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[IT뉴스]KAIST, 석유 대신 대장균으로 '접착제' 소재 생산...접착 성능 높고 열도 견뎌
온카뱅크관리자
조회:
12
2026-09-17 16:07:25
<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="KU5LxlwaEQ"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="24439032677ba631ac39a46d2b1452f2b2ab088e35aef70ab0ec1e39b34a015d" dmcf-pid="9u1oMSrNEP" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구 이미지 (AI 생성)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/etimesi/20260917160438374lkzq.png" data-org-width="700" dmcf-mid="BCWRfmjJrM" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/etimesi/20260917160438374lkzq.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구 이미지 (AI 생성) </figcaption> </figure> <p contents-hash="e880ce377f890617bc74116d0fa3b1886501460ed3e7f9b2a5b2cca42ac3c15b" dmcf-pid="27tgRvmjm6" dmcf-ptype="general">그동안 석유에서 얻었던 접착제 소재를 친환경적 방법으로 얻는 기술이 국내에서 개발됐다. 뿐만 아니라 석유계보다 높은 접착력, 열에 견디고 효소에 생분해되는 특성도 부여할 수 있었다. 미생물 소제공장을 활용한 연구성과다.</p> <p contents-hash="3a395908d223db7bd2291cf6bca591f2de0088eca757d1fec01d96024c4facdf" dmcf-pid="VzFaeTsAI8" dmcf-ptype="general">한국과학기술원(KAIST·총장 배충식)은 이상엽 생명화학공학과 특훈교수팀이 대장균 유전자와 대사과정을 조절해 포도당으로부터 접착제 소재를 생산하는 '미생물 세포공장'을 개발했다고 17일 밝혔다.</p> <p contents-hash="3f04f7e5071c9b587cfe9340ff553b703285d321e4ccfb9f213b4729483fd7c3" dmcf-pid="fq3NdyOcw4" dmcf-ptype="general">미생물이 원하는 물질을 생산하도록 설계하는 시스템대사공학을 활용해 대장균 대사경로를 새롭게 설계했다. 포도당으로부터 생분해성 고분자 일종인 폴리하이드록시알카노에이트(PHA) 계열 새로운 접착제 소재인 'poly(4HB-co-PhLA)'와 'poly(3HB-co-4HB-co-PhLA)'를 생산했다.</p> <p contents-hash="1e71fbf952ed7d727544e3e3d4573a7cacf1873aaedbc423ad94bf877620ab6e" dmcf-pid="4B0jJWIkmf" dmcf-ptype="general">PHA는 어떤 성분을 어떤 비율로 구성하느냐에 따라 유연성·강도·내열성 등 소재의 특성을 조절할 수 있다.</p> <p contents-hash="19a98d0b94607949012be56e05a8007e3f783bd67fc68956088eb918dad9ff23" dmcf-pid="8JPTsqFYEV" dmcf-ptype="general">연구팀은 이를 이용해 서로 다른 특성을 갖는 4-하이드록시부티레이트(4HB)와 페닐락테이트(PhLA)를 고분자로 만들었다. 4HB는 소재를 부드럽고 잘 달라붙게 하고, PhLA는 단단함과 열에 견디는 성질을 높인다. 즉 '잘 붙는 성질'과 '열에 잘 견디는 성질'을 조합해 접착제의 성능을 조절한 것이다.</p> <p contents-hash="f1dcfb2f39f7e026d17d65e962d3e7308e42298b5e568fa98228dbdf7e004dd7" dmcf-pid="6iQyOB3Gm2" dmcf-ptype="general">연구팀은 대장균이 포도당으로부터 4HB와 PhLA를 만들고 이를 하나의 고분자로 연결하도록 세포 내부의 대사경로를 설계했다. 쉽게 말해 대장균이라는 작은 '생산공장'에 포도당을 공급하면 접착제 소재가 만들어지도록 한 것이다.</p> <p contents-hash="5ecf041e2f9c72872ff02a64b0e93a6ffd37f1eaa06db76a7822d305a9ab0d2a" dmcf-pid="PnxWIb0HE9" dmcf-ptype="general">poly(4HB-co-PhLA)는 배양액 1리터당 10.2g을, poly(3HB-co-4HB-co-PhLA)는 1리터당 52.8g까지 생산했다.<br></p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="e1685c4909fe6283c247863acd904b5e530dd0fa842a852840e0b0af6f20613d" dmcf-pid="QLMYCKpXwK" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이상엽 생명화학공학과 특훈 교수" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/etimesi/20260917160439619kntm.png" data-org-width="233" dmcf-mid="bBKsAFYCsx" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/etimesi/20260917160439619kntm.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이상엽 생명화학공학과 특훈 교수 </figcaption> </figure> <p contents-hash="b4cf72b0669fdaa73ddc5ca3b38bb3e6f7bb5eb635da729dd8f1f7bc38aa2983" dmcf-pid="xoRGh9UZwb" dmcf-ptype="general">연구팀은 이렇게 만든 고분자가 실제 핫멜트(열을 가하면 녹고, 식으면 굳으면서 물체를 붙이는 접착제) 접착제로 사용할 수 있는지도 시험했다. poly(4HB-co-PhLA)는 스테인리스강 전단 접착 시험에서 4.58메가파스칼(MPa)의 전단 접착력을 기록해 비교 대상으로 사용한 상용 EVA 접착제의 4.20MPa보다 높은 성능을 보였다. poly(3HB-co-4HB-co-PhLA)는 목재 접착 시험에서 상용 EVA 접착제와 비슷한 수준의 성능을 나타냈다.</p> <p contents-hash="0ed4926d886bcb613ae3d7f52dc8db1fe41e5643c71da1420b847542846133fc" dmcf-pid="ytYe4sAiOB" dmcf-ptype="general">poly(4HB-co-PhLA)는 반복해서 녹였다가 다시 접착한 뒤에도 상당 수준의 접착력을 유지했다. PhLA 성분을 넣으면서 열에 견디는 성질도 향상되었다.</p> <p contents-hash="0d283de8cf82c4d7d394083864e9fd3f6de000eeb1ba4fa4e662c4841706d154" dmcf-pid="WFGd8Ocnsq" dmcf-ptype="general">생분해 가능성도 확인했다. 지방 등을 분해하는 효소인 리파아제(Lipase)를 처리하자 고분자 표면이 손상되고 분자량과 전체 질량이 감소했다. 이는 새롭게 개발한 방향족 PHA가 효소에 의해 분해될 수 있음을 보여준다.</p> <p contents-hash="449a4c13a41c68ef65329f0d509ea4581b80609e0b59d824899a2acd004fd135" dmcf-pid="Y3HJ6IkLsz" dmcf-ptype="general">이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 미생물의 대사를 정밀하게 설계해 단순히 고분자를 생산하는 것을 넘어 기능성 소재를 직접 생산할 수 있음을 보여준 연구”라며 “향후 다양한 비천연 단량체와 미생물 세포공장을 활용하면 석유 기반 접착제뿐 아니라 여러 기능성 고분자를 지속 가능한 방식으로 생산하는 바이오제조 기술로 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="502b68e234579b9a8f77f41cf9f9186d79423809097fa2515b5b8aef4e449d5a" dmcf-pid="G0XiPCEos7" dmcf-ptype="general">KAIST 생명화학공학과 강민주 박사과정생, 이영준 박사, 김기배 박사가 참여한 이번 연구는 7월 20일 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션스'에 온라인 공개됐다.</p> <p contents-hash="f6913e95b14d2c6257f02aeb07bff7df1bdbed25ab946fb339319a2b92dcefda" dmcf-pid="HpZnQhDgOu" dmcf-ptype="general">김영준 기자 kyj85@etnews.com</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 전자신문. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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