. I can. The first voltage may be determined as a voltage such that the first microorganism 50 having relatively large particles among airborne microorganisms can be charged.

일례로, 상기 제 1 전압은 0.1 ~ 5kv의 전압값을 가질 수 있다. 그리고, 상기 제 1 미생물(50)에는, 곰팡이가 포함될 수 있다. For example, the first voltage may have a voltage value of 0.1 ~ 5kv. In addition, the first microorganism 50 may contain mold.

따라서, 상기 공기 유동이 상기 제 1 포집장치(110)를 지날 때, 상기 제 1 미생물(50)은 하전되어 상기 제 1 기판(117)의 필름부(117b)에 포집될 수 있다. 그리고, 상기 제 1 미생물(50)이 분리된 공기는 상기 제 2 포집장치(120)를 향하여 유동할 수 있다.Accordingly, when the air flow passes through the first collecting device 110, the first microorganism 50 is charged and may be collected in the film portion 117b of the first substrate 117. In addition, the air from which the first microorganism 50 is separated may flow toward the second collecting device 120.

상기 제 2 전압공급부(121)에는, 상기 제 1 전압보다는 높은 값의 전압(제 2 전압,V2)이 인가될 수 있다. 상기 제 2 전압은, 공기 중의 부유 미생물 중 상대적으로 중간 크기의 입자를 가지는 제 2 미생물(60)이 하전될 수 있는 정도의 전압으로 결정될 수 있다. A higher voltage (second voltage, V2) than the first voltage may be applied to the second voltage supply unit 121. The second voltage may be determined as a voltage such that the second microorganism 60 having relatively medium-sized particles among airborne microorganisms can be charged.

일례로, 상기 제 2 전압은 3 ~ 8kv의 전압값을 가질 수 있다. 그리고, 상기 제 2 미생물(60)에는, 상기 곰팡이보다는 작은 박테리아 또는 세균이 포함될 수 있다. For example, the second voltage may have a voltage value of 3 to 8 kv. In addition, the second microorganism 60 may contain bacteria or bacteria smaller than the mold.

따라서, 상기 공기 유동이 상기 제 2 포집장치(120)를 지날 때, 상기 제 2 미생물(60)은 하전되어 상기 제 2 기판(127)의 필름부(127b)에 포집될 수 있다. 그리고, 상기 제 2 미생물(60)이 분리된 공기는 상기 제 3 포집장치(130)를 향하여 유동할 수 있다.Accordingly, when the air flow passes through the second collecting device 120, the second microorganism 60 is charged and may be collected in the film portion 127b of the second substrate 127. In addition, the air from which the second microorganisms 60 are separated may flow toward the third collecting device 130.

상기 제 3 전압공급부(131)에는, 상기 제 2 전압보다는 높은 값의 전압(제 3 전압,V3)이 인가될 수 있다. 상기 제 3 전압은, 공기 중의 부유 미생물 중 상대적으로 작은 크기의 입자를 가지는 제 3 미생물(70)이 하전될 수 있는 정도의 전압으로 결정될 수 있다. A higher voltage (third voltage, V3) than the second voltage may be applied to the third voltage supply unit 131. The third voltage may be determined as a voltage such that the third microorganism 70 having a relatively small particle size among airborne microorganisms can be charged.

일례로, 상기 제 3 전압은 5 ~ 15kv의 전압값을 가질 수 있다. 그리고, 상기 제 3 미생물(70)에는, 상기 박테리아 또는 세균보다 작은 바이러스가 포함될 수 있다. For example, the third voltage may have a voltage value of 5 to 15 kv. In addition, the third microorganism 70 may contain the bacteria or a virus smaller than that of the bacteria.

따라서, 상기 공기 유동이 상기 제 3 포집장치(130)를 지날 때, 상기 제 3 미생물(70)은 하전되어 상기 제 3 기판(137)의 필름부(137b)에 포집될 수 있다. Accordingly, when the air flow passes through the third collecting device 130, the third microorganism 70 is charged and may be collected in the film portion 137b of the third substrate 137.

상기 제 1 내지 제 3 전압을, 미생물의 포집을 위하여 인가되는 전압으로서, "포집 전압"이라 이름할 수 있다.The first to third voltages are voltages applied to capture microorganisms, and may be referred to as “collecting voltage”.

이와 같이, 공기유동에 대응하는 방향으로 배치된 다수의 포집장치를 마련하고, 전압의 크기를 달리하여 입자크기가 큰 미생물로부터 작은 미생물까지 차례로 기판에 포집함으로써, 미생물의 종류별 포집이 용이하게 이루어질 수 있다.In this way, by providing a plurality of collecting devices arranged in a direction corresponding to the air flow, and by sequentially collecting microorganisms with a large particle size to small microorganisms on the substrate by varying the voltage level, collection of each type of microorganism can be easily achieved. have.

상기 각 포집장치(110,120,130)의 방전장치는 상기 필름부(117b,127b,137b)에 포집된 미생물의 외벽, 즉 세포벽(cell wall) 또는 단백질 쉘(protein shell)을 파괴하도록 작용할 수 있다. 즉, 상기 방전장치는 미생물의 세포벽 또는 단백질 쉘을 파괴하는 "파괴장치"로서 기능하여, 파괴공정을 수행할 수 있다.The discharge device of each of the collecting devices 110, 120, and 130 may act to destroy the outer wall of the microorganisms collected in the film portions 117b, 127b, and 137b, that is, a cell wall or a protein shell. That is, the discharge device may function as a "destruction device" that destroys the cell wall or protein shell of the microorganism, thereby performing a destruction process.

상기 방전장치가 파괴장치로서 작용하여 상기 미생물의 외벽이 파괴되면, 미생물에 포함되는 DNA가 추출될 수 있다.When the discharge device acts as a destruction device and destroys the outer wall of the microorganism, DNA contained in the microorganism may be extracted.

상기 미생물에는 다양한 종류의 미생물이 포함될 수 있다. 상기 세포벽은 미생물 중 박테리아 또는 곰팡이의 외벽을 의미할 수 있으며, 상기 단백질 쉘은 미생물 중 바이러스(virus)의 외벽을 의미할 수 있다. Various types of microorganisms may be included in the microorganism. The cell wall may refer to an outer wall of bacteria or fungi among microorganisms, and the protein shell may refer to an outer wall of a virus among microorganisms.

상기 각 포집장치(110,120,130)의 방전장치는 상기 미생물의 외벽을 파괴하기 위하여, 상기 전압공급부(111,121,131)를 통하여 고전압을 인가하도록 작동될 수 있다. 이 때, 인가되는 고전압을 "파괴 전압"이라 이름할 수 있다.The discharge devices of each of the collecting devices 110, 120, and 130 may be operated to apply a high voltage through the voltage supply units 111, 121, 131 in order to destroy the outer wall of the microorganism. In this case, the applied high voltage may be referred to as “breakdown voltage”.

상세히, 상기 제 1 미생물(50)의 포집을 위하여 상기 제 1 전압공급부(111)로 인가되는 전압을 상기 "제 1 전압(V1)"이라 하고, 상기 제 1 미생물(50)의 외벽을 파괴하기 위하여 상기 제 1 전압공급부(111)로 인가되는 전압을 "제 1-1 전압"이라 할 수 있다.In detail, the voltage applied to the first voltage supply unit 111 for collecting the first microorganism 50 is referred to as the “first voltage V1”, and destroying the outer wall of the first microorganism 50 For this purpose, the voltage applied to the first voltage supply unit 111 may be referred to as “the first voltage”.

상기 제 2 미생물(60)의 포집을 위하여 상기 제 2 전압공급부(121)로 인가되는 전압을 상기 "제 2 전압(V2)"이라 하고, 상기 제 2 미생물(60)의 외벽을 파괴하기 위하여 상기 제 2 전압공급부(121)로 인가되는 전압을 "제 2-1 전압"이라 할 수 있다.The voltage applied to the second voltage supply unit 121 for the collection of the second microorganism 60 is referred to as the “second voltage V2”, and in order to destroy the outer wall of the second microorganism 60, the The voltage applied to the second voltage supply unit 121 may be referred to as a “2-1 voltage”.

그리고, 상기 제 3 미생물(70)의 포집을 위하여 상기 제 3 전압공급부(131)로 인가되는 전압을 상기 "제 3 전압(V3)"이라 하고, 상기 제 3 미생물(70)의 외벽을 파괴하기 위하여 상기 제 3 전압공급부(131)로 인가되는 전압을 "제 3-1 전압"이라 할 수 있다.In addition, the voltage applied to the third voltage supply unit 131 for the collection of the third microorganism 70 is referred to as the “third voltage V3”, and the outer wall of the third microorganism 70 is destroyed. For this purpose, the voltage applied to the third voltage supply unit 131 may be referred to as a “third-1 voltage”.

상기 파괴 전압, 즉 제 1-1, 2-1 및 3-1 전압은 상기 포집 전압 이상의 전압으로 형성될 수 있다. 일례로, 상기 제 1-1 전압은 상기 제 3 전압보다 클 수 있다.The breakdown voltage, that is, voltages 1-1, 2-1, and 3-1 may be formed at a voltage equal to or higher than the collection voltage. For example, the first voltage may be greater than the third voltage.

도 2에서 설명된 구성에 의하여, 상기 제 1 미생물(50), 제 2 미생물(60) 및 제 3 미생물(70)을 차례로 포집한 후, 각 포집장치(110,120,130)의 전압공급부(111,121,131)에 상기 제 1-1 전압, 제 2-1 전압 및 제 3-1 전압을 각각 인가하여, 포집된 미생물의 세포벽(cell wall) 또는 단백질 쉘(protein shell)을 파괴할 수 있다.According to the configuration described in FIG. 2, after sequentially collecting the first microorganism 50, the second microorganism 60, and the third microorganism 70, the voltage supply unit 111, 121, 131 of each collecting device 110, 120, 130 By applying the voltage 1-1, the voltage 2-1, and the voltage 3-1, respectively, a cell wall or a protein shell of the collected microorganism may be destroyed.

상기 파괴 전압, 즉 제 1-1 전압, 제 2-1 전압 및 제 3-1 전압은 미리 설정된 크기의 전압으로 결정될 수 있다.The breakdown voltage, that is, the 1-1 voltage, the 2-1 voltage, and the 3-1 voltage may be determined as voltages having a preset magnitude.

상기 제 3 미생물(70), 일례로 바이러스의 단백질 쉘은 상대적으로 작은 전압으로도 파괴되어 DNA가 추출될 수 있는 반면, 상기 제 2 미생물(60), 일례로 박테리아의 세포벽은 이보다 큰 전압을 인가한 경우 파괴된다. 그리고, 상기 제 1 미생물(50), 일례로 곰팡이의 세포벽은 상기 박테리아의 세포벽 파괴를 위하여 인가된 전압보다 큰 전압을 인가한 경우 파괴될 수 있다.The third microorganism 70, for example, the protein shell of a virus, can be destroyed even with a relatively small voltage to extract DNA, while the second microorganism 60, for example, a cell wall of the bacteria, applies a higher voltage. In one case it is destroyed. In addition, the first microorganism 50, for example, the cell wall of the mold may be destroyed when a voltage greater than the voltage applied to destroy the cell wall of the bacteria is applied.

따라서, 상기 제 2 전압공급부((121)에서 인가되는 제 2-1 전압은 상기 제 3 전압공급부(131)에서 인가되는 제 3-1 전압보다 크고, 상기 제 1 전압공급부(111)에서 인가되는 제 1-1 전압은 상기 제 2-1 전압보다는 크게 형성된다.Accordingly, the 2-1 voltage applied from the second voltage supply unit 121 is greater than the 3-1 voltage applied from the third voltage supply unit 131, and is applied from the first voltage supply unit 111. The 1-1 voltage is formed to be greater than the 2-1 voltage.

이와 같이, 다수의 포집장치(110,120,130)를 통하여 포집된 미생물은 인가된 파괴 전압에 의하여, 외벽 또는 단백질 쉘이 파괴되어 DNA가 추출될 수 있다. 미생물의 파괴 공정이 수행되면, 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)에는, 추출된 DNA가 포함되는 미생물이 존재하게 된다.In this way, the microorganisms collected through the plurality of collection devices 110, 120, and 130 are destroyed by the applied breakdown voltage, thereby destroying the outer wall or the protein shell, so that DNA may be extracted. When the process of destroying microorganisms is performed, microorganisms containing the extracted DNA are present in the first to third substrates 117, 127, and 137.

그리고, 추출된 DNA가 포함된 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 후술할 시약 주입장치(300) 및 발광 측정장치(400)에 통과되면서, 각 기판에 포집된 미생물의 농도가 측정될 수 있다. In addition, the first to third substrates 117, 127, and 137 containing the extracted DNA are passed through the reagent injection device 300 and the luminescence measuring device 400 to be described later, so that the concentration of microorganisms collected in each substrate can be measured. .

본 실시예에서는 3개의 기판이 제공되어 종류별 미생물의 포집이 가능한 것으로 설명되었으나, 2개의 기판이 제공되어 종류별 미생물의 포집이 가능하도록 구성될 수 있음은 자명하다.In the present embodiment, it has been described that three substrates are provided to enable the collection of microorganisms according to types, but it is obvious that two substrates may be provided to be configured to enable the collection of microorganisms according to types.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물 측정장치의 구성을 보여주는 블럭도이고, 도 5 및 도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물의 염색 및 발광량 측정과정을 보여주는 도면이다.4 is a block diagram showing the configuration of an airborne microbial measuring apparatus according to a first embodiment of the present invention, and FIGS. 5 and 6 are diagrams showing a process of measuring dyeing and luminescence amount of airborne microbes according to the first embodiment of the present invention to be.

도 4를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물 측정장치(10)에는, 상기 제 1 포집장치(110), 제 2 포집장치(120) 및 제 3 포집장치(130)의 작동을 제어하는 제어부(150)가 포함된다. 상기 제어부(150)는, 상기 제 1 포집장치(110)의 제 1 전압공급부(111), 상기 제 2 포집장치(120)의 제 2 전압공급부(121) 및 상기 제 3 포집장치(130)의 제 3 전압공급부(131)에 포집 전압 및 파괴 전압을 인가할 수 있다.Referring to FIG. 4, in the airborne microbial measuring device 10 according to the first embodiment of the present invention, the first collecting device 110, the second collecting device 120, and the third collecting device 130 are operated. It includes a control unit 150 for controlling. The control unit 150 includes a first voltage supply unit 111 of the first collecting device 110, a second voltage supply unit 121 of the second collecting device 120, and the third collecting device 130. A collection voltage and a breakdown voltage may be applied to the third voltage supply unit 131.

상기 부유미생물 측정장치(10)에는, 상기 다수의 포집장치(110,120,130)를 통하여 포집되어 DNA가 추출된 미생물에 염색시약(Fluoresecnt Dye)을 주입하는 시약 주입장치(210)가 더 포함된다. 상기 시약 주입장치(210)는 상기 기판(117,127,137)의 일측에 배치되어 상기 기판(117,127,137)에 부착되어 있는 미생물을 향하여 염색시약을 공급하도록 구성될 수 있다.The airborne microorganism measuring device 10 further includes a reagent injection device 210 for injecting a dye reagent (Fluoresecnt Dye) into microorganisms from which DNA is extracted by being collected through the plurality of collecting devices 110, 120, 130. The reagent injection device 210 may be disposed on one side of the substrates 117, 127, and 137 and configured to supply a dyeing reagent toward the microorganisms attached to the substrates 117, 127, and 137.

이 때, 상기 제 1 기판(117), 제 2 기판(127) 및 제 3 기판(137)은 상기 시약 주입장치(210)를 향하여 움직임 가능하게 구성될 수 있다. In this case, the first substrate 117, the second substrate 127, and the third substrate 137 may be configured to be movable toward the reagent injection device 210.

상세히, 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 상기 시약 주입장치(210)로부터 염색시약을 공급받을 수 있는 위치, 일례로 상기 시약 주입장치(210)의 하측을 향하여 차례로 이동될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 회전 가능한 롤러 또는 벨트상에 놓여져 이동될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 서로 이격된 2개의 롤러에 권취되어 무한 회전되도록 구성될 수도 있을 것이다 (무한궤도 방식).In detail, the first to third substrates 117, 127, and 137 may be sequentially moved toward a position where the dyeing reagent can be supplied from the reagent injection device 210, for example, toward the lower side of the reagent injection device 210. For example, the first to third substrates 117, 127, and 137 may be placed and moved on a rotatable roller or belt. As another example, the first to third substrates 117, 127, and 137 may be wound around two rollers spaced apart from each other to be infinitely rotated (infinite trajectory method).

그리고, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 도 7에서 설명할 각 공정이 수행될 때에는 고정되고 다음 단계의 공정을 수행하기 위하여 이동되도록 구성될 수 있다. 반면에, 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 느린 속도로 계속적으로 이동되면서 상기 각 공정이 짧은 시간에 수행되도록 구성될 수도 있을 것이다.In addition, the first to third substrates 117, 127, and 137 may be fixed when each process described in FIG. 7 is performed, and may be configured to be moved to perform the process of the next step. On the other hand, the first to third substrates 117, 127, and 137 may be configured to be continuously moved at a slow speed so that each process is performed in a short time.

상기 다수의 포집장치(110,120,130)가 작동하여 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)의 표면에 미생물이 포집되고, 미생물의 외벽이 파괴되어 DNA가 추출된 공정이 완료되면, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)가 이동되어 상기 시약 주입장치(210)의 일측에 위치될 수 있다.When the plurality of collection devices (110, 120, 130) operate to collect microorganisms on the surface of the first to third substrates (117, 127, 137), and the outer wall of the microorganisms is destroyed to complete the process of extracting DNA, the first to third The substrates 117, 127, and 137 may be moved to be located at one side of the reagent injection device 210.

이 때, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 일렬로 배치되어, 차례대로 상기 시약 주입장치(210)를 향하여 이동하게 된다. 일례로, 도 5는 상기 제 3 기판(137), 제 2 기판(127) 및 제 1 기판(117)의 순서대로 상기 시약 주입장치(210)로 이동하는 모습을 보여준다. 다만, 기판의 이동순서는 이에 제한되지 않는다.In this case, the first to third substrates 117, 127, and 137 are arranged in a line and move toward the reagent injection device 210 in turn. As an example, FIG. 5 shows a state in which the third substrate 137, the second substrate 127, and the first substrate 117 move to the reagent injection device 210 in this order. However, the order of movement of the substrate is not limited thereto.

상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)이 상기 시약 주입장치(210)의 공급영역에 위치하게 되면, 상기 시약주입장치(210)를 통하여 염색시약이 상기 미생물 또는 DNA를 향하여 분사 또는 주입될 수 있다. 이 때, 상기 제 3 기판(137)에 염색시약이 공급된 후 일정거리 이동하여 상기 제 2 기판(127)에 염색시약이 공급된다. 그리고, 일정거리 더 이동하여, 상기 제 1 기판(117)에 염색시약이 공급된다.When the first to third substrates 117, 127, and 137 are positioned in the supply area of the reagent injection device 210, the dyeing reagent may be sprayed or injected toward the microorganism or DNA through the reagent injection device 210. . At this time, after the dyeing reagent is supplied to the third substrate 137, the dyeing reagent is supplied to the second substrate 127 by moving a certain distance. Then, the dyeing reagent is supplied to the first substrate 117 by further moving a certain distance.

상기 시약주입장치(210)에는, 염색시약을 배출하기 위한 노즐이 포함될 수 있다. 상기 공급영역이라 함은, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)의 일부 영역으로서, 상기 시약 주입장치(210)를 통하여 배출되는 염색시약의 분포영역으로서 이해된다.The reagent injection device 210 may include a nozzle for discharging the dyeing reagent. The supply region is a partial region of the first to third substrates 117, 127 and 137 and is understood as a distribution region of the dyeing reagent discharged through the reagent injection device 210.

상기 DNA에 염색시약이 반응하면, 소정 크기의 발광 또는 형광이 발생될 수 있다.When the dyeing reagent reacts to the DNA, light emission or fluorescence of a predetermined size may be generated.

상기 부유미생물 측정장치(10)에는, 상기 시약 주입장치(210)를 통과하면서 발생된 발광 또는 형광의 양을 감지하기 위한 발광 측정장치(250)가 더 포함된다. 상기 발광 측정장치(250)는 상기 시약 주입장치(210)로부터 일방향으로 이격된 위치에 배치될 수 있다. 일례로, 상기 발광 측정장치(250)는, 상기 시약 주입장치(210)로부터 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)이 이동하는 방향으로 이격되어 위치될 수 있다.The airborne microbial measurement device 10 further includes a light emission measurement device 250 for detecting an amount of light emission or fluorescence generated while passing through the reagent injection device 210. The light emission measuring device 250 may be disposed at a position spaced apart from the reagent injection device 210 in one direction. As an example, the light emission measuring device 250 may be located spaced apart from the reagent injection device 210 in a direction in which the first to third substrates 117, 127, and 137 move.

상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)에 염색시약의 공급이 완료되면, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 이동되어 상기 발광 측정장치(250)의 일측에 위치된다. 그리고, 상기 발광 측정장치(250)가 작동될 수 있다. 이 때, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 차례로 상기 발광 측정장치(250)로 이동된다.When the supply of the dyeing reagent to the first to third substrates 117, 127, and 137 is completed, the first to third substrates 117, 127, and 137 are moved to be positioned at one side of the light emission measuring device 250. In addition, the light emission measuring device 250 may be operated. At this time, the first to third substrates 117, 127, and 137 are sequentially moved to the light emission measuring device 250.

상기 DNA에서 발광된 빛의 세기는 상기 발광 측정장치(250)에 의하여 측정될 수 있으며, 측정된 빛의 세기 또는 발광점의 수를 통하여 미생물의 농도 또는 오염 정도를 산출할 수 있다. The intensity of light emitted from the DNA may be measured by the luminescence measuring device 250, and the concentration or degree of contamination of microorganisms may be calculated through the measured intensity of light or the number of emission points.

일례로, 상기 제 3 기판(137)이 상기 발광 측정장치(250)로 이동하여 상기 제 3 기판(137)에서의 빛의 세기가 감지되며, 일정거리 이동하여 상기 제 2 기판(127)에서의 빛의 세기가 감지된다. 그리고, 일정거리 더 이동하여, 상기 제 1 기판(117)에서의 빛의 세기가 감지될 수 있다.For example, the third substrate 137 moves to the light emission measuring device 250 to detect the intensity of light from the third substrate 137, and moves a certain distance to the second substrate 127. The intensity of light is detected. Further, by moving a predetermined distance, the intensity of light from the first substrate 117 may be sensed.

상기 발광 측정장치(250)에는, 비교적 저렴한 LED 및 CCD 카메라가 포함될 수 있다. 일례로, 상기 LED는 청색 LED일 수 있다. The light emission measuring device 250 may include relatively inexpensive LEDs and CCD cameras. For example, the LED may be a blue LED.

그리고, 상기 발광 측정장치(250)에는, 측정된 빛의 세기, 미생물의 농도 또는 오염 정도를 표시하는 디스플레이부가 더 포함될 수 있다. In addition, the light emission measuring device 250 may further include a display unit displaying the measured intensity of light, the concentration of microorganisms, or the degree of contamination.

도 7은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 부유미생물의 측정방법을 보여주는 플로우 챠트이다.7 is a flow chart showing a method of measuring airborne microorganisms according to the first embodiment of the present invention.

도 7을 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 다수의 포집장치(110,120,130)를 통하여 서로 다른 크기의 포집 전압이 인가되면, 공기 유동에 포함된 부유 미생물의 크기에 따라, 종류별 미생물(50,60,70)이 포집될 수 있다.Referring to FIG. 7, when collecting voltages of different sizes are applied through a plurality of collecting devices 110, 120, and 130 according to the first embodiment of the present invention, according to the size of airborne microorganisms included in the air flow, microorganisms for each type 50 ,60,70) can be captured.

상세히, 제 1 포집장치(110)의 제 1 전압공급부(111)에 제 1 전압이 인가되면, 제 1 기판(117)에는 제 1 미생물(50)이 포집되며, 제 2 포집장치(120)의 제 2 전압공급부(121)에 제 2 전압이 인가되면, 제 2 기판(127)에는 제 2 미생물(60)이 포집된다. 그리고, 제 3 포집장치(130)의 제 3 전압공급부(131)에 제 3 전압이 인가되면, 제 3 기판(137)에는 제 3 미생물(70)이 포집될 수 있다.In detail, when the first voltage is applied to the first voltage supply unit 111 of the first collecting device 110, the first microorganism 50 is collected on the first substrate 117, and the second collecting device 120 is When the second voltage is applied to the second voltage supply unit 121, the second microorganism 60 is collected on the second substrate 127. In addition, when a third voltage is applied to the third voltage supply unit 131 of the third collecting device 130, the third microorganism 70 may be collected on the third substrate 137.

상기 제 1 미생물(50)에는 곰팡이, 상기 제 2 미생물(60)에는 박테리아 또는 세균, 상기 제 3 미생물(70)에는 바이러스가 포함될 수 있다(S11,S12).The first microorganism 50 may contain mold, the second microorganism 60 may contain bacteria or bacteria, and the third microorganism 70 may contain a virus (S11, S12).

상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)에 미생물이 포집된 상태에서, 각 포집장치(110,120,130)를 통하여 파괴전압이 인가될 수 있다. In a state in which microorganisms are collected on the first to third substrates 117, 127, and 137, a breakdown voltage may be applied through each of the collecting devices 110, 120, and 130.

상세히, 상기 제어부(150)는 상기 제 1 내지 제 3 전압공급부(111,121,131)를 제어하여, 포집된 미생물의 외벽, 즉 세포벽 또는 단백질 셀을 파괴할 수 있는 크기의 파괴 전압을 인가할 수 있다. 인가된 파괴 전압에 의하여 상기 미생물의 외벽이 파괴되면, 상기 미생물의 내부에 존재하는 DNA가 추출될 수 있다.In detail, the control unit 150 may control the first to third voltage supply units 111, 121, 131 to apply a breakdown voltage having a size capable of destroying the outer wall of the collected microorganism, that is, a cell wall or a protein cell. When the outer wall of the microorganism is destroyed by the applied breakdown voltage, DNA present inside the microorganism may be extracted.

포집된 미생물이 DNA가 추출되면, 상기 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 상기 시약 주입장치(210)를 향하여 차례로 이동하여 염색시약이 공급된다. 공급된 염색시약은 미생물 또는 DNA에 주입되며, 상기 DNA는 염색시약에 반응하여, 소정 크기의 발광 또는 형광이 발생될 수 있다(S15).When DNA is extracted from the collected microorganisms, the first to third substrates 117, 127, and 137 are sequentially moved toward the reagent injection device 210 to supply a dyeing reagent. The supplied dyeing reagent is injected into a microorganism or DNA, and the DNA reacts to the dyeing reagent, so that light emission or fluorescence of a predetermined size may be generated (S15).

발광 또는 형광이 이루어진 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 상기 발광 측정장치(250)를 향하여 차례로 이동하며, 상기 발광 측정장치(250)는 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)에서 발생된 발광량을 감지할 수 있으며, 컴퓨터 프로그램등을 이용하여 감지된 빛의 양에 따른 미생물의 농도를 계산할 수 있다(S16).The first to third substrates (117, 127, 137) on which light emission or fluorescence is made are sequentially moved toward the light emission measurement device 250, and the light emission measurement device 250 is the amount of light emitted from the first to third substrates 117, 127, and 137. Can be detected, and the concentration of microorganisms according to the amount of detected light can be calculated using a computer program (S16).

이와 같은 제어방법에 의하면, 미생물의 크기에 따라 종류별로 미생물을 포집하고, 포집된 미생물로부터 DNA를 추출하여 그 농도를 측정할 수 있으므로, 미생물의 농도를 측정하는 공정이 간단하여 비용이 적게 드는 효과가 있다.According to this control method, it is possible to collect microorganisms by type according to the size of the microorganisms, and extract DNA from the collected microorganisms to measure their concentration, so the process of measuring the concentration of microorganisms is simple and the cost is low. There is.

다른 실시예를 설명한다. Another embodiment will be described.

제 1 실시예에서는 각 기판(117,127,137)에 도체 및 필름부가 포함되고, 미생물은 필름부에 포집되는 것으로 설명되었으나, 이와는 달리 상기 각 기판은 도체로 구성되고, 상기 도체에 미생물이 직접 포집되도록 구성될 수도 있다.In the first embodiment, it has been described that a conductor and a film portion are included in each of the substrates 117, 127, and 137, and microorganisms are collected in the film portion. May be.

이하에서는, 본 발명의 제 2 실시예 및 제 3 실시예에 대하여 설명한다. 본 실시예는 제 1 실시예와 비교하여 포집장치의 구성에 있어서 차이가 있으므로 차이점을 위주로 설명하며, 제 1 실시예와 동일한 부분에 대하여는 제 1 실시예의 설명과 도면부호를 원용한다.Hereinafter, the second and third embodiments of the present invention will be described. In this embodiment, since there is a difference in the configuration of the collecting device compared to the first embodiment, the difference will be mainly described, and the description and reference numerals in the first embodiment are used for the same parts as the first embodiment.

도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.8 is a diagram showing a configuration of a collecting device according to a second embodiment of the present invention.

도 8을 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 부유미생물 측정장치(10a)에는, 복수의 기판(117,127,137) 및 상기 복수의 기판(117,127,137)의 일측에서 이동 가능하게 제공되는 방전장치(311,315)를 가지는 포집장치(300)가 포함된다.Referring to FIG. 8, in the airborne microbial measurement apparatus 10a according to the second embodiment of the present invention, a plurality of substrates 117, 127, 137 and a discharge device 311, 315 provided to be movable from one side of the plurality of substrates 117, 127, 137. A collection device 300 having) is included.

상기 복수의 기판(117,127,137)에 관한 설명은, 제 1 실시예에서 설명한 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)에 관한 설명을 원용한다.For the description of the plurality of substrates 117, 127, and 137, the description of the first to third substrates 117, 127, and 137 described in the first embodiment is used.

상기 방전장치(311,315)에는, 플라즈마 방전을 이용한 AC 코로나 방전장치가 포함된다.The discharge devices 311 and 315 include AC corona discharge devices using plasma discharge.

상세히, 상기 방전장치(311,315)에는, 고전압을 인가하는 전압공급부(311)와, 상기 전압공급부(311)에서 인가된 고전압에 의하여 강한 전기장을 형성하는 침상의 방전전극(315) 및 상기 방전전극(315)으로부터 이격되어 배치되는 접지전극이 포함된다. 상기 접지전극은 도면에 도시되지 않았으나, 제 1 실시예에서 설명된 제 1 접지전극(118)에 관한 설명을 원용한다 (도 3 참조).In detail, the discharge devices 311 and 315 include a voltage supply unit 311 for applying a high voltage, a needle-shaped discharge electrode 315 for forming a strong electric field by the high voltage applied from the voltage supply unit 311, and the discharge electrode ( A ground electrode disposed spaced apart from 315 is included. Although the ground electrode is not shown in the drawings, a description of the first ground electrode 118 described in the first embodiment is referred to (see FIG. 3).

상기 제 1 기판(117), 제 2 기판(127) 및 제 3 기판(137)은 공기의 유동방향에 대응하여 일렬로 배치될 수 있다. 상기 접지전극은 상기 복수의 기판(117,127,137)의 일측에 고정되어 배치될 수 있다.The first substrate 117, the second substrate 127, and the third substrate 137 may be arranged in a line corresponding to the flow direction of air. The ground electrode may be fixed and disposed on one side of the plurality of substrates 117, 127, and 137.

상기 방전장치(311,315)는 공기의 유동방향(F)에 대응하는 방향(A)으로 이동될 수 있으며, 각 기판(117,127,137)의 일측에 위치하였을 때 상기 방전 전극(315)에 고전압이 인가될 수 있다.The discharge devices 311 and 315 may be moved in a direction A corresponding to the flow direction F of air, and a high voltage may be applied to the discharge electrode 315 when positioned at one side of each of the substrates 117, 127, and 137. have.

상세히, 상기 방전장치(311,315)는 상기 제 1 기판(117)의 일측에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 방전전극(315)에는 V1의 제 1 전압이 인가될 수 있다. 상기 V1은 제 1 실시예에서 설명한 "제 1 전압"에 대응될 수 있다. 상기 제 1 전압(V1)이 인가됨에 따라, 상기 제 1 전압(V1)의 크기에 하전될 수 있는 제 1 미생물(50)이 포집될 수 있다. 상기 미생물(50)에는, 곰팡이가 포함된다. In detail, the discharge devices 311 and 315 may be located on one side of the first substrate 117. In addition, a first voltage of V1 may be applied to the discharge electrode 315. The V1 may correspond to the "first voltage" described in the first embodiment. As the first voltage V1 is applied, the first microorganisms 50 that may be charged to the magnitude of the first voltage V1 may be collected. The microorganism 50 contains mold.

그리고, 상기 방전장치(311,315)는 공기유동의 방향으로 일정거리 이동하여 상기 제 2 기판(127)의 일측에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 방전전극(315)에는 V2의 제 2 전압이 인가될 수 있다. 상기 V2는 제 1 실시예에서 설명한 "제 2 전압"에 대응될 수 있다. 상기 제 2 전압(V2)이 인가됨에 따라, 상기 제 2 전압(V2)의 크기에 하전될 수 있는 제 2 미생물(60)이 포집될 수 있다. 상기 V2는 V1보다 큰 전압값을 가지며, 상기 제 2 미생물(60)에는 박테리아 또는 세균이 포함된다.In addition, the discharging devices 311 and 315 may be positioned on one side of the second substrate 127 by moving a predetermined distance in the direction of the air flow. In addition, a second voltage of V2 may be applied to the discharge electrode 315. The V2 may correspond to the "second voltage" described in the first embodiment. As the second voltage V2 is applied, the second microorganism 60 that may be charged to the level of the second voltage V2 may be collected. V2 has a voltage value greater than V1, and the second microorganism 60 includes bacteria or bacteria.

상기 방전장치(311,315)는 공기유동의 방향으로 일정거리 더 이동하여 상기 제 3 기판(137)의 일측에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 방전전극(315)에는 V3의 제 3 전압이 인가될 수 있다. 상기 V3는 제 1 실시예에서 설명한 "제 3 전압"에 대응될 수 있다. 상기 제 3 전압(V3)이 인가됨에 따라, 상기 제 3 전압(V3)의 크기에 하전될 수 있는 제 3 미생물(70)이 포집될 수 있다. 상기 V3는 V2보다 큰 전압값을 가지며, 상기 제 3 미생물(70)에는 바이러스가 포함된다.The discharge devices 311 and 315 may be positioned on one side of the third substrate 137 by further moving a predetermined distance in the direction of the air flow. In addition, a third voltage of V3 may be applied to the discharge electrode 315. The V3 may correspond to the "third voltage" described in the first embodiment. As the third voltage V3 is applied, third microorganisms 70 that may be charged to the level of the third voltage V3 may be collected. V3 has a voltage value greater than V2, and the third microorganism 70 contains a virus.

이와 같이, 상기 방전장치(311,315)가 이동하면서 고전압을 인가하여, 각 기판(117,127,137)에 서로 다른 종류의 미생물을 포집할 수 있다.In this way, while the discharge devices 311 and 315 are moving, a high voltage is applied, so that different types of microorganisms can be collected on each of the substrates 117, 127, and 137.

그리고, 상기 방전장치(311,315)는 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)측으로 이동하여, 파괴전압을 인가할 수 있다. 상기 파괴전압이 인가됨에 따라, 상기 각 기판(117,127,137)에 포집된 미생물의 외벽을 파괴할 수 있다. 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)의 일측에서 인가되는 파괴전압의 크기는, 미생물의 종류에 따라 다를 수 있다. 이와 관련한 설명은, 제 1 실시예의 설명을 원용한다.Further, the discharge devices 311 and 315 may move toward the first to third substrates 117, 127 and 137 to apply a breakdown voltage. As the breakdown voltage is applied, the outer walls of microorganisms collected on each of the substrates 117, 127, and 137 may be destroyed. The magnitude of the breakdown voltage applied from one side of the first to third substrates 117, 127, and 137 may vary depending on the type of microorganism. For the description in this regard, the description of the first embodiment is used.

상기 미생물의 외벽이 파괴되면, 미생물의 DNA가 추출되며, 제 1 실시예에서 설명한 시약 주입장치(210) 및 발광 측정장치(250)를 이용하여, 미생물의 농도를 측정할 수 있다.When the outer wall of the microorganism is destroyed, the DNA of the microorganism is extracted, and the concentration of the microorganism may be measured using the reagent injection device 210 and the luminescence measuring device 250 described in the first embodiment.

도 9는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.9 is a diagram showing a configuration of a collecting device according to a third embodiment of the present invention.

도 9를 참조하면, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 부유미생물 측정장치(10b)에는, 이동 가능하게 제공되는 복수의 기판(117,127,137) 및 소정의 위치에 고정되어 상기 복수의 기판(117,127,137)에 미생물이 포집되도록 하는 방전장치(411,415)를 가지는 포집장치(400)가 포함된다.Referring to FIG. 9, in the airborne microbial measurement apparatus 10b according to the third embodiment of the present invention, a plurality of substrates 117, 127, and 137 are provided to be movable and fixed at a predetermined position to the plurality of substrates 117, 127, and 137. A collection device 400 having discharge devices 411 and 415 for collecting microorganisms is included.

상기 방전장치(411,415)에는, 플라즈마 방전을 이용한 AC 코로나 방전장치가 포함된다.The discharge devices 411 and 415 include AC corona discharge devices using plasma discharge.

상세히, 상기 방전장치(411,415)에는, 고전압을 인가하는 전압공급부(411)와, 상기 전압공급부(411)에서 인가된 고전압에 의하여 강한 전기장을 형성하는 침상의 방전전극(415) 및 상기 방전전극(415)으로부터 이격되어 배치되는 접지전극이 포함된다. 상기 접지전극은 도면에 도시되지 않았으나, 제 1 실시예에서 설명된 제 1 접지전극(118)에 관한 설명을 원용한다 (도 3 참조).In detail, the discharge devices 411 and 415 include a voltage supply unit 411 applying a high voltage, a needle-shaped discharge electrode 415 forming a strong electric field by the high voltage applied from the voltage supply unit 411, and the discharge electrode ( A ground electrode disposed spaced apart from (415) is included. Although the ground electrode is not shown in the drawings, a description of the first ground electrode 118 described in the first embodiment is referred to (see FIG. 3).

상기 제 1 기판(117), 제 2 기판(127) 및 제 3 기판(137)은 일렬로 배치되어 공기의 유동방향(F)에 대응하는 방향(B)으로 이동될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)은 롤러 또는 벨트위에 놓여져 이동될 수 있다.The first substrate 117, the second substrate 127, and the third substrate 137 may be arranged in a line to be moved in a direction B corresponding to the flow direction F of air. For example, the first to third substrates 117, 127, and 137 may be moved by being placed on a roller or a belt.

상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)이 이동하는 과정에서, 각 기판(117,127,137)이 상기 방전장치(411,415)에 일측에 위치하였을 때, 상기 방전 전극(415)에 고전압이 인가될 수 있다.In the process of moving the first to third substrates 117, 127, and 137, when each of the substrates 117, 127, and 137 is positioned at one side of the discharge devices 411 and 415, a high voltage may be applied to the discharge electrode 415.

상세히, 상기 제 1 기판(117)은 상기 방전장치(411,415)의 일측에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 방전전극(415)에는 V1의 제 1 전압이 인가될 수 있다. 상기 제 1 전압(V1)이 인가됨에 따라, 상기 제 1 전압(V1)의 크기에 하전될 수 있는 제 1 미생물(50)이 포집될 수 있다. 상기 미생물(50)에는, 곰팡이가 포함된다. In detail, the first substrate 117 may be positioned on one side of the discharge devices 411 and 415. In addition, a first voltage of V1 may be applied to the discharge electrode 415. As the first voltage V1 is applied, the first microorganisms 50 that may be charged to the magnitude of the first voltage V1 may be collected. The microorganism 50 contains mold.

그리고, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)는 공기유동의 방향으로 일정거리 이동하여, 상기 제 2 기판(127)이 상기 방전장치(411,415)의 일측에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 방전전극(415)에는 V2의 제 2 전압이 인가될 수 있다. 상기 제 2 전압(V2)이 인가됨에 따라, 상기 제 2 전압(V2)의 크기에 하전될 수 있는 제 2 미생물(60)이 포집될 수 있다. 상기 V2는 V1보다 큰 전압값을 가지며, 상기 제 2 미생물(60)에는 박테리아 또는 세균이 포함된다.In addition, the first to third substrates 117, 127, and 137 may move a predetermined distance in the direction of air flow, so that the second substrate 127 may be positioned on one side of the discharge devices 411 and 415. In addition, a second voltage of V2 may be applied to the discharge electrode 415. As the second voltage V2 is applied, the second microorganism 60 that may be charged to the level of the second voltage V2 may be collected. V2 has a voltage value greater than V1, and the second microorganism 60 includes bacteria or bacteria.

상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)는 공기유동의 방향으로 일정거리 더 이동하여, 상기 제 3 기판(137)이 상기 방전장치(411,415)의 일측에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 방전전극(415)에는 V3의 제 3 전압이 인가될 수 있다. 상기 제 3 전압(V3)이 인가됨에 따라, 상기 제 3 전압(V3)의 크기에 하전될 수 있는 제 3 미생물(70)이 포집될 수 있다. 상기 V3는 V2보다 큰 전압값을 가지며, 상기 제 3 미생물(70)에는 바이러스가 포함된다.The first to third substrates 117, 127, and 137 may further move a predetermined distance in the direction of air flow, so that the third substrate 137 may be positioned on one side of the discharge devices 411 and 415. In addition, a third voltage of V3 may be applied to the discharge electrode 415. As the third voltage V3 is applied, third microorganisms 70 that may be charged to the level of the third voltage V3 may be collected. V3 has a voltage value greater than V2, and the third microorganism 70 contains a virus.

이와 같이, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)이 이동하는 과정에서, 상기 방전장치(411,415)에 고전압이 인가되어, 각 기판(117,127,137)에 서로 다른 종류의 미생물을 포집할 수 있다.In this way, while the first to third substrates 117, 127, and 137 are moving, a high voltage is applied to the discharge devices 411 and 415, so that different types of microorganisms can be collected on each of the substrates 117, 127, and 137.

그리고, 상기 제 1 내지 제 3 기판(117,127,137)는 차례로 상기 방전장치(411,415)측으로 이동하여, 파괴전압을 인가받을 수 있다. 상기 파괴전압이 인가됨에 따라, 상기 각 기판(117,127,137)에 포집된 미생물의 외벽이 파괴되어 DNA가 추출될 수 있다. 그리고, 상기 시약 주입장치(210) 및 발광 측정장치(250)를 이용하여, 미생물의 농도를 측정할 수 있다.Further, the first to third substrates 117, 127, and 137 may sequentially move toward the discharge devices 411 and 415 to receive a breakdown voltage. As the breakdown voltage is applied, the outer walls of the microorganisms collected on each of the substrates 117, 127, and 137 are destroyed, so that DNA can be extracted. In addition, the reagent injection device 210 and the luminescence measuring device 250 may be used to measure the concentration of microorganisms.

도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 포집장치의 구성을 보여주는 도면이다.10 is a diagram showing the configuration of a collection device according to a fourth embodiment of the present invention.

도 10을 참조하면, 본 발명의 제 4 실시예에 따른 부유미생물 측정장치(10c)에는, 하나의 기판(517) 및 상기 하나의 기판(517)의 일측에 제공되어 상기 하나의 기판(517)에 미생물이 포집되도록 하는 방전장치(511,515)를 가지는 포집장치(500)가 포함된다.Referring to FIG. 10, in the airborne microbial measurement apparatus 10c according to the fourth embodiment of the present invention, one substrate 517 and one substrate 517 are provided on one side of the one substrate 517. A collection device 500 having discharge devices 511 and 515 for collecting microorganisms is included.

상기 방전장치(511,515)에는, 플라즈마 방전을 이용한 AC 코로나 방전장치가 포함된다.The discharge devices 511 and 515 include AC corona discharge devices using plasma discharge.

상세히, 상기 방전장치(511,515)에는, 고전압을 인가하는 전압공급부(511)와, 상기 전압공급부(511)에서 인가된 고전압에 의하여 강한 전기장을 형성하는 침상의 방전전극(515) 및 상기 방전전극(515)으로부터 이격되어 배치되는 접지전극이 포함된다. In detail, the discharge devices 511 and 515 include a voltage supply unit 511 for applying a high voltage, a needle-shaped discharge electrode 515 and the discharge electrode for forming a strong electric field by the high voltage applied from the voltage supply unit 511. 515) and spaced apart from the ground electrode is included.

부유 미생물을 포함한 공기가 F 방향으로 유동할 때, 상기 방전장치(511,515)는, 전압의 크기를 달리하여 공기를 향하여 고전압을 인가할 수 있다.When air containing floating microorganisms flows in the F direction, the discharge devices 511 and 515 may apply a high voltage toward the air by varying the magnitude of the voltage.

상세히, 먼저, 상기 방전전극(515)에는 제 1 설정시간 동안 V1의 제 1 전압이 인가될 수 있다. 상기 제 1 전압(V1)이 인가됨에 따라, 상기 제 1 전압(V1)의 크기에 하전될 수 있는 제 1 미생물(50)이 포집될 수 있다. 상기 미생물(50)에는, 곰팡이가 포함된다. In detail, first, a first voltage of V1 may be applied to the discharge electrode 515 for a first set time. As the first voltage V1 is applied, the first microorganisms 50 that may be charged to the magnitude of the first voltage V1 may be collected. The microorganism 50 contains mold.

그리고, 상기 제 1 설정시간의 경과 후, 상기 방전전극(515)에는 제 2 설정시간 동안 V2의 제 2 전압이 인가될 수 있다. 상기 제 2 전압(V2)이 인가됨에 따라, 상기 제 2 전압(V2)의 크기에 하전될 수 있는 제 2 미생물(60)이 포집될 수 있다. 상기 V2는 V1보다 큰 전압값을 가지며, 상기 제 2 미생물(60)에는 박테리아 또는 세균이 포함된다.Further, after the lapse of the first set time, a second voltage of V2 may be applied to the discharge electrode 515 for a second set time. As the second voltage V2 is applied, the second microorganism 60 that may be charged to the level of the second voltage V2 may be collected. V2 has a voltage value greater than V1, and the second microorganism 60 includes bacteria or bacteria.

상기 제 2 설정시간의 경과 후, 상기 방전전극(515)에는 V3의 제 3 전압이 인가될 수 있다. 상기 제 3 전압(V3)이 인가됨에 따라, 상기 제 3 전압(V3)의 크기에 하전될 수 있는 제 3 미생물(70)이 포집될 수 있다. 상기 V3는 V2보다 큰 전압값을 가지며, 상기 제 3 미생물(70)에는 바이러스가 포함된다.After the second set time has elapsed, a third voltage of V3 may be applied to the discharge electrode 515. As the third voltage V3 is applied, third microorganisms 70 that may be charged to the level of the third voltage V3 may be collected. V3 has a voltage value greater than V2, and the third microorganism 70 contains a virus.

상기 제 1 내지 제 3 미생물(50,60,70)은 상기 포집판(517)의 각 일정 영역에 포집될 수 있다.The first to third microorganisms 50, 60, and 70 may be collected in each predetermined area of the collecting plate 517.

이와 같이, 상기 방전장치(511,515)로부터 서로 다른 크기의 고전압이 인가됨으로써, 각 인가된 전압에 대응하는 크기를 가지는 부유 미생물이 선별적으로 포집될 수 있다. As described above, high voltages having different sizes are applied from the discharge devices 511 and 515, so that airborne microorganisms having a size corresponding to each applied voltage may be selectively collected.

그리고, 선별적으로 포집된 부유 미생물에, 파괴전압을 인가하여 DNA를 추출하고, 시약 주입장치 및 발광 측정장치를 이용하여, 미생물의 농도를 측정할 수 있다.In addition, DNA is extracted by applying a breakdown voltage to the selectively collected floating microorganisms, and the concentration of the microorganisms can be measured using a reagent injection device and a luminescence measuring device.

도 11은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 부유미생물의 측정방법을 보여주는 플로우 챠트이다.11 is a flow chart showing a method of measuring airborne microorganisms according to a fourth embodiment of the present invention.

도 11을 참조하면, 1개의 포집장치(500)에 서로 다른 크기의 포집전압을 인가하여, 크기에 따른 종류별 부유미생물의 포집을 수행할 수 있다. 먼저, V1 전압을 인가하여 곰팡이를 포집하고, 이후 상기 V1보다 큰 V2 전압을 인가하여 박테리아 또는 세균을 포집하며, 마지막으로 상기 V2보다 큰 V3 전압을 인가하여 바이러스를 포집할 수 있다.Referring to FIG. 11, by applying a collection voltage of different sizes to one collection device 500, airborne microorganisms for each type according to the size may be collected. First, the fungus is collected by applying a voltage V1, then a voltage V2 greater than V1 is applied to collect bacteria or bacteria, and finally, a voltage V3 greater than V2 is applied to collect the virus.

상기 포집과정에 의하여, 일례로 포집판(517)의 제 1 영역에는 상기 곰팡이가 포집되고, 제 2 영역에는 상기 박테리아 또는 세균이 포집되며, 제 3 영역에는 바이러스가 포집될 수 있다(S21,S22).Through the collection process, for example, the fungus may be collected in a first area of the collection plate 517, the bacteria or bacteria may be collected in a second area, and a virus may be collected in a third area (S21, S22). ).

그리고, 상기 포집장치(500)에 파괴전압을 인가하여 포집된 부유미생물의 세포벽을 파괴하고, 시약 주입장치를 이용하여 염색시약을 주입한다. 그리고, 발광 측정장치를 이용하여 발광량을 감지할 수 있다(S23,S24,S25,S26).In addition, a breakdown voltage is applied to the collection device 500 to destroy the cell walls of the collected airborne microorganisms, and a dyeing reagent is injected using a reagent injection device. And, it is possible to detect the amount of light emission using the light emission measuring device (S23, S24, S25, S26).

10,10a,10b : 부유 미생물 측정장치 50 : 제 1 미생물
60 : 제 2 미생물 ` 70 : 제 3 미생물
110 : 제 1 포집장치 111 : 제 1 전압공급부
115 : 제 1 방전전극 117 : 제 1 기판
117a : 도체 117b : 필름부
118 : 제 1 접지전극 120 : 제 2 포집장치
130 : 제 3 포집장치 150 : 제어부
210 : 시약 주입장치 250 : 발광 측정장치
10,10a,10b: airborne microorganism measuring device 50: first microorganism
60: 2nd microorganism `70: 3rd microorganism
110: first collecting device 111: first voltage supply unit
115: first discharge electrode 117: first substrate
117a: conductor 117b: film part
118: first ground electrode 120: second collecting device
130: third collection device 150: control unit
210: reagent injection device 250: luminescence measuring device

Claims (18)

방전전극 및 상기 방전전극에 전압을 인가하는 전압 공급부가 구비되는 방전장치;
상기 방전장치의 일측에 제공되며, 상기 방전전극에 인가된 전압에 의하여, 공기 중 부유미생물이 포집되는 기판;
상기 기판에 포집된 미생물 또는 미생물의 DNA를 향하여 염색시약을 공급하는 시약 주입장치; 및
상기 염색시약이 공급된 DNA에서 발생되는 빛의 양을 감지하는 발광 측정장치가 포함되며,
상기 방전전극에 인가되는 전압의 크기를 달리하여, 입자크기에 따른 미생물의 선별적 포집이 가능한 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
A discharge device including a discharge electrode and a voltage supply unit for applying a voltage to the discharge electrode;
A substrate provided on one side of the discharge device and on which airborne microorganisms are collected by a voltage applied to the discharge electrode;
A reagent injection device for supplying a dyeing reagent toward the microorganisms or the DNA of the microorganisms collected on the substrate; And
A luminescence measuring device for detecting the amount of light generated from the DNA supplied with the dyeing reagent is included,
An airborne microorganism measuring device, characterized in that it is possible to selectively collect microorganisms according to particle sizes by varying the magnitude of the voltage applied to the discharge electrode.
제 1 항에 있어서,
상기 기판은 복수 개로 제공되며,
복수 개의 기판에는 서로 다른 크기의 미생물이 각각 포집되는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 1,
The substrate is provided in plurality,
Airborne microorganism measuring apparatus, characterized in that the microorganisms of different sizes are collected on the plurality of substrates, respectively.
제 2 항에 있어서,
상기 복수 개의 기판의 수에 대응하여,
상기 방전장치는 복수 개로 구비되는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 2,
Corresponding to the number of the plurality of substrates,
The airborne microbial measurement device, characterized in that the discharge device is provided in plurality.
제 3 항에 있어서,
상기 복수의 기판에는,
설정크기 이상의 입자크기를 가지는 제 1 미생물을 포집하는 제 1 기판; 및
상기 설정크기 이하의 입자크기를 가지는 제 2 미생물을 포집하는 제 2 기판이 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 3,
In the plurality of substrates,
A first substrate for collecting first microorganisms having a particle size equal to or greater than a set size; And
Airborne microbial measurement apparatus comprising a second substrate for collecting second microbes having a particle size less than or equal to the set size.
제 4 항에 있어서,
상기 복수의 방전장치에는,
상기 제 1 기판의 일측에 제공되어, 설정크기 이하의 제 1 전압을 인가하는 제 1 전압공급부가 포함되는 제 1 방전장치; 및
상기 제 2 기판의 일측에 제공되어, 상기 설정크기 이상의 제 2 전압을 인가하는 제 2 전압공급부가 포함되는 제 2 방전장치가 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 4,
In the plurality of discharge devices,
A first discharge device provided on one side of the first substrate and including a first voltage supply unit for applying a first voltage equal to or less than a set size; And
Airborne microbial measurement apparatus including a second discharge device provided on one side of the second substrate and including a second voltage supply unit for applying a second voltage equal to or greater than the set size.
제 5 항에 있어서,
상기 복수의 기판에는,
상기 제 2 미생물보다 작은 입자크기를 가지는 제 3 미생물을 포집하는 제 3 기판이 더 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 5,
In the plurality of substrates,
Airborne microorganism measuring apparatus further comprising a third substrate for collecting third microorganisms having a particle size smaller than that of the second microorganism.
제 6 항에 있어서,
상기 제 1 미생물에는 곰팡이, 상기 제 2 미생물에는 세균 또는 박테리아, 상기 제 3 미생물에는 바이러스가 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 6,
A device for measuring airborne microorganisms comprising fungi as the first microorganism, bacteria or bacteria as the second microorganism, and a virus as the third microorganism.
제 6 항에 있어서,
상기 복수의 방전장치에는,
상기 제 3 기판의 일측에 제공되어, 상기 제 2 전압보다 큰 제 3 전압을 인가하는 제 3 전압공급부가 포함되는 제 3 방전장치가 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 6,
In the plurality of discharge devices,
Airborne microorganism measuring apparatus including a third discharge device provided on one side of the third substrate and including a third voltage supply unit for applying a third voltage greater than the second voltage.
제 1 항에 있어서,
상기 기판은 1개가 제공되며,
제 1 설정시간 동안, 상기 방전전극에 제 1 전압을 인가하여 제 1 미생물을 포집하며,
상기 제 1 설정시간의 경과 후 제 2 설정시간 동안, 상기 제 1 전압보다 큰 제 2 전압을 상기 방전전극에 제 2 미생물을 포집하는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 1,
One substrate is provided,
During a first set time, a first voltage is applied to the discharge electrode to collect the first microorganism,
The airborne microbial measurement device, characterized in that for a second set time after the lapse of the first set time, a second voltage greater than the first voltage is collected on the discharge electrode.
제 1 항에 있어서,
상기 기판에는,
도체; 및
상기 도체의 일측에 설치되어 상기 미생물을 포집하는 필름부가 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 1,
On the substrate,
Conductor; And
A device for measuring airborne microorganisms, which is installed on one side of the conductor and includes a film part for collecting the microorganisms.
제 1 항에 있어서,
상기 기판에는, 상기 미생물을 포집하는 도체가 포함되는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 1,
The airborne microbial measurement apparatus including a conductor for collecting the micro-organisms on the substrate.
제 1 항에 있어서,
상기 방전장치의 전압공급부는,
상기 기판에 미생물을 포집하는 과정에서, 제 1 전압을 인가하며,
상기 기판에 미생물이 포집된 상태에서, 상기 제 1 전압보다 큰 제 1-1 전압을 인가하여, 상기 미생물의 외벽을 파괴하는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 1,
The voltage supply unit of the discharge device,
In the process of collecting microorganisms on the substrate, a first voltage is applied,
An airborne microbial measuring apparatus, characterized in that, while the microbes are collected on the substrate, a first voltage greater than the first voltage is applied to destroy the outer wall of the microbe.
제 2 항에 있어서,
상기 방전장치는 이동 가능하게 구비되며,
상기 방전장치의 방전전극은 상기 복수의 기판 중 일 기판의 일측에 위치할 때, 상기 일 기판을 향하여 자기장을 발생시키는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 2,
The discharge device is provided to be movable,
When the discharge electrode of the discharge device is positioned on one side of one of the plurality of substrates, the airborne microbial measurement apparatus is characterized in that it generates a magnetic field toward the one substrate.
제 2 항에 있어서,
상기 복수의 기판은 이동 가능하게 구비되며,
상기 복수의 기판 중 일 기판이 상기 방전장치의 일측에 위치할 때, 상기 방전장치의 방전전극은 상기 일 기판을 향하여 자기장을 발생시키는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치.
The method of claim 2,
The plurality of substrates are provided to be movable,
When one of the plurality of substrates is positioned on one side of the discharge device, the discharge electrode of the discharge device generates a magnetic field toward the one substrate.
방전장치에 전압을 인가하여, 부유 미생물을 기판에 포집하는 단계;
상기 방전장치에 전압을 인가하여, 상기 기판에 포집된 미생물의 외벽을 파괴하고 DNA를 추출하는 단계;
상기 추출된 DNA에 염색시약을 주입하여, 발광 또는 형광이 이루어지는 단계; 및
발광 측정장치를 이용하여, 상기 발광 또는 형광된 빛의 양을 감지하는 단계가 포함되며,
상기 방전장치에 인가되는 전압의 크기를 달리하여, 입자크기에 따른 미생물의 선별적 포집이 가능한 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정방법.
Applying a voltage to the discharge device to collect floating microorganisms on the substrate;
Applying a voltage to the discharge device to destroy the outer wall of the microorganisms collected on the substrate and extracting DNA;
Injecting a dyeing reagent into the extracted DNA to produce light emission or fluorescence; And
Using a luminescence measuring device, comprising the step of detecting the amount of the emitted or fluorescent light,
A method for measuring airborne microorganisms, characterized in that it is possible to selectively collect microorganisms according to particle sizes by varying the magnitude of the voltage applied to the discharge device.
제 15 항에 있어서,
상기 기판은 복수 개가 제공되며,
상기 부유 미생물을 복수의 기판에 포집할 때,
상기 방전장치는, 상기 복수의 기판 중 제 1 기판에는 제 1 전압을 인가하고, 상기 복수의 기판 중 제 2 기판에는 상기 제 1 전압보다 큰 제 2 전압을 인가하는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치의 측정방법.
The method of claim 15,
A plurality of the substrates are provided,
When collecting the airborne microorganisms on a plurality of substrates,
The discharge device applies a first voltage to a first substrate among the plurality of substrates, and applies a second voltage greater than the first voltage to a second substrate among the plurality of substrates. Method of measurement.
제 16 항에 있어서,
상기 방전장치는, 상기 복수의 기판의 각 일측에 복수 개가 제공되며,
상기 복수의 방전장치 중 제 1 방전장치는 상기 제 1 기판에 상기 제 1 전압을 인가하고,
상기 복수의 방전장치 중 제 2 방전장치는 상기 제 2 기판에 상기 제 2 전압을 인가하는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치의 측정방법.을 인가하는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치의 측정방법.
The method of claim 16,
A plurality of discharge devices are provided on each side of the plurality of substrates,
A first discharge device among the plurality of discharge devices applies the first voltage to the first substrate,
A second discharge device among the plurality of discharge devices applies the second voltage to the second substrate.
제 16 항에 있어서,
상기 복수의 기판 또는 상기 방전장치는 이동 가능하게 구비되며,
상기 제 1 기판 또는 제 2 기판이 상기 방전장치의 일측에 위치할 때, 상기 방전장치는 상기 제 1 기판 또는 제 2 기판을 향하여 자기장을 발생시키는 것을 특징으로 하는 부유미생물 측정장치의 측정방법.
The method of claim 16,
The plurality of substrates or the discharge device is provided to be movable,
When the first substrate or the second substrate is positioned on one side of the discharge device, the discharge device generates a magnetic field toward the first or second substrate.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005283212A (en) 2004-03-29 2005-10-13 Shimadzu Corp Collection device of suspended particulate matter
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100843664B1 (en) * 2006-10-16 2008-07-04 삼성전자주식회사 Micro-organism or micro-particle real-time detection apparatus and method using electric discharge
KR100983774B1 (en) * 2008-07-08 2010-09-27 (주) 텔트론 Device and Method of bacteria detection
KR101163641B1 (en) * 2010-05-24 2012-07-06 연세대학교 산학협력단 airborne microbial measurement apparatus and measurement method using the microorganism dissolution system

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005283212A (en) 2004-03-29 2005-10-13 Shimadzu Corp Collection device of suspended particulate matter
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