교수소개
김석민 교수는 포항공과대학교에서 화학공학 박사학위를 취득한 후, UNIST와 POSTECH에서 연구를 수행했으며, 현재 생명공학과 교수로 재직 중이다. 금속효소 기반 생물공학 및 터널공학을 연구하며, 효소 반응성을 최적화하기 위한 단백질 구조 및 기능 조절에 집중하고 있다. 특히, C1 자원 활용을 위한 가스전환 효소 연구 및 전자전달 시스템 설계를 통해 탄소중립적 바이오 촉매 기술을 개발하고 있다. 연구 관심사는 생물촉매 및 효소촉매 기반 산업 효소 개발로, 유전체 정보를 활용한 산업용 효소 발굴, 재조합 효소 생산 및 효소의 산업적 특성 규명, 분자진화 및 위치특이적 돌연변이 기법을 활용한 효소 개량 연구를 수행하고 있다. 또한, 효소 도킹, 기질 터널 모델링, 효소 구조-기능 관계 분석을 통해 반응성 향상 및 선택성 조절 전략을 연구하며, 효소의 고정화 및 반응 공학을 통한 산업 응용에도 중점을 두고 있다. 현재 다양한 산업 및 연구기관과 협력하여 연구를 진행하고 있으며, 현대제철에서 현장 실증을 성공적으로 마친 산업용 C1 전환 효소를 개발하였고, 현재 포스코에서도 실증 연구를 진행 중이다.
Professor Suk Min Kim earned his Ph.D. in Chemical Engineering from POSTECH and conducted research at UNIST and POSTECH before joining the Department of Biotechnology. He specializes in biochemical engineering of metalloenzymes and tunnel engineering, focusing on optimizing enzyme reactivity through protein structure and function modulation. In particular, his research aims to develop carbon-neutral biocatalytic technologies by designing gas-converting enzymes for C1 resource utilization and electron transfer systems. His research interests include industrial enzyme development based on biocatalysis and enzymatic catalysis, utilizing genomic information for enzyme discovery, recombinant enzyme production and industrial enzyme characterization, and enzyme engineering via directed evolution and site-directed mutagenesis. Additionally, he explores enzyme docking, substrate tunnel modeling, and structure-function relationship analysis to enhance enzyme reactivity and selectivity. His work also extends to enzyme immobilization and reaction engineering for industrial applications. He is currently collaborating with various industries and research institutions on multiple projects. His team successfully developed an industrial C1-converting enzyme that has been demonstrated at Hyundai Steel and is currently undergoing further validation at POSCO.
최종학력
2012.08.10 | 포항공과대학교 | 화학공학 (생물공학전공) | 공학박사
연구실적
-
2025.06
| 교신저자
| ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, 제0권 0호, pp.202508565-202508565
Fortification of FeS Clusters Reshapes Anaerobic CO Dehydrogenase into an Air-Viable Enzyme Through Multilayered Sealing of O2 Tunnels
• 2024.12 | 교신저자 | Nat. Chem. Eng. 1: 728–730 Streamlined aromatic ester process via tunnel engineering • 2024.05 | 교신저자 | Nat. Chem. Eng. 1: 354–364 Molar-scale formate production via enzymatic hydration of industrial off-gases • 2024.03 | 교신저자 | Nat. Commun. 15: 2732 Identifying a key spot for electron mediator-interaction to tailor CO dehydrogenase’s affinity • 2023.12 | 교신저자 | Bioresour. Technol. 394: 130248 Tunnel engineering of gas-converting enzymes for inhibitor retardation and substrate acceleration • 2022.09 | 제1저자 | Nat. Catal. 5: 807–817 O2-tolerant CO dehydrogenase via tunnel redesign for the removal of CO from industrial flue gas
• 2023.04.28 | 공동발명자 | 울산과학기술원 일산화탄소 탈수소효소 및 포름산 탈수소효소를 이용한 개미산의 제조 방법 • 2022.05.12 | 공동발명자 | 울산과학기술원 전자전달체에 대한 친화도 및 반응 속도가 우수한 일산화탄소 탈수소효소 및 그의 용도 • 2022.05.02 | 공동발명자 | 울산과학기술원 산소 내성 및 효소 활성이 우수한 일산화탄소 탈수소효소 및 그의 용도 • 2016.03.15 | 공동발명자 | 울산과학기술원 글루코스 및 자일로스를 동시에 이용할 수 있는 변이대장균의 제조방법