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[IT뉴스]“항암 온열치료 효과 4배↑” KAIST, ‘카이랄 나노 페인트’ 기술 개발
온카뱅크관리자
조회:
47
2025-03-19 08:27:28
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 신소재공학과 염지현 교수팀, 카이랄 나노 소재 표면 처리 기술 <br>- mRNA 치료제 효율성 극대화할 수 있는 새로운 패러다임 제시</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="PJqaljiBZC"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0fda143a156c8861292647bf936e296e1736db01482c9c1f59d4983664e63ab9" dmcf-pid="QQ0JmnxpZI" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이번 연구를 수행한 염지현(왼쪽) KAIST 신소재공학과 교수와 정욱진 석박사통합과정.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/ned/20250319082426650lxhk.png" data-org-width="466" dmcf-mid="8w6mZOkP1l" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/ned/20250319082426650lxhk.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이번 연구를 수행한 염지현(왼쪽) KAIST 신소재공학과 교수와 정욱진 석박사통합과정.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="0d1fdb7ed65f02c0cb14319fd0da8d45d3a86dbf9f68c83c9c8b2c9c4c60ac49" dmcf-pid="xxpisLMU5O" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 기존 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 국내 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다.</p> <p contents-hash="6bd5a0fd19a76682d84a8a55c15a53efbb1a872d30929b18bfe7ce7abd2b2639" dmcf-pid="yyjZ91WAXs" dmcf-ptype="general">KAIST는 신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발하고 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다.</p> <p contents-hash="49c23d2a824df81abd06f78b68eed33ff5237293878814ac6657851cad49dc6c" dmcf-pid="WWA52tYcHm" dmcf-ptype="general">카이랄성은 오른손과 왼손의 입체 구조는 동일해 보이지만 왼손용 장갑을 오른손에 착용할 수 없는 것과 같이, 분자식은 같지만 원자배열이나 입체구조가 다른 특성을 말한다.</p> <p contents-hash="db0e7b9036978d593fc88a2b9afada14495d38375cfaddb83122b57a5d3330e5" dmcf-pid="YYc1VFGktr" dmcf-ptype="general">암 치료 약물은 특정 암세포에만 작용되도록 설계돼 있는데 카이랄성을 활용하면 특정한 형태 약물을 선택적으로 전달할 수 있어 부작용은 줄이고 효과를 극대화할 수 있다.</p> <p contents-hash="fe9d35d287006506e84d3532af7f9fdf26fdc3c1fc89f32f25ca39b4169f00e0" dmcf-pid="GGktf3HEGw" dmcf-ptype="general">염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.</p> <p contents-hash="9df7418c33ca5f3045b8932ce3dee3548463364936af3ea2db8f8df293afc845" dmcf-pid="HHEF40XDHD" dmcf-ptype="general">연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.</p> <p contents-hash="944e14d4a3ec1d06676aa942d0bba1edd7684f1ffb86850e763e023e2bd89c18" dmcf-pid="X7v9nVzTHE" dmcf-ptype="general">이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="61d4cb1ad533220f8fad155e668850691f9f5753d04d0843c132f6b63830eb6a" dmcf-pid="ZzT2Lfqy1k" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="카이랄 나노 페인트 기술을 적용해 얻어진 카이랄 자성 나노입자를 암세포에 투입한 모습.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/ned/20250319082427490lhzb.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="6yPs5IEQth" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202503/19/ned/20250319082427490lhzb.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 카이랄 나노 페인트 기술을 적용해 얻어진 카이랄 자성 나노입자를 암세포에 투입한 모습.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="484e93ef326cfcefbae82f3a90d8d16bfd65e2a2bdceb4c78e3f8f8fbf73565b" dmcf-pid="5qyVo4BWXc" dmcf-ptype="general">향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.</p> <p contents-hash="38a660c5d12b0cb65ae948fe39f0947ee513b0b16bf6dd4d2a60392893ea9962" dmcf-pid="1BWfg8bYYA" dmcf-ptype="general">연구팀은 후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.</p> <p contents-hash="b2a9ebe0b527408a965a3ebb552f1b1fbcd0dce13a5feb39fba82ce510899951" dmcf-pid="tbY4a6KGXj" dmcf-ptype="general">카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.</p> <p contents-hash="290b00446b8a2426e71227867b5ae9354aba8de7f61a856ca1db3fb157aeabf6" dmcf-pid="FKG8NP9HHN" dmcf-ptype="general">염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다”면서 “이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 말했다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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