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Intro - 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀, 유연한 강유전 복합소재로 뼈 재생 가속화 성공
- 하이드록시아파타이트(HAp)의 골 형성 능력을 활용한 생체모방 지지체 개발
- 압전, 표면, 그리고 측분비 신호 분석을 통한 골 재생 메커니즘 규명 
Principal Investigator 홍승범 교수 
Date 2024-01-25 

 

 

사진 1. KAIST 신소재공학과 홍승범 교수.jpg사진 2. KAIST 신소재공학과 주소연 박사과정.jpg

< (왼쪽부터) 신소재공학과 홍승범 교수, 주소연 박사과정 >

 

뼈 재생은 복잡하며 기존의 골 이식 및 성장 인자 전달 등과 같은 재생을 할 경우 높은 단가 발생 등의 한계가 있었는데 뼈조직의 성장을 촉진하기 위한 압전 물질이 개발되었다. 

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 김장호 교수 연구팀과 협업을 통해 하이드록시아파타이트(HAp)의 고유한 골 형성 능력을 활용하여 압력을 가했을 때 전기적 신호가 발생하는 생체 모방 지지체를 개발했다고 25일 밝혔다. 

하이드록시아파타이트(HAp)란 뼈나 치아에서 발견되는 염기성 인산칼슘으로 생체 친화적인 특징이 있으며충치를 예방하는 특성이 있어 치약에도 쓰이는 미네랄 물질이다. 

이전의 압전 지지체 관련 연구들은 압전성이 뼈 재생을 촉진하고 골 융합을 향상하는 효과를 다양한 고분자 기반 소재에서 확인했지만최적의 골조직 재생에 필요한 복잡한 세포 환경을 모사하는 데 한계가 있었다그러나 이번 연구는 하이드록시아파타이트(HAp) 고유의 골 형성 능력을 활용해 생체의 골조직 환경을 모방하는 소재를 개발한 것으로연구팀은 새로운 방법을 제시했다.

그림 1. 향상된 뼈 재생 메커니즘의 도식적 표현 및 하이드록시아파타이트 융합 P(VDF-TrFE) 스캐폴드의 제조 방법.jpg

< 그림 1. 향상된 뼈 재생 메커니즘의 도식적 표현 및 하이드록시아파타이트 융합 P(VDF-TrFE) 지지체의 제조 방법 >

 

연구팀은 하이드록시아파타이트(HAp)를 고분자 필름과 융합하는 제조 공정을 개발했다이 공정으로 제작된 유연하고 독립적인 지지체는 실험 쥐를 대상으로 한 체외 및 체내 실험에서 뼈 재생을 가속하는 놀라운 잠재력을 입증했다. 

또한연구팀은 동 지지체의 골 재생 효과의 원인을 다각도로 밝혀냈다원자간력 현미경(AFM) 분석을 통해 지지체의 전기적 특성을 조사했으며세포 모양과 세포 골격 단백질 형성에 대한 상세한 표면 특성 평가를 진행했다또한압전 및 표면적 요소가 성장 인자 발현에 어떤 영향을 미치는지 조사했다. 

신소재공학과 홍승범 교수는 "뼈의 재생 속도를 가속화시키는 효과를 통해 `뼈 반창고같은 역할을 하는 하이드록시아파타이트(HAp) 융합 압전성 복합소재를 개발했다ˮ"이번 연구는 생체 재료 설계에 새로운 방향성을 제시하는 데에 그치지 않고압전성과 표면적 특성이 뼈 재생에 미치는 영향을 탐구한 데에 의의가 있다ˮ 라고 강조했다. 

홍승범 교수 연구팀 소속 주소연 박사과정 학생김소연 석사가 공동 제저자로 참여한 이번 연구는 2024년 1월 4일 국제학술지 `ACS Applied Materials & Interfaces'에 게재됐다또한김장호 교수팀의 권용현 박사과정 학생이 공동 제저자로김장호 교수가 공동교신저자로 기여했다. (논문 제목Piezoelectrically and Topographically Engineered Scaffolds for Accelerating Bone Regeneration).

그림 2. 원자간력현미경을 이용한 하이드록시아파타이트 융합 스캐폴드의 압전 및 표면 특성 분석.jpg

< 그림 2. 원자간력현미경을 이용한 하이드록시아파타이트 융합 지지체의 압전 및 표면 특성 분석 >

 

해당 연구는 KAIST 연구진흥팀, KUSTAR-KAIST 공동연구센터, KAIST의 글로벌 특이점 사업과 정부의 재원으로 한국연구재단 기초연구사업(NRF2022M3A9E4017151, NRF-2022K1A4A7A04095892, RS2023-00247245, NRF-2021R1A4A3025206)의 지원을 받아 수행됐다.