전류의 흐름에 따라 저항이 변화하는 메모리 소자인 멤리스터memristor)를 사용하여 통증자극 민감도 조절 기능을 갖는 뉴로모픽 반도체...

사진은 테슬라가 '인공지능 데이 2022'에서 공개한 AI 휴머노이드 ‘옵티머스’가 청중들에게 손을 흔들어 화답하는 모습(사진:본지DB)
사진은 테슬라가 '인공지능 데이 2022'에서 공개한 AI 휴머노이드 ‘옵티머스’가 청중들에게 손을 흔들어 화답하는 모습(사진:본지DB)

인공지능(AI)과 휴머노이드가 접목되면서 인간처럼 다양한 감각을 감지하기 위한 전자소자 연구가 활발한 가운데 인간의 뇌를 모방한 뉴로모픽 반도체 소자 연구가 주목받고 있다.

최근에는 뇌를 넘어 첨단 센서와 휴머노이드 분야에 적용가능한 감각신경계 모사에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있다.

KAIST(총장 이광형)는 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 전류의 흐름에 따라 저항이 변화하는 메모리 소자인 멤리스터memristor)를 사용하여 통증자극 민감도 조절 기능을 갖는 뉴로모픽 통각수용체 소자를 최초로 구현했다.

감각신경계의 핵심적인 역할 중 하나는 유해한 자극을 감지해 위험한 상황을 회피하는 것이다. 특히 통각수용체는 자극이 민감도의 임계치를 넘으면 통증 신호를 발생하여 인체가 자극에서 회피할 수 있도록 한다.

이를 위해 통각수용체의 신호 전달에는 통증 신호를 전달하는 흥분성 신경전달물질(Excitatory Neurotransmitter)과 외부 자극에 대한 임계치를 조절하는 억제성 신경전달물질(Inhibitory Neurotransmitter)이 관여하는 것으로 알려져 있다.

특히 억제성 신경전달물질은 흥분 작용과 역균형을 이뤄 신경의 과도한 활성화를 방지하고, 다양한 외부 자극에 적절하게 반응하기 위한 핵심적인 역할을 가지게 된다.

그림 1. 흥분성 및 억제성 신경전달물질로 인한 통각수용기의 동작 모식도
그림 1. 흥분성 및 억제성 신경전달물질로 인한 통각수용기의 동작 모식도

<그림 1 참조> 그동안 이러한 복잡한 감각신경계의 동작을 모사하는 전자 소자를 개발하는 연구가 활발히 진행되었는데, 기존의 연구에서는 흥분성 신경전달물질의 특성은 쉽게 구현할 수 있었으나, 억제성 신경전달물질에 의한 임계치 조절 특성까지 동시에 구현하는데 한계가 있었다.

김경민 교수 연구팀은 이중 전하 저장층 구조를 통해 외부에서의 자극에 대한 임계치를 조절할 수 있는 뉴로모픽 통각수용체 소자를 최초로 개발했다.

그림 2. 인공 통각수용기 소자의 (a) 전류-전압 (I-V) 특성 (b) 임계 스위치 전압 분포
그림 2. 인공 통각수용기 소자의 (a) 전류-전압 (I-V) 특성 (b) 임계 스위치 전압 분포

<그림 2 참조> 두 종류의 서로 다른 전하 저장층은 각각 전도성을 조절하는 흥분성 신경전달물질의 역할과 임계치를 조절하는 억제성 신경전달물질의 역할을 맡아 통각수용체의 필수적인 기능들인 통증 전달 특성(threshold triggering), 통증 완화(Relaxation), 통증 민감화(Sensitization) 등의 특성을 조절할 수 있음을 확인했다.

그림 3. 조절 가능한 (a) 통증 완화 특성 (b, c) 통증 민감화 (이질통, 통각 과민) 특성
그림 3. 조절 가능한 (a) 통증 완화 특성 (b, c) 통증 민감화 (이질통, 통각 과민) 특성

<그림 3 참조> 이는 신경계의 복잡한 기능을 신경계의 동작 원리를 모방하여 단순한 구조의 전자 소자로 구현하는 새로운 방법을 제시한 의의가 있다. 또한, 이 소자는 온도 자극에도 반응하는 온도수용체 특성을 보였으며, 특히 억제성 상태를 제어하여 단일 소자가 고온 범위와 저온 범위를 모두 감지할 수 있는 가변적인 온도수용체 특성을 구현할 수 있었다.

그림 4. 온도수용체 (a) 온(溫)센서 및 (b) 냉(冷)센서 특성 모사
그림 4. 온도수용체 (a) 온(溫)센서 및 (b) 냉(冷)센서 특성 모사

<그림 4 참조> 이러한 통각수용체, 온도수용체 소자는 인간을 모방하는 휴머노이드 피부에 적용하여 인간과 같은 방식으로 자극을 감지하는 센서로 활용될 수 있다.

KAIST 신소재공학과 김경민 교수
KAIST 신소재공학과 김경민 교수

KAIST 김경민 교수는 "이번 연구는 흥분성 및 억제성 신호 작용의 특성을 단일 소자에 구현해, 간단한 반도체 기술로 복잡한 생물학적 감각신경계의 특성을 모사하는 새로운 방법론을 제시한 것에 큰 의의가 있다ˮ며 "이처럼 임계치를 조절할 수 있는 특성은 감각신경계 모사뿐 아니라 임계 스위칭 특성을 활용하는 보안 소자나 차세대 컴퓨팅 소자에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다.

김근영 석박사통합과정
김근영 석박사통합과정

한편, 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 김근영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials, Impact Factor: 29.4)'에 '역치 조절 인공 GABA성 통각수용체(Threshold Modulative Artificial GABAergic Nociceptor-보기)'란 제목으로 지난달 21일 게재됐다.

 

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