기술이전

아민 열변성 줄이고 CO2 포집 효율 높이는 시스템 개발
기존 수계 흡수제의 한계를 뛰어넘는 혁신적인 이산화탄소 포집 기술을 소개합니다. 본 시스템은 낮은 잠열과 현열을 가진 비수계 흡수제를 활용하여 에너지 소비를 획기적으로 절감하며, 공정 효율을 극대화합니다. 특히, 이중 인터쿨러와 단일 경로 플래시 드럼 설계로 아민 증발을 최소화하고 흡수제의 열변성을 방지하여 안정성과 경제성을 확보합니다. 친환경 탄소중립 사회 실현을 위한 핵심 기술로, 지속 가능한 미래를 위한 해법을 제시합니다.

남성 요실금 솔루션, 힌지형 인공괄약근 개발
본 발명은 요도괄약근 기능 이상으로 인한 요실금 환자분들의 불편함을 해소하기 위해 개발된 혁신적인 인공 요도괄약근 기술입니다. 기존 인공 괄약근의 문제점인 튜브 손상, 요도 경화, 압력 조절의 어려움을 해결하고자, 직선 운동을 회전 운동으로 전환하는 힌지 구조와 전자석 기반의 슬라이더를 활용하였습니다. 이 기술은 평상시 요도관을 안전하게 압박하여 소변 누출을 방지하고, 사용자가 원할 때 전자석 신호로 슬라이더를 작동시켜 요도관을 개방하여 배뇨를 가능하게 합니다. 인체에 무해한 생체적합성 소재를 사용하여 장기적인 안정성을 확보하였으며, 질병이나 노환으로 어려움을 겪는 분들에게 요도괄약근의 기능을 효과적으로 대체하는 새로운 해결책을 제시합니다.

유체 압력으로 맞춤형 요실금 치료, 인공 요도괄약근 개발
요실금은 방광 및 요도괄약근 기능 장애로 인한 불편함과 삶의 질 저하를 초래합니다. 특히 남성 요실금 환자가 증가하고 있으나, 기존 인공 괄약근은 튜브 손상, 섬유화 및 정밀한 압력 조절의 어려움과 같은 한계가 있었습니다. 본 기술은 유체의 압력을 이용하여 요도괄약근의 개폐를 정밀하게 조절하는 혁신적인 인공 요도괄약근을 제공합니다. 유체튜브, 커프벨트, 캠, 서보모터 및 제어부로 구성되어 사용자가 원하는 시점에 소변을 배출하도록 돕습니다. 인체에 무해한 생체적합성 소재를 사용하여 안전하며, 사용자의 요도관 직경에 맞춘 맞춤형 제작이 가능하여 요실금으로 고통받는 분들께 실질적인 해결책과 높은 삶의 질을 선사합니다.

고효율 아스타잔틴·방사성 핵종 제거 미세조류 개발
기존 헤마토코쿠스 종의 국내 환경 부적응 문제를 해결하고자, 본 발명은 신규 헤마토코쿠스 종 'Sogang(KCTC18802P)'을 개발하였습니다. 이 균주는 기존 대비 약 2배 높은 아스타잔틴 생산 능력(6.3%)과 뛰어난 방사성 핵종(세슘, 코발트) 제거 능력을 동시에 갖추고 있습니다. 이를 통해 화장품, 건강기능식품 등 고부가가치 산업 원료는 물론, 환경 정화 기술로서 혁신적인 활용 가치를 제공합니다. 서강대학교에서 발견된 이 독자적인 균주는 국내 바이오 산업의 새로운 지평을 열 것입니다.

안내 삽입으로 녹내장 약물 2주 지속 방출 임플란트 개발
기존 안질환 치료 방식은 약물 전달 효율이 낮고 지속 효과가 부족하며 전신 부작용의 우려가 있었습니다. 본 발명은 이러한 문제점을 해결하고자 안내에 삽입하여 약물을 장기간 지속적으로 방출하는 혁신적인 약물 전달 임플란트 및 그 제조 방법을 제시합니다. 이 임플란트는 약물을 함유한 알부민 나노입자를 생체 적합성 및 생분해성 고분자로 감싸 안정성을 확보하며, 체계적인 제조 공정을 통해 약물의 유실을 최소화하고 치료 효과를 극대화합니다. 나노입자 형성, 파우더화, 약물전달체 성형, 그리고 안정적인 코팅 단계를 거쳐 제작됩니다. 본 기술은 녹내장과 같은 만성 안질환 환자에게 더욱 효과적이고 편리한 치료 대안을 제공하며, 약물 순응도를 향상시키고 부작용 위험을 줄이는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 이는 안과 치료 분야의 새로운 지평을 열 중요한 기술 혁신입니다.

생체 내 진단 가능한 고분산성 광음향 형광 조영제 개발
기존 생체 이미징 조영제는 낮은 분산성과 효율로 생체 내 적용에 한계가 있었습니다. 본 발명은 고분산성 및 장파장 형광 특성을 지닌 결함 카본 나이트라이드 기반의 광음향 조영제 및 제조 기술을 제시합니다. 이 신규 조영제는 높은 안정성으로 시험관 내는 물론, 종래 기술로는 어려웠던 생체 내 형광 이미징을 성공적으로 구현합니다. 질병 진단 및 암세포 추적 등 의료 진단 분야에 혁신적인 솔루션을 제공하며, 특히 기존 조영제 대비 월등히 강한 광음향 신호를 발생시키는 것이 확인되었습니다.

CRISPR/Cas12a 기반 표적 DNA 펨토몰 검출 센서 개발
기존 표적 DNA 검출 기술은 높은 민감도를 위해 DNA 증폭 과정이 필요하며, 라만 분광법은 신호 세기가 약하다는 한계가 있었습니다. 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위해 CRISPR/Cas12a 기술과 표면증강 라만산란(SERS)을 결합한 혁신적인 표적 DNA 검출용 바이오센서를 제안합니다. 꽃모양의 금 나노구조체가 도입된 금-산화그래핀 나노기판과 금 나노입자 복합체를 활용하여 라만 신호의 민감도와 안정성을 극대화하였습니다. 이를 통해 PCR/RPA 과정 없이도 펨토몰(fM) 농도 수준의 표적 DNA를 신속하고 정량적으로 검출할 수 있습니다. 본 바이오센서는 고민감도 플랫폼을 제공하여, 실시간 진단 및 현장 질병 진단 키트 개발에 유용하게 활용될 수 있습니다. 귀사의 진단 기술 혁신에 기여할 본 발명에 많은 관심을 부탁드립니다.

비천연 아미노산 수송 효율 5배 증대 단백질 개발
비천연 아미노산을 함유하는 단백질의 효율적인 생산은 기존 기술의 한계로 어려움이 있었습니다. 본 기술은 특정 변이된 비천연 아미노산-결합 단백질(LBP-AEL)과 이를 코딩하는 유전자가 도입된 형질전환체를 통해 이러한 문제를 해결합니다. 특히, 비천연 아미노산의 세포 내 능동 수송 효율을 기존 대비 최대 5배까지 향상시켰습니다. 이 혁신적인 기술은 저농도의 비천연 아미노산 환경에서도 단백질의 높은 수율을 보장하며, 산업 및 대규모 응용 분야에서 비천연 아미노산 함유 단백질의 대량 생산을 가능하게 합니다. 또한, 비천연 아미노산 센서 설계 및 효소 변이체 스크리닝 등 다양한 생화학적 응용 분야에도 활용될 수 있습니다.

pH 센서, 펜 드로잉으로 만드는 고감도 잉크 조성물 개발
기존 pH 센서의 지속적인 보정 필요성, 용액 누출 및 오염 문제는 다양한 산업 분야에서 비효율성을 야기했습니다. 본 발명은 이러한 한계를 극복하고자 새로운 pH센싱용 잉크 조성물과 이를 활용한 pH 센서 및 제조 방법을 제안합니다. 점도를 조절하는 탄소재료, 전도성 고분자, 그리고 수소 이온을 센싱하는 산화-환원 활성물질을 포함하는 본 잉크 조성물은, 펜 드로잉과 같은 간편한 방식으로 pH센서를 용이하게 패터닝할 수 있도록 합니다. 이는 기재나 소재의 제약 없이 높은 안정성과 우수한 pH 감도를 제공하여, 산업 및 연구 현장의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

치근단 세정액 유출을 간편히 확인하는 치아 모형 개발
치과 신경치료 근관 세정 시, 세정액의 치근단 유출 여부를 정확히 확인하기 어려워 의료진의 숙련도에 크게 의존하는 문제가 있었습니다. 또한, 기존 교육 및 실습 환경 구축은 복잡한 한계를 가졌습니다. 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위한 혁신적인 '치근단 유출 확인 장치'를 제공합니다. 실제 치아 환경과 유사하게 2~3kPa의 압력 저항을 모사하는 치아 모형과 소수성 다공 구조로 구성되어 있습니다. 특히 세정액 유출 시 색 변화를 통해 육안으로 쉽게 확인 가능하며, 복잡한 추가 장비 없이도 근관 세정 교육 및 실습의 정확성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 의료진은 이 장치를 통해 치근단 유출 방지 기술을 안전하고 효과적으로 숙달할 수 있습니다. 본 장치는 의료 교육 기관 및 치과 실습 환경에 필수적인 도구가 될 것입니다.

용매 없이 98% 수율! 고안정성 페로브스카이트 개발
기존 페로브스카이트 유기-무기 하이브리드 소재는 용매 사용으로 인한 환경 문제와 낮은 안정성이 한계였습니다. 본 기술은 고체 아민을 요오드화 납 및 요오드 소스와 고체 간 반응시키는 혁신적인 방법으로, 용매 없이 APbI3 형태의 페로브스카이트를 고수율(90% 이상)로 제조합니다. 이는 폐수 및 폐기물 발생을 없애고, 공정을 간소화하며, 친환경적이고 경제적인 차세대 태양전지 소재 생산을 가능하게 합니다. 본 기술은 페로브스카이트 소재의 상용화에 크게 기여할 것입니다.

오류 복원력 갖춘 차세대 DNA 코드 생성 기술 개발
기존 DNA 데이터 저장 및 컴퓨팅을 위한 코드 설계는 해밍 거리, 가역-상보, GC 개수 제약 충족과 오류 보완에 어려움이 있었습니다. 본 발명은 RSD(Reversible Self-Dual) 코드 기반의 DNA 코드 생성 방법을 제안합니다. 이 기술은 복잡한 제약 조건(해밍 거리, 가역-상보, GC 개수)을 동시에 만족하며, 특히 2n+2 길이의 코드를 생성할 경우 단일 삭제/삽입 오류를 효과적으로 복원하는 기능을 제공합니다. 이를 통해 DNA 컴퓨팅 및 장기 데이터 저장 분야에서 안정적이고 효율적인 고품질 DNA 코드 활용을 가능하게 합니다.