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[IT뉴스]"상자 붙이는 접착제, 석유 없이 만든다"…상용화 가능성은?
온카뱅크관리자
조회:
7
2026-09-17 14:47:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">보도기사</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="Uu1Yr71y0g"> <p contents-hash="bbf0a64991d6a0ac01f5ac92cd47d3a0fbb79fe85f23faf4bbefdd32110ee220" dmcf-pid="u7tGmztWUo" dmcf-ptype="general">붙이고 녹이고 다시 붙여도 성능 유지…새 바이오 접착제 개발<br>96시간 효소 처리에 분해 확인…생분해성 접착제 가능성 제시</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ed9158e5f8dfe255b44a0fb43b1da9f41cb9e37f5376045fb07bfc74e358dbda" dmcf-pid="7zFHsqFY3L" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="KAIST, 미생물을 이용해 만든 '접착제' 설명(AI 생성 이미지)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/551724-22lyJQR/20260917144317531pmli.jpg" data-org-width="600" dmcf-mid="0sXTEpXS0N" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/551724-22lyJQR/20260917144317531pmli.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> KAIST, 미생물을 이용해 만든 '접착제' 설명(AI 생성 이미지) </figcaption> </figure> <p contents-hash="f8c8267d172c4c41490e09f8e15d65e0a67ef46ce7c0ad6de79bb3040bfbeea2" dmcf-pid="zq3XOB3G0n" dmcf-ptype="general">택배 상자와 가구, 전자제품, 자동차 등에 널리 사용되는 '핫멜트 접착제'를 석유 대신 미생물을 이용해 생산할 수 있는 기술이 개발됐습니다.</p> <p contents-hash="da1d65802df6d2e1ed38f8a104b99dafd1901b453ef2b5c059b3dc477d9f7b70" dmcf-pid="qB0ZIb0H0i" dmcf-ptype="general">KAIST는 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대장균의 유전자와 대사경로를 조절해 포도당으로부터 접착제용 바이오 고분자를 생산하는 미생물 세포공장을 개발했다고 17일 밝혔습니다.</p> <p contents-hash="e63a4d288a86cae5021c8b0b2a3b0d5682fe877bda6306f5964b31da231bb9a2" dmcf-pid="Bbp5CKpXFJ" dmcf-ptype="general">◆ 석유계 접착제 대체할 바이오 소재 개발</p> <p contents-hash="485bebff9a8fab1f570d82d733c1e5c1db5ad8cb5399080c9cf2a073967c25f3" dmcf-pid="bKU1h9UZ3d" dmcf-ptype="general">현재 산업 현장에서 사용되는 접착제 상당수는 석유에서 유래한 고분자를 원료로 합니다. 포장재와 전자제품, 자동차, 건축자재, 생활용품 등 활용 분야도 다양합니다.</p> <p contents-hash="6148caac44e5d256380af578f054d36bcb2ed6d54a3c5ecfcd641dc56268ecc6" dmcf-pid="K9utl2u5Fe" dmcf-ptype="general">이 가운데 핫멜트 접착제는 이른바 글루건 접착제처럼 열을 가하면 녹고 식으면 빠르게 굳는 방식입니다. 별도의 유기용매 없이 사용할 수 있고 접착 속도가 빨라 여러 산업에서 활용되고 있습니다.</p> <p contents-hash="ab76d7b7badb4867d8684c6e746658c629c9f932c191cfe92372d62531c463c8" dmcf-pid="9DaJ2wae0R" dmcf-ptype="general">하지만 현재 핫멜트 접착제 대부분은 에틸렌-비닐아세테이트(EVA) 등 석유계 고분자를 기반으로 생산됩니다. 자연에서 쉽게 분해되지 않아 폐기물이나 미세플라스틱 문제로 이어질 수 있고, 생분해성 포장재에 사용하더라도 접착제가 분해되지 않으면 제품 전체의 친환경성이 떨어질 수 있습니다.</p> <div contents-hash="8cd2f9cd68aff3006bbe14a8feaf0e27bfb1e9f455725eae2cda8b3c5911cb92" dmcf-pid="2wNiVrNdFM" dmcf-ptype="general"> 연구팀은 이를 대체할 소재로 미생물이 생산하는 생분해성 폴리에스터인 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)에 주목했습니다. </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ea378768ea73cbf407965438ffb7fd1b3a7be2f693ef4feac3d52725f190faec" dmcf-pid="VrjnfmjJUx" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구진(왼쪽부터 생명화학공학과 강민주 박사과정, 이상엽 특훈교수, 이영준 박사, 김기배 박사)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/551724-22lyJQR/20260917144317696dlfr.jpg" data-org-width="533" dmcf-mid="p6QV3nQ9Fa" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/17/551724-22lyJQR/20260917144317696dlfr.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구진(왼쪽부터 생명화학공학과 강민주 박사과정, 이상엽 특훈교수, 이영준 박사, 김기배 박사) </figcaption> </figure> <div contents-hash="d49a0bb1139673ac9099069bb13f1f1dbef79bab3161c34fe3f7a071734ccd76" dmcf-pid="fmAL4sAiUQ" dmcf-ptype="general"> <div> <br>◆ 대장균 대사경로 설계해 접착제 소재 생산 <br> <br>연구팀은 미생물이 원하는 물질을 생산하도록 세포의 대사과정을 설계하는 시스템대사공학을 이용해 대장균의 대사경로를 새롭게 구성했습니다. 이를 통해 포도당으로부터 PHA 계열의 새로운 고분자인 poly(4HB-co-PhLA)와 poly(3HB-co-4HB-co-PhLA)를 생산하는 데 성공했습니다. <br> <br>연구팀은 서로 다른 특성을 가진 4-하이드록시부티레이트(4HB)와 페닐락테이트(PhLA)를 하나의 고분자에 결합했습니다. <br> <br>4HB는 소재를 부드럽고 잘 달라붙게 하는 특성을, PhLA는 단단함과 열에 견디는 특성을 높이는 역할을 합니다. 두 성분의 비율을 조절해 접착성과 열적 특성을 함께 조정하는 방식입니다. <br> <br>◆ 유전자 발현·효소 조절하고 대사모델로 병목 찾아 <br> <br>연구팀은 대장균이 포도당을 이용해 4HB와 PhLA를 만들고, 이를 하나의 고분자로 연결하도록 세포 내부의 대사경로를 설계했습니다. <br> <br>여러 성분을 동시에 생산하는 과정에서 발생하는 대사 불균형을 해결하기 위해 유전자 발현의 세기와 시점을 조절하고, CoA 전달효소를 추가했습니다. 또 세포 내부에서 일어나는 대사반응을 컴퓨터로 분석하는 게놈 규모 대사모델을 활용해 원료 공급이 부족하거나 생산에 병목이 생기는 경로를 찾아 최적화했습니다. <br> <br>그 결과 영양분을 지속적으로 공급하면서 미생물을 배양하는 유가식 발효를 통해 poly(4HB-co-PhLA)를 배양액 1리터당 10.2g 생산했습니다. <br> <br>◆ 상용 EVA보다 높은 전단 접착력 기록 <br> <br>연구팀은 생산한 고분자가 실제 핫멜트 접착제 소재로 활용될 수 있는지도 확인했습니다. <br> <br>poly(4HB-co-PhLA)는 스테인리스강을 대상으로 한 전단 접착 시험에서 4.58MPa의 접착력을 기록했습니다. 비교 대상으로 사용한 상용 EVA 접착제의 4.20MPa보다 높은 수치입니다. 전단 접착력은 서로 붙어 있는 두 물체를 옆 방향으로 밀어 떼어낼 때 얼마나 강하게 버티는지를 나타냅니다. <br> <br>poly(3HB-co-4HB-co-PhLA)는 목재 접착 시험에서 상용 EVA 접착제와 비슷한 수준의 성능을 보였습니다. poly(4HB-co-PhLA)는 반복해서 녹인 뒤 다시 접착한 이후에도 상당 수준의 접착력을 유지했으며, PhLA를 도입하면서 열에 견디는 특성도 향상됐습니다. <br> <br>◆ "대장균 사용" 자체가 접착제에 남는 것은 아냐 <br> <br>이번 기술은 대장균 자체를 접착제로 사용하는 것이 아니라, 대장균을 일종의 생산공장으로 활용해 포도당으로부터 고분자를 만드는 방식입니다. <br> <br>생산 과정에서 화학 촉매나 중금속을 사용하지 않으며, 접착제를 구성하는 4HB는 생체 내에서도 존재하고 대사될 수 있는 물질입니다. 4HB로만 이뤄진 고분자 계열 가운데는 의료용 소재로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 사례도 있으며, PhLA 역시 꿀 등 자연계에서 발견되는 성분입니다. <br> <br>다만 이번에 개발된 접착제 소재 자체가 인체용이나 의료용으로 안전성 검증을 거친 것은 아닙니다. <br> <br>◆ 당장 석유계 접착제 전면 대체는 어려워 <br> <br>연구팀은 이번 기술이 기존 석유 기반 접착제를 곧바로 완전히 대체하는 단계는 아니라고 설명했습니다. <br> <br>현재로서는 생산 가격과 적용 범위 등을 고려하면 상용 석유계 접착제를 전면 대체하기는 어렵습니다. 다만 바이오 기반으로 생산할 수 있고 일부 조건에서 상용 EVA와 비슷하거나 더 높은 접착 성능을 확인한 만큼, 친환경성이 중요하거나 특정 소재에 높은 접착력이 요구되는 분야부터 활용 가능성을 검토할 수 있습니다. <br> <br>이번 연구는 미생물의 대사경로를 설계해 접착력과 유연성, 내열성 등 필요한 기능을 갖는 고분자 소재를 생산할 수 있다는 가능성을 보여줬다는 데 의미가 있습니다. <br> <br>연구팀은 기존 석유화학 공정에 의존해온 기능성 고분자를 포도당과 같은 재생 가능한 원료로 생산함으로써 향후 접착제뿐 아니라 다양한 기능성 고분자의 바이오 제조 기술로 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. </div> </div> <p contents-hash="630ac4b9fb9420cb86879e2e2a2f5f0003f51df54ff141a96038291a23d1ecb9" dmcf-pid="4sco8Ocn3P" dmcf-ptype="general">(사진=KAIST) </p> <p contents-hash="1aa46a7bfd4c8b4517faadb2639518015681acde0f4e12bcbd4b4e79972805d9" dmcf-pid="8Okg6IkLz6" dmcf-ptype="general">조형준 취재 기자 | brotherjun@tjb.co.kr</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © TJB </p>
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