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식물 유래 탄닌산의 접착능을 이용한 표면 개질 및 의료용 제형 기술 동향
Surface Modification and Medical Formulation Technology Using Adhesion of Plant Tannic Acid 원문보기

접착 및 계면 = Journal of adhesion and interface, v.20 no.2, 2019년, pp.71 - 75  

박은숙 (카이스트 화학과) ,  신미경 (카이스트 화학과) ,  이해신 (카이스트 화학과)

초록
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탄닌산식물계에서 가장 많이 발견되는 폴리페놀 중 하나로, 초기 탄닌산 연구는 항산화제 등과 같은 생리학적 기능에 집중되어 있었다. 그러나 최근에는 탄닌산이 단백질, DNA 등 거의 모든 생체고분자와 분자간결합을 하는 것이 밝혀짐에 따라 분자적 접착제로서 많은 관심을 받고 있다. 탄닌산의 다양한 특성들은 표면의 기능, 젖음성을 조절할 뿐 아니라 에너지 저장 및 발생 장치에 기여하고, 의학적 제재로의 다양한 가능성을 보이고 있다. 본 논문에서는 분자적 접착제로서의 탄닌산과 생체고분자와의 결합, 탄닌산을 통한 표면 개질, 의료용 제재로의 활용 등에 대해 다루고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Tannic acid is one of the most commonly found polyphenols in the vegetable field. Initially, research on tannins concentrated on physiological functions such as antioxidants. Recently, however, tannic acid has attracted much interest as a molecular glue as it has been found to interact virtually all...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 탄닌산은 단백질, DNA, RNA, 생체 고분자 등과 같은 생체 거대 분자 (biomacromolecules)와도 강하게 결합하여 의료용 제형을 만드는 데에 유용하게 사용된다. 본 연구진은 여기서 탄닌산을 활용한 스펀지, 하이드로겔과 파티클에 집중하여 지혈, 조직 접착성, 그리고 단백질 약물 전달 등 의학적 응용에 대해 이해해보고자 한다.
  • 이러한 성질을 바탕으로 탄닌산은 무기/유기 기질 및 물질과 결합하여 표면을 개질 시킬 뿐 아니라 새로운 제형을 만들어 의학적 응용을 가능하게 했다. 본 연구진은 이러한 탄닌산을 통한 코팅과 의료용 제형 기술 개발에 대한 연구 동향을 파악하고 그 활용에 대해 설명하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
최근에 밝혀진 탄닌산의 특징은 무엇인가? 탄닌산은 식물계에서 가장 많이 발견되는 폴리페놀 중 하나로, 초기 탄닌산 연구는 항산화제 등과 같은 생리학적 기능에 집중되어 있었다. 그러나 최근에는 탄닌산이 단백질, DNA 등 거의 모든 생체고분자와 분자간결합을 하는 것이 밝혀짐에 따라 분자적 접착제로서 많은 관심을 받고 있다. 탄닌산의 다양한 특성들은 표면의 기능, 젖음성을 조절할 뿐 아니라 에너지 저장 및 발생 장치에 기여하고, 의학적 제재로의 다양한 가능성을 보이고 있다.
LED의 특징은 무엇인가? LED는 Pb, Hg 등 유해 물질을 포함하지 않으며, CO2, NO2, SO2 등 온실효과 배출 가스를 줄일 수 있으며, GEF 활동에 부합하는 친환경 반도체 광원으로 각광받고 있다. 이러한 LED는 기존 광원보다 高효율, 低전력, 長수명으로 인해 일반 조명등을 모두 대체될 것으로 전망되며, 또한 기본 적으로 반도체 소자이기 때문에 고속 스위칭이 가능하며, 다른 IT 기술과의 융합이 쉽다는 장점을 가진다.
조도의 정확한 측정을 위해 일반적인 조도계 대신 본 연구에서 사용한 방법은 무엇인가? 조도의 경우 민감한 외부 환경 요인이기 때문에 일반적인 조도계로는 정확한 측정이 어렵다. 그러므로 일반적인 조명 제어 시스템과 퍼지 제어시스템을 이용한 결과 값의 명확한 비교가 어렵게 되므로 본 논문에서는 시뮬레이션을 통하여 결과 값을 비교 연구하였다.
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