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반응성 나노·분자 소재 합성 및 광·전기·자기 기반 생체 적용 연구

Synthesis of responsive nano/molecular materials for photonic, electrochemical, and magnetic biomedical applications

연구 내용

GLUT1 표적 pro-oxidant ascorbate 기반 광치료 전략과, 다공성 COF·MOF 및 sonochemistry 소재 합성을 결합하고, MoSe2 자기 나노시스템으로 순환종양세포를 회수·제거하는 연구

암세포 환경에서 ROS·GSH에 의해 전환되는 ascorbate-photosensitizer 접합체를 설계하여, GLUT1 과발현 세포에 대한 흡수와 환원-산화 항상성 교란을 동시에 유도하는 광치료 전략을 수행합니다. 또한 phthalocyanine 기반 금속/공유결합 프레임워크와 결정성 COF 합성, 초음파 기반 다공성 구조 형성 등 기능성 다공성 소재의 합성·구조 제어 역량을 축적합니다. 이를 바탕으로 MoSe2 기반 자기 나노시스템을 활용해 순환종양세포의 회수, 추출, 제거를 연계하는 방향으로 연구를 전개합니다.

관련 연구 성과

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연구 흐름

2022년에는 ascorbate 화학을 이용한 분자 수준의 pro-oxidant 광치료 전략을 제시하며, 표적성과 redox 반응성을 결합하는 설계 프레임을 확보했습니다. 2023년에는 다공성 고체와 sonochemistry의 적용 가능성을 정리하고, 후속 연구에서 프레임워크 기반 소재 확장 논의를 축적했습니다. 2024년에는 MoSe2 자기 나노시스템으로 순환종양세포의 회수·제거 개념을 생체 응용으로 구체화했습니다. 2025년에는 결정성 COF 및 phthalocyanine 기반 프레임워크의 구조 제어와 광/전기 기능 응용을 중심으로 합성 전략을 고도화했습니다.

활용 가능성

활용 가능성은 알앤디써클 특화 AI 에이전트가 생성한 내용으로, 실제 연구 가능 여부는 연구실과의 논의가 필요합니다.

  • GLUT1 표적 PDT 감작 시스템
  • ROS·GSH 반응형 광치료 조합
  • 결정성 COF 구조 설계 전략
  • phthalocyanine 기반 photo/electrochemical 응용
  • 초음파 기반 다공성 구조 형성 공정
  • 자기 기반 CTC 회수 및 제거 플랫폼
  • 다중 기능 프레임워크 소재 합성
  • 공유결합 네트워크의 구조-성능 연계
  • 표면 기능화 기반 세포 타깃 검증
  • 복합 나노시스템의 치료-회수 연계 확장

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구분

제목

1

Harnessing GLUT1‐Targeted Pro‐oxidant Ascorbate for Synergistic Phototherapeutics

2

Phthalocyanine-based metal-/covalent organic frameworks and their photo/electrochemical applications

3

Emerging porous solids and sonochemistry

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5

Design and Synthesis of Single‐Crystalline Covalent Organic Frameworks: The Use of Modulator for Reversible Bond Control

6

MoSe2-based magnetic nanosystem for clinical enrichment, retrieval and elimination of circulating tumor cells