Environmental Remediation and Bio-Shielding Materials Using Extremophilic Microorganisms
연구 내용
극한환경 미생물의 작용 기작을 활용하여 방사성 오염물질 제거와 고도화 산화 처리를 수행하고 차폐·정화용 바이오 소재를 개발하는 연구
방사성 오염과 난분해성 유기 오염을 동시에 고려하여, 미생물 기반 정화 기술과 바이오 소재를 개발하는 연구를 수행합니다. Deinococcus radiodurans 등 극한환경 미생물이 내부에서 나노입자를 형성하도록 유도하여 방사성 요오드를 선택적으로 흡착·제거하는 접근을 포함합니다. 또한 수소과산화물 독립형 Advanced oxidation process 기반의 미생물 산화 반응으로 azo 계열 오염물 분해 효율을 확보합니다. 이와 함께 미생물-나노복합체를 적용한 다핵종 방사성 폐기물 처리 및 차폐 콘크리트용 생물방벽 소재, 생분해성 고분자 생산을 연계하여 소재화까지 확장합니다.
관련 연구 성과
관련 논문
1편
관련 특허
2건
관련 프로젝트
2건
연구 흐름
초기 특허와 연계하여 극한환경 미생물의 대사·흡착 특성을 활용한 정화 타깃을 설정하였고, 방사성 요오드 제거 효율을 높이는 전략을 개발했습니다(2016년 출원). 이후 2023~2028년 기간의 과제에서 다핵종 방사성 폐기물 제거능과 콘크리트 자가복구( self-healing ) 기능을 갖는 생물방벽 소재로 연구 대상을 확장하였습니다. 2025년에는 H2O2 비의존형 미생물 기반 고도화 산화 공정으로 azo 오염 수처리 성능을 검증하며, 생물학적 반응을 공정화하는 방향으로 심화하였습니다. 동시에 생분해성 폴리머 생산과 유가금속 회수 관련 기술을 통해 환경·자원순환형 확장 가능성을 확보하였습니다.
활용 가능성
활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.
관련 논문
구분
제목
Hydrogen peroxide (H2O2)-independent microbial advanced oxidation process for treatment of azo compound-contaminated water
관련 특허
구분
제목
방사성 요오드 제거능이 향상된 데이노코쿠스 라디오두란스 및 이를 이용한 방사성 요오드의 제거 방법
니켈 내성 및 생분해성 고분자화합물 생산 미생물 쿠프리아비더스 EM10(Cupriavidus sp. EM10) 균주 및 이를 이용한 생물학적 유가금속 회수방법
관련 프로젝트
구분
제목
다핵종 방사성 폐기물처리 및 차폐 콘크리트 자가복구 생물방벽 소재 개발
다핵종 방사성 폐기물처리 및 차폐 콘크리트 자가복구 생물방벽 소재 개발