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[IT뉴스]'의료영상 염료 지속성 개선' 암 전이 경로 실시간 추적 기대
온카뱅크관리자
조회:
34
2026-07-19 12:07:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="uKWaXf9UAR"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="6092c96e981b5d7335474459c76183f9def62104f851c83e5ea40d37fe5d9ec1" dmcf-pid="79YNZ42ugM" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="한국화학연구원 연구팀의 남상환책임, 박영일 책임, 최민석 연구원(오른쪽부터). 한국화학연구원 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202607/19/fnnewsi/20260719120227567ecri.jpg" data-org-width="800" dmcf-mid="UFmxCU3Gge" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202607/19/fnnewsi/20260719120227567ecri.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 한국화학연구원 연구팀의 남상환책임, 박영일 책임, 최민석 연구원(오른쪽부터). 한국화학연구원 제공 </figcaption> </figure> <div contents-hash="b0b549ff07bb03d4ae7c9419e0c918989fc84e2d0c3be0e3881887f5bf01f3fc" dmcf-pid="z2Gj58V7cx" dmcf-ptype="general"> <br>[파이낸셜뉴스] 암, 림프절 등 위치 확인용 근적외선 의료영상에 쓰이는 형광염료가 빛을 받으면 빠르게 흐려지던 문제를 개선했다. 암의 전이 경로인 림프절을 실시간으로 추적하는 데 활용할 수 있을 것이라는 기대다. </div> <p contents-hash="f9825caeb2a41cf2757e0abaf2f434c5cd06a95ea90eb9838ce99d7380a821af" dmcf-pid="q4ZkFQ8BjQ" dmcf-ptype="general">한국화학연구원 박영일·남상환 박사팀은 조지아 공대 박성진 교수팀과 함께 근적외선 형광염료 '인도시아닌 그린(ICG)'을 고분자 구조로 재설계해 광안정성을 높인 형광체를 개발했다고 19일 밝혔다. </p> <p contents-hash="e9e419a5a8e70bea301d43b3693da62954570bbc53dd0d286ddd608eafe74698" dmcf-pid="B85E3x6bNP" dmcf-ptype="general">근적외선(NIR) 의료 영상은 진단과 정밀 수술에 활용되는 기술이다. 근적외선(약 650~900 나노미터 파장 )은 가시광선보다 인체 조직을 깊이 통과한다. 이런 특성을 형광 염료와 결합하면 수 cm 깊이의 생체 조직까지 영상화할 수 있다. </p> <p contents-hash="5fff07e684a86da27aa1223c856d04101d8cb7598e22849dcd62d0cf67027ee8" dmcf-pid="b61D0MPKo6" dmcf-ptype="general">현재 전 세계에서 유일하게 FDA 승인을 받은 근적외선 형광 염료는 인도시아닌 그린(ICG)이다. </p> <p contents-hash="16381d4f40f0ba987bfeca08d66454762ff31955503bbcd7a7b2fde540af8bfc" dmcf-pid="KPtwpRQ9g8" dmcf-ptype="general">다만 ICG는 빛을 받고 형광이 금방 흐려지는 '광 표백' 문제가 있어, 장시간 수술에서 정확도가 떨어질 수 있다. 그동안 미세입자 캡슐이나 나노구조체로 ICG를 감싸는 시도가 있었지만, 제조공정이 복잡하고 형광물질이 새어 나오는 문제가 있어 상용화에 한계가 있었다. </p> <p contents-hash="5ac7f5f0c0679b795895fc06aef21978f08a6c1b1ae8730d6e73b41584f5668b" dmcf-pid="9QFrUex2k4" dmcf-ptype="general">연구팀은 ICG 분자를 고분자 사슬에 연결해 이 문제를 해결했다. 형광 발생 부위를 양쪽에서 잡고 고정시켜 오래 지속되도록 한 것이다. </p> <p contents-hash="9838cfb5fbfaedcf6cdb969e0d822562202dcfb559756b5c0a0ecce3707e8a4f" dmcf-pid="2x3mudMVAf" dmcf-ptype="general">ICG가 형광을 잃는 원인은 강한 빛(레이저)에 의해 주변 산소와 반응해 형광을 내는 헵타메틴 고리가 부서지기 때문이다. </p> <p contents-hash="32e40af7f651b45c3ed685e2312b562d7cc771c1824f300a978335251ec108ac" dmcf-pid="VM0s7JRfgV" dmcf-ptype="general">연구팀이 만든 형광체 KR-NIR-P는 고분자 골격이 발색단 주변의 산소 접근을 차단한다. 그리고 분자 간 소수성 상호작용이 구조를 안정되게 붙들어 같은 빛에도 오래 형광을 유지한다. 또 고분자 구조가 분자들의 무분별 응집을 막아, 응집 자체가 광표백을 가속하는 요인도 차단했다. </p> <p contents-hash="04244b7eb6f35450312a8975eea21e74d40c5c82072643fb46d0a1511a1d634c" dmcf-pid="fRpOzie4k2" dmcf-ptype="general">실험 결과, 785나노미터 파장의 근적외선 레이저를 계속 비췄을 때 기존 ICG는 50초 이내에 형광이 40% 수준으로 급감한 반면, 신규 개발 소재 KR-NIR-P는 200초 후에도 66%를 유지했다. 광안정성이 4배 이상 향상된 것이다. </p> <p contents-hash="faa93a3a902dfd60b4658cbb0512735001fbc45f22ef612a97d7c7132824496f" dmcf-pid="4eUIqnd8A9" dmcf-ptype="general">세포 독성 실험 결과도 우수하다. 자궁경부암·구강 편평암 세포 등 암세포와 정상 세포 모두에서 20 마이크로몰(µM) 농도까지 세포 생존율 90% 이상을 유지해, 높은 생체 적합성을 확인했다. 세포사멸과 관련된 주요 단백질 변화도 기존 ICG와 큰 차이가 없어 세포 독성을 유발하지 않는 것으로 확인됐다. </p> <p contents-hash="608944c080fc30b71190b29160ebc2357018f619fa21be3c38033239b32e85f8" dmcf-pid="8duCBLJ6gK" dmcf-ptype="general">실제 종양과 유사한 인공 세포 덩어리인 3차원 종양 스페로이드에 넣었을 때, KR-NIR-P가 깊은 층까지 균일하게 침투함을 확인했다. 암의 전이 경로인 림프절을 실시간으로 추적하는 데 활용할 수 있음을 보여준 것이다. </p> <p contents-hash="dc3b86171f3beb6359186a84a9bacabe3db05053c62c5b49b110e83bf787a554" dmcf-pid="6J7hboiPob" dmcf-ptype="general">연구팀은 향후 독성 평가·약동학 연구 등 임상 전 단계 연구를 통해 안전성과 유효성을 체계적으로 입증할 계획이다. </p> <p contents-hash="bb1ed1499e3b7a0b00ab948a16e911126a6ee5408a2168c6aae3cda7a923a1e1" dmcf-pid="PizlKgnQjB" dmcf-ptype="general">이번 성과는 나노·마이크로 소재 분야 세계적 권위지 'Small(IF: 11.8)' 2026년 6월호 표지 논문으로 게재됐다.</p> <p contents-hash="a802405c1e122cd3c9e26e90418385bd89a2f141db57b47d9651b15415c2d4d8" dmcf-pid="Q3sMhu0Hjq" dmcf-ptype="general">jiany@fnnews.com 연지안 기자</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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