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Hajime Nakanotani 교수의 연구실은 유기 발광 다이오드(OLED)의 고효율 및 내구성 향상을 위한 신소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 열활성화 지연 발광(TADF) 메커니즘을 활용해 백금·이리듐 등 희토류 금속을 사용하지 않는 고성능 유기 발광 소재를 설계하며, 특히 역간섭성 전이(RISC) 속도 향상과 장수명 운영을 동시에 실현하는 분자 설계 원칙을 제시하고 있습니다. 또한, 전자수 donor-acceptor 구조와 스퍼터층을 통한 긴 거리 전자-정공 쌍 결합 메커니즘 등 고도화된 엑시톤 행동 제어 기법을 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 나노입자 기반의 약물 전달 시스템과 바이오센서 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 리포좀, 히알루론산 유도체, PLGA 등 다양한 생분해성 고분자를 활용한 나노미셀 및 수소겔 기반 진단·치료 플랫폼 개발에 초점을 맞추고 있으며, 간세포나 암세포에 특이적으로 약물을 전달하는 정밀한 타겟팅 기술을 개발하고 있습니다. 최근에는 CRISPR-Cas9 기반 유전자 편집을 통한 혈우병 치료 등 첨단 유전자 치료 전략의 개발도 함께 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 주로 생체 적합성 고분자 기반의 스마트 약물 및 유전자 전달 시스템을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 온도나 pH 변화에 반응하는 생분해성 하이드로젤, 마이셀, 나노입자 등 다양한 자가조립 구조를 활용해 약물의 정밀한 방출과 병변 부위 집중 전달을 실현하고자 합니다. 특히, 다중 약물 또는 약물과 유전자를 동시에 전달하는 복합형 나노시스템의 설계 및 응용에 대한 연구가 두드러집니다.
김형준 교수의 연구실은 고도로 분산된 백금족 메탈 촉매 및 상호금속화물 나노구조를 중심으로 나노촉매의 구조-활동 상관관계를 규명하고 있습니다. 원자적으로 분산된 촉매의 안정적 합성 전략과 메세포러스 실리카 템플릿을 활용한 정밀한 나노구조 제어 기반으로 전기화학 반응, 특히 산소 환원 반응의 고성능 촉매 개발에 주력하고 있습니다. 이론적 분석과 실험을 융합하여 촉매의 전자적 특성과 반응 메커니즘의 기초 원리를 규명하고 있습니다.
Kohji Fukunaga 교수의 연구실은 시냅스 plasticity와 학습·기억의 분자 기전을 중심으로, 특히 Ca2+/calmodulin-의존성 단백질 키나제 II(CaM kinase II)의 활성화 및 신호 전달 메커니즘을 체계적으로 연구하고 있습니다. 뇌의 해마에서의 장기 강화(long-term potentiation) 현상과 관련해 CaM kinase II의 자가포스포릴레이션, 기질 인산화, 세포 내 이동 등 다양한 분자적 변화를 규명하였으며, NMDA 수용체 및 세포 내 칼슘 신호 전달 경로와의 상호작용도 중점적으로 다룹니다. 이와 더불어 신경세포 내 단백질 분포와 신호전달 분자의 동역학을 분석하기 위한 면역화학적 및 분자생물학적 기법도 함께 응용하고 있습니다.
Chiharu Tokoro 교수의 연구실은 환경 정화 및 자원 회수를 목표로 한 첨단 재료 기반의 수처리 기술과 폐자원에서의 귀금속 및 유용소재 회수 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 철산화물 기반 복합체를 이용한 As(III/V), Se 등 중금속 이on의 고도 정화 메커니즘과, 태양전지 폐기물에서의 구리, silver 등 유용소의 전기적 분리 및 재활용 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 고도의 분석 기법(예: XPS, XAFS, XRD)을 활용한 메커니즘 규명과 함께, 실용적이고 지속 가능한 환경 기술의 개발을 추구합니다.
Se Chan Kang 교수의 연구실은 주로 금속 기반 나노구조물, 특히 루테늄 기반 분자 격자 및 메탈로사이클릭 구조의 자가조립을 통해 새로운 생물학적 활성 물질을 설계하고 있습니다. 특히 항암 작용을 보이는 나노캡슐형 복합체의 개발과 함께, 환경 호르몬의 세포 내 영향 및 식물성 천연물의 에스트로겐 유사 활성을 규명하는 데에도 주력하고 있습니다. 이들의 연구는 나노의학, 약리학, 분자 생물학의 융합을 바탕으로 한 혁신적 접근을 특징으로 합니다.
모토코 요나기 교수의 연구실은 만성 신장질환의 발달 및 진행 메커니즘을 규명하고자, 특히 신세포 재생, 신우세포 기반 병변 회복, 그리고 성장인자(Gas6, BMP-7 등)와 그 조절 인자(예: USAG1)의 역할에 중점을 두고 있다. 주로 신세포 증식, 섬유화, 염증 반응 등 신기능 손상의 핵심 경로를 동물 모델과 분자 생물학적 기법을 통해 연구하며, 이는 만성 신장질환의 새로운 치료 전략 개발에 기여하고자 한다. 특히 Gas6-STAT3 경로와 BMP 신호 전달 조절 메커니즘은 신장질환의 병태생리학적 이해에 핵심적이다.
Jae-Young Choi 교수의 연구실은 유연하고 투명한 페인저전기 나노소재를 중심으로 전자기기 및 에너지 수확 기술을 연구하고 있습니다. 특히 ZnO 나노로드 기반의 고출력 밀도 페인저전기 소자와 전이 없이 산화물 기반 기판에 직접 그래핀을 합성하는 기술을 개발하여 나노전자소자 및 에너지 변환 장치의 성능을 극대화하고자 합니다. 이는 차세대 유연 전자기기 및 지속 가능한 에너지 솔루션을 위한 핵심 기반 기술로 발전하고 있습니다.
타카시마 요시노리 교수의 연구실은 주로 광반응성 고분자 소재와 초분자 상호작용을 기반으로 한 스마트 재료를 개발하고 있습니다. 특히, 빛에 의해 형태나 크기가 제어되는 광자극 반응성 수화젤 및 건조 젤을 중심으로, 애즈오벤젠, 스티르비엔, 사이클로덱스트린 등의 분자 구조를 활용한 상호작용 기반의 자가조정형 소재를 연구합니다. 또한, 고분자 내부의 응력 변화를 시각적으로 감지할 수 있는 색소변색 수화젤 등 기능성 재료의 응용도 함께 탐색하고 있습니다.
Konishi 교수의 연구실은 고도로 발달한 발광 물질, 특히 집합유도발광(AIE) 원리에 기반한 신소재 개발에 집중하고 있습니다. 주로 피리딘, 안트라센 유도체를 기반으로 한 고효율·고안정성 루미노포어를 설계하여 의료 영상, 질병 진단, 두광형광현미경 등 생물의학적 응용을 목표로 하고 있습니다. 특히 조직 깊이까지 침투 가능한 두광자극 형광 소재 개발과 함께, 용매 친화성과 큰 Stokes 이동을 동시에 확보한 신규 유형의 형광 염료 개발에도 주력하고 있습니다.
Young-Tae Chang 교수의 연구실은 생물학적 분자와 세포 내 미세 환경을 실시간으로 탐지할 수 있는 고감도 광학 프로브 및 나노센서 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 미토콘드리아 내 ATP 농도 변화, 간독성과 관련된 과산화질소 이온(ONOO⁻) 탐지, 근적외선 영역에서의 표면 증강 라만 분광법(SERS) 나노태그 등 생의학적 중요 분석물질을 정밀하게 감지하는 기술을 선도하고 있습니다. 화학적 원리에 기반한 창의적 프로브 설계와 이론적 예측 모델링을 융합해, 생체 내에서의 실시간 이미징과 진단에 기여하는 혁신적 기술을 개발하고 있습니다.
Tian-Nan Ye 교수의 연구실은 나노구조 촉매 및 전도성 나노복합체의 설계를 중심으로, 암모니아 합성, 전기화학 반응, 에너지 변환 및 저장 응용을 위한 고성능 촉매 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 질화물 기반 촉매, 단일 원자 촉매, 3D 구조를 가진 탄소 복합체를 활용해 반응 메커니즘을 규명하고, 높은 활성도와 안정성을 동시에 확보하는 원리 기반 설계를 추구합니다. 이들의 연구는 에너지 효율성 향상과 지속 가능한 화학 공정 실현에 기여하고 있습니다.
히토시 소야마 교수의 연구실은 수압 및 유체역학적 현상을 활용한 고성능 표면처리 기술을 핵심으로 하며, 특히 캐비테이션(peening)을 통한 피로 강도 향상과 잔류 응력 유도 기술을 주요 연구 분야로 다룹니다. 기존 샷 펀칭의 단점인 표면 거칠기 증가 문제를 해결하기 위해 캐비테이션 기반의 '샷리스 펀칭'(shotless peening) 기술을 개발하고 있으며, 이는 연성 금속 소재의 피로 수명 향상에 유리합니다. 또한, 고속 수류에서 발생하는 캐비테이션의 동적 압력 측정 및 캘리브레이션 기술 개발을 통해 이 현상의 정량적 제어와 응용 가능성을 확장하고 있습니다.
Eunju Ko 교수의 연구실은 소비자 행동과 디지털 마케팅 분야에 초점을 맞추고 있으며, 모바일 쇼핑, 지속가능한 패션 소비, SNS 기반 소비자 관계 및 참여 마케팅 등 현대 소비자 문화의 핵심 이슈를 탐구합니다. 특히 소비자의 인지적 요소(만족도, 지속 가능성 지식, 평판 인식 등)와 행동적 결과(구매 의도, 온라인 추천 행동 등) 간의 인과관계를 구조방정식모델링을 통해 분석합니다. 연구는 한국을 중심으로 한 동아시아권 소비자 비교 분석을 통해 글로벌 패러다임과 문화적 차이를 고려한 마케팅 전략을 제안합니다.
Dongil Lee 교수의 연구실은 원자적으로 정밀한 금 나노클러스터를 중심으로, 전기화학적 성질과 촉매 기반 응용을 연구합니다. 특히 CO₂ 환원 반응 및 수소 발생 반응에서 높은 활성도를 보이는 금 나노클러스터의 활성 부위 규명과 전자적 특성 제어를 핵심 과제로 삼고 있으며, 광학적 특성 향상 및 표면 기능화 기법을 통해 응용 가능성을 확장하고 있습니다.
아카르시 교수의 연구실은 폐타이어 및 생물학적 폐기물에서 유래한 나노소재를 활용한 고성능 복합재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 폐타이어에서 추출한 피로리시스 오일, 탄소 블랙, 닭의 깃털, 인간 모발 등의 재활용 섬유를 에폭시 수지와 융합하여 기계적·열적 성능을 향상시키는 연구를 진행하고 있습니다. 원자 스케일의 분석 및 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 나노복합재의 인터페이스 특성과 열전도도를 정량적으로 규명하고 있습니다.
Suk Bong Choi 교수의 연구실은 조직 내 리더십이 직원의 창의성과 혁신 행동에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 포용적 리더십, 변혁적 리더십, 피드백 행동 등 리더십 유형이 조직 몰입도, 창의성, 변화 수용성 등 조직 행동에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고 있으며, 사회적 교환 이론 및 자원 보존 이론을 기반으로 한 이론적 틀을 활용합니다. 연구는 주로 한국의 제조, 서비스 기업을 대상으로 한 실증적 설문 조사 자료를 기반으로 하여 실천적 시사점을 도출합니다.
Hyo-Bang Moon 교수의 연구실은 환경 오염 물질, 특히 다이옥신류 화합물(DLPCBs, PCDD/Fs)의 오염 동태와 생태계 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 산업화 지역의 해양 침전물과 수질에서 이러한 유해물질의 농도와 분포를 정량적으로 분석하며, 환경 위험 평가 및 오염원 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 한국의 해안 및 만 지역을 대상으로 한 장기적 모니터링을 통해 오염의 지역적 특성과 원인을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 해양 운송의 경제성과 환경적 지속 가능성을 동시에 향상시키기 위한 스마트 해양 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 선박의 연료 소비 최소화를 위한 경제적 항로 설계, 해양 환경 예측을 위한 딥러닝 기반 모델링, 선박 운영 효율성 평가를 위한 EEOI 추정 기법 등 실시간 데이터 기반의 지능형 해양 의사결정 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 또한 선체 형상 최적화, 해상 구조물 설치 시뮬레이션, 선박 주변 위험도 평가 등 해양 안전과 설계 최적화 분야의 혁신적 기술 개발도 함께 수행하고 있습니다.