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[IT뉴스]한·중연구진, 20년 난제 '고분자막 다공' 구현 성공…"약물 전달 1.6배 빨라져"
온카뱅크관리자
조회:
11
2026-09-18 19:07:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">베소좀에 22nm급 구멍뚫어…내부 표면적 11.2배 증가</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="16nCwV71Ni"> <p contents-hash="58abe382940c0fcdfeb5ef425fd0e817c49f0b5f1e0f7244d6ca38b8d77c3ae3" dmcf-pid="tufNi3GhAJ" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박희범 기자)<span>한-중 연구진이 다층 고분자 막에 약물이 드나들 수 있는 나노미터 크기의 다공성 입자 구현에 성공했다. 다층 고분자막에 공극 구조를 만들기 위한 시도는 많았으나, 이를 실제 구현하기는 이번이 처음이다.</span></p> <p contents-hash="4a6d4171492154ae63d2bed75dd91e36237cf8df203f45a374bb11dcf27b3614" dmcf-pid="F74jn0Hlod" dmcf-ptype="general">광주과학기술원(GIST)는 이은지 지스트-이노코어 연구단장(신소재공학과 교수) 연구팀이 진타오 주(Jintao Zhu)·런화 덩(Renhua Deng) 중국 화중과학기술대학교(HUST) 교수 연구팀과 공동으로 여러 겹의 막을 관통해 분자가 이동할 수 있는 미세한 통로를 갖춘 새로운 다층 메조다공성 베소좀을 구현했다고 18일 밝혔다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="51c2eddf19df19df8a9f101c3b93eb1dc4bf91f630fa052958c17eb88253ac4c" dmcf-pid="3z8ALpXSae" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="‘다층 메조다공성 베소좀'을 개발한 연구진. 왼쪽부터 황준호 GIST 이노코어 연구단 박사, 이은지 단장(신소재공학과 교수), 오른쪽 상단은 왼쪽부터 중국 화중과학기술대학교(HUST) 런화 덩(Renhua Deng) 교수와 진타오 주(Jintao Zhu) 교수.(사진=GIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/18/ZDNetKorea/20260918185751374ghvr.jpg" data-org-width="638" dmcf-mid="b8gwPGhDgR" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/18/ZDNetKorea/20260918185751374ghvr.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> ‘다층 메조다공성 베소좀'을 개발한 연구진. 왼쪽부터 황준호 GIST 이노코어 연구단 박사, 이은지 단장(신소재공학과 교수), 오른쪽 상단은 왼쪽부터 중국 화중과학기술대학교(HUST) 런화 덩(Renhua Deng) 교수와 진타오 주(Jintao Zhu) 교수.(사진=GIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="10cde5c678df2ec05caf3a5f5d41b208b1bb9a55a2bc233548eb22585a9fcfa5" dmcf-pid="0q6coUZvAR" dmcf-ptype="general">‘베소좀(vesosome)’은 하나의 입자 안에 여러 겹의 막이 양파처럼 겹겹이 쌓인 구조를 말한다. 여러 층에 성분을 나눠 담을 수 있어 약물전달체와 나노반응기 등에 활용된다. 그러나 각각의 막에 구멍이 없기 때문에 바깥의 분자가 여러 겹을 지나 안쪽까지 드나드는데 시간이 많이 걸린다.</p> <p contents-hash="828c5532362aa5ad1ea2d3544f05535bd04084e2942c57314179e296ddad6baa" dmcf-pid="pBPkgu5ToM" dmcf-ptype="general">이은지 단장은 "고분자 막에 구멍을 만들면 막 자체가 무너지기 쉽고, 반대로 막을 안정적으로 유지하면 구멍이 제대로 형성되지 않는다"며 "두 조건을 동시에 만족해야 하는데, 열역학적으로 안정적인 조건을 충족하는 범위가 매우 좁아 지난 20여 년간 실험적으로 구현하기 어려웠다"고 말했다.</p> <p contents-hash="7822e4046c4795ba51005ae45392863d089bf5d1df44e3de82b6fcaa62e9fc6c" dmcf-pid="UbQEa71ygx" dmcf-ptype="general">연구팀이 애먹었던 병목 구간은 기공을 만들면서도 여러 겹의 휘어진 껍질 구조가 무너지지 않도록 동시에 제어하는 것.</p> <p contents-hash="37371303c15ed03f9c31a6087e593e896188394abfae302fd75e8fa666dd12cb" dmcf-pid="uKxDNztWoQ" dmcf-ptype="general">연구팀은 이를 해결하기 위해 수소결합(PDP)과 부분가교(DBF) 분자 설계로 고분자 부피와 분자 패킹을 조절했다. 또 에멀전 액적 내부 3차원 구속 자기조립을 결합해 천공형 층상 구조를 유도했다.</p> <p contents-hash="630383b2b54cd07631ac4a39dccdbc0344139545c30686e57b950fb3143de927" dmcf-pid="79MwjqFYNP" dmcf-ptype="general">연구팀은 3차원 전자 토모그래피를 통해 각 껍질에 실제 관통형 기공이 형성됐음을 확인했다. 푸단대 연구팀의 이론 계산을 통해선 분자 패킹과 공간적 구속이 구조 안정성을 결정한다는 것도 규명했다.</p> <p contents-hash="58f494639c7f906f1bd29191267bdfcd79fa2fa6598d459f09c4d89e2cef38fd" dmcf-pid="z2RrAB3Ga6" dmcf-ptype="general">이은지 단장은 "기존 다층 베소좀이 여러 겹의 ‘막힌 껍질’을 갖는 구조였다면, 이번 연구에서는 모든 껍질에 규칙적인 관통형 메조기공을 형성해 다층 구조의 안정성과 빠른 물질 이동을 동시에 확보했다는 점이 가장 큰 차별점"이라고 말했다.</p> <p contents-hash="727d72950c76c6b9df6a3c5697e4b8734321f61b711d111de74f61195d275cb0" dmcf-pid="qVemcb0HN8" dmcf-ptype="general">연구팀은 기공이 없는 다층 베소좀 대비 입자 내부 표면적은 11.2배 증가한 것을 확인했다. 전자현미경으로 관찰한 표면 기공 평균 크기는 약 22.5nm로 나타났다. 이는 사람 머리카락 굵기의 약 4,000분의 1에 해당한다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="41bf910504b1acb2552077153771b973d322d78b2789cb6f47abd71d752fb0da" dmcf-pid="BfdskKpXj4" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="다층 메조다공성 베소좀의 형성 과정과 기존 베소좀과의 구조 비교. (그림=GIST)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/18/ZDNetKorea/20260918185752598avtw.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="KYQLqOcngM" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/18/ZDNetKorea/20260918185752598avtw.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 다층 메조다공성 베소좀의 형성 과정과 기존 베소좀과의 구조 비교. (그림=GIST) </figcaption> </figure> <p contents-hash="57a3fc7ff3a0df7be38fa5b28ea28fb1b007fcd2a5de05fe1cdbe5cc3f9abb39" dmcf-pid="b4JOE9UZkf" dmcf-ptype="general">요오드를 이용해 구멍 유무에 따른 흡착 속도를 비교한 결과 구멍이 있는 입자’는 1g당 0.67g을 흡착해 ‘구멍이 없는 입자(0.41g/g)’보다 같은 시간 동안 약 1.6배 많은 요오드를 받아들였다. 최종 흡착량은 입자 1g당 최대 1.26g이었다.</p> <p contents-hash="46e0606f2b4e69a5e2510827adabb2c1b7cf44d094addea772cb478df1130192" dmcf-pid="K8iID2u5aV" dmcf-ptype="general">또 '구멍이 있는 입자’는 5차례 요오드를 흡착했다가 다시 빼내는 과정을 반복한 뒤에도 처음 흡착할 수 있었던 양의 81.6%를 유지했다.</p> <p contents-hash="edbfc44a0c1798e6685bd009abdc9f01703d90e7eaadcb2fdebdca0c3793edf4" dmcf-pid="96nCwV71c2" dmcf-ptype="general">황준호 박사(공동 제1저자)는 “2차원 전자현미경 영상만으로는 여러 겹의 막 안에서 기공이 어떻게 이어지는지 확인하기 어려웠다”며 “여러 각도의 영상을 3차원으로 재구성해 각 막의 기공이 안팎을 관통하고 있음을 직접 확인했다”고 말했다.</p> <p contents-hash="c97ef5893e503b49eb55d1fe1e1d0f2cb36988a43d1f8c397191fb8b48bf6e04" dmcf-pid="2xgSs8B3A9" dmcf-ptype="general">연구 결과는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'에 온라인으로 게재됐다.</p> <p contents-hash="2b9c9b37c0e50fe13cb3401009f8f3655027549f67ed7475114a1a46575d1086" dmcf-pid="VMavO6b0AK" dmcf-ptype="general">박희범 기자(hbpark@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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