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문제 정의

  • 과거 20년간, 이 분야에 대한 연구들은 MIP 재료를 활용한 다양한 형태의 시스템 개발에 주안점을 두었고, 그 결과 화학/바이오 센서 [2,3], 나노/바이오기술 [4-6], 화학 합성 그리고 촉매 [7] 등 새로운 연구 분야로 확장할 수 있는 계기를 마련하였다 (그림 2). 따라서 본고에서는 분자각인 고분자 원리, 단백질 감지용 바이오센서의 기술 개발 현황 및 향후 전망에 대해 고찰하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
MIP의 주요 강점은? 특히, 인위적 수용체 (receptor)의 개발은 매우 흥미로운 연구 분야이다 [9]. MIP의 주요 강점은 온도, 압력 증가에 대한 물리적 강건성과 저항, 산, 염기, 유기 용매에 대한 비활성, 그리고 낮은 생산단가 및 제작 간소화 등을 들 수 있다. 따라서 바이오 물질인 효소, 항체, DNA 등과의 상호작용을 활용한 분자 인식 시스템의 개발은 강건하고 저비용 제작 측면뿐 만 아니라, 산업적 응용에 있어 활용 잠재력이 크다.
바이오 센서란 무엇인가? 바이오 센서는 특정 바이오 물질(효소, 단백질, 핵산, 세포 등)의 물리량이나 화학량을 선택적으로 포착하여 유용한 신호(광학, 화학적, 압전 혹은 자기 등)로 변화·출력하는 바이오 분석장치를 일컫는다 (그림 1)[1]. 단백질 분석용 바이오 센서는 요구 분석 농도 범위 내에서 특정 물질에 대한 농도를 측정하는 것이 중요한 요건 중의 하나이다.
단백질 분석용 바이오 센서 연구를 위해 필요한 요소는 무엇인가? 단백질 분석용 바이오 센서는 요구 분석 농도 범위 내에서 특정 물질에 대한 농도를 측정하는 것이 중요한 요건 중의 하나이다. 따라서, 화학 환경, 온도나 습도 및 생물부착(biofouling) 에서 높은 저항성을 가지며, 측정 분석물에 대한 높은 친화력(affinity)을 가지면서 선택적 결합이 가능한 감지 요소가 필요하다. 이러한 요구 조건에 부합하는 분자각인 고분자(molecularly imprinted polymer, MIP)는 80년대 이후, 꾸준한 연구가 진행되고 있다.
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참고문헌 (35)

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  2. Haupt, K.; Mosbach, K. Chem. Rev. 2000, 100(7), 2495. 

  3. Piletsky, S. A.; Turner, A.P.F. Electroanalysis 2002, 14(5), 317. 

  4. Shi, H. Q.; Tsai, W. B.; Garrison, M. D.; Ferrari, S.; Ratner, B. D. Nature 1999, 398(6728), 593. 

  5. Fort ina, P.; Kricka, L. J.; Surrey, S.; Grodzinski, P. Trends Biotechnol. 2005, 23(4), 168. 

  6. Mosbach, K. ; Ramstrom, O. Nature Biotechnol. 1996, 14(2), 163. 

  7. Wulff, G. Chem. Rev. 2002, 102(1), 1. 

  8. Piletsky, S.A.; Alcock, S.; Turner, A.P. F. Trends Biotechnol. 2001, 19(1), 9. 

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