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Synthesis of calcium crystals, hydroxyapatite, on virtually any material surfaces is developed by KI researchers. Professor Chan Beum Park (KI for the NanoCentury and BioCentury, Dept of Materials Science and Engineering), Professor Haeshin Lee (KI for the NanoCentury and BioCentury, Dept of Chemistry), and Jungki Ryu (Materials Science and Engineering, 1st author) utilized adhesion mechanisms of marine mussels. Although the hydroxyapatite is widely used in many biomedical applications as dental implants and artificial bones, difficulties in the growth of the hydroxyapatite on a variety of material surfaces remain unsolved.


The research team led by Park and Lee was inspired by the strong adhesion of mussels. Mussels are well-known promiscuous organisms that can attach virtually any materials including fish skins, water plant leaves, rocks, and so on. The team found that the poly (dopamine), a mussel adhesive mimetic polymer, effectively functionalized any material surfaces on which Ca ions were rapidly bound, growing hydroxyapatite crystals.


This work was published Advanced Functional Materials as an inside cover article (July 9th issue). This material-independent growth of hydroxyapatite can be used to develop biocompatible medical devices.



나노융합연구소와 바이오융합연구소의 이해신 (화학과), 박찬범 (신소재공학과) 교수팀이 자연계의 홍합접착현상을 모방해 지지하는 소재에 관계없이 뼈의 미네랄성분을 고속으로 형성시킬 수 있는 원천기술개발에 성공했다. 범용성이 뛰어나 다양한 소재에 적용할 수 있다.

 

이 기술의 핵심은 뼈의 주요성분인 인산화칼슘 미네랄결정을 다양한 표면에서 고속 성장시키는 것이다. 뼈를 구성하는 칼슘성분의 대부분(약 99퍼센트)은 인산화칼슘으로 구성되어 있다. 기존 기술은 인산화칼슘 결정을 특정물질의 표면에서만 성장시키는 한계를 지녀왔으며, 이를 필요로 하는 인공뼈, 치아 임플란트 등 다양한 지지소재에 도입할 수 없다는 단점이 제기되어 왔다. KAIST 연구팀은 이러한 난제를 자연의 홍합접착제에서 착안하여 해결하였다.

 

홍합은 몸에서 내는 실 모양의 분비물인 족사를 이용해 바위, 수초표면 등에 붙어산다. 접착력이 강해 파도가 치는 해안가와 같은 다른 생물체가 살기 어려운 환경에서도 문제없이 붙어서 생존한다.  KAIST 연구팀은 이러한 홍합접착제를 모방한 폴리도파민(polydopamine)이라 불리는 무독성의 화학성분을 코팅하면, 각종 금속, 산화규소, 산화철, 스테인리스, 테플론, 폴리스티렌 등과 같은 다양한 지지표면에서 인산화칼슘 결정이 손쉽게 자랄 수 있음을 입증했다. 또한 연구팀은 이번 논문에서 기존 기술로는 코팅이 불가능하였던 폴리에스터 섬유, 나일론, 셀룰로오스 등 3차원 다공성 물질 내부에도 뼈미네랄을 손쉽게 형성할 수 있음을 발견했다.

 

이번 연구결과는 인공뼈 재생과 같은 의료용 재료뿐만 아니라 차세대 치과용 임플란트용 표면 소재 개발과 같은 다양한 응용분야에 사용될 수 있다.  관련 연구결과는 독일에서 발간되는 재료분야 국제저명학술지인 Advanced Functional Materials지 최근호(7월 9일자 온라인판)에 인사이드 커버논문으로 게재됐으며, 최근 특허출원이 완료되었다.

 

KAIST 나노융합연구소, 교육과학기술부 우수연구센터 등으로부터 지원받아 수행된 이번 연구성과는 자연계를 모방하여 새로운 기능을 가진 스마트 소재를 개발하였다는 평가를 받았다.


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