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[IT뉴스]유전정보 DNA, 이번엔 에너지 설계자로 나섰다
온카뱅크관리자
조회:
9
2026-06-07 12:07:30
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST 연구팀, DNA가 촉매 성능 높여</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="PM2giqfzCl"> <p contents-hash="db0c64ebd545e3aa2b5f9b58556946a2676fb3d85e4e4cbc2d5f849cf5b3b7bf" dmcf-pid="QRVanB4qvh" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 정종오 기자] DNA는 유전정보를 담는 분자라는 고정관념이 깨지고 있다. 한국과학기술원(KAIST) 연구팀이 DNA 염기서열(유전정보를 구성하는 A·T·G·C의 배열)을 설계해 촉매 주변의 화학 환경을 나노미터(nm, 10억분의 1m) 수준에서 조절하는 기술을 개발했다. 컴퓨터 프로그램을 짜듯 DNA를 설계해 수소 생산 효율과 원하는 화학물질 생성량을 높일 수 있는 새로운 촉매 플랫폼을 제시한 것이다.</p> <p contents-hash="d6ee878ddf2fd61df9efcd69a91e6800d081d42ad8eb9e41d3be8792f2669f63" dmcf-pid="xefNLb8BWC" dmcf-ptype="general">KAIST(총장 이광형)는 생명화학공학과 박지민 교수 연구팀이 금 나노입자(1~100nm 크기의 초미세 금 입자) 촉매 표면에 ‘단일가닥 DNA(한 줄로 이뤄진 유연한 DNA 분자로, 원하는 길이와 구조로 설계할 수 있어 반응 환경을 조절하는 나노 코팅재 역할을 하는 물질)’를 입혀 촉매 주변의 미세한 화학 환경을 정밀하게 제어하는 원천기술을 개발했다.</p> <p contents-hash="50aceddc889c73cdda3f194d4c6ee08e3f8193b0475c96a8dc25a7e0fd021ec7" dmcf-pid="yGC01rlwhI" dmcf-ptype="general">수소 생산이나 친환경 화학제품 제조에 활용되는 전기화학 반응(전기를 이용해 화학반응을 일으키는 기술)에서는 촉매 자체뿐 아니라 촉매 주변의 산도(pH)와 이온 분포 같은 국소 반응 환경(촉매 바로 주변에서 형성되는 미세한 화학 환경)이 성능을 좌우한다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="86c9263e84843cffc228f041301d05f350645979762dcd02a51ba204ee5f9957" dmcf-pid="WHhptmSrlO" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="DNA가 촉매 성능을 높이는 역할을 하는 것으로 파악됐다. [사진=KAIST]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202606/07/inews24/20260607120218593cxxf.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="6WLhsegRCS" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202606/07/inews24/20260607120218593cxxf.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> DNA가 촉매 성능을 높이는 역할을 하는 것으로 파악됐다. [사진=KAIST] </figcaption> </figure> <p contents-hash="25c7cf61b012c024a8d2b361512c5e26536950a50e82fcf59b42ed48b25edb2c" dmcf-pid="YHhptmSrhs" dmcf-ptype="general">기존에는 특수 고분자(분자가 길게 연결된 플라스틱 형태의 물질) 코팅재를 이용해 이를 조절해 왔다. 나노미터 수준에서 내부 구조를 정밀하게 설계하는 데 한계가 있었다.</p> <p contents-hash="0fabd45191ce4fba2b859b5ecea6a98d2462f882aa1a3c33b026a146bc46ab3d" dmcf-pid="GXlUFsvmym" dmcf-ptype="general">연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘단일가닥 DNA(single-stranded DNA, 한 줄로 이뤄진 DNA)’에 주목했다. DNA는 음전하를 띠고 있어 주변 이온(전하를 띠는 원자나 분자)의 이동에 영향을 줄 수 있다. 길이와 염기서열을 자유롭게 설계할 수 있다는 장점이 있다. 염기서열을 바꾸면 DNA 내부의 네트워크 구조를 정밀하게 조절할 수 있어 촉매 표면에 맞춤형 나노 코팅층을 구현할 수 있다.</p> <p contents-hash="f962058425b127bdfbde931b5f8b662fee80d201c5245ba12fea0080bcabd95a" dmcf-pid="HZSu3OTsvr" dmcf-ptype="general">연구팀은 금 나노입자 표면에 다양한 염기서열의 DNA를 결합한 뒤 전기화학 반응을 분석했다. 그 결과 촉매 성능을 결정하는 핵심 요소가 단순한 코팅층의 두께가 아니라 DNA 염기서열에 따라 형성되는 내부 네트워크 구조라는 사실을 알아냈다.</p> <p contents-hash="cbb1fb3eba9dfdcd1de9b7b558b72367f97267dc20f85a83b6c15a61d356457f" dmcf-pid="X5v70IyOCw" dmcf-ptype="general">이는 같은 두께의 코팅층이라도 DNA 내부 구조가 어떻게 짜여 있느냐에 따라 반응에 필요한 이온들의 이동 경로가 달라질 수 있음을 의미한다. 마치 같은 폭의 도로라도 도로망이 어떻게 설계됐느냐에 따라 교통흐름이 달라지는 것과 같은 원리다.</p> <p contents-hash="bd8395c1f27a3bec9a89dc8e5fcc22a63472282a6e11cc3216f734cf0911b991" dmcf-pid="Z1TzpCWITD" dmcf-ptype="general">실시간 표면증강라만분광법(레이저를 이용해 분자의 화학적 상태를 실시간으로 분석하는 기술)을 활용해 반응 과정을 관찰한 결과, DNA 층이 수산화 이온(OH⁻)의 이동을 조절해 촉매 주변의 국소 pH를 변화시키는 기능성 계면층(물질과 물질이 만나는 경계면에서 특별한 기능을 수행하는 층)으로 작동한다는 사실을 직접 확인했다.</p> <p contents-hash="f75f4c73360efaaa37555dfce89739db27c064a929362a8a0834ad5bccf36402" dmcf-pid="5tyqUhYCWE" dmcf-ptype="general">DNA 층이 촉매 주변에서 이온의 이동을 안내하는 '교통관제센터' 역할을 하며 어떤 이온은 더 빠르게 이동하도록 돕고 어떤 이온은 이동을 제한함으로써 반응이 일어나는 환경을 원하는 방향으로 바꾸는 것이다. 연구팀은 이러한 과정을 실시간으로 관찰해 DNA가 단순한 보호막이 아니라 반응 환경을 능동적으로 조절하는 역할을 한다는 사실을 입증했다.</p> <p contents-hash="3604e2a4206f8c2647010b0ee0371c37e653dbeea384db210375fb906cefc498" dmcf-pid="1FWBulGhWk" dmcf-ptype="general">연구팀은 이 기술을 수소 발생 반응과 글리세롤 산화 반응(바이오디젤 생산 과정에서 나오는 글리세롤을 고부가가치 화학물질로 전환하는 반응)에 적용했다. 그 결과 DNA 염기서열에 따라 수소 생산 효율이 크게 달라졌다. 화장품·의약품 원료로 활용되는 글리세르산(glycerate)의 생성 선택도(특정 생성물이 만들어지는 비율) 또한 향상됐다. 이는 복잡한 촉매 구조를 새로 만들지 않고도 DNA 서열만 조정해 원하는 반응 결과를 얻을 수 있음을 의미한다.</p> <p contents-hash="688ad74bd0382a8b5078eb6044e34b8fb2c58dd204129f4eb9a6282b92736af8" dmcf-pid="t3Yb7SHllc" dmcf-ptype="general">박지민 교수는 “이번 연구는 DNA를 유전정보 저장체가 아닌 전기화학 반응을 제어하는 정밀 나노소재로 활용할 수 있음을 보여준 사례”라며 “DNA 서열 설계를 통해 촉매 표면의 산도와 이온 이동을 조절함으로써 향후 수소 생산과 바이오매스(식물이나 농업 부산물 등 재생 가능한 생물자원) 전환 등 탄소중립 기술 전반에 폭넓게 활용될 것으로 기대한다”고 말했다.</p> <p contents-hash="6d61b548ce33f765a0004bc55c179ed8a0832ff7f457bcf35e5d4179ad3e5709" dmcf-pid="F0GKzvXSSA" dmcf-ptype="general">이번 연구는 KAIST 생명화학공학과 오상연, 이태경 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여했다. 박지민 교수가 교신저자로 한 이번 연구 결과(논문명: 논문명 : Programmable Single-Stranded DNA Layers as Modulators of Nanoscale pH at Electrocatalytic Interfaces)는 국제학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 5월 5일 자로 실렸다.</p> <address contents-hash="73ee2d098388ae08c7e9a548b165801a4f2fd656c7e4929e3a5cec2c2021ac5f" dmcf-pid="3HhptmSrSj" dmcf-ptype="general">/정종오 기자<a href="mailto:ikokid@inews24.com" target="_blank">(ikokid@inews24.com)</a> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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