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민형 조 교수의 연구실은 초분광학 기반의 다차원 광학 및 진동 스펙트로스코피를 핵심으로 하며, 분자 내부의 에너지 전이, 엑시톤 상호작용, 그리고 용매 환경의 동적 거동을 원자 및 분자 수준에서 정량적으로 분석합니다. 특히, 2차원 광학 스펙트로스코피를 활용해 생체 분자, 기능성 물질, 액체 상태의 수소 결합 네트워크 등에서의 동적 거동과 전자 상태 상호작용을 연구하고 있습니다. 연구는 이론적 모델링과 고해상도 실험 기법을 융합하여, 분자의 구조-기능 관계를 깊이 있게 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Rui Shang 교수의 연구실은 촉매를 이용한 C-H 결합 활성화와 광촉매 반응을 중심으로 한 유기합성 화학 분야에서 활발히 연구를 진행하고 있습니다. 특히 철, palladium, copper 등 비교적 저렴하고 친환경적인 전이금속 촉매를 활용한 탄소-탄소 및 탄소-이종원자 결합 형성 반응에 중점을 두고 있으며, 광활성 촉매 시스템에서 금속을 배제한 새로운 반응 메커니즘의 개발에도 기여하고 있습니다. 최근에는 비금속 기반 광촉매, 탈카복실화 반응, 그리고 선택적 C-H 활성화를 통한 고도로 기능화된 유기분자 합성에 대한 연구가 두드러집니다.
정숙하 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자소자 및 생체통합형 센서 기술을 핵심으로 하며, 스트레처블 전자기기, 생체신호 모니터링을 위한 전자화학 센서, 생분해 가능한 마이크로스토리지 장치 개발에 주력하고 있습니다. 특히 그래핀 폼, 탄소 나노튜브, 폴리머 기반 복합재료를 활용한 고감도 센서 및 초소형 슈퍼커퍼시터의 설계와 제작 기술이 핵심입니다. 연구는 의료용 웨어러블 기기와 생체 친화성 소재의 통합을 목표로 하며, 실제 생체 환경에서의 안정성과 내구성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
유이치 하리카네 교수의 연구실은 원시은하와 초기우주의 성간 환경을 탐색하는 데 초점을 맞춘 천체물리학 연구를 수행합니다. 특히 제임스 웹 우주망원경(JWST)을 활용한 고적색도 은하, 활성은하핵(AGN), 그리고 초기 은하의 별 형성 역사에 대한 정밀한 스펙트럼 분석을 통해 간접적으로나마 초기 우주의 물리적 조건을 규명하고자 합니다. 또한, ALMA를 통한 고주파수 방사선 및 먼 적외선 방출 측정을 통해 은하 내 가스와 먼지의 분포 및 화학 조성을 분석하는 데도 기여하고 있습니다.
Shinya Furukawa 교수의 연구실은 이종금속 화합물과 합금 촉매를 중심으로, 탄소 중립 기술과 에너지 전환을 위한 고성능 촉매 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 산화탈수소화, 수소화, 광촉매 반응 등에서의 선택성과 안정성을 극대화하는 나노구조 촉매 설계에 초점을 맞추고 있으며, 고엔트로피 인터메탈릭스, 단일원자 합금, 표면 코ating 기반 촉매 등 혁신적인 촉매 구조를 개발하고 있습니다. 이는 환경 친화적인 화학공정과 탄소 배출 감소에 기여하는 핵심 기술입니다.
Jungwon Park 교수의 연구실은 나노재료의 합성, 구조 분석 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 액상 전자현미경(liquid-phase TEM) 기반의 실시간 나노구조 관찰 기술을 핵심으로 합니다. 고해상도 3D 나노입자 구조 분석, 비정질 상을 통한 나노결정의 비고전적 성장 메커니즘, 그리고 전이금속 디 chalcogenide, 양자점, 리튬-산소 이차전지 등 다양한 나노소재의 안정성과 기능성 향상에 기여하고 있습니다. 특히 그래핀 액체 세포를 활용한 생체 및 나노재료의 실시간 관찰은 나노스케일에서의 물리화학적 거동 이해에 획기적인 기여를 하고 있습니다.
바이오콘주게이트 나노소재를 중심으로, 양자점과 다양한 생체분자(단백질, 펩타이드, 유전자 등)를 결합한 다기능성 나노복합체를 개발하고 있습니다. 특히 생체 내 이동성과 세포 내 정밀 타겟팅이 가능한 나노센서 및 약물 전달 시스템의 설계에 초점을 맞추고 있으며, 반도체 나노입자와 탄소 나노튜브 등의 나노소재를 융합한 광전자 및 생물의학 응용 기술도 연구하고 있습니다. 이들의 광학적 특성과 상호작용 메커니즘을 정밀하게 제어함으로써 암 진단 및 치료에 응용 가능한 혁신적 기술을 개발하고 있습니다.
히로요시 시카와 교수의 연구실은 종양 미세환경 속에서 면역 억제 기전을 규명하고, 특히 조절성 T세포(Treg)의 기능과 역할에 중점을 두고 있습니다. 암에서의 면역 회피 메커니즘과 면역검사지점 억제제 치료의 효과를 높이기 위한 백신 및 유전자 기반 치료 전략 개발도 핵심 과제입니다. 특히 EGFR 돌연변이를 가진 폐암에서의 비염성 미세환경 형성 원인과 T세포 무능력화 기전에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다.
Dong Hoon Choi 교수의 연구실은 유기 광전소재 및 디스플레이 기술 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 유기발광다이오드(OLED)의 높은 효율성과 안정성을 확보하기 위한 비드롭(non-doped) 구조 설계, 열활성지연형 발광(TADF) 소재 개발, 그리고 유기태양전지에서의 광흡수 효율 향상을 위한 새로운 수용체 및 공여체 분자 설계입니다. 특히, 고분자 및 소분자 기반의 광활성 물질을 활용해 에너지 변환 및 발광 응용에 최적화된 신소재를 지속적으로 개발하고 있습니다.
김정환 교수의 연구실은 환경 중 미세플라스틱과 화학오염물질의 생태학적 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 식품 및 하수처리공정을 통한 미세플라스틱 노출, 플라스틱 첨가제의 생체 축적 메커니즘, 그리고 생물막과의 분배 특성 등 환경독성학적 위험 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 고도화된 분석 기법을 활용한 정량적 평가 및 실생활 소비제품에서의 오염 추적도 핵심 연구 과제입니다.
Taejoon Park 교수의 연구실은 자율적이고 자원 제한이 있는 센서 네트워크의 보안 및 무결성 확보를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 저비용·저자원 센서 기반의 스마트 환경에서의 프로그램 무결성 검증, 키 재할당 기반 경량 보안 프로토콜, 그리고 트래픽 패턴 기반 개인정보 유출 방지를 위한 에너지 효율적 가짜 데이터 생성 기법 등 실용적이고 안정성 있는 보안 솔루션을 개발하고 있습니다. 연구는 실세계의 어려운 환경에서의 적용 가능성을 고려해 실시간성과 자원 효율성까지 종합적으로 고려합니다.
이 교수의 연구실은 지속가능한 소비 행동과 환경 보호를 중심으로 한 소비자 행동 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 특히 식당에서의 지속가능한 식사 행동, 모바일 관광 쇼핑, 노인층의 디지털 소셜 네트워크 이용 동기, 온라인 관광 쇼핑 신뢰 형성 등 다양한 소비자 행동의 심리적·기술적 요인을 분석합니다. 기후 변화 대응과 자원 낭비 감소를 위한 소비자 행동 변화를 이끄는 이론적 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Keiji Tanaka 교수의 연구실은 고분자 막 및 박막에서의 표면 및 계면 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 폴리스티렌(Polystyrene) 및 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)와 같은 고분자 혼합체의 두께에 따른 상분리 거동, 표면 유리전이 온도의 분자량 의존성, 그리고 초박막 상태에서의 표면 거동 변화를 원자력 현미경과 X선 광전자 분광법을 통해 규명하고 있습니다. 이는 나노스케일 고분자 물질의 표면 기반 물성 제어 및 응용에 기여합니다.
Tomoki Ogoshi 교수의 연구실은 주로 피라미드형 구조를 가진 '피라미드[n]아레인'을 핵심으로 하는 초분자화학을 연구합니다. 특히 수용성 피라미드[5]아레인의 합성과 그가 형성하는 안정한 1:1 호스트-게스트 복합체의 특성에 초점을 맞추고 있으며, 이는 약물 전달, 생물의학적 응용, 전기화학적 소재 등에 응용됩니다. 비공유 결합을 통한 다이내믹하고 가역적인 초분자 조립 메커니즘의 규명도 핵심 연구 과제입니다.
Tatsuya Tsukuda 교수의 연구실은 나노미터 크기의 금속 클러스터를 중심으로, 그들의 크기와 구조에 기반한 독특한 물리화학적 성질을 규명하고자 합니다. 특히 금속 클러스터의 안정화, 전자 구조 제어, 광촉매 및 촉매 반응에서의 응용을 핵심 연구 방향으로 삼고 있으며, 원자 수준의 정밀 제어를 통해 기능성 나노소재를 설계하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 리간드와 기초 상재체를 이용한 클러스터 합성 및 특성 분석을 통해 새로운 기능성 재료의 원천을 모색하고 있습니다.
딥악 찬단 교수의 연구실은 고온기 지구 기후 시스템의 거시적 특성과 기후 변화의 메커니즘을 이해하기 위해 고대 기후 기록과 기후 모델링을 융합한 연구를 수행합니다. 주로 플라이오세와 중간 홀로세와 같은 고대 기후 시기의 기후 재구성과 기후 모델 시뮬레이션을 통해 대기 중 이산화탄소 농도 상승, 궤도 변화, 지표면 피복 변화 등 다양한 강제력이 기후에 미치는 영향을 분석합니다. 특히 북극의 기후 증폭 현상과 대륙 기후 시스템 간의 상호작용에 초점을 맞추고 있으며, 기후 모델의 정합성과 기후 시스템의 회복력에 대한 통찰을 제공합니다.
Byungchan Han 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장을 위한 고성능 촉매 재료의 설계와 기초 원리를 다각도로 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 태양광 흡수를 위한 산화지르코늄 기반 나노소재, 비팔라듐 촉매의 전자적 특성 제어, 비희토류 전이금속 기반 산소 환원 반응 촉매, 그리고 이산화탄소 환원 반응을 위한 고성능 구리 기반 촉매 개발입니다. 이론적 계산(밀도함수이론, 몬테카를로 시뮬레이션)과 실험을 융합한 다학제적 접근을 통해 나노구조 재료의 표면 및 계면 거동을 정밀하게 제어하고 있습니다.
Francis Sahngun Nahm 교수의 연구실은 주로 신경학적 통증, 특히 체감성 통증 증후군(CRPS)과 척추 관련 통증 치료를 중심으로 한 진단 및 치료 기법 개발에 중점을 두고 있습니다. 인프라적 열화상(IRT)을 활용한 생리적 변화 시각화, 전방요추부 체내 주입 시 혈관 유입 위험 요인 분석, 그리고 보툴리누스 토크신을 이용한 장기적 진통 완화 기법 등 정밀한 진단과 안전한 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히, 통계적 분석의 한계를 보완하기 위한 효과 크기(Effect Size)의 활용 및 임상적 유의성 평가에도 기여하고 있습니다.
마사히토 이카와 교수의 연구실은 생식생물학과 유전자 조작 기술을 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 특히 생애 초기 단계의 배아에서 유전자 발현을 비침습적으로 모니터링할 수 있는 GFP를 활용한 전신 전달형 레트로바이러스 벡터 기반 유전자 노크다운 기술과, 정자 운동 및 수정 과정에서 핵심적인 역할을 하는 단백질(예: ADAM3, PDILT)의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 이는 생리적 수정 과정과 in vitro 수정 간의 차이를 밝혀내는 데 기여하며, 생식 능력 유지 및 유전자 기반 생식 기술 개발에 기여하고 있습니다.
Yohei Yamauchi 교수의 연구실은 바이러스의 세포 내 침입 메커니즘과 그 과정에서 세포의 내재적 시스템이 어떻게 활용되는지를 중심으로 연구합니다. 특히 SARS-CoV-2와 인플루엔자 바이러스의 엔트리 단계에서 핵심적인 역할을 하는 단백질, 예를 들어 스파이크 단백질의 가공, 네오페일린 수용체와의 상호작용, 그리고 HDAC 효소와 유비퀴틴 시스템이 바이러스의 세포 내 이동과 탈피(uncoating)에 어떻게 기여하는지를 생화학적·결정학적 접근으로 규명하고 있습니다. 이는 바이러스 감염의 핵심 단계를 차단할 수 있는 새로운 치료 전략 개발에 기여합니다.