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NTIS 바로가기Korean chemical engineering research = 화학공학, v.57 no.2, 2019년, pp.205 - 209
손채연 (충남대학교 응용화학공학과) , 송우호 (충남대학교 응용화학공학과) , 최현석 (충남대학교 응용화학공학과) , 최유성 (충남대학교 응용화학공학과)
The exquisite structure and attractive biological properties of biominerals have great potential and increased interest for use in a wide range of medical and industrial applications. Calcium carbonate biomineralization, mainly controlled by shell matrix proteins, has been used as a representative m...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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바이오미네랄의 관심이 증대되고 있는 이유는 무엇인가? | 바이오미네랄의 독특한 구조 및 생물학적 물성은 다양한 의료 및 산업용 분야에서 활용할 수 있는 뛰어난 잠재력을 지니고 있어 최근 관심이 증대되고 있다. 껍질 메트릭스 단백질에 의해 조절되는 탄산칼슘 생광물화는 이러한 바이오 미네랄의 생성 메커니즘을 이해하기 위한 대표적인 모델로 활용되고 있다. | |
탄산칼슘(CaCO3)의 생광물화는 어떤 의미를 가지는가? | 바이오미네랄의 기계적 물성은 이를 구성하는 개별 물질들의 단순 혼합에 의해 얻어지는 물성을 뛰어넘어 매우 우수한 것으로 알려져 있으나, 아직까지 복잡한 계층적구조(hierarchical organization)에 의해 형성되는 생광물화(biomineralization)에 대한 메커니즘에 대한 이해는 충분히 이루어지지 않았다[1]. 자연계에 존재하는 바이오미네랄 중에서, 가장 풍부하게 존재하는 탄산칼슘(CaCO3)의 생광물화는 생명체의 생광물화 현상을 이해하기 위한 대표적인 모델로서 상대적으로 연구가 많이 이루어져 왔다. 해양 연체류 및 조류의 껍질을 구성하는 탄산칼슘 기반 바이오미네랄은 95% 이상의 탄산칼슘(CaCO3)과 5% 미만의껍질메트릭스단백질(shell matrix proteins)을 포함한 유기물로 구성되어 있으며, 그 중 껍질 메트릭스 단백질은 바이오미네랄 형성을 위한 탄산칼슘 결정의 성장 및 형태의 조절에 결정적인 역할을 하는 것으로 알려져 있다[1-3]. |
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