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[IT뉴스]KAIST, 해조류 기반 하이드로겔 개발…상처 치료 드레싱 등 활용 기대
온카뱅크관리자
조회:
12
2026-06-09 09:27:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">피부·거친 표면에 잘 붙고<br>분해 속도까지 조절 가능<br>강도·접착성·분해 동시 제어</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="x9FbuhhDZ8"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="d5095d41052015e32bc2b4a0ab34985cba3ec3d8059119ecf2eedc4fefd6cccc" dmcf-pid="ysgrc44q14" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="(왼쪽부터) KAIST 양한열 연구원, 이해신 교수.ⓒKAIST" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/09/dailian/20260609091752547vyll.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="QOY05DDgY6" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/09/dailian/20260609091752547vyll.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> (왼쪽부터) KAIST 양한열 연구원, 이해신 교수.ⓒKAIST </figcaption> </figure> <p contents-hash="138280414f4539911e4295a06bb0d750886a4bfb02a6bfd78e755f8eb5a737bd" dmcf-pid="WOamk88B5f" dmcf-ptype="general">피부 밀착력과 분해 속도 조절 기능을 갖춘 젤 소재가 개발됐다. 해조류 기반 하이드로겔의 강도를 5배 이상 높이고 접착력과 분해 속도까지 제어할 수 있어 상처 치료용 드레싱과 기능성 화장품 등에 활용될 전망이다.</p> <p contents-hash="0a490798a90dfaf8027ad9eb6ea34c9e1b0394b3c97703c87a7f2fd72e798395" dmcf-pid="YINsE66b5V" dmcf-ptype="general">한국과학기술원(KAIST)은 화학과 이해신 교수 연구팀이 천연 항산화 성분인 폴리페놀의 일종인 탄닌산을 활용해 해조류 유래 하이드로겔의 기계적 강도와 접착성을 높이고 분해 속도까지 조절할 수 있는 새로운 소재 설계 전략을 개발했다고 9일 밝혔다.</p> <p contents-hash="07e552ff8b37cc5bf6678e473a06d6b484b97032ab56e3f5ac13900a800d39dc" dmcf-pid="GCjODPPKG2" dmcf-ptype="general">하이드로겔은 콘택트렌즈, 여드름 패치, 마스크팩, 상처 치료용 드레싱 등에 사용되는 수분 함량이 높은 젤 소재다.</p> <p contents-hash="23b640894dd8c99c64a5dde8c7916d107dbd7a8523bd438b7d78a18d6d2aa685" dmcf-pid="HhAIwQQ9Y9" dmcf-ptype="general">피부에 밀착되면서도 약물이나 유효성분을 머금고 있을 수 있어 약물전달체, 창상피복재, 조직공학용 지지체, 화장품 소재 등 다양한 바이오·헬스케어 분야에서 활용되고 있다.</p> <p contents-hash="7acaf8659ebf28ae3ab38ebc9836116b447c815cd8bbf86e45c58dcbe6be884a" dmcf-pid="XlcCrxx21K" dmcf-ptype="general">연구팀은 다양한 하이드로겔 소재 가운데 카파-카라기난에 주목했다. 카파-카라기난은 우뭇가사리 등 붉은 해조류(홍조류)에서 추출한 천연 고분자로, 젤리나 소스의 점도를 높이고 형태를 유지하는 데 사용되는 친숙한 식품 소재다.</p> <p contents-hash="9fed3b97b6b239cf0bde1c716355ac3dc200b3ea04dc54ce796e07068801c467" dmcf-pid="ZkdAobb0Hb" dmcf-ptype="general">그러나 카파-카라기난으로 만든 하이드로겔은 성능을 높이는 데 한계가 있었다. 카파-카라기난 분자에는 황산기라는 구조가 많이 포함돼 있는데 이는 같은 극의 자석끼리 서로 밀어내듯 분자 간 반발력을 만들어 촘촘한 구조 형성을 방해한다.</p> <p contents-hash="eaac4f2b555f4ee36e38ff7cc495ac1e7cd5c8fa7f5d9deb16168a424043e696" dmcf-pid="5EJcgKKptB" dmcf-ptype="general">이 때문에 하이드로겔의 강도와 접착성을 높이거나 분해 속도를 원하는 수준으로 조절하기 어려웠다.</p> <p contents-hash="190bc7294cba312d5a7241797eea41e02d7e195c3c4487383b06a4fa97e10de4" dmcf-pid="1Dika99U5q" dmcf-ptype="general">연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 황산기와 효과적으로 상호작용할 수 있는 천연 물질을 찾는 데 주목했다.</p> <p contents-hash="3d69832bfb6e529375f2d37fd3c730a67f5363dc0d65a51bce875ad248f0a8aa" dmcf-pid="twnEN22uHz" dmcf-ptype="general">그 결과 차와 과일 등에 풍부한 천연 폴리페놀인 탄닌산이 유력한 후보가 될 수 있다고 판단했다.</p> <p contents-hash="8b7a5818992442ad597d0677b592f02c79b96f6f249f81fa5e95575bfc76a2b7" dmcf-pid="FrLDjVV7X7" dmcf-ptype="general">폴리페놀은 식물이 자외선이나 병해충 등 외부 환경으로부터 스스로를 보호하기 위해 만드는 천연 성분으로, 여러 물질과 동시에 결합할 수 있는 특성을 갖고 있다.</p> <p contents-hash="989f16be18faebcf798b6231ab9586740e63d0f6928d0c7f0f663cd6754b15f4" dmcf-pid="3mowAffzYu" dmcf-ptype="general">특히 탄닌산은 여러 개의 결합 부위(갈롤기)를 갖고 있어 카파-카라기난의 황산기와 강하게 상호작용하며 분자들을 서로 연결할 수 있을 것으로 기대됐다.</p> <p contents-hash="90dfcfba82d12eea54853ce8e06f759397a0895439eb412d28289ea460e58ac8" dmcf-pid="pOamk88B1p" dmcf-ptype="general">연구팀은 이러한 특성이 하이드로겔 구조를 강화하는 데 활용될 수 있다고 판단했다.</p> <p contents-hash="4e4e0da5bfa31609c63ae11d90cca4769008db5a0940134fc59b03a6ca9d9cdf" dmcf-pid="UINsE66bH0" dmcf-ptype="general">연구 결과 기존에는 하이드로겔 형성을 방해하는 요소로 여겨졌던 황산기가 오히려 탄닌산과 결합하는 핵심 부위로 작용한다는 사실을 확인했다.</p> <p contents-hash="740da4d39b224bc210f73c4b0955ea3c1ddfcc5548e7d3d76d47230f939db628" dmcf-pid="uCjODPPKG3" dmcf-ptype="general">즉 기존에는 약점으로 여겨졌던 구조가 탄닌산을 만나면서 하이드로겔을 더욱 단단하게 만드는 역할을 한 것이다.</p> <p contents-hash="a03f0548688b770732d7c617829278c1a3a5570001d5da676bd72f28298608d1" dmcf-pid="7hAIwQQ95F" dmcf-ptype="general">실제로 탄닌산을 첨가한 카파-카라기난 하이드로겔의 저장탄성률은 약 1632Pa로, 순수 카파-카라기난 하이드로겔(약 294Pa)보다 5배 이상 향상됐다.</p> <p contents-hash="6e42fbe20219a254e1f41a43abeac4b9da4b9a0dc2b6cfe031d9d6cabd5b00ea" dmcf-pid="zlcCrxx25t" dmcf-ptype="general">이는 하이드로겔이 외부 압력이나 변형에도 더 안정적으로 형태를 유지할 수 있음을 의미하며 상처 치료용 드레싱이나 약물전달 패치의 내구성과 사용성을 높일 수 있음을 보여준다.</p> <p contents-hash="cfdfbcd5fa0f067679e7e52403b41c826b0782c99eb41ab804a7e3f6a10a659d" dmcf-pid="qSkhmMMVX1" dmcf-ptype="general">또 연구팀은 탄닌산이 첨가되는 시점과 관계없이 이미 형성된 하이드로겔의 내부 그물망 구조(겔 네트워크)까지 안정적으로 강화한다는 사실도 확인했다.</p> <p contents-hash="c12b4a792eedf97fb87b51ed7f953db41df18c37554084463537dab042dadd49" dmcf-pid="BvElsRRft5" dmcf-ptype="general">이는 탄닌산이 여러 지점에서 분자들을 연결해 하이드로겔의 내부 구조를 지속적으로 단단하게 유지할 수 있음을 의미한다.</p> <p contents-hash="226b6b65f7503c5e939c4648f079404d85c3ea65ca74c5a2578952c121421816" dmcf-pid="KuGp1wwa1X" dmcf-ptype="general">특히 연구팀은 빠른 분해성과 강한 접착성을 동시에 구현하는 데 성공했다. 탄닌산이 첨가된 하이드로겔은 인체의 위·장 환경을 모사한 실험에서 상대적으로 빠르게 분해되면서도 피부와 거친 표면에는 강하게 부착됐다.</p> <p contents-hash="c12aaa233d5bb61f36f735b78cb949a22cf3880079a20b521b95dd4808e5e399" dmcf-pid="97HUtrrNYH" dmcf-ptype="general">이는 상처 치료용 드레싱이 사용 중에는 쉽게 떨어지지 않으면서도 역할을 마친 뒤에는 자연스럽게 분해될 수 있고 약물전달 패치가 원하는 시간 동안 약물을 안정적으로 전달하는 데 활용될 수 있음을 의미한다.</p> <p contents-hash="04329377788f2d6e9eb13d1dfbfa521dafa9913a3ecb29e75b8b18e7512f4fc1" dmcf-pid="2zXuFmmjZG" dmcf-ptype="general">이번 연구는 복잡한 화학 합성 과정 없이 식품 등급의 천연 성분만으로 하이드로겔의 강도, 접착성, 분해 속도를 동시에 제어할 수 있는 설계 원리를 제시했다는 점에서 의미가 있다.</p> <p contents-hash="2c5309c5caeaaba98396075eeda8e129ccb4b62af994eba5b0d47a7420aa3c42" dmcf-pid="VqZ73ssAYY" dmcf-ptype="general">연구팀은 이번 기술이 식품·기능성 식품용 캡슐 및 코팅 소재, 피부 밀착형 화장품 및 스킨케어 제품, 창상피복재, 약물전달 패치, 조직공학용 지지체 등 다양한 바이오·헬스케어 분야에 활용될 것으로 기대하고 있다.</p> <p contents-hash="a05b5f2d6c486d60a09dedb6828725241704b8ca59924a1701bb07129549b066" dmcf-pid="fB5z0OOcZW" dmcf-ptype="general">이해신 교수는 “연구는 자연 유래 소재만으로도 하이드로겔의 기계적 강도와 접착성, 분해 거동을 함께 설계할 수 있음을 보여준 사례”라며 “식품·화장품·바이오소재 분야에서 보다 안전하고 단순한 방식의 천연 고분자 겔 플랫폼으로 확장될 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="135757be0c110b368f4d3155699364708978b516c5418474d46ab5dea1d846f1" dmcf-pid="8KtBUCCEZT" dmcf-ptype="general">연구 결과는 생체모사 분야 국제학술지 Biomimetics에 지난 4월 21일 게재됐다.</p> <p contents-hash="6ea6764894c868d63fc62db48dc65dda0308ba8f585026dcf2fb85920e5cdfcd" dmcf-pid="69FbuhhDZv" dmcf-ptype="general">한편 연구는 KAIST 교원창업기업인 폴리페놀 팩토리의 연구비 지원을 받아 수행됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 데일리안. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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