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뇌 신경망 구조 만드는 분자 발견… 신경질환 원인 찾는다!

서판길 생명과학부 교수팀, 뇌 구조 형성에서 PLCγ1 작용 규명

PLC감마1이 뇌 형성 초기에 망가지면 신경발달 질환으로 이어져

이번 연구를 진행한 강두석 KAIST 연구교수(왼쪽)와 서판길 교수의 모습. | 사진: 김경채

뇌 신경망이 발달하는 과정에서 ‘PLCγ1’ 단백질이 중요한 역할을 한다는 게 발견됐다. 이 단백질은 특히 좌뇌와 우뇌를 연결하는 뇌량(Corpus callosum)과 도파민성 신경계가 제대로 작동할 수 있도록신경들을 연결하는 역할을 하고 있었다. 서판길 생명과학부 교수와 강두석 K... 더보기

2018.10.19By 박태진연구
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‘유기물 광촉매’ 원하는 대로 만드는 ‘레시피’

권민상 신소재공학부 교수팀, 원자 이동 라디칼 중합 개선할 설계원리 개발

촉매 성질 마음껏 조절, 반응맞춤형 플랫폼… Nature Catalysis 발표

권민상 교수(오른쪽)가 개발한 합리적인 유기물 광촉매 설계 원리가 Nature Catalysis 11일자에 게재됐다. | 사진·디자인: 김경채

잉크나 계면활성제 같은 화학물질은 수많은 분자들이 뭉쳐진 고분자로 만든다. 이런 고분자를 만드는 데 핵심적으로 사용되는 광촉매의 ‘레시피(Recipe)’가 개발돼 화제다. 여기서 주어진 순서대로 따라하면 누구나 원하는 촉매를 만들 수 있다. 향후 컴퓨터를 통한 광촉매 설계도 가능할 전망이다. 권민상 신소... 더보기

2018.10.18By 박태진연구
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100번 접어도 끄떡없는 유기 태양전지 개발

양창덕-박혜성 에너지 및 화학공학부 교수팀, 고무처럼 늘어나는 실리콘 계열 고분자 활용법 제시

유연성 높고 광전효율 유지… Angewandte Chemie 10월 7일자 논문 출판

고유연성 고안정 유기 태양전지를 개발한 UNIST 연구진_왼쪽부터 양창덕 교수와 박혜성 교수, 이병규, 정성우, 조용준 연구원과 산산 첸(Shanshan Chen) 박사(앞줄 앉은 사람) | 사진: 김경채

100번 접었다 펴도 안정적으로 작동하는 ‘유기 태양전지’가 개발됐다. 접어서 휴대하는 태양전지나 각종 웨어러블 전자기기의 전원용 태양전지를 쓸 날이 한층 가까워졌다. 양창덕 에너지 및 화학공학부 교수팀은 고무처럼 잘 늘어나는 ‘실리콘 기반의 고분자’를 활용해 ‘고유연성 유기 태양전지’를 만드는 데 성공... 더보기

2018.10.15By 박태진연구
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‘관절염’ 고치는 법, ‘개구리’ 연구로 찾았다

박태주 생명과학부 교수팀, 연골 형성에 관여하는 유전자 ‘ITGBL1’발견

아프리카발톱개구리 연구… Science Translational Medicine 10일자 게재

아프리카발톱개구리의 발생 과정을 관찰해 연골 형성 유전자를 찾아내고, 이를 관절염 치료에 이용할 방법을 찾아낸 박태주 교수팀의 모습. 앞줄 오른쪽이 박태주 교수, 왼쪽이 권태준 교수다. | 사진: 김경채

관절염을 치료할 유전자를 개구리 연구로 찾아냈다. 연골(軟骨)은 한 번 손상되면 쉽게 회복되지 않는데, 이 유전자를 조절하면 연골 재생을 유도할 수 있다. 향후 관절염 세포치료제나 바이오 신약 개발로 이어질 전망이다. 박태주 생명과학부 교수팀은 ‘아프리카발톱개구리(Xenopus)’ 발생 연구를 통해 ‘인... 더보기

2018.10.11By 박태진연구
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‘레이저 두 개’로 분자를 두드려라, 그러면 열릴 것이다

[UNIST MAGAZINE] Brilliant Thinking: 토마스 슐츠 교수팀의 CRASY 기술 편

4차 하모닉 제너레이션(Fourth Harmonic Generation). 800㎚의 레이저 파장을 200㎚로 바꿔 분자를 이온화시킨다. 이온화된 분자는 전기장의 영향을 받아 움직이는데 이때 질량에 따라 속도가 달라진다.| 사진: 토마스 슐츠 교수팀

분자에 레이저(Laser)를 쏘면 회전을 시작한다. 어떤 분자인지에 따라 회전하는 모습도 각기 다른데, 이걸 관측해 분자 구조와 질량을 모두 파악하는 멋진 기술이 있다. 2011년 토마스 슐츠 교수가 개발한 ‘상관 회전 정렬 분광학(Correlated Rotational Alignment Spectros... 더보기

2018.10.09By UNIST MAGAZINE연구
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“물에 강한 페로브스카이트”, 드디어 나왔다!

김광수 자연과학부 특훈교수팀, 내수성 페로브스카이트 합성법 개발

ACS Energy Letter 발표… 8월 가장 많이 읽은 논문 선정

김광수 특훈교수(국가과학자, 왼쪽)와 아타누 자나 박사(오른쪽)는 물속에서도 안정한 페로브스카이트 물질을 만들었다. | 사진: 김경채

차세대 태양전지의 강력한 후보 물질로 꼽히는 ‘페로브스카이트’는 물에 약하다. 물질 표면 구조상 물과 잘 반응하기 때문에 습기만 있어도 쉽게 특성을 잃어버린다. 이를 간단한 합성법으로 해결한 연구가 나와 학계의 이목을 끌고 있다. 자연과학부 화학과의 김광수 특훈교수(국가과학자)가 이끄는 연구팀은 페로브스... 더보기

2018.09.17By 박태진연구
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“휘발유보다 세다”… 신개념 고에너지 알루미늄 배터리!

조재필 에너지 및 화학공학부 교수팀, 비폭발성 ‘알루미늄-공기 흐름 전지’ 기술 개발

한 번 교체에 700km 이상 주행 가능… Nature Communications 게재

알루미늄-공기 전지의 단점을 해결할 '알루미늄-공기 흐름 전지'의 원천기술을 개발한 연구진의 모습. 왼쪽부터 조재필 교수, 류재찬 연구원, 장해성 연구원. | 사진: 안홍범, 김경채

휘발유 엔진보다 에너지 효율이 높은 전기차 배터리 기술이 나왔다. 충전 대신 교체하는 방식이라 ‘느린 충전 시간’ 문제도 해결할 수 있다. 배터리 무게를 줄이면서, 에너지는 더 많이 담고, 폭발 위험성도 줄였다. [동아사이언스] “충전 안하는 전기차 나온다” [중앙일보]... 더보기

2018.09.14By 박태진연구
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‘플라스마 파도’로 입자 가속 성공!… “1km 소형 가속기 첫 발”

정모세 물리학과 교수팀 포함된 국제연구그룹, 신개념 고에너지 가속기 실증 실험 성공

차세대 실험장비 어웨이크(AWAKE)로 10m 가속해 에너지 100배 높여… Nature 발표

유럽입자물리연구소(CERN)에 설치된 어웨이크(AWAKE) 실험장비. 금속 기체로 플라스마를 만든 뒤 일종의 파도를 일으켜 전자를 가속시킬 수 있다. 미래의 소형 가속기에 응용할 수 있을 것으로 기대된다. | 사진: CERN

유럽입자물리연구소(CERN)의 거대강입자가속기(LHC)는 현존하는 가장 큰 입자가속기다. 스위스와 프랑스 국경지대 지하 175m 깊이에 있는 LHC의 지름은 8m, 둘레 27km에 이른다. 이 거대 실험실은 2012년 ‘표준모형’에서 예측한 마지막 기본입자인 ‘신의 입자’, 힉스 보손(Higgs boso... 더보기

2018.09.10By 박태진연구
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‘스스로 고성능 촉매’ 천연가스 직접 쓰는 연료전지 만든다

김건태 에너지 및 화학공학부 교수 공동연구팀, SOFC 성능 높일 전극 소재 개발

국제학술지 JMCA에 주목할 논문(Hot Paper) 및 9월 표지 선정

이번 연구를 주도한 UNIST 연구진. 왼쪽 아래부터 시계방향으로 권오훈 연구원, 김건태 교수, 주상욱 연구원, 시바프라카시 생고단 박사. | 사진: 김경채

연료전지에서 전기 생산을 돕는 ‘촉매가 스스로 성능을 높이는 현상’이 보고됐다. 이런 현상을 보이는 촉매를 이용하면 메탄 같은 탄화수소를 직접 써도 안정적으로 작동하는 연료전지를 만들 수 있다. 김건태 에너지 및 화학공학부 교수팀은 신지영 숙명여대 교수, 한정우 서울시립대 교수, 정후영 UCRF 교수와... 더보기

2018.09.05By 박태진연구
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가격은 싸게! 에너지는 크게!… ‘고용량 배터리 소재’

조재필 에너지 및 화학공학부 교수팀, 기존 양극 소재 대체 가능한 신물질 원천기술 개발

비싼 코발트 줄여도 용량 크고 안정적… Nature Communications 게재

무질서 구조의 리튬과잉 전이금속산화물(양극 소재)를 개발한 UNIST 연구진_왼쪽부터 조재필 교수, 황재성 연구원, 조웅래 연구원, 진우영 연구원, 명승준 박사. | 사진: 김경채

배터리에 들어가는 코발트(Co)가 비싸지면서, 배터리의 가격 문제가 주목받고 있다. 이를 해결할 방법으로 ‘코발트 양을 줄이면서 성능을 개선하는 기술’이 꼽히는데, UNIST(총장 정무영) 연구진이 관련 대안을 제시했다. 조재필 에너지 및 화학공학부 교수팀은 중대형 배터리에 적합한 양극 소재인 ‘리튬과잉... 더보기

2018.08.22By 박태진연구
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