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[IT뉴스]KAIST “석유 대신 대장균으로 고성능 접착제 만든다”
온카뱅크관리자
조회:
12
2026-09-17 08:27:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 포도당 먹인 대장균서 생분해성 고분자 생산<br>- 기존보다 접착력 9% 향상, 내열성·재접착↑</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="fiRGZHlwYi"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="faf1e93e2bbbde049532bb43508f969270fc66697f9170b7f23b5c6230222c2f" dmcf-pid="4gi5F1yOtJ" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="강민주 (왼쪽부터) KAIST 생명화학공학과 박사과정, 이상엽 특훈교수, 이영준, 김기배 박사.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ned/20260917082351031gysb.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="9AKsCOcnGo" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ned/20260917082351031gysb.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 강민주 (왼쪽부터) KAIST 생명화학공학과 박사과정, 이상엽 특훈교수, 이영준, 김기배 박사.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="1876c0bd17a57087cab6714145511f4e26edaf3d444acbc0529c82c0d52382a7" dmcf-pid="8an13tWIXd" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 석유 대신 대장균으로 접착제를 만드는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 포도당을 먹인 대장균에서 생산한 바이오 고분자가 기존 석유계 접착제보다 높은 접착력을 입증했다.</p> <p contents-hash="879a2392ba67fbb6cd3f3f1879fa96248f4de8c1e49df198ce147fcb53beca5f" dmcf-pid="6NLt0FYCXe" dmcf-ptype="general">KAIST는 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대장균의 유전자와 대사경로를 정밀하게 설계해 포도당으로부터 고성능 접착제 소재를 생산하는 ‘미생물 세포공장’을 개발했다고 17일 밝혔다.</p> <p contents-hash="8e93c47ffd4911762b8cea886bb97e7b23ea9bcc59a3c690d029b72d6d72149d" dmcf-pid="PjoFp3Gh1R" dmcf-ptype="general">택배 상자부터 가구, 전자제품, 자동차까지 폭넓게 사용되는 핫멜트 접착제는 열을 가하면 녹고 식으면 굳으면서 물체를 붙이는 소재다. 현재는 에틸렌-비닐아세테이트(EVA) 등 석유 유래 고분자가 주로 사용된다. 그러나 자연에서 쉽게 분해되지 않아 폐기물과 미세플라스틱 문제를 일으킬 수 있다는 한계가 있다.</p> <p contents-hash="bc8b5cf50b949aab1ac047458cbf884a78b0388f6afc1ce43dbed8cf6aa7c5b8" dmcf-pid="QAg3U0HlZM" dmcf-ptype="general">연구팀은 미생물이 재생 가능한 원료로 생산할 수 있는 생분해성 고분자 ‘폴리하이드록시알카노에이트(PHA)’에 주목했다.</p> <p contents-hash="b75c5c35f611dc26b7eabbd7694282d6838b0ed4d720e2e39931d7f573c12a14" dmcf-pid="xca0upXSXx" dmcf-ptype="general">핵심은 접착력과 내열성을 동시에 높이는 것이다. 연구팀은 소재를 부드럽고 잘 달라붙게 하는 4-하이드록시부티레이트(4HB)와 단단함 및 내열성을 높이는 페닐락테이트(PhLA)를 결합했다. 두 성분의 비율을 조절해 원하는 물성을 구현하는 방식이다.</p> <p contents-hash="261414224c545ebeac2ca2793c26ffac51cafa2d7f3867a695e7f3feed7e5608" dmcf-pid="yu3NcjJ6YQ" dmcf-ptype="general">이를 위해 대장균 내부의 대사경로를 재설계하고 유전자 발현과 효소 작용을 최적화했다. 컴퓨터 기반 대사모델을 활용해 생산 과정의 병목 현상도 해결했다.</p> <p contents-hash="b86e9ee72e12d895b2e87e7b8c028ed58709e4f0d2f8bae9f4fa996450304c8a" dmcf-pid="W82IlCEotP" dmcf-ptype="general">그 결과 배양액 1리터당 새로운 고분자 ‘poly(4HB-co-PhLA)’ 10.2g을 생산하는 데 성공했다. 또 다른 성분인 3HB를 추가한 고분자는 생산량을 1리터당 52.8g까지 끌어올렸다.</p> <p contents-hash="bd34950b9da533c94b779d5527b3248b8e5c45773eb73a5a27740851b469d029" dmcf-pid="Y6VCShDgt6" dmcf-ptype="general">접착 성능도 기존 상용 제품을 뛰어넘었다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="b96cbc22365a45d501ca37b089432518b23f301d9e2cff3403d1c643028bda6c" dmcf-pid="GPfhvlwa18" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구 요약 모식도.[KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ned/20260917082351349ynxr.png" data-org-width="1280" dmcf-mid="Vm8SyvmjXn" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/ned/20260917082351349ynxr.png" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구 요약 모식도.[KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="c9d4eba16c7074b1311cd2cdf3dcf00518f26cdfed43e7f22a7ff9ff038b5301" dmcf-pid="HQ4lTSrNX4" dmcf-ptype="general">연구팀이 스테인리스강을 대상으로 전단 접착 시험을 진행한 결과, 새롭게 개발한 고분자의 접착력은 4.58MPa로 상용 EVA 접착제(4.20MPa)보다 약 9% 높았다. 목재 접착 시험에서도 다른 바이오 고분자가 상용 EVA와 비슷한 수준의 성능을 나타냈다.</p> <p contents-hash="94daae384b3b01b99f8f243e33ec0c3247fc6f948e03bae4b910aaae0e12e0ff" dmcf-pid="Xx8SyvmjYf" dmcf-ptype="general">특히 반복해서 녹였다가 다시 붙여도 상당 수준의 접착력을 유지했다. PhLA 성분을 도입하면서 열에 견디는 성질도 향상됐다.</p> <p contents-hash="75b3c6aee79085cd1cbca3656b701042f74576f7a729269087ec90f2a2de413a" dmcf-pid="ZM6vWTsAtV" dmcf-ptype="general">생분해 가능성도 입증했다. 고분자에 지방 분해효소인 리파아제를 처리하자 표면이 손상되고 분자량과 전체 질량이 감소했다. 다만 실제 자연환경에서의 분해 속도와 상용화 가능성은 추가 검증이 필요하다는 것이 연구팀의 설명이다.</p> <p contents-hash="e08ebd8afa67f6863eb382772ff297f3b08cc85098434e3f9546df0415b9d074" dmcf-pid="5RPTYyOcH2" dmcf-ptype="general">이번 성과는 석유화학 공정에 의존하던 기능성 고분자를 미생물로 직접 생산할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 스테인리스 부품의 임시 고정, 금속 시트 위치 고정, 금속 표면의 탈부착 필름 접착, 크라프트지 접착, 골판지 밀봉, 종이 포장재 조립 등 포장 분야에 적용 가능성이 있다.</p> <p contents-hash="26ce415a2f85952c3b74e19085c291a36221c24a94caaa3576caeeb7913cdba9" dmcf-pid="1eQyGWIkt9" 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 석유 기반 접착제뿐 아니라 여러 기능성 고분자를 지속 가능한 방식으로 생산하는 바이오제조 기술로 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.</p> <p contents-hash="6af0f0c409f8ebe782d109ea151f75bce97428f006fad1d67d4f1ef72fad6b06" dmcf-pid="tdxWHYCEtK" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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