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DNA와 발광반도체의 분자결합 메커니즘 규명

다중작용에 의해 더 효과적인 분자도핑 발생 규명

등록일 2022년10월25일 17시21분 URL복사 기사스크랩 프린트하기 이메일문의 쪽지신고하기
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[한국기술뉴스] 고려대학교(총장 정진택) 공과대학 화공생명공학과(KU-KIST융합대학원 겸임) 안동준 교수 연구팀은 발광반도체 물질과 DNA 분자간의 결합 현상 메커니즘을 밝혔다.

 

DNA 분자가 유기반도체 결정에 분자도핑되어 융합 신소재가 형성되는 메커니즘을 입증한 첫 사례로서, 복합자연과학분야의 세계적 권위 학술지인 Nature Communcations (IF=17.694)에 2022년 10월 19일자 온라인 게재되었다.

 

DNA는 다양한 분자인식이 가능한 생물학적 특성뿐 아니라 넓은 밴드갭과 열적 안정성을 보유하여 소재로서의 역할이 새롭게 주목받고 있다. OLED 소자에도 쓰이고 있는 유기반도체 물질이 DNA와 융합하면 타겟 인식기능이 활성화되어 신개념 화학/생물 센서들로 활용할 수 있다.

 

지금까지 DNA-유기반도체 융합소재의 연구는 나노미터(10-9m) 수준의 생체 물질과 결합하는 순간을 실시간으로 관측 및 분석하는 것이 기술적으로 어렵기때문에 주로 응용 사례들에 초점을 맞추었으며, DNA 분자와 유기반도체 물질이 분자수준에서 왜 그리고 어떻게 결합하는지 규명된 바 없다.

 

연구팀은 DNA의 길이 및 구성 염기서열의 종류(티민(Thymine), 아데닌(Adenine), 구아닌(Guanine), 시토신(Cytosine))에 따라 유기반도체 물질과 결합 정도의 차이가 유발되는 실험적 현상과 분자동역학 시뮬레이션 분석을 더하여 DNA가 유기반도체 결정에 분자도핑되는 메커니즘 규명에 성공하였다.

 

유기반도체와 DNA간 정전기적 상호작용에 더하여, 특히 티민 및 아데닌 염기물질은 파이(π)-파이(π) 상호작용과 동시에 강한 수소결합을 하는 다중작용에 의해 더 효과적인 분자도핑이 발생하는 것을 규명하였다.

지영광 기자 이기자의 다른뉴스
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