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헤민 강 교수의 연구실은 나노의학과 세포 death 메커니즘을 융합한 혁신적 암 치료 전략을 개발하고 있습니다. 주요 연구 방향은 페로프토시스를 유도하는 나노재료 설계, 기계적 자극을 활용한 정밀한 암 치료, 그리고 매크로포지트의 면역 반응 제어를 통한 치료 효능 향상입니다. 특히, 자기 나노입자 기반의 다기능 나노소재를 활용해 암세포를 정밀하게 공격하고, 내재된 생체 환경에 맞는 스위치 기반 반응을 구현하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Koji Kubota 교수의 연구실은 기계적 에너지와 전기적 성질을 활용한 새로운 유기합성 전략을 개발하고 있습니다. 특히 기계화학적 반응 조건에서의 반응성 제어, 고체상에서의 팔라듐 촉매 반응, 그리고 피에조전기 효과를 통한 라디칼 생성을 핵심으로 하여, 기존에 어려웠던 반응성 문제를 해결하는 혁신적인 접근을 선보이고 있습니다. 이는 약물화학 및 고체상 합성 분야에서의 응용 가능성을 넓히는 데 기여하고 있습니다.
Jun Yong Choi 교수의 연구실은 항바이러스 및 항진균 제제 개발에 초점을 맞춘 구조 기반 약물 설계를 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 SARS-CoV-2 변이체의 면역 회피 메커니즘과 병원성 세균(예: 아나볼라 바쿠렐라) 감염의 치료 전략을 연구하며, 타겟 단백질인 티미딜산 키나제(TMK) 및 사이토퍼틴 CYP51과의 상호작용을 기반으로 새로운 저작용 약물 후보를 도출하고 있습니다. 이는 약물의 세포 내 침투성과 타겟 특이성을 동시에 향상시키는 데 목적이 있습니다.
Youngryel Ryu 교수의 연구실은 원격 감지와 지구시스템 모델링을 기반으로 탄소, 수분, 에너지 순환을 종합적으로 해석하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히, 위성 데이터를 활용한 광합성, 증발산, 생물지구화학 순환의 고해상도 및 고주기 모니터링 기술을 개발하며, 다양한 생태계(초원, 사바나, 숲 등)에서의 수분과 탄소 순환 메커니즘을 과학적으로 규명하고자 합니다. BESS(Breathing Earth System Simulator)와 같은 과정 기반 모델링 기반의 통합 분석을 통해 기후 변화에 대한 예측 정확도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 지속가능한 포장 소재 개발과 스마트 포장 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 나노소재(특히 ZnO 나노입자)를 활용한 활성포장 및 생분해성 플라스틱 기반 나노복합재료의 개발을 통해 식품의 신선도 유지와 유통기한 연장을 연구하고 있으며, 동시에 제4차 산업혁명 기술을 접목한 패키징 4.0 기반의 디지털화된 제품 생애주기 관리 시스템도 함께 개발하고 있습니다. 특히 환경 친화적 재료와 유효한 기능성 기술의 융합을 통해 친환경 포장 솔루션을 제안하고 있습니다.
데바브라타 마이티 교수의 연구실은 전이금속 촉매를 활용한 C-H 결합 기능화 기반의 고도로 선택적인 유기합성 반응을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 근접한 C-H 결합뿐만 아니라 도달하기 어려운 원거리(메타 및 파라) C-H 결합의 선택적 기능화에 초점을 맞추며, 도우미 기능기 및 일시적 매개체를 활용한 혁신적 전략을 개발하고 있습니다. 또한 환경 친화적인 촉매 시스템, 특히 철을 활용한 지속 가능한 합성 방법 개발에도 기여하고 있습니다.
Dong Suk Kim 교수의 연구실은 주로 고효율 및 안정성 높은 페로브스카이트 태양전지의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 홀 수송 물질(HTM)의 설계와 개선, 전자 수송층의 표면 개선, 그리고 나노구조 티타니아 기반 광촉매를 활용한 세균 제거 기술 등 다각도의 에너지 및 환경 응용 연구를 수행하고 있습니다. 최근에는 불화화된 유기 고분자, 티아노티오페인 브릿지, 산화스티늄 화합물 등 첨단 재료를 활용한 물질 설계를 통해 장기적 안정성과 높은 전환 효율을 동시에 확보하는 데 성공했습니다.
Jae Sung Lee 교수의 연구실은 태양광을 활용한 수소 생산과 이산화탄소 재활용을 핵심으로 하는 청정 에너지 기술 개발에 집중하고 있습니다. 주로 비스무트바나데이트(BiVO₄) 기반 광반도체를 활용한 광전기화학적 수분해 및 CO₂ 수소화 반응 촉매 개발을 통해 고효율·저비용 에너지 변환 시스템을 구축하고자 합니다. 특히, 전자 이동성 향상, 표면 촉매 활성화, 다기능적 나노소재 설계를 통한 성능 최적화 전략을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다.
Sang Hoon Joo 교수의 연구실은 나노촉매 및 전기화학적 에너지 변환 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 루테늄 기반 나노입자 촉매를 활용한 일氧化 반응의 입자 크기 의존성과, 퍼보스카이트 기반 비귀금속 이중기능 전기촉매를 통한 고성능 산소 반응 촉매 개발에 주력하고 있습니다. 또한 2차원 정렬 다공성 실리카 소재의 합성 및 구조 제어를 통해 촉매 지지체 및 에너지 저장 소재의 성능 향상에 기여하고 있습니다.
Amit Sharma 교수의 연구실은 광치료 및 초음파 기반 치료 전략을 통해 암 치료의 효능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 항암제 저항성과 저산소성 미세환경을 극복하기 위한 신소재 기반의 소나다이내믹 치료(SDT)와 광열/광역학 치료 기법을 개발하고 있으며, 동시에 망막 질환 치료를 위한 줄기세포 기반의 조직 재생 기술도 함께 연구하고 있습니다. 이는 암 치료와 신경퇴행성 질환 치료의 새로운 접근을 모색하는 융합 연구입니다.
라티프 U. 칸 교수의 연구실은 6세대 무선 통신(6G) 및 인터넷 오브 에브리딩(IoE) 기반의 미래 지능형 네트워크 환경을 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 디지털 트윈 기반의 스마트 시스템 설계, 고속·저지연 통신 기술(예: VLC, mmWave), 그리고 산업용 페더레이티드 러닝을 통한 데이터 프라이버시 보장 기반 스마트 제조 시스템 구현입니다. 특히, 6G 기반의 다기능 네트워크 슬라이싱, 에지 컴퓨팅, 블록체인 기반 보안 기술 통합을 통해 향후 스마트 시티 및 스마트 팩토리의 핵심 기반 기술을 개발하고 있습니다.
Jung Kyu Kim 교수의 연구실은 태양광 에너지 변환 및 저장을 위한 고효율 나노소재와 촉매 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 페로브스카이트 태양전지의 성능 향상, 산화물 기반 광전해수소 생산, 그래핀 큐브닷 및 MXene 기반 비백금계 이중기능 촉매의 설계 등에서 혁신적인 접근을 펼치고 있습니다. 전기화학적 수소 발생 반응과 광전기화학 반응의 효율성을 극대화하기 위한 나노구조의 전자적 특성 제어 및 인터페이스 최적화가 핵심 연구 전략입니다.
오클루마 교수의 연구실은 비헤르미트계의 위상물리학과 그가 제안한 '스킨 효과'의 위상적 기원을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 비헤르미트 위상장에서의 보어-경계 상호작용 대응과 비헤르미트 스펙트럼의 경계 조건에 대한 민감도를 통합적으로 이해하는 데 초점을 맞추고 있으며, 시간역행 대칭에 의해 보호되는 Z₂ 스핀 효과와 같은 새로운 현상을 규명했습니다. 이는 고차원 및 다양한 경계 조건 하에서의 비헤르미트 위상상태를 체계적으로 분류하고, 양자 위상전이와 메이저라 경계 상태의 존재를 이론적으로 정립하는 데 기여하고 있습니다.
Byoung Chul Cho 교수의 연구실은 비소세포성 폐암의 표적 치료 분야에서 핵심적인 연구를 이어가고 있습니다. 특히 EGFR 돌연변이를 가진 전이성 비소세포성 폐암 환자에게서 최신 표적치료제의 임상적 유효성을 입증한 연구로 유명합니다. 최근에는 아미밴타마브와 라제르틴리비드 조합요법이 오시메르티닙보다 뛰어난 치료 효과를 보임을 입증하며, 새로운 1차 치료 표준의 가능성을 제시했습니다. 이는 정밀의료 및 개인화 치료 전략의 실현에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 2차원 나노소재와 원자적 수준의 촉매 설계를 중심으로 한 에너지 변환 및 저장 기술을 연구합니다. 특히, 이종 금속 원자 및 클러스터가 고도로 그래피티제이션된 탄소 기반에 균일하게 분산된 다원자 촉매, 이중층 수화물과 텅스텐 디 chalcogenide 등 2차원 이종접합 구조를 활용한 고성능 전기화학 촉매를 개발하고 있습니다. 광학적, 전자적 상호작용을 최적화하여 산소 발생, 산소 환원 반응 등 친환경 에너지 반응의 효율을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Shimizu 교수 연구실은 이산화티타늄, 알루미나 등 다양한 지지체를 활용한 나노촉매 개발에 주력하고 있으며, 특히 백금족 금속을 포함하지 않은 고체 촉매를 통해 알코올의 탈수소화, 아민의 N-알킬화, 셀룰로오스의 선택적 수해성 반응 등 친환경적이고 효율적인 촉매 반응을 실현하고자 합니다. 주로 나노구조 금속(은, 팔라디움, 니켈 등)과 다공성 산화물 지지체의 상호작용을 정밀하게 제어하여 반응성과 선택성을 극대화하는 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 산화제를 필요로 하지 않는 반응 조건에서 높은 활성도를 보이는 이종합 촉매 시스템의 메커니즘 규명에도 초점을 맞추고 있습니다.
마에다 카즈히코 교수의 연구실은 태양광을 이용한 수소 생산을 핵심 목표로 하며, 광분해 반응을 통한 청정 에너지 생성 기술 개발에 집중하고 있습니다. 주로 반도체 광촉매를 활용한 전체 수분해 반응, 특히 가시광선 영역에서 작동하는 고성능 촉매의 개발과 Z-스키마 시스템을 활용한 이중 반응체계의 최적화를 연구하고 있습니다. 또한, 안정성과 반응 효율을 높이기 위한 새로운 촉매 재료(예: 산화질화갈륨, oxynitride)와 촉매체의 표면 제어 기법을 함께 개발하고 있습니다.
김준태 교수의 연구실은 생분해성 생물소재와 나노복합재를 중심으로, 치료 및 진단에 활용 가능한 친환경 나노소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히 탄소점, 식물 섬유 기반 수지, 펙틴 및 알긴산 기반 생분해성 필름에 나노입자나 천연 에센셜 오일을 도입하여 의료·식품 포장 분야에서의 응용 가능성을 모색하고 있습니다. 생체적합성과 기능성 향상을 동시에 확보하는 지속 가능한 소재 설계가 핵심 연구 방향입니다.
Min-Sik Park 교수의 연구실은 주로 리튬이on 및 나트륨이온 배터리의 고성능 양극 및 음극 재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 산화锡(스니(SnO₂)) 기반 나노구조물과 그래핀 옥사이드 복합체를 활용한 전기화학적 안정성 향상 및 사이클 수명 개선에 대한 연구를 진행하고 있으며, 나노소재의 구조 제어와 새로운 전해질 시스템 설계를 통해 배터리의 안전성과 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
마카토 나카니시 교수의 연구실은 노화, 세포 주기 조절 및 유전자 안정성 유지와 관련된 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 노화세포의 생존 기전을 규명한 '글루타민 분해 경로'와 세포 주기 체크포인트에서 작용하는 ATM/ATR-p53 경로, p21과 PCNA 간의 상호작용을 통한 DNA 복제 억제 메커니즘 등 세포의 생존과 사멸을 조절하는 핵심 분자 네트워크를 규명하고 있습니다. 또한 DNA 손상 반응과 호르몬 수용체 기반 치료 전략의 분자 기반을 탐구하며, 노화 관련 질환과 암의 기전 해소에 기여하고자 합니다.