KR200481282Y1 - 자성 입자 분리 스탠드 - Google Patents

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KR200481282Y1
KR200481282Y1 KR2020150007486U KR20150007486U KR200481282Y1 KR 200481282 Y1 KR200481282 Y1 KR 200481282Y1 KR 2020150007486 U KR2020150007486 U KR 2020150007486U KR 20150007486 U KR20150007486 U KR 20150007486U KR 200481282 Y1 KR200481282 Y1 KR 200481282Y1
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김평래
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주식회사 셀레믹스
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Abstract

자성 입자 분리 스탠드(100)에 있어서, 적어도 하나의 상부 튜브 삽입홀(111)이 형성된 상부 플레이트(110); 적어도 하나의 하부 튜브 삽입홀(121)이 형성된 하부 플레이트(120); 및 상부 플레이트(110)와 하부 플레이트(120)가 서로 평행을 이루며 마주보도록 각각 상하로 체결하는 자성체 지지대(130)를 포함하되, 자성체 지지대(130)는 상부 튜브 삽입홀(111) 및 하부 튜브 삽입홀(121)과 수직 방향으로 적어도 하나의 관통형 홀이 형성되어 있고, 상기 관통형 홀은 자기장을 발생시키는 복합 자성체(131)를 수용하는 구조를 갖는 자성 입자 분리 스탠드가 제공된다.

Description

자성 입자 분리 스탠드{Stand for separating magnetic particles}
본 고안은 자성 입자 분리 스탠드에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 자화된 입자를 포함하는 현탁액으로부터 자성 입자를 효율적으로 추출하도록 하기 위한 자성 입자 분리 스탠드에 관한 것이다.
자성 입자는 면역검정 및 기타 유전자 검사에서 피분석물을 측정하기 위한 분석절차에 사용되어왔다. 피분석물의 존재 및/또는 이의 양은 응집체의 형성 및/또는 이런 형성된 응집체의 양으로부터 결정할 수 있다.
면역검정 및 기타 시험에서, 마그네틱 비드와 같은 자성 입자를 다양한 실시 양태로 사용하는 것이 개발되어 사용되고 있다. 비드에서 발견되는 자기성 부분의 존재로 인해, 해당 비드는 자기력을 가하여 현탁액으로부터 분리시킬 수 있으며 이를 이용하여 핵산, 단백질, 세포 등을 분리 및 정제할 수 있다.
기존의 현탁액으로부터 자성 입자를 분리시키기 위한 장치가 다수 제공되어 왔으나, 자성체로부터 제공되는 자기력이 현탁액 튜브와의 이격된 거리 등의 외부적 요인에 의해 자성체에 의한 자성 입자에 대한 응집력이 낮아지는 한계점이 있어 왔다. 따라서 이의 개선이 요구된다.
미국특허공개번호 US2011-0031168A1, 미국디자인특허번호 USD595423S1
본 고안은 자성 입자 분리 스탠드(100)에 있어서, 적어도 하나의 상부 튜브 삽입홀(111)이 형성된 상부 플레이트(110); 적어도 하나의 하부 튜브 삽입홀(121)이 형성된 하부 플레이트(120); 및 상부 플레이트(110)와 하부 플레이트(120)가 서로 평행을 이루며 마주보도록 각각 상하로 체결하는 자성체 지지대(130)를 포함하되, 자성체 지지대(130)는 상부 튜브 삽입홀(111) 및 하부 튜브 삽입홀(121)과 수직 방향으로 적어도 하나의 관통형 홀이 형성되어 있고, 상기 관통형 홀은 자기장을 발생시키는 복합 자성체(131)를 수용하는 구조를 갖는 자성 입자 분리 스탠드를 제공한다.
본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드는, 네오디움 자석으로 형성되는 삼중 결합 구조를 갖는 복합 자성체를 이용하고, 현탁액 튜브를 장착시 튜브가 자성체 방향으로 밀착되어 자력을 충분히 공급받을 수 있는 구조를 가짐으로써 현탁액 튜브 내부의 현탁액에 섞여 있는 자성 입자에 대한 자기력을 이용한 응집 성능을 향상시키는 효과를 제공한다. 또한 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드는, 부피가 작고 무게가 가벼워 사용, 이동, 휴대 및 보관이 용이한 효과가 있다. 또한, 본 고안의 다른 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드는, 상부 플레이트뿐만 아니라, 하부 플레이트를 이용해 현탁액 튜브를 수용하기 위해 각각 튜브 홀을 배치함으로써, 자성 입자 분리 스탠드의 상부면 및 하부면을 모두 사용할 수 있어 조작이 용이한 효과가 있다.
도 1은 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드를 나타내는 사시도.
도 2는 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드를 나타내는 분해도.
도 3은 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드의 단면부를 나타낸 도면.
도 4는 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드를 구성하는 복합 자성체에 의해 현탁액 튜브 내의 자성 입자가 분리된 것을 나타내는 도면.
도 5는 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드가 제작된 구현예를 나타내는 도면.
이하, 본 고안의 바람직한 실시예의 상세한 설명은 첨부된 도면들을 참조하여 설명할 것이다. 하기에서 본 고안을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 고안의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
도 1은 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드(100)를 나타내는 사시도이다. 도 2는 도 1의 자성 입자 분리 스탠드(100)의 구조를 구체적으로 설명하기 위한 분해도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 자성 입자 분리 스탠드(100)는 상부 플레이트(110), 하부 플레이트(120) 및 자성체 지지대(130)를 포함할 수 있으며, 자성체 지지대(130)에 고정된 복합 자성체(131)의 자기력을 이용해 자성 입자가 섞인 현탁액으로부터 액체와 자성 입자를 분리할 수 있다. 본 고안에서 분리의 대상이 되는 자성 입자(magnetic particle)는 자성을 띠는 물질이라면 특별이 한정되지 않으며 마그네틱 비드(magnetic bead), 자성 나노입자(magnetic nanoparticle) 등을 포함한다.
본 고안의 자성 입자 분리 스탠드(100)는 상부 플레이트(110) 및 하부 플레이트(120)가 서로 평행을 이루며 마주보도록 자성체 지지대(130)와 상하로 각각 체결한 구조로서, 자성체 지지대(130)의 양 말단에는 상부 플레이트(110) 및 하부 플레이트(120)와 각각 결합하기 위한 체결부들이 형성되며 상부 플레이트(110) 및 하부 플레이트(120)에는 자성체 지지대(130)와 결합하기 위한 체결홈들이 각각 형성된다.
상부 플레이트(110)는 적어도 하나의 상부 튜브 삽입 홀(111)을 포함할 수 있다. 본 고안의 일 실시예에 있어서, 상부 플레이트(110)에는 상부 플레이트(110)와 자성체 지지대(130)가 접촉하는 부분을 중심으로 양쪽으로 대칭되도록 이격된 두 개의 상부 튜브 삽입 홀(111)이 구비될 수 있다. 하부 플레이트(120)에는 상부 플레이트(110)와 동일하거나 유사한 구조 및 형태의 하부 튜브 삽입 홀(121)이 구비될 수 있다. 본 고안의 일 실시예에 있어서, 상기 상부 플레이트(110)의 상부 튜브 삽입 홀(111)의 배치와 상기 하부 플레이트(120)의 하부 튜브 삽입 홀(121)의 배치가 동일하여 상기 자성 입자 분리 스탠드(100)를 상하를 뒤집어 놓았을 때에도 동일한 구조 및 형태를 가질 수 있다. 상기 대칭되는 튜브 삽입 홀(111, 121)들의 직경은 서로 같거나 다를 수 있다. 그리하여 다양한 규격의 튜브를 수용할 수 있다.
한편, 도 2를 참조하면, 상부 플레이트(110)는 자성체 지지대(130)와 결합하는 면에 덧대어진 상부 밀착 필름부(110a)를 더 포함할 수 있다. 여기서 상부 밀착 필름부(110a)는 유연한 소재의 박막으로 상부 플레이트(110)의 하부면에 부착하며, 각 상부 튜브 삽입 홀(111)과 상하로 포개지는 위치에 튜브 삽입 홀(111)과 직경이 동일한 타공 영역 각각의 내측으로 돌출된 상부 밀착돌기(111a)를 구비할 수 있다. 본 고안의 일 실시예에 있어서 상기 밀착 필름부(110a)는 플라스틱 소재, 예를 들어 아크릴판으로 이루어질 수 있다.
보다 구체적으로, 상부 밀착돌기(111a)는 수평면상에서 상부 플레이트(110)와 자성체 지지대(130)가 맞닿는 접합면을 향하는 방향으로 복수개의 돌출단을 구비할 수 있다. 상기 밀착돌기(111a)는 각 상부 튜브 삽입 홀(111)로 직경이 차별적으로 형성될 수 있는 현탁액 튜브가 삽입시, 상부 플레이트(110)의 하부에 체결되는 자성체 지지대(130) 내부의 복합 자성체(131)쪽으로 현탁액 튜브를 밀착시키는 기능을 수행한다.
본 고안의 다른 실시예에 있어서, 상부 플레이트(110)의 하부면에 각 상부튜브 삽입 홀(111)의 내측으로 돌출된 밀착돌기(111a)가 형성될 수 있다.
하부 플레이트(120) 또한 자성체 지지대(130)와 결합하는 면에 덧대어진 하부 밀착 필름부(120a)를 더 포함할 수 있으며, 하부 밀착 필름부(120a)는 상부 밀착 필름부(110a)와 동일하거나 유사한 구조 및 형상의 하부 밀착돌기(121a) 및 돌출단을 구비할 수 있다.
본 고안의 다른 실시예에 있어서, 하부 플레이트(120)의 상부면에 각 하부튜브 삽입 홀(121)의 내측으로 돌출된 밀착돌기(121a)가 형성될 수 있다.
이러한 방향성 있는 밀착 기능이 있는 다수의 밀착돌기(111a, 121a)를 구비한 상/하부 플레이트의 구조로 인해, 현탁액 튜브 내부의 현탁액에 섞여 있는 자성 입자에 대한 복합 자성체(131)에 의한 자기력을 이용한 응집 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 밀착돌기(111a, 121a)는 각 튜브 삽입 홀(111, 121)로 삽입되는 현탁액 튜브의 수용용량이 20㎕ 내지 및 2ml로 다르게 형성되도록 튜브 직경이 서로 상이한 경우에도 모두 홀딩할 수 있는 기능을 제공한다.
보다 구체적으로, 현탁액 튜브의 직경이 튜브 삽입 홀(111, 121)보다 작은 경우, 밀착 필름부(110a, 120a)의 타공 영역에 형성된 밀착돌기(111a, 121a)는 현탁액 튜브를 단단히 고정하는 역할을 하여 다양한 크기의 현탁액 튜브를 튜브 삽입 홀(111, 121)로 수용할 수 있는 구조를 제공한다. 한편, 현탁액 튜브는 플렉시블한 재질로 형성됨으로써, 밀착돌기(111a, 121a)는 현탁액 튜브의 직경이 튜브 삽입 홀(111, 121)보다 큰 경우에도 무리 없이 적용될 수 있다.
자성체 지지대(130)는 적어도 하나의 복합 자성체(131)를 포함한다. 본 고안의 일 실시예에 있어서, 자성체 지지대(130)에는 상부 튜브 삽입홀(111) 및 하부 튜브 삽입홀(121)과 수직 방향으로 적어도 하나의 관통형 홀이 형성되어 있고, 상기 관통형 홀은 자기장을 발생시키는 복합 자성체(131)를 수용하는 구조를 제공한다. 본 고안의 다른 실시예에 있어서, 자성체 지지대(130)는 판형 자성체 지지대(130a)와 막대형 자성체 지지대(130b)가 결합한 구조일 수 있다.
도 3은 도 1의 자성 입자 분리 스탠드(100)의 단면도이다. 도 3을 참조하면, 자성체 지지대(130)는 중앙에 하나의 막대형 자성체 지지대(130b)와 이를 기준으로 양 쪽에 구비된 판형 자성체 지지대(130a)로 이루어질 수 있다. 막대형 자성체 지지대(130b)에는 한 개의 관통형 홀이 형성됨으로써 한 개의 막대형 자성체(131b)를 수용할 수 있는 구조를 제공하며, 판형 자성체 지지대(130a)에는 한 개의 관통형 홀이 형성됨으로써 한 개의 판형 자성체(131a)를 수용할 수 있는 구조를 제공한다. 막대형 자성체 지지대(130b)의 두께는 막대형 자성체(131b)의 두께와 동일할 수 있으며, 판형 자성체 지지대(130a)의 두께는 판형 자성체(131a)의 두께와 동일할 수 있다. 또한, 막대형 자성체 지지대(130b)에 형성된 관통홀의 크기 및 모양과 막대형 자성체(131b)의 크기 및 모양이 동일할 수 있으며, 판형 자성체 지지대(130a)에 형성된 관통홀의 크기 및 모양과 판형 자성체(131a)의 크기 및 모양이 동일할 수 있다. 이 경우 별도의 결합장치 없이 각각의 자성체들를 자성체 지지대에 고정시킬 수 있다. 하나의 막대형 자성체(131b)를 수용하는 하나의 막대형 자성체 지지대(130b)를 중심으로, 하나의 판형 자성체(131a)를 각각 수용하는 두 개의 판형 자성체(130a)를 양쪽으로 결합하여, 하나의 복합 자성체(131)를 포함하는 복합 자성체 지지대(130)를 형성할 수 있다. 이 경우 막대형 자성체와 판형 자성체들의 자기력에 따라 삼중결합 구조를 형성함으로써 별도의 접착물질이나 결합장치 없이 자성체 지지대(130)의 결합을 유지할 수 있다.
복합 자성체(131)는 중앙에 하나의 막대형 자성체(131b)와 이를 기준으로 양 끝단에 구비되어 외부로 노출되는 판형 자성체(131a)로 이루어질 수 있다. 도면에서는 막대형 자성체(131b) 및 판형 자성체(131a)의 단면을 원형으로 나타내었으나 그 모양은 이에 한정되지 않는다.
복합 자성체(131)를 이루는 막대형 자성체(131b) 및 판형 자성체(131a)는 예를 들어 네오디움 자석(Neodymium-Iron-Boron Magnet)일 수 있다. 네오디움 자석은 지구상에서 가장 널리 사용되는 희토류 자석 중 하나로서, 네오디움과 철 및 붕소를 2 : 14 : 1의 비율로 분말 야금법으로 합금하여 만든 것으로서, 지구상에서 현재 사용되는 자석 중 가장 강한 자기력(25~50 MGOe)을 지니고 있다. 상기 네오디움 자석을 은 또는 니켈 도금 처리하여 사용하는 것이 바람직하며 네오디움 자석의 자력이 떨어질 경우 자력을 다시 높일 수 있다.
복합 자성체(131)는 중앙에 하나의 막대형 자성체(131b)와 이를 기준으로 양 끝단에 구비된 판형 자성체(131a)로 이루어짐으로써, 하나의 막대형 자성체로 구성되는 것에 비해 현탁액 튜브 상의 자성 입자에 대한 자기력을 향상시키는 효과를 제공한다.
이러한 효과를 증명하기 위해 막대형 자성체(131b)와 동일한 직경을 갖는 하나의 통 형상의 네오디움 자석으로 본 고안에 따른 복합 자성체(131)의 전체 길이만큼 가공한 비교 예와, 기준 예에 해당하는 본 고안에 따른 삼중 결합 구조를 갖는 복합 자성체(131)를 각각 자성체 지지대(130)에 부착한 뒤, 2ml 현탁액 튜브에 500㎕ 자성 입자 현탁액을 이용하여 실험하였다. 그 결과, 본 고안에 따른 기준 예는 비교 예의 240초에 비해 30초 내지 60초 가량 빠른 자성 입자에 대한 응집 시간을 나타났다. 이는 대용량 실험에 있어서 본 고안의 삼중 결합 구조를 갖는 복합 자성체(131)가 적합함을 나타낸다. 샘플의 수가 늘어나거나 튜브 내의 자성 입자의 사용량이 클수록 그 시간의 절약은 더 큰 것으로 확인된다.
한편, 본 고안의 복합 자성체(131)는 막대형 자성체(131b) 및 판형 자성체(131a)에서 발생하는 자기력의 극성(N, S)을 이용해 삼중 결합 구조를 이룸으로써, 별도의 접착제나 별도의 체결체가 없어도 삼중 결합 구조를 유지할 수 있는 장점을 제공한다.
또한, 복합 자성체(131)는 상/하부 플레이트(110, 120)에 각각 한 쌍을 이루어 형성된 튜브 삽입 홀(111, 121)로 삽입되는 현탁액 튜브의 덮개를 모두 오픈(Open)시 상호 간의 충돌이 발생하지 않는 두께, 예를 들어 12mm 내지 13mm로 형성될 수 있다.
그리고 하나의 복합 자성체(131)를 이루는 두 개의 판형 자성체(131a) 각각은 튜브 삽입 홀로 삽입되는 하나의 현탁액 튜브로 할당되는 구조를 갖는다. 즉, 상부 플레이트(110)의 두 개의 상부 튜브 삽입 홀(111) 또는 하부 플레이트(120)의 두 개의 하부 튜브 삽입 홀(121)로 삽입되는 현탁액 튜브는, 한 개의 복합 자성체(131)를 구성하는 두 개의 판형 자성체(131a) 각각과 밀착되는 구조를 갖는 것이다. 즉, 판형 자성체(131a)는, 상부 플레이트(110) 또는 하부 플레이트(120)의 튜브 삽입 홀(111, 121) 내로 삽입되는 현탁액 튜브와 일대일로 매칭되어, 각 매칭된 현탁액 튜브 내의 현탁액에 포함된 자성 입자에 대한 복합 자성체(131)의 자기력을 제공한다.
그리고 자성 입자 분리 스탠드(100)를 구성하는 상부 플레이트(110), 하부 플레이트(120), 자성체 지지대(130)는 투명 아크릴 수지로 형성되거나, PE, PP 등의 올레핀계 수지, PS, ABS 등의 스티렌계 수지 등으로 형성할 수 있다.
도 4는 본 고안의 일 실시예의 자성 입자 분리 스탠드(100)를 구성하는 자성체 지지대(130)의 복합 자성체(131)에 의해 현탁액 튜브 내의 자성 입자가 분리된 것을 나타내는 도면이며, 도 5는 본 고안의 일 실시예에 따른 자성 입자 분리 스탠드가 제작된 구현예를 나타내는 도면이다. 도 4의 (a)는 자성 입자를 포함하는 현탁액 튜브를 상부 플레이트(110)의 상부 튜브 삽입 홀(111)로 삽입한 상태(0초)를 나타낸 것이며, (b)는 상부 플레이트(110)의 상부 튜브 삽입 홀(111)로 삽입된 하나의 현탁액 튜브 내의 자성 입자를 복합 자성체(131)로 응집시킨 상태(180초) 나타낸 것이며, (c)는 튜브 내의 자성 입자를 제외한 액체 물질만을 제거한 상태를 나타낸 것이다. 도 4를 참조하면, 응집된 자성 입자가 퍼지지 않고 타원형으로 동그랗게 모임으로써, 기존의 자성체가 외부로 노출되지 않는 구조를 갖는 자성 입자 분리장치에 의하는 경우 자성 입자가 퍼져서 응집되는 것과 대조적인 것으로, 효과적으로 자성 입자를 분리할 수 있는 것으로 나타났다.
이상과 같이, 본 명세서와 도면에는 본 고안의 바람직한 실시예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 고안의 기술 내용을 쉽게 설명하고 고안의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 고안의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예 외에도 본 고안의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
100 : 자성 입자 분리 스탠드
110 : 상부 플레이트
111 : 상부 튜브 삽입 홀
120 : 하부 플레이트
121 : 하부 튜브 삽입 홀
130 : 자성체 지지대
131 : 복합 자성체

Claims (11)

  1. 자성 입자 분리 스탠드(100)에 있어서,
    적어도 하나의 상부 튜브 삽입홀(111)이 형성된 상부 플레이트(110);
    적어도 하나의 하부 튜브 삽입홀(121)이 형성된 하부 플레이트(120);
    상부 플레이트(110) 또는 하부 플레이트(120) 중 적어도 하나의 일면에 배치된 상부 밀착 필름부(110a) 또는 하부 밀착 필름부(120a); 및
    상부 플레이트(110)와 하부 플레이트(120)가 서로 평행을 이루며 마주보도록 각각 상하로 체결하는 자성체 지지대(130)를 포함하되,
    자성체 지지대(130)는 자기장을 발생시키는 복합 자성체(131)를 수용하며, 중앙에 하나의 막대형 자성체 지지대(130b)와 이를 기준으로 양 쪽에 구비된 판형 자성체 지지대들(130a)로 이루어지고,
    복합 자성체(131)는 중앙에 하나의 막대형 자성체(131b)및 이를 기준으로 양 끝단에 구비되어 외부로 노출되는 2개의 판형 자성체(131a)로 이루어져 자기력에 의해 서로 체결되는 삼중 결합 구조를 가지며,
    막대형 자성체 지지대(130b)에는 막대형 자성체(131b)의 크기 및 모양이 동일한 관통형 홀을 구비하여 막대형 자성체(131b)를 수용할 수 있는 구조를 가지고, 판형 자성체 지지대들(130a) 각각에는 판형 자성체(131a)의 크기 및 모양이 동일한 관통형 홀을 구비하여 각 판형 자성체 지지대(130a)가 판형 자성체(131a)를 수용할 수 있는 구조를 가짐으로써, 막대형 자성체 지지대(130b)의 관통형 홀과 판형 자성체 지지대(130a)의 관통형 홀을 통해 복합 자성체(131)가 수용되는 구조를 가지며,
    각 판형 자성체(131a)는, 상부 튜브 삽입 홀(111) 또는 하부 튜브 삽입 홀(121) 내로 삽입되는 현탁액 튜브와 일대일로 매칭되어, 각 매칭된 현탁액 튜브 내의 현탁액에 포함된 자성 입자에 복합 자성체(131)의 자기력을 제공하고,
    상부 밀착 필름부(110a) 또는 하부밀착 필름부(120a)는 각각 상부 튜브 삽입 홀(111) 또는 하부 튜브 삽입 홀(121)에 대응되는 위치에 상부 튜브 삽입 홀(111) 또는 하부 튜브 삽입 홀(121)의 각 직경과 동일한 크기의 타공 영역이 형성되며, 각 타공 영역의 내측으로 돌출된 상부 밀착돌기(111a) 또는 하부 밀착돌기(121a)가 구비되고,
    상부 밀착돌기(111a) 또는 하부 밀착돌기(121a)는, 복수개의 돌출단들을 구비하여, 각 상부 튜브 삽입 홀(111) 또는 하부 튜브 삽입홀(121)로 현탁액 튜브를 삽입시, 복합 자성체(131) 쪽으로 상기 현탁액 튜브를 밀착시키도록 하는 것인 자성 입자 분리 스탠드.
  2. 청구항 1에 있어서, 상부 플레이트(110)에는
    상부 플레이트(110)와 자성체 지지대(130)가 접촉하는 부분을 중심으로 양쪽으로 대칭되도록 이격된 두 개의 상부 튜브 삽입 홀(111)이 구비된 자성 입자 분리 스탠드.
  3. 청구항 1에 있어서, 하부 플레이트(120)에는
    상부 플레이트(110)와 동일하거나 유사한 구조 및 형태의 하부 튜브 삽입 홀(121)이 구비된 자성 입자 분리 스탠드.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 청구항 1에 있어서, 복합 자성체(131)를 이루는 막대형 자성체(130b) 및 판형 자성체(130a)는 네오디움 자석으로 형성되는 자성 입자 분리 스탠드.
  7. 청구항 2에 있어서, 상부 튜브 삽입 홀(111)의 규격은
    각 홀 내부로 삽입되는 현탁액 튜브의 수용용량이 20㎕ 내지 2ml가 되도록 형성되는 자성 입자 분리 스탠드.
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 청구항 1에 있어서, 상부 튜브 삽입 홀(111) 또는 하부 튜브 삽입홀(121) 중 적어도 하나는 밀착 돌기를 더 구비한 자성 입자 분리 스탠드.
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