2021-05-14


출원번호

10-2021-7007343

출원일자(국제)

2019년08월08일

국제출원번호

PCT/EP2019/071351

우선권주장

EP 18382611.4

우선권주장일

2018년08월16일

출원인

바스프 에스이

공개번호(일자)

10-2021-0042962 (2021년04월20일)

발명의 명칭

환경 친화적으로 유도된 폴리우레탄 분무 폼 시스템


폴리우레탄 폼 산업은 폴리머가 형성될 때 중합체를 발포시키기 위해 지금까지 주로 사용되는 물리적 발포제는 클로로플루오로카본을 이용하였다. 그러나 이들은 오존층을 손상시키는 작용으로 인해 현재 세계 여러 지역에서 금지되었다. 이에 지구온난화 가능성이 낮은 HFO 함유 폴리올을 사용하나, HFO 함유 폴리올은 잠시 저장해도 반응 프로필의 상당한 변화, 그리고 폼 붕괴까지 확장되는 상당히 낮은 품질의 폼이 생기는 문제가 있다.

 

바스프는 시스템 제형에서 결과적인 자유의 제한없이 HFO계 폴리우레탄 시스템 또는 HFO계 폴리이소시아누레이트 시스템을 제공할 수 있는 폴리우레탄 분무 시스템을 개발하였다. 또한, 가능한 시스템의 저장 수명을 개선하였다.

 

또한, 결과적으로 생성되는 경질 폴리우레탄 폼과 경질 폴리이소시아누레이트 폼은 또한 가능한 한 개선된 기계적 및 단열 특성을 가짐을 확인하였다.

 

바스프의 본 발명에 따른 폴리우레탄 폼을 제조하는 방법은

(a) 40 중량% 미만의 함량의 이작용성 MDI를 갖는 중합체 MDI,

(b) (b1) 적어도 1종의 폴리에스테르 폴리올 및 (b2) 적어도 1종의 폴리에테르 폴리올을 포함하는, 이소시아네이트기에 대해 반응성이 있는 적어도 2개의 수소 원자를 갖는 화합물,

(c) 임의로 난연제,

(d) 2 내지 5개의 탄소 원자 및 적어도 1개의 수소 원자 및 적어도 1개의 불소 및/또는 염소 원자로 이루어진적어도 1종의 지방족 할로겐화 탄화수소 화합물(d1)을 포함하는 발포제로서, 화합물 (d1)은 적어도 1개의 탄소-탄소 이중 결합을 포함하는 발포제,

(e) 임의로 촉매, 및

(f) 임의로 보조제 및 추가의 물질을 혼합하여 반응 혼합물을 얻고, 반응 혼합물을 기재 위에 분무하고, 상기 반응 혼합물을 경화시키는 것이다.

 

여기서 폴리이소시아네이트(a) 및 발포제(d1)를 포함하는 이소시아네이트 성분(A), 및 이소시아네이트기에 대해 반응성이 있는 적어도 2개의 수소 원자를 갖는 화합물(b)을 포함하는 폴리올 성분(B)을 생성시키고, 그 다음이소시아네이트 성분(A) 및 폴리올 성분(B), 및 임의로 다른 화합물 (c), (e) 및 (f)를 혼합하여 반응 혼합물을 얻는 것을 특징으로 한다.

 

본 발명의 실시예에서 폴리올 성분 및 이소시아네이트 성분을 각각 밀폐된 용기에 45℃에서 저장하였다. 저장 후, 성분을 20℃로 냉각시키고, 폴리올 성분과 이소시아네이트 성분을 집중적으로 혼합하여 발포시켰다(표 1).

 

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[표 1] 이소시아네이트 성분의 폴리올 성분에 다핸 부피 및 중량 측정 혼합비

 

다음은 샘플에 대해 45℃에서 결정하였다: 크림 시간, 섬유 시간, 완전 상승 시간 및 무점착 시간, 다양한 저장 시간(0 일, 60 일 및 120 일) 후 무발포 봉입 밀도를 측정하였다. 모든 폼 시스템의 반응 시간과 밀도는 고온에서 저장하는 동안 거의 변하지 않았으나, 실시예2는 다양한 저장 단계 후에 반응 시간이 상당히 연장되고 밀도가 증가하여 분무 폼 부문에서 사용하기에 부적절하다(표 2).

 

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[표 2] 폼 시스템 반응성에 대한 저장 효과 비교 분석

 

다음으로 폼 시스템을 또한 기계 발포하고 압축 강도, 독립 기포 인자, 열 전도율 및 치수 안정성을 분석하였다. 실시예 4, 5 및 6이 비교예 3보다 훨씬 더 높은 압축 강도를 나타내고, 실제로 이 파라미터와 관련하여 일부 경우에 환경 친화적인 HFC 발포제를 베이스로 하는 현재 산업 표준보다 우수하였다.

 

본 발명의 실시예의 독립 기포 인자는 마찬가지로 더 높고 열 전도율은 더 낮으므로, 비교예 3보다 우수하다. 이는 본 발명의 실시예의 치수 안정성을 비교예 3과 비교하여 고려할 때도 동일하다. 실제로, 본 발명의 실시예에서 이 파라미터는 발포제로서 HFC를 베이스로 하는 현재 산업 표준의 경우보다 낫다.

 

상기와 대조적으로, 비교적 높은 작용가 또는 1.1 미만의 폴리올 성분(B)에 대한 이소시아네이트 성분(A)의 질량비를 갖는 이소시아네이트를 사용하는 종래의 분무 시스템을 이용하는 경우, 기계적 특성에 악영향을 미치며, 예는 압축 강도, 탄성 계수와 독립 기포의 비율, 및 그에 따른 열 전도율에 대한 악영향이다(표 3).

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 [표 3] 폼 시스템 물성 평가

 

폴리우레탄은 건축 및 가전 단열재, 자동차 시트 및 사무용 의자, 방수바닥재 및 산업용 접착제와 신발창, 의류, 레저용품 탄성체 등 다양한 용도로 모든 산업에 널리 사용되는 소재다.

 

바스프의 본 기술을 활용하면 환경 친화적인 혼합 공정을 통해 매우 쉽고 빠르게 제조 가능한 폴리 우레탄 시스템을 제공할 수 있으며, 특히, HFO 발포제 혼합물의 저장성 우수하여, 또한 개선된 기계적 특성 및 단열 특성을 나타낸다. 

따라서 환경 규제를 대비한 친환경 폴리우레탄 제조 분야에서 바스프가 경쟁력을 확보하는데 본 기술이 유용하게 황용 가능할 것으로 판단된다.

 

 

특허법인 ECM

변리사 최자영

jychoi@ecmpatent.com

02-568-2675

 

 

2021-05-14


출원번호

10-2018-7009861

출원일자(국제)

2018년01월31일

국제출원번호

PCT/JP2018/003193

우선권주장

SG 10201700775Y

SG 10201705954V

우선권주장일

2017년01월31일

2017년07월20일

특허권자

에프. 호프만-라 로슈 아게

추가이 세이야쿠 가부시키가이샤

등록번호(일자)

10-1949891 (2019년02월13일)

발명의 명칭

C5-관련 질환의 치료 또는 예방용 의약 조성물 및 C5-관련 질환을 치료 또는 예방하기 위한 방법


로슈의 본 발명은 항-C5 항체 또는 상기 항-C5 항체를 함유하는 C5-관련 질환의 치료 또는 예방용 의약 조성물에 관한 것이다.

 

본 발명의 조성물은 항-C5 항체는 (a) 서열번호 3의 아미노산 서열을 포함하는 HVR-H1, (b) 서열번호 4의 아미노산 서열을 포함하는 HVR-H2, (c) 서열번호 5의 아미노산 서열을 포함하는 HVR-H3, (d) 서열번호 7의 아미노산 서열을 포함하는 HVR-L1, (e) 서열번호 8의 아미노산 서열을 포함하는 HVR-L2, 및 (f) 서열번호 9의 아미노산 서열을 포함하는 HVR-L3을 포함한다.

 

상기 C5-관련 질환은 류마티스성 관절염(RA); 루푸스 신염; 허혈성-재관류 손상; 발작성 야간 헤모글로빈뇨증(PNH); 비정형 용혈성 요독증 증후군(aHUS); 조밀침착병(DDD); 황반변성증; 용혈, 상승된 간 효소, 및 저 혈소판(HELLP) 증후군; 혈전성 혈소판감소성 자반병(TTP); 자연 태아 소실; 과면역성 혈관염; 표피수포증; 습관성 유산; 다발성 경화증(MS); 외상성 뇌 손상; 및 심근경색, 심폐 바이패스 또는 혈액투석에 기인하는 손상을 포함한다.


본 발명에 따르면 피하 주사용으로 제제화되는 상기 조성물의 초회 용량은 정맥내 주사용으로 제제화되는 상기 조성물의 일 용량이 정맥내 투여된 후에 피하 투여되는 것을 특징으로 한다.

 

로슈는 본 발명의 실시예에서 항-C5 항체인 305LO15를 제조하였다. 구체적으로 305LO15의 중쇄 가변 영역(VH)을 코딩하는 유전자를 개변된 인간 IgG1 중쇄 정상 영역(CH) 다변체 SG115(서열번호 13)를 코딩하는 유전자와 조합했다. 305LO15의 경쇄 가변 영역(VL)을 코딩하는 유전자를 인간 경쇄 정상 영역(CL)(SK1,서열번호 18)을 코딩하는 유전자와 조합했다. 중쇄 및 경쇄 발현 벡터의 조합과 동시 트랜스펙션된 HEK293 세포에서 항체가 발현되었고, 프로틴 A에 의해 정제했다.

 

다음으로 피하 투여의 실현성을 확인하였다. 필리핀원숭이를 피하 주사군 및 정맥내 주사군의 두 군으로 나누었다. 305LO15를 제 1 군의 동물(수컷 3마리 및 암컷 3마리)에게 전체 22회에 걸쳐 1주에 1회, 각 투약에 대해 항체 40 mg/kg으로 피하 투여했다. 상기 동물들의 혈장중 305LO15 농도를 도 1a에 나타낸 시점에서 ELISA 분석을 이용하여 측정했다.


도 1은 항체 305LO15의 피하 주사(a) 또는 정맥내 주사(b)에 의한 필리핀원숭이에서의 혈장중 305LO15 농도의 경시적 변화를 나타낸다. 혈장중 305LO15 농도는 ELISA로 측정했다. 각 점은 (a)에서는 3마리 수컷 또는 3마리 암컷으로부터의 평균값을, (b)에서는 6마리 수컷 또는 6마리 암컷으로부터의 평균값을 나타낸다.


피하 주사 또는 정맥내 주사 후의 305LO15의 약물동태를 비교한 결과, 필리핀원숭이의 혈장중 305LO15 농도는 피하 주사에 의해 상승했으며, 이는 305LO15가 치료를 위해 피하 주사에 의해 투여될 수 있음을 입증해 준다. 초회 용량 후의 혈장 중 농도에 있어 서의 초회 상승 속도는 정맥내 주사(도 1b)에 비해 피하 투여(도 1a)쪽이 더 낮았다.

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[도 1] 피하 주사(a) 또는 정맥내(b) 주사 후의 305LO15의 약물동태 분석


도 2는 필리핀원숭이에 대한 항체 305LO15의 초기 정맥내 주사 및 이후의 피하 유지 주사가 투여된 필리핀원숭이에서의 혈장중 305LO15 농도의 경시적 변화를 나타낸다. 혈장중 305LO15 농도는 ELISA로 측정했다. 각 점은 5마리 수컷 또는 5마리 암컷으로부터의 평균값을 나타낸다.


305LO15의 혈장중 농도의 상승 속도는 정맥내 주사의 초회 용량이 없는 경우보다, 피하 주사에 의한 유지 용량 전에 상기 항체의 초회 용량이 정맥내 주사에 의해 투여되는 경우에 더 빨랐다. 305LO15의 혈장중 농도는 도 1a에 나타나는 것에 필적하는 수준에 도달하고 유지되었다. 혈장중 305LO15 농도의 이러한 빠른 상승은 약물에 의한 치료 효과의 더 빠른 달성할 수 있을 것으로 생각된다(도 2).

 

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[도 2] 초기 정맥내 주사 및 이후의 피하 유지 주사가 투여에 따른 혈장중 305LO15 농도 변화 분석


도 3은 건상 피험체에 대한 단회의 IV 주입 또는 SC 주사 후의 혈장중 305LO15 농도와 용혈 활성(LIA) 사이의 관계를 나타낸다. 다양한 농도의 305LO15를 스파이크(spike)시킨 인간 혈장 샘플을 이용하여 생체외 LIA 용량-응답 커브를 생성하였다.


적응형 I/II 상 시험인 시험 BP39144에 의해, 건상 지원자 및 발작성 야간 헤모글로빈뇨증(PNH) 환자에 있어서의 305LO15의 안전성, 유효성, 약물동태(PK), 및 약력학(PD)을 평가했다. 건상 피험체에서의 305LO15의 PK는 필리핀원숭이 PK 데이터에 기초한 인간 PK의 최초의 예측과 일치하고 있었다. IV 용량 후, 폭로는 75 내지 125 mg에서 용량에 비례적인 것으로 보였다. 체중 70 kg의 전형적 환자의 종말 반감기(t1/2)는 약 25일로 추정되었다. SC 투여 후, PK의 예비적 결과에 의해, 305LO15의 폭로는 대략 제7일에서 피크가 되고 생물학적 이용능은 대략 90%였다는 것이 나타났다. 흡수 후, t1/2은 IV 주입의 t1/2과 동등했다. 폭로-응답 관계의 예비적 평가에 의해, 최초의 예측, 즉, 완전한 보체 저해를 달성하기 위해서는 혈액약 40 ㎍의 305LO15가 필요하다는 것이 확인하였다(도 3).

 

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[도 3] 단회 IV 주입 또는 SC 주사 후의 혈장중 305LO15 농도와 용혈 활성(LIA) 사이의 관계 분석

 

로슈는 항-C5 항체의 정맥내 투여에 의해 상기 항체의 혈장중 농도는 항체의 치료 유효수준을 상회하는 수준으로 급속히 증가하며, 정맥내 투여 후 상기 항체의 피하 투여에 의해 상기 농도가 상기 수준으로 유지된다는 것을 확인하였다.

 

또한, 본 발명자들은 항체의 용량, 정맥내 투여 또는 피하 투여의 빈도 및 간격, 정맥내 투여와 피하 투여 사이의 간격, 및 다른 약물로부터의 전환(switching)을 포함하는, 투약을 위한 적합한 조건을 발견하였다.

 

일반적으로 단백질은 농축하기 어렵기 때문에, 단백질 의약품인 항체약은, 전형적으로 정맥내 투여된다. 피하 주사를 사용할 수 있으면 자기 주사가 가능해지므로, 환자의 부담, 예컨대 정맥내 주사를 위한 통원 치료 및 장기 입원을 저감 할 수 있다.

 

유럽에서 이미 로슈가 유방암 치료 항체인 피하주사용 허셉틴을 출시해 불과 몇 년 사이에 전체 허셉틴 시장의 50%의 시장 점유율을 차지하는 등 단백질 치료제의 피하주사용 기술이 미래에 유망한 것으로 예측되고 있다. 본 발명의 조성물을 이용하면 류마티스성 관절염(RA)을 포함하는 C5-관련 질환의 치료 또는 예방용 항체를 피하 주사제로 개발할 수 있어 로슈가 C5-관련 질환 치료제 시장에서 경쟁력을 확보하는데 유용할 것으로 판단된다.

 

 

특허법인 ECM

변리사 최자영

jychoi@ecmpatent.com

02-568-2675

 

참조,

바이오스펙테이터, 알테오젠 '정맥주사 항체→피하주사 변환' 원천기술 확보, 2018-07-25

2021-05-14


출원번호

10-2019-0127753

출원일자

2019년10월15일

출원인

주식회사 엘지화학

공개번호(일자)

10-2021-0044507 (2021년04월23일)

발명의 명칭

관통홀이 형성된 금속 플레이트와 상기 관통홀을 충진하는 다공성 보강재를 포함하는 전지용 집전체 및 이를 포함하는 이차전지


이차전지에서 리튬 이온의 이온 전도도를 높이기 위해 관통홀이 형성된 집전체 적용을 시도하고 있다. 그러나 관통홀의 형성으로 인해 기계적 강도가 저하되고, 응력집중에 따른 형태 변화가 유발되는 한계가 있다. 또한 전지 작동에 따른 퇴화 과정에서 발생하는 기체 성분이 관통홀에 모여 기포 형태로 존재함으로써, 이온 전달을 저해하는 문제가 있다. LG화학은 이러한 문제를 해결하고자 다수의 두께 방향 관통홀이 형성된 금속 플레이트 및 상기 금속 플레이트의 관통홀에 충진된 다공성 보강재로 이루어진 전지 집전체를 개발하였다.

 

본 발명의 실시예 따른 집전체는 다음과 같이 제조되었다.

실시예1(도 1)과 실시예2(도 2)은 가로 10 cm 및 세로 10 cm 크기의 알루미늄 호일로 이루어진 금속 플레이트에 다수의 관통형 홀이 형성하고, 금속 플레이트의 관통형 홀은 다공성보강재로 충진하여 제조하였다. 상기 다공성 보강재는 폴리에틸렌 수지(실시예1) 또는 폴리프로필렌(실시예2), 메틸에틸케톤(MEK) 용매 및 폴리비닐리덴플로라이드(PVdF) 바인더를 100:30:5 중량부로 혼합한 용액을 이용하여 충진하였다.

 

실시예3은 알루미늄 호일에 두께 관통형 홀을 다수 형성하고 폴리프로필렌 단섬유 및 메틸에틸케톤(MEK) 용매를 100:30 중량부로 혼합한 용액을 상기 알루미늄 호일의 관통형 홀에 충진한여 제조하였다.

 

실시예4는 알루미늄 호일을 구리로 대체한 것을 제외하고 실시예1과 동일한 방법으로 제조된 집전체를 도시하고 있다. 비교예는 알루미늄 호일에 두께 관통형 홀이 다수 형성된 집전체를 제조하였다(도 3).


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[도 1] 실시예1의 집전체 모식도

[도 2] 실시예2의 집전체 모식도

[도 3] 실시예4의 집전체 모식도


금속 플레이트(110,210, 310), 다공성 보강재(120, 220, 330)

 

실시예 1에 따른 집전체의 홀에 충진된 다공성 보강재에 대한 이온전도도를 측정한 결과, 실시예 1에 따른 집전체의 홀에 충진된 다공성 보강재에 대한 이온전도도는 약 1.0x10-3 S/cm 수준인 것으로 확인되었다.

 

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[표 1] 비교예 1 및 실시예 1에서 각각 제조된 집전체에 대한 물성 비교

 

장력을 가했을 때 변형된 길이를 비교하며, 비교예 1의 시료 대비, 실시예 1의 시료의 변형된 길이가 약 10% 감소하였다. 또한, 미제스 응력(von Mises Stress)을 대비하면, 비교예1 시료 대비, 실시예 1의 시료의 미제스 응력(von Mises Stress)이 약 35% 가까이 감소하였다.

 

LG화학은 집전체에 다수의 두께 방향 관통홀이 형성된 금속 플레이트를 사용함으로써 집전체의 두께 방향 이온 전도도를 높이고, 상기 관통홀을 다공성 보강재로 충진함으로써 응력이 집중되는 것을 방지하는 하였다.

 

전기차 수요가 급증하면서 이차전지의 수요가 급증하고 있다. LG화학의 장거리를 주행할 수 있는 배터리 만들고 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 연구를 진행 중이다. 집전체는 전자를 뽑아내 이용할 수 있도록 연결해 주는 이차전지의 핵심 부품이다.

 

LG화학의 본 발명의 따른 집전체를 적용한 이차전지는 전극 내 이온전달이 분리막 방향과 집전체 방향의 양방향에서 모두 이루어지기 때문에, 전해액 저항 요소를 줄임과 동시에, 관통홀이 보강재로 충진되어 전지 작동 중에 발생한 기체 성분이 관통홀에 위치하는 것을 방지하고, 그로 인해 초기의 전지 성능이 장기간 유지할 있다. 따라서 본 기술이 전기차 시대에 요구되는 안전하고 장수명을 가지는 배터리를 만드는데 유용하게 적용될 것으로 판단된다.

 

 

특허법인 ECM

변리사 최자영

jychoi@ecmpatent.com

02-568-2675

 

참조,

LG 케미토피아, LG화학 전기차 배터리의 수명은 얼마나? 배터리 연구원과 실제 전기차 소유자의 이야기로 자세히 소개합니다, 2020년 8월 5일

2021-05-14

특허심판은 일반 행정심판제도의 특칙으로, 산업재산권(특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표)의 발생 · 변경 · 소멸 및 그 권리범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판을 의미합니다. 특허심판원에 소속된 심판관 합의체에 의하여 심리절차가 이루어지며, 행정상의 쟁송절차이지만 민사소송에 준하는 절차를 따르는 준 사법적 성격을 지니고 있습니다.


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특허심판(거절결정 불복심판, 무효심판, 권리범위 확인심판 등)은 전문적인 기술지식과 경험이 필요하기 때문에 특허청 소속 특허심판원에서 하고 있으며, 특허침해소송(침해금지청구, 손해배상, 신용회복 등)은 일반법원에서 담당하고 있습니다.

특허심판원의 심결에 불복하는 경우에는 고등법원급 전문법원인 특허법원에 소를 제기할 수 있으며, 특허법원의 판결에도 불복할 경우 대법 상고가 가능합니다. 따라서 특허심판원은 사실상 제1심 법원의 역할을 한다고 볼 수 있습니다.


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특허심판의 유형은 당사자계 심판과 결정계 심판으로 나누어집니다.

당사자계 심판

당사자계 심판은 이미 설정된 권리에 대하여 심판의 당사자로 청구인과 피청구인의 대립구조를 갖는 특허심판으로, 등록무효심판, 정정무효심판, 존속기간연장등록의 무효심판, 권리범위확인심판, 통상실시권 허여의 심판 등이 여기에 해당됩니다.

당사자계 심판의 청구인은 이해관계인(이해관계인 유무판단은 심결시를 기준) 또는 심사관이며, 피청구인은 특허권자 등 권리자(권리가 공유인 경우, 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구)가 됩니다.


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결정계 심판

결정계 심판은 청구인과 피청구인이 대립구조를 갖는 당사자계 심판과 달리 청구인이 특허청을 피청구인으로 하여 그 처분의 당부를 다투거나 특정한 처분을 구하는 심판으로 청구인만이 존재하게 됩니다.

심판청구인은 거절결정, 취소결정 등을 받은 자로, 거절결정, 취소결정 등의 등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있습니다. 결정계 심판이 청구된 후 심판관이 심판청구가 이유있다고 인정하는 경우, 심결로써 거절결정, 취소결정, 실용신안등록출원의 각하결정 또는 보정각하결정은 취소됩니다.


특허권이 공유인 경우 특허심판을 청구하려면 공유자 전원이 공동으로 청구해야 하며, 공유특허권에 대하여 심판을 청구하는 경우에도 공유자 전원을 피청구인으로 하여 심판을 청구해야 합니다. 공유특허권자 일부만 분리하여 심판을 청구하는 것은 허용되지 않습니다.

이러한 특허심판을 청구할 경우 청구를 통하여 얻을 수 있는 이익, 효과 등에 대하여 검토하여 전략적으로 이를 대응할 필요가 있습니다.




특허법인 ECM

ecmip@ecmpatent.com

02 568 2673

2021-05-14
출원번호10-2013-0014491
출원일자2013.02.08
출원인삼성전자 주식회사
공개/등록번호(일자)10-1831551 (2019.09.26)
발명의 명칭사진 촬영 가이드 방법 및 이를 구현하는 휴대 단말


스마트폰의 카메라로 멋진 사진을 촬영할 수 있기 때문에 카메라를 따로 구비하고 다닐 필요가 없어졌다. 스마트폰 하나만 가지고 다니면 일상 사진, 풍경 사진 등의 사진을 촬영할 수 있다. 2020년 8월에 출시된 삼성전자의 스마트폰인 갤럭시 노트20 울트라에는 1억 800만 화소의 카메라가 탑재되었다. 사진을 찍을 때, 카메라에 의한 화질도 중요하지만 각도와 수평도 중요하다. 별도의 촬영 구도 가이드 없을 시, 각도와 수평 또는 수직이 맞지 않은 상태에서 촬영하게 된다. 이로 인해, 원하는 (아름다운, 멋있는, 자연스러운 등) 사진을 촬영할 수 없게 된다. 본 특허에서는 자연스러운 사진을 획득하고자 가이드 이미지를 참조하여 사진을 촬영할 수 있도록 한 방법을 제시한다 (그림 1). 


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그림 1. 가이드 이미지를 참조한 사진 촬영


그림 2는 휴대 단말 장치의 블록 구성도이다. 휴대 단말 장치 (100)는 표시부 (110), 키입력부(120), 저장부 (130), 무선통신부 (140), 오디오처리부 (150), 스피커 (SPK), 마이크 (MIC), 후면 카메라 (160), 전면 카메라 (170), 센서부 (180) 및 제어부 (190)로 구성된다.

표시부 (110)는 제어부 (190)의 제어 하에 데이터를 화면에 표시한다. 예를 들어, 표시부 (110)에 전원이 공급되면, 표시부 (110)는 잠금 이미지를 화면에 표시한다. 키입력부 (120)는 숫자 또는 문자 정보를 입력 받고 각종 기능들을 설정하기 위한 다수의 키들을 포함한다. 이러한 키들은 메뉴 불러오기 키, 화면 온/오프 키, 전원 온/오프 키 및 볼륨 조절키 등을 포함한다. 저장부 (130)는 제어부 (190)의 제어 하에, 휴대 단말 (100)에서 생성되거나 무선통신부 (140)를 통해 외부장치(서버, 데스크 탑 PC, 태블릿 PC 등)로부터 수신한 데이터를 저장한다. 무선통신부 (140)는 제어부 (190)의 제어 하에, 네트워크를 통해 외부장치와 음성 통화, 화상 통화 또는 데이터 통신을 수행한다. 오디오 처리부 (150)는 스피커 (SPK) 및 마이크 (MIC)와 결합하여 음성 인식, 음성 녹음, 디지털 레코딩 (recording) 및 통화를 위한 오디오 신호 (음성 데이터 등)의 입력 및 출력을 수행한다. 후면 카메라 (160) 및 전면 (화면과 동일한 면) 카메라 (170)는 제어부 (190)의 제어 하에, 피 사체를 촬영하여 제어부 (190)로 출력하는 기능을 수행한다. 센서부 (180)는 물리량 (가속도, 압력, 광량 등)이나 그 변화를 감지하고, 감지 정보 (전압 변화량 (Δv))를 생성하여 제어부 (190)로 전달한다. 제어부 (190)는 휴대 단말 (100)의 전반적인 동작 및 휴대 단말 (100)의 내부 구성들 간의 신호 흐름을 제어한다. 그리고 이 (190)는 데이터를 처리하는 기능을 수행하고, 배터리에서 상기 구성들로의 전원 공급을 제어한다.


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그림 2. 휴대 단말 장치의 블록 구성도


 그림 3은 사진 촬영 가이드 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 그림 3의 설명을 더욱 쉽게 하고자 그림 4를 참고하시면 된다. 카메라 어플리케이션의 아이콘이 사용자에 의해 선택되면 단계 (210)에서 제어부 (190)는 카메라 어플리케이션을 실행한다. 실행 결과 단계 (220)에서 제어부 (190)는 후면 카메라 (160)의 이미지를 화면에 프리뷰 하도록 표시부 (110)를 제어한다. 단계 (230)에서 제어부 (190)는 입력부 (예, 터치패널(111))로부터 가이드 요청 이벤트 (예컨대, 그림 4에 도시된 바와 같은 가이드 버튼 (310)에 대한 탭)를 검출한다. 이러한 요청 이벤트에 응답하여 단계 (240)에서 제어부 (190)는 배경 가이드 이미지를 생성한다. 단계 (250)에서 제어부 (190)는 그림 4에 도시된 바와 같이, 배경 가이드 이미지 (320)를 프리뷰 이미지 (330)의 위에 표시하도록 표시부 (110)를 제어한다. 단계 (260)에서 제어부 (190)는 프리뷰 이미지가 배경 가이드 이미지에 매칭되는지 여부를 결정한다. 이 단계 (260)에서 제어부 (190)는 추출된 특징정보와 배경 가이드 이미지의 특징정보가 일치할 경우, 프리뷰 이미지가 배경 가이드 이미지에 매칭되는 것으로 결정한다. 프리뷰 이미지가 배경 가이드 이미지에 매칭되면 단계 (270)에서 제어부 (190)는 이를 사용자에게 안내한다. 마지막으로 단계 (280)에서 제어부 (190)는 가이드 종료 여부를 결정한다. 


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그림  3. 사진 촬영 가이드 방법을 설명하기 위한 흐름도 


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그림 4. 사진 촬영 가이드 방법을 설명하기 위한 화면


사용자는 가이드 이미지를 활용함으로써 원하는 구도의 사진을 촬영할 수 있게 되었다. 이로 인해 전문가 못지 않은 사진을 얻을 수 있게 되었다. 스마트폰의 카메라 성능이 점차 개선됨에 따라 디지털 카메라 못지 않은 성능을 나타내는 시기가 도래하였다. 이는 DSLR이나 디지털 미러리스 카메라 등 디지털 카메라 시장의 하락세가 되게 하는 원인 중 큰 요소이지 않을까 싶다. 미래에는 어떤 제품이 새로운 시장을 점유하게 될지 궁금해진다.




특허법인ECM

변리사 김시우

swkim@ecmpatent.com

02-568-2670

2021-05-14

출원번호

10-2020-0006215

출원일자

2020년01월16일

출원인

주식회사 엘지화학

공개번호(일자)

10-2020-0089641 (2020년07월27일)

발명의 명칭

고흡수성 수지 및 이의 제조 방법


고흡수성 수지(Super Absorbent Polymer, SAP)는 자체 무게의 500~1000배 정도의 수분을 흡수할 수 있는 기능을 가진 합성 고분자 물질이다. 생리용구, 기저귀, 토목, 건축용 지수재, 육묘용 시트 등 다양한 분야에 사용된다. 최근 기저귀나 생리대 등과 같은 위생재의 박막화에 따라 SAP의 높은 흡수능이 요구되고 있으며, 동시에 액체를 흡수한 이후에 표면에 액체가 존재하지 않도록 우수한 건조도 역시 요구되고 있다.


본 발명은 아크릴산 단량체, 발포제, 내부 가교제, 중합 개시제 등으로 하이드로젤을 형성한 후 직렬로 배열된 2개 이상의 홀 플레이트(hole plate)를 포함하는 쵸퍼(chopper)를 통과시켜 쵸핑하는 단계를 포함하며 식 1로 계산되는 고흡수성 수지의 회복율(Recovery rate)가 85% 이상인 SAP를 제공한다. 단, 1차 레질리언스값은, 고흡수성 수지 2g을 무가압하에 1시간 동안 생리 식염수(0.9 wt% NaCl) 200 mL 에 팽윤시킨 후 DMA (Dynamic mechanical analysis) 측정 장치에 로딩하여 상온(25℃) 및 0.72 psi 하에서 5분 동안 가압한 후, 가압을 해제하고 10분 동안 정치시킨 후 측정되는 고흡수성 수지의 모듈러스(modulus, 단위: Kpa)이고, 4차 레질리언스값은 1차 레질리언스값을 측정한 후 다시 가압하여 레질리언스값을 측정하는 과정을 동일하게 3회 더 반복하여 4번째로 측정되는 고흡수성 수지의 모듈러스(modulus, 단위: Kpa)이다.


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식 1 고흡수성 수지의 회복율


본 발명은 도면 1과 같은 쵸퍼를 사용한다. 이는 도면 2에 나타낸 종래 기술에 따른 쵸퍼와는 다르게 2개 이상의 홀 플레이트가 직렬로 배열되어 있다. 단, 10a, 10b, 10c: 홀 플레이트, 20: 입구, 30: 출구, 40: 두 번째 쵸퍼의 입구이다. 도면 1에 따르면 입구에 서 멀어질수록 홀 플레이트의 평균 직경이 더 작아지게 하여 연속 쵸핑을 통해 작은 크기의 기공을 만드는 것을 목적으로 한다. 이는 도면 2의 종래 기술 (a)처럼 1개의 쵸퍼만을 사용하는 것보다 효율적으로 미세 기공을 만들 수 있다. 또한 도면 2의 종래 기술 (b)처럼 2개의 쵸퍼를 2단으로 사용하는 경우, 1단에서 2단으로 옮겨지는 시간이 길기 때문에 기공 형성을 효율적으로 하지 못하는 문제가 있어 흡수 속도가 떨어진다는 단점이 있다.


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도면 1 본 발명의 일 실시예에 따른 쵸퍼를 나타내는 모식도


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도면 2 종래 기술에 따른 쵸퍼를 나타내는 모식도


표 1은 실시예 1~4와 비교예 1~6의 주요 공정 조건을 정리한 것이다. 단량체로 아크릴산을 사용하고 개시제로 IRGACURE 819, 발포제로 소디움 비카보네이트(sodium bicarbonate), 계면활성제로 소디움 도데실 설페이트(sodium dodecylsulfate)를 사용하였다.


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표 1 실험예 1과 실험예 2에서 측정된 평균 열팽창계수


해당 실시예와 비교예의 회복율과 흡수 속도(Vortex time)을 측정한 결과를 표 2에 나타내었다. 본 발명의 고흡수성 수지는 모두 우수한 레질리언스 및 40초 이하의 우수한 흡수 속도를 나타내었다. 이는 여러 번의 가압 환경에서도 탄성이 유지된다는 의미로 건조도 특성이 우수한 SAP임을 뜻한다. 그러나 본 발명의 쵸핑 방법을 사용하지 않은 비교예 1~5의 경우 가압을 반복할수록 레질리언스가 현저히 감소하며 탄성이 유지되지 않음을 확인하였다.


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표 2 실시예와 비교예에 따른 고흡수성 수지의 물성


2017년 LG화학은 여수공장에 3,000억원을 투자해 아크릴산(CAA)과 고흡수성 수지(SAP) 생산시설을 증설했다. 증설규모는 CAA 18만톤과 SAP 10만톤이며 해당 증설을 통해 SAP 원료인 CAA를 안정적으로 공급하고 이를 바탕으로 고부가제품인 SAP를 제조하는 기틀을 마련했다. 이처럼 SAP 외에도 엘라스토머, 메탈로센계 고부가 폴리올레핀 등 고부가가치 소재의 매출 비중을 2022년까지 전체의 20% 수준으로 확대하기 위해 노력하며 2020년 브랜드 가치 순위 4위(브랜드파이낸스 발표)를 차지하였다.


-패밀리 특허

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특허법인 ECM

변리사 최자영

jychoi@ecmpatent.com

02-568-2675


https://www.sedaily.com/NewsVIew/1OP080ULAE

2021-05-14


출원번호

10-2019-0033602

출원일자

2019년03월25일

출원인

(주) 아모레퍼시픽

공개번호(일자)

10-2020-0113429(2020년10월07일)

발명의 명칭

실리마린의 생체이용률 향상용 첨가제 조성물


현대인이 자주 챙겨먹는 건강기능식품 중, 간보조제는 빼놓을 수 없다. 피로회복이나 음주로 인한 간 손상 회복에도 도움이 된다고 알려지면서 여러 성분의 간보조제가 시중에 유통되고 있다. 그 중 실리마린은 간세포막을 안정화시켜 유해물질로부터 간을 보호하고, 간세포의 재생을 촉진시킨다. 그로 인해 간보조제뿐만 아니라 간질환 치료에도 널리 사용된다.

 

하지만 실리마린은 물에 거의 녹지 않는 난용성 물질로 경구 투여 시 생체이용률에 20~40%에 불과하다. 생체 이용률을 향상시키기 위해 다양한 방법(약물, 오일, 계면활성제 등..)들이 사용되었으나 위장장애를 악화시키거나 설사 복통 등의 부작용이 생길 수 있고, 제제의 부피가 크다는 단점이 있었다.

 

본 발명에서는 부작용은 줄인 채, 실리마린의 생체이용률을 향상하기 위해 레시틴(lecithin) 및 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine) 중 하나 이상을 유효성분으로 함유시키게 되었다.

 

우선 하기 [도 1](단위 mg)과 같이 총 함량 600mg의 조성물을 실시예 1~21, 비교예 1~4처럼 제조하였다. 밀크씨슬 추출물은 밀크씨슬(흰무늬 엉겅퀴)을 주정 추출한 후 여과, 농축 및 정제하여 제조한 원료를 사용하였다. 용출 평가 시험은 대한민국 약전에 근거한 용출시험법으로 in vitro 용출을 평가하였으며, HPLC(high performance liquid chromatography) 분석법으로 실리마린의 대표 성분인 실리빈(silybin)함량을 정량평가하였다. 그 결과는 하기 [도 2]와 같다. 이 결과를 통해 레시틴 및 포스파티딜콜린 중 하나 이상을 포함함으로써 실리마린의 용출율이 높아짐을 확인할 수 있다. 특히 실리마린과 레시틴 및 포스파티딜콜린 중 하나 이상을 1:0.46 내지 1:1.53의 중량비로 포함하는 실시예 7~21의 경우에는 용출시험 240분경과 시 실리마린의 용출농도가 밀크시슬 추출물에 비해서도 크게 높아짐을 확인할 수 있다.


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[도 1] 비교예와 실시예의 성분 조성표

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[도 2] 실시예 11과 비교예 2 조성물의 붕해시험 결과


해당 조성물이 연질 캡슐 제형으로 생산이 적합한지를 평가하기 위해 상기 실시예 11 및 비교예 2의 조성물 붕해 시험을 진행하였다. 물을 시험액으로 하여 붕해도 시험기(J-DTC2, JISICO 社)를 사용하였다. [도 3]의 결과로부터, 실시예 11의 조성물은 20분 안에 붕해가 완전히 이루어져 연질 캡슐로의 생산이 적합함을 확인할 수 있다. 반면 비교예 2의 경우, 레시틴, 포스파티딜콜린의 함량이 지나치게 많아 20분 내에 붕해가 완료되지 않아 연질 캡슐로의 생산이 부적합함을 확인할 수 있다.



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[도 3] 실시예 11과 비교예 2 조성물의 붕해시험 결과


조성물의 생체이용률 평가실험을 위해, 상기 실험의 밀크씨슬추출물과 실시예 11의 조성물 각각의 약물 동력학을 조사하였다. 5마리의 SD랫트에 각각의 조성물을 경구 투여한 다음, 시간 경과에 따라 혈장 내 실리빈 농도를 HPLC로 분석하였다. [도 4]의 결과로부터, 본 발명에 따른 실시예 11의 조성물의 경우 실리빈의 혈중 전체 흡수량 및 혈중 최고 농도 값이 모두 크게 증가함을 확인할 수 있다.


건강기능식품 시장은 급성장 중이다. 시장 규모가 2016년 2조원에서 올해 4조원으로 5년 만에 두 배 불어날 것으로 전망될 정도다. 시장이 커진 만큼 제품과 브랜드 간의 경쟁도 치열해질 것으로 예상된다. 좋은 성분의 흡수율을 높이고 부작용을 줄일 수 있다면 기업에게도, 소비자에게도 좋은 선택일 것이다.

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 [도 4] 밀크씨슬추출물과 실시예 11 조성물의 생체이용률

 

특허법인 ECM

변리사 최자영

jychoi@ecmpatent.com

02-568-2675

 


https://www.hankyung.com/it/article/2021030709801

 

2021-05-13
출원번호10-2018-7020390
출원일자2016.12.28
출원인구글 엘엘씨
공개/등록번호(일자)10-2018-0095886 (2018.08.28)
발명의 명칭다중채널 음성 인식을 위한 적응성 오디오 강화


삼성전자는 2020년에 딥 러닝을 이용한 음성인식 플랫폼인 ‘빅스비 (Bixby)’를 구글 클라우드의 TPU (Tensor Processing Unit)를 도입하였다 (그림 1). 이로 인해, 삼성전자의 ‘빅스비 (Bixby)’는 딥 러닝 모델을 이용한 음성 인식 학습 속도 측면에서 기존 모델과 비교하여 18배 향상되었다. 즉, 효율적인 모델 학습 프로세서를 만들었다. 예를 들어, TPU를 이용한 딥 러닝 모델은 기존 딥 러닝 모델이 약 180시간 걸리던 학습시간을 10시간만에 처리하며 연산속도가 18배 증가되었다. 삼성전자는 딥 러닝의 가장 핵심인 연산 분야에서 최적화된 TPU를 도입함으로써 해외 언어 서비스로 확장하여 급증한 음성인식 데이터를 빠르게 처리할 수 있게 되었다. 이에 반해, 구글은 음성 인식 시스템에서 다중-채널 음성 인식의 강인성 및 정확성이 향상되어야 한다고 판단한 것으로 보인다. 다중-채널 음성 인식을 향상시키기 위해 구글 측은 딥 러닝을 이용한 적응성 오디오 강화 기법 (adaptive audio enhancement technique)을 개발에 착수하였고, 본 특허를 출원하였다. 


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그림 1. TPU를 활용한 삼성전자의 ‘빅스비 (Bixby)’


그림 2는 뉴럴 네트워크들을 사용하여 음성 인식을 수행하기 위한 시스템 (300)을 보여준다. 시스템 (300)은 클라이언트 디바이스 (client device) (310), 컴퓨팅 시스템 (320), 및 통신망 (network) (330)으로 구성된다. 컴퓨팅 시스템 (320)은 발성에 대한 표기를 식별하고자 뉴럴 네트워크 (327)의 출력정보를 사용한다. 앞의 구성된 장치들로부터 컴퓨팅 시스템 (320)은 발성에 대한 정보 및 추가적인 정보를 뉴럴 네트워크들 (323)에 제공한다.

클라이언트 디바이스 (310)의 사용자 (302)는 말하고, 클라이언트 디바이스 (310)는 사용자 (302)의 음성을 포함하는 오디오를 기록한다. 컴퓨팅 시스템 (320)은 오디오 파형 샘플들 (321)의 세트를 수신한다. 샘플들 (321)은 복수의 오디오 채널들에 대한 샘플들을 포함된다. 여기서 공간 필터링 내 사용되는 필터 파라미터들을 결정하고자 샘플들 (321)을 사용한다. 오디오 파형 샘플들 (321)은 필터 예측 모델로서 동작하는 뉴럴 네트워크 (323)에 제공된다. 여기서 뉴럴 네트워크 (323)는 출력을 필터 및 합산 모듈 (325)에 제공되며, 컴퓨팅 시스템 (320) 내 필터 및 합산 모듈 (325)의 출력은 뉴럴 네트워크 (327)에 제공된다. 오디오 신호 (312)에 대한 표기 (330)를 식별하기 위해 뉴럴 네트워크 (327)는 뉴럴 네트워크 출력들 (329)을 생성한다.

 

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그림 2. 뉴럴 네트워크들을 사용하여 음성 인식을 수행하기 위한 시스템


그림 3은 적응성 오디오 강화를 위한 아키텍처 시스템 (100)를 나타낸다. 시스템 (100)은 상이한 마이크로폰들로부터 수신될 수 있는 오디오 데이터 (103 및 106)의 복수의 채널들로부터 수신한다. 오디오 데이터(103 및 106)의 음소들을 식별하기 위해 필터 예측 스테이지 (filter prediction stage) (109), 필터링 및 합산 스테이지 (filtering and summation stage) (112), 음향 모델 스테이지(acoustic model stage) (115) 및 다중태스크 학습 스테이지(multitask learning stage) (118)를 통해 오디오 데이터 (103 및 106)를 처리한다. 필터 예측 스테이지 (109) 내 시스템 (100)은 오디오 데이터 (103 및 106)로부터 복수의 채널들을 수신한다. 제1 LSTM 계층 (121)은 오디오 데이터 (103 및 106)의 두 개의 채널들에 걸쳐 공유된다. LSTM 계층들 (124 및 127)은 후속 필터들의 차원 (dimensionality)을 조정하는 파라미터들을 생성한다. 필터 예측 스테이지 (109)는 필터 및 합산 스테이지 (112)에 대한 필터 파라미터들을 발생시키는 두 개의 LSTM 계층들을 포함한다. 필터 및 합산 스테이지 (112)에서 시스템 (100)은 두 개의 필터들 (130 및 133)을 사용하여 두 개의 필터들로부터 얻은 출력들을 합산기 (summator) (136)에서 합산한다. 시간 컨벌루션 계층 (142)의 출력은 포스트 프로세서 (post processor) (145)에 제공된다. 포스트 프로세서 (145)는 출력 신호의 전체 길이에 걸쳐 시간 컨벌루션 계층 (142)의 출력 신호를 최대 풀링 (max pooling)한다 (그림 4). 이 프로세서 (145)는 음의 값 (negative value)들을 제로 값 (zero value)으로 대체하고, 양의 값 (positive value)들을 보유 (retain)한다. 프로세서 (145)의 출력 값은 시간에 관해 신호를 모델링하기에 적합한 LSTM 계층들 (148, 151, 및 154)로 전달된다. 단계 (148)에서 (151)으로 이동하는 과정에서, 다중테스크 학습 계층 (118)은 DNN 계층들 (166 및 169)을 포함한다. 여기서 DNN 계층 (169)은 깨끗한 특징 (clean feature) (172)을 출력하는데, 깨끗한 특징 (172)은 노이즈가 제거된 출력 (de-noised output)을 얻을 수 있다. DNN (157)의 출력 (160)은 음향 모델의 출력을 나타낸다. 마지막으로 출력 (160)은 음소들이 가장 가능성이 있는 것인지 표시하는 단계이다. 


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그림 3. 적응성 오디오 강화를 위한 아키텍처 시스템


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그림 4. 최대풀링의 예시


그림 5는 다중채널 음성 인식을 위해 적응성 오디오 강화를 위한 프로세스를 보여준다. 여기서 발성에 대한 SNR은 12dB이다. 타겟 음성 방향에서의 응답들은 노이즈 방향에서의 응답들보다 상대적으로 더 많은 음성-의존성 변화들을 갖는다. 이것은 예측된 필터들이 음성 신호에 관여하고 있음을 보여준다. 그림 5에서 보는 바와 같이, 높은 음성-에너지 영역 (high speech-energy region)들에서의 응답들은 일반적으로 다른 것들 보다 더 낮다. 이를 통해, 예측된 필터들의 자동 이득 제어 효과가 적용되고 있음을 알 수 있다. 


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그림 5. 적응성 오디오 강화를 위한 프로세스


음성 데이터를 활용하여 모델 학습시키기 전, 음성 데이터를 확보하기 위해 음성 인식을 위한 시스템이 중요하다. 이를 위해, 구글은 딥 러닝을 활용하여 정확한 음성 데이터를 수집할 수 있는 적응적 오디오 시스템을 개발하였다. 앞으로 수 많은 음성 데이트를 확보한 구글이 어떤 새로운 서비스를 선보일지 귀추가 주목된다.




특허법인ECM

변리사 김시우

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02-568-2670

2021-05-12
출원번호10-2013-7027758
출원일자2012.03.08
출원인페이스북, 인크.
공개/등록번호(일자)10-1666967 (2016.10.11)
발명의 명칭공간 및 시간의 근접도에 기반한 얼굴 인식


대다수의 사람들은 자신이 나온 사진 또는 영상이 온라인상에서 유포되고 있다는 사실을 모르고 살아간다. 만약 유포되고 있다는 사실을 알게 되더라도 삭제할 수 있는 방법이 없어서 피해가 크다. 페이스북 측은 소셜 네트워크 서비스에서 사용자가 나온 사진 또는 영상을 당사자가에게 알려주는 서비스를 2017년부터 제공하였다 (그림 1). 사용자의 얼굴이 담긴 사진이 인터넷에 올라올 경우, 페이스북 사용자에게 알려주는 새로운 사진 도용 알림 서비스를 출시하였다. 예를 들어, 페이스북 사용자가 사진을 올린 사람이 사용자와 관계가 없더라도 알려주는 기능을 지니고 있다. 대다수의 사람들은 자신이 나온 사진 또는 영상이 온라인상에서 유포되고 있다는 사실을 모르고 살아가거나 알게 되더라고 삭제가 쉽지 않다. 본 특허는 위의 서비스를 사용하기 위한 기초가 되는 기술로써 얼굴 인식 및 소셜 네트워크 정보의 분석에 기반한 개인 식별 기술에 대한 내용이다. 


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그림 1. 페이스북의 사진 도용 알림 기능


그림 2는 소셜 네트워킹 시스템의 구성을 보여준다. 소셜 네트워킹 시스템은 사용자 프로필 데이터 베이스 (101)에 사용자 프로필 데이터 및 소셜 그래프 정보를 저장한다. 이 시스템은 이벤트 데이터베이스 (102)에 사용자 이벤트 데이터 및 캘린더 데이터를 저장한다. 개인정보 정책 데이터베이스 (103)는 사용자 개인정보 정책 데이터에 저장된다. 위치 데이터베이스 (104)에서는 지리적 데이터 및 위치 데이터를 저장한다. 다음으로 미디어 데이터베이스 (105)는 미디어 데이터 (사진 또는 비디오 클립)를 저장할 수 있다. 데이터베이스들 (101, 102, 103, 104 및 105)은 소셜 네트워킹 시스템의 전단 (120)으로 동작이 가능하게 연결된다. 전단 (120)은 네트워크 클라우드 (121)를 통해 클라이언트 장치 (122)와 상호 작용한다. 클라이언트 장치 (122)는 일반적으로 컴퓨터 네트워크를 통해 (예컨대, 원격으로) 통신하기 위한 기능을 포함하는 컴퓨터 또는 컴퓨팅 장치이다. 


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그림 2. 소셜 네트워킹 시스템의 구성


그림 3은 공간 및 시간의 근접도에 기반한 얼굴 인식을 포함하는 개인 식별 프로세스를 도시한다. 개인 식별 프로세스는 제1 사용자 (201)와 관련된 이미지 파일에 접근한다. 여기서 이미지 파일은 관련 메타데이터를 갖는 사진 또는 비디오 클립일 수 있다. 개인 식별 프로세스는 이미지 파일 (202)에서 하나 이상의 얼굴들을 식별한다. 개인 식별 프로세스는 얼굴 인식의 애플리케이션 또는 매칭 점수를 반환하고, 그 점수를 임계값과 비교하는 매칭 알고리즘을 기초로 얼굴과 개인 사이의 매치를 결정한다. 각각의 식별된 얼굴에 대해, 개인 식별 프로세스는 이미지 파일 (203)에 대한 공간 및 시간의 근접도를 기초로 하나 이상의 매치들을 결정할 수 있다. 이미지 파일에서 각각의 식별된 얼굴에 대해, 개인 식별 프로세스는 잠재적 매치들의 리스트 또는 후보들의 리스트를 생성할 수 있다. 개인 식별 프로세스는 후보들의 리스트의 크기를 감소시킴으로써 얼굴 매칭의 정확도 및/또는 속도를 개선한다. 개인 식별 프로세스는 이미지 파일에서 하나 이상의 매치들을 제1 사용자 (204)에게 표시할 수 있다. 


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그림 3. 공간 및 시간의 근접도에 기반한 얼굴 인식을 포함하는 개인 식별 프로세스


그림 4는 모바일 전화에 의해 디스플레이 되는 개인들을 포함하는 이미지의 예시를 보여준다. 이미지 (302)는 "크리스마스 파티 2009" 이벤트에서 제1 사용자의 모바일 전화 (301)로 제1 사용자에 의해 찍힌 사진이다. 가운데 그림에서 이미지 파일에서 하나 이상의 식별된 얼굴의 매치를 표시하는 사용자 인터페이스를 도시한다. 개인 식별 프로세스는 매칭된 얼굴을 식별하는 박스 (401)를 표시하고, 사진 (402)을 오버레잉하는 프레임에서 매칭하는 사용자와 관련된 정보를 표시한다. 이 프로세스는 사용자 프로필 데이터베이스 (101)에 접근 하고, 매칭하는 사용자에 대한 사용자 프로필 정보 (이름, 프로필 사진 등), 소셜 그래프 정보 ("함께 아는 친구 5명") 및/또는 제휴 정보 ("USC '05")를 표시한다. 마지막 그림에서 개인 식별 프로세스는 식별된 얼굴에 대한 박스 (403) 및 2명의 매칭하는 사용자들과 관계되는 사용자 프로필 정보 (이름, 프로필 사진) 및 소셜 그래프 정보 ("함께 아는 친구 7명")를 포함하는 프레임 (404)을 보여준다 


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그림 4. 모바일 전화에 의해 디스플레이 되는 개인들을 포함하는 이미지


페이스북의 사용자들은 이 새로운 서비스를 이용함으로써 타인의 사진을 무단으로 다운로드하여 프로필로 사용하는 것도 감지할 수 있다. 이로 인해, 사용자는 페이스북의 사진 알림 서비스를 활용하여 무단으로 사진을 게시하는지 확인할 수 있다. 만약 문제가 있으면 사용자와 관련된 사진을 올린 당사자에게 문의할 수 있다. 이는 허가 없이 타인이 사진을 무분별하게 사용하는 일을 방지하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 보인다.



특허법인ECM

변리사 김시우

swkim@ecmpatent.com

02-568-2670

2021-05-12


출원번호

10-2016-0143427

출원일자

2016년10월31일

출원인

삼성바이오에피스 주식회사

공개번호(일자)

10-2018-0047404(2018년05월10일)

발명의 명칭

세포 배양 배지에서 원치 않는 배양 부산물을 감소시키는 공정


본 발명은 글루타민-불포함 세포 배양 배지에서 목적 단백질 생산 시 원치 않는 배양 부산물을 감소시키는 향상된 배양 공정과 글루타민-불포함 세포 배양 배지에서 목적 단백질을 생산하는 향상된 배양 공정 또는 글루타민-불포함 세포 배양 배지에서 목적 단백질을 생산하는 향상된 배양 공정을 제공한다.

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[도면 1] 세포 배양 배지 중 암모니아 농도의 변화

(■: 0 mM 글루타민 + 2x HT, ●: 0 mM 글루타민 + 1x HT).

 

도면 1은 하이포잔틴 및 티미딘의 존재에서 CHO 세포의 배양 시간(일)에 대한 세포 배양 배지(글루타민-불포함) 중 암모니아의 농도를 나타내는 그래프이다. 실험결과, 도면 1에 나타난 바와 같이, 글루타민-불포함 배지에 1x HT를 가한 경우에 비해 2x HT를 가한 경우, 세포 배양 시간에 따라 세포 배양 배지 중 암모니아의 농도가 현저하게 감소하였다. 예를 들어, 배양한 지 14일 경과 후, 1x HT를 가한 경우에는 배지 중 암모니아의 농도가 3.31mM인 반면에, 2x HT를 가한 경우에는 배지 중 암모니아의 농도가 2.21mM로 감소하였다.

 

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[도면 2] 세포 생존능 및 세포의 폴리펩티드 발현 수준의 변화

(▩: 0 mM 글루타민 + 2x HT, ▨: 0 mM 글루타민 + 1x HT)


도면 2는 2x HT의 존재에 의한 세포 생존능 및 세포의 폴리펩티드 발현 수준의 변화를 나타낸 그래프이다. 실험결과, 도면 2에 나타난 바와 같이, 글루타민-불포함 및 1x HT를 포함하는 배지에서 세포를 배양한 경우에 비해 글루타민-불포함 및 2x HT를 포함하는 배지에서 세포를 배양한 경우, 세포의 생존능 및 세포의 폴리펩티드 발현수준이 유의하게 증가하였다. 예를 들어, 배양한 지 14일 경과 후, 1x HT를 가한 경우에는 세포 생존능이 81.4(%)인 반면에, 2x HT를 가한 경우에는 배지 중 포도당의 농도가 88.1%로 증가하였다. 또한, 배양한 지 14일 경과 후, 1x HT를 가한 경우에는 세포의 폴리펩티드 발현수준이 1.29g/L인 반면에, 2x HT를 가한 경우에는 배지 중 포도당의 농도가 1.76g/L로 증가하였다.

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[도면 3] 마그네슘의 첨가에 의한 세포의 수 및 세포 생존능에 대한 영향

(■: 0 mM 글루타민 + 2x HT + 1 mM의 마그네슘, ●: 0 mM 글루타민 + 2x HT)


도면 3은 마그네슘의 첨가에 의한 세포의 수 및 세포 생존능에의 영향을 나타내는 그래프이다. 실험결과, 도면 3에 나타난 바와 같이, 글루타민 불포함 및 2x HT 포함 배지에 마그네슘을 추가한 경우에는 마그네슘을 추가하지 않은 경우에 비해, 배양된 세포의 수가 유의하게 증가하고, 세포 생존능이 유의하게 증가하였다. 예를 들어, 배양한 지 14일 경과 후, 마그네슘을 포함하지 않는 경우에는 세포의 수가 67.22 세포/mL인 반면에, 마그네슘을 포함한 경우에는 세포의 수가 76.35세포/mL로 증가하였다. 또한, 배양한 지 14일 경과 후, 마그네슘을 포함하지 않는 경우에는 세포 생존능이 89.6%인 반면에, 마그네슘을 포함한 경우에는 세포 생존능이 91.5%로 증가하였다. 따라서, 세포를 2x HT 및 마그네슘을 포함한 배지에서 배양할 경우, 세포의 수 및 세포 생존능이 현저하게 높아짐을 확인하였다.

 

본 발명은 세포를 글루타민-불포함 배지에 하이포잔틴, 티미딘, 우리딘, 마그네슘, 또는 이들의 조합을 첨가한 배지에서 배양하여 세포에 의한 암모니아 생성을 감소시키고, 세포의 폴리펩티드 발현수준 및 세포의 수, 세포 생존능을 증가시키고, 이에 의해 세포로부터 목적 단백질의 생산량을 현저하게 증가시킬 수 있다.

 

삼성바이오로직스는 첨단 세포배양기술을 생산공정에 적용하여, 제품 생산기간을 기존 대비 최대 30% 단축하였다. 회사가 도입한 'N-1 Perfusion'은 바이오의약품의 효율적인 생산을 위해 최종세포배양(N)의 직전 단계(N-1)에서 세포배양과 불순물 제거를 동시에 진행해 세포농도를 최대 10배까지 높여 생산성을 끌어올리는 신기술이다. 삼성바이오로직스는 인천 송도 3공장을 지을 때부터 이러한 신기술의 적용을 염두에 두고 설계 및 건축을 진행해 긍정적인 평을 받았다. 이로 인해 삼성바이오로직스는 세계 최대의 생산시설에 최첨단 세포배양기술까지 확보하는 단계에 이르렀다. 삼성바이오로직스는 이 시설과 세포배양기술 등을 기반으로 더욱 활발한 해외 수주 활동을 펼쳐갈 것으로 예측된다.


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