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    AI와 화학제품 독성 예측(AI문고)

    • 서명원 저
    • 커뮤니케이션북스
    • 2026년 07월 01일
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    상품 규격 정보
    상품상세정보
    ISBN ISBN-13 : 9791143028747
    쪽수139쪽
    크기B6(127mm X 188mm, 사륙판)
    제품구성단행본
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    책 소개

    치약, 샴푸, 화장품, 세정제 속 화학물질과 혼합물 독성 문제를 다룬다. 단일 물질 중심 평가의 한계를 짚고, 화학 구조와 독성 데이터를 활용한 AI 예측 기술을 설명한다. AI는 실험을 대체하지 않고, 위험 후보를 선별해 더 안전한 제품 설계를 돕는다. AI문고. aiseries.oopy.io에서 필요한 인공지능 지식을 찾을 수 있다.

    목차

    [목차]

    안전한 화학제품을 예측하는 시대

     

    01 화학제품과 독성

    02 혼합물 독성 평가의 한계와 예측 기술

    03 AI 기반 독성 예측 연구 동향

    04 인실리코 기반 독성 예측 모델

    05 단일 물질 독성 예측

    06 혼합물 독성 예측

    07 혼합물 독성 예측 기술 사례

    08 독성 예측 결과의 불확실성

    09 화학제품 안전성 평가와 AI 독성 예측

    10 AI 독성 예측의 현재와 미래

     

    [본문]

    화학제품 안전성을 이해할 때 가장 먼저 등장하는 개념이 바로 독성이다. 많은 사람들은 독성을 ‘인체에 해로운 성질’ 정도로 생각한다. 하지만 독성은 특정 물질이 위험한지 아닌지로 단순하게 구분할 수 있는 개념이 아니다. 같은 화학물질이라도 얼마나 많이 노출되는지, 어떤 경로로 노출되는지에 따라 결과는 달라질 수 있다. 어떤 상황에서는 안전하게 사용되지만 다른 조건에서는 건강 문제를 일으킬 수도 있다. 독성학에서 가장 널리 알려진 말 가운데 하나는 파라켈수스(Paracelsus)의 “모든 물질은 독이며 용량이 독을 결정한다”라는 문장이다. 이는 독성이 특정 물질 자체로만 결정되는 것이 아니라 얼마나 노출되는지에 따라 달라질 수 있다는 의미다.

    -01_“화학제품과 독성” 중에서

     

    AI 기반 독성 예측 기술의 발전은 단순히 예측 정확도를 높이는 수준을 넘어 독성 평가 방식 자체의 변화를 이끌고 있다. 과거에는 실험 이후 독성을 확인하는 방식 중심이었다면 현재는 AI 모델을 활용하여 실험 이전 단계에서 위험 가능성을 사전에 예측하고 우선적으로 관리가 필요한 물질을 선별하려는 흐름이 확대되고 있다. 대규모 독성 데이터와 AI 기술의 결합은 단기간에 많은 화학물질을 분석할 수 있도록 지원하며 제한된 실험 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 해 주고 있다.

    -03_“AI 기반 독성 예측 연구 동향” 중에서

     

    전통적인 혼합 독성 예측 모델은 혼합물 내 구성 성분의 독성 작용기전과 상가작용 모델을 기반으로 혼합 독성을 예측하는 방식으로 발전해 왔다. 그러나 실제 환경 혼합물은 매우 다양한 화학물질로 구성되어 있으며 구성 성분 간 복합적인 상호작용이 함께 나타나는 경우가 많다. 또한 많은 화학물질은 독성 작용기전 정보가 충분하지 않거나 혼합물 수준의 독성 데이터가 제한적인 경우가 많아 기존 모델만으로 복잡한 혼합 독성을 설명하는데 한계가 존재한다. 이러한 한계를 보완하기 위해 머신러닝 및 딥러닝 기반 AI 기술을 활용한 혼합 독성 예측 기술이 활발하게 개발되고 있다. AI 기반 접근 기술은 단순히 독성값을 합산하는 방식이 아니라 다양한 정보를 함께 학습하여 혼합 독성 패턴을 예측한다.

    -06_“혼합물 독성 예측” 중에서

     

    화학제품의 안전성 평가에서 중요한 목표 가운데 하나는 인체와 환경에 대한 위해성이 낮은 물질을 사용하는 것이다. 특히 특정 화학물질이 독성 또는 위해성 문제로 인해 사용이 제한되거나 규제 대상이 되는 경우 해당 물질을 대체할 수 있는 새로운 후보 물질을 탐색해야 한다. 그러나 기존 물질과 유사한 기능을 유지하면서도 안전성이 향상된 대체물질을 찾는 과정은 쉽지 않으며 많은 시간과 비용이 필요하다. AI 독성 예측 기술은 대체물질 탐색 과정에서 다양한 후보 물질의 잠재적 독성을 사전에 평가하는 데 활용될 수 있다. 예를 들어 특정 기능을 수행하는 기존 화학물질이 규제 대상이 된 경우 유사한 기능을 가진 후보 물질들을 대상으로 독성 예측을 수행하여 상대적으로 안전성이 높은 물질을 우선 선별할 수 있다. 이를 통해 독성 시험이 필요한 후보 물질의 범위를 줄이고 효율적인 대체물질 탐색이 가능하다.

    -09_“화학제품 안전성 평가와 AI 독성 예측” 중에서

    출판사 서평

    샴푸 한 병 속에도 독성의 조합이 있다

    우리는 매일 치약, 샴푸, 화장품, 세정제, 세탁 제품을 사용한다. 이 익숙한 물건들은 여러 화학물질이 섞인 혼합물이며, 피부와 호흡, 생활 습관을 통해 반복적으로 몸과 환경에 닿는다. 이 책은 생활화학제품의 안전성을 단일 성분이 아니라 복합 노출의 관점에서 다시 본다. 기존 독성 평가는 주로 하나의 물질을 실험해 위험성을 확인하는 방식으로 발전해 왔다. 그러나 현실의 사용 환경은 훨씬 복잡하다. 각각은 안전해 보이는 성분도 함께 쓰이면 예상보다 강한 반응을 일으킬 수 있고, 반대로 독성이 낮아질 수도 있다. 물질의 수와 조합이 늘어날수록 모든 경우를 실험으로 확인하는 일은 시간, 비용, 동물실험 윤리의 측면에서 한계에 부딪힌다. 그 한계를 보완하는 방법으로 AI 기반 독성 예측을 설명한다. 화학 구조와 독성 데이터를 학습한 AI는 아직 시험하지 않은 물질의 위험 가능성을 사전에 가려 내고, 우선 시험해야 할 대상을 선별하며, 안전한 대체 성분과 제품 설계의 방향을 제시할 수 있다. 하지만 AI의 예측은 정답이 아니다. 데이터 부족, 학습 범위의 한계, 혼합물 상호작용, 사람마다 다른 반응은 여전히 전문가의 해석과 실험 검증을 요구한다. 이 책은 AI를 독성 평가의 만능 도구가 아니라 더 안전한 화학제품을 설계하기 위한 조기 경보 장치로 읽는다.

    저자 소개
    저자 : 서명원

    한국화학연구원 화학분석센터 선임연구원이다. 연세대학교 생명공학과에서 박사학위를 받았으며, 현재 AI 기반 독성 예측 기술, 혼합물 독성 예측 및 저감 기술, 화학제품 안전설계(Safe-by-Design) 연구를 수행하고 있다. 특히 화학물질의 분자 구조와 독성발현 경로(AOP)를 활용한 AI 기반 예측 모델 개발과 복합 위해성 예측 플랫폼(OpenMRA) 구축 연구에 관심을 두고 있다. Environment International, Journal of Hazardous Materials, Toxicology, Chemosphere, Scientific Reports 등 국내외 학술지에 20편 이상의 논문을 발표하였으며, 혼합 독성 예측, 안전한 화학제품 설계, AOP 기반 예측 기술 관련 특허를 보유하고 있다. 현재 한국공업화학회 화학물질안전·위해성분과회 총무간사로 활동하고 있다.

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