Antimicrobial and biosensing nanomaterials with supramolecular/nano-assembly control
연구 내용
나노재료 표면 기능화와 분자 조립을 통해 항균 성능과 웨어러블 바이오센싱의 감지 성능을 확보하는 연구
나노재료 기반 글루코스 센싱에서 비효소/웨어러블 플랫폼으로 확장하기 위해 전극 구성과 계면 반응을 정리하고, 금속·금속산화물, 탄소계 나노구조, 2차원 소재, MOF 등 소재군별 장단점을 비교합니다. 항균 분야에서는 vanadium pentoxide 나노입자의 supramolecular assembly를 native/modified β-cyclodextrin과 결합해 항균 성능을 좌우하는 조립 상태를 설계합니다. 또한 cyclodextrin 기능화 Dy2O3 나노입자를 aqueous solution 조건에서 표면 개질하여 세포/미생물 반응과 연계되는 물질 특성을 확인합니다. 전반적으로 표면 기능화와 조립 제어가 성능을 결정한다는 관점을 기반으로 실험 설계를 수행합니다.
관련 연구 성과
관련 논문
0편
관련 특허
0건
관련 프로젝트
0건
연구 흐름
연구의 출발은 2025년 글루코스 바이오센싱 분야의 나노소재 기반 최신 플랫폼 동향을 체계적으로 정리하면서, 웨어러블·비침습·비효소 방향의 요구사항을 정립하는 단계로 진행되었습니다. 이후 2025~2026년에는 항균 소재로 연구 축을 확장하여, β-cyclodextrin을 이용한 vanadium pentoxide 나노입자의 supramolecular 구조 조절 연구를 수행했습니다. 2026년에는 cyclodextrin 기능화 Dy2O3 나노입자를 aqueous 환경에서 적용 가능 소재로 검증하면서, 표면 개질이 입자 특성과 항균 효과로 이어지는 경로를 확인했습니다. 최근에는 바이오센싱과 항균 소재를 공통의 나노-표면/조립 제어 관점에서 연결하는 흐름을 유지하고 있습니다.
활용 가능성
활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.