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모토아키 사노 교수의 연구실은 심장 및 대사질환과 관련된 염증 반응, 산화 스트레스, 그리고 세포 신호전달 경로의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 레닌-안지오텐신 시스템과 산화적 스트레스가 심장비대 및 대사증후군의 발달에 미치는 영향을 규명하며, SGLT2 억제제가 신장 및 심혈관계에 미치는 보호 작용의 분자 기전을 탐구하고 있습니다. 또한, T세포의 노화 및 기능 이상이 복부 비만에 따른 만성 염증 반응에 어떻게 기여하는지에 대해서도 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 식품안전, 감염병 대응, 공중보건 위기 상황에서의 위험 인식과 행동 반응을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 인지적 위험 인식과 정서적 반응(우려, 불안 등)이 위기 상황에서의 의사결정과 행동에 어떻게 작용하는지 분석하며, 뉴스 미디어의 영향과 정치적 성향이 위험 인식에 미치는 조절 효과에도 초점을 맞춥니다. 병원 종사자의 위기 대비 태도와 직무 의지 역시 핵심 연구 주제로 다룹니다.
Michiya Matsusaki 교수의 연구실은 생체 나노기술 분야에서 특히 층층이 쌓인 구조를 활용한 생체재료 및 약물 전달 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 셀 레이어를 기반으로 한 생체모방적 세포 구조(예: 혈관 유사 구조, 피부 등)의 설계와 함께, pH 민감성 수용성 고분자와 나노필름을 활용한 정밀한 약물 방출 제어 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 층상 적층(LbL) 기반의 나노캡슐, 생체막, 나노입자 등 다양한 나노구조를 활용한 조직공학 및 의료 응용 기술이 핵심입니다.
마사야 사무라 교수의 연구실은 주로 촉매를 이용한 고도로 선택적인 유기합성에 중점을 두고 있습니다. 특히 류코드-기반 촉매 시스템, 금속-리간드 상호작용을 통한 대칭적 합성, 그리고 풀러렌 유도체의 합성 등에서 독창적인 기여를 해왔습니다. 중간 크기 고리 화합물의 합성과 금속 촉매를 활용한 고순도 레보메르티카 합성 등 약물화학 및 자연물 합성 분야에서도 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 레오이드 촉매, 금속-리간드 상호작용, 풀러렌 화합물 합성 등에서의 기여로 국제적으로도 높은 평가를 받고 있습니다.
이 교수의 연구실은 소형 modular Reactor(SMR) 기반의 초임계 이산화탄소 냉각 가동 원자로의 설계 및 안전성 확보를 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 20년 간의 무연료 운전이 가능한 장수명 핵심과 드럼형 제어봉을 통한 내재적 안전성 확보에 초점을 맞추고 있으며, 도시 분산형 에너지 시스템과 기존 화력 발전소 대체를 위한 실용화 가능한 원자로 기술 개발을 추구하고 있습니다. 초임계 CO₂를 냉각제로 사용하는 혁신적인 레이아웃은 높은 열효율과 모듈화 가능성을 동시에 확보합니다.
Shuping Xiong 교수의 연구실은 노인의 낙상 예방을 위한 생체신호 분석과 신발 착용감 최적화를 핵심으로 하는 의공학 및 인체형태학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 웨어러블 관성센서를 활용한 낙상 전 단계 탐지 기술과 발의 해부학적 특성 분석을 통해 안전한 낙상 예방 시스템 및 맞춤형 신발 설계 모델을 개발하고 있습니다. 연구는 임상적 응용과 산업 응용을 연결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고성능 전기화학적 촉매 시스템 개발에 초점을 맞추고 있으며, 주로 고체 전해질 막 수소 분해 및 연료전지에서의 효율적이고 내구성 있는 촉매를 위한 나노구조적 촉매 및 지지체의 설계와 특성화를 연구하고 있습니다. 특히 이ridium 기반 촉매, 도핑된 SnO₂ 지지체, 그리고 탄소 나노섬유를 활용한 전기화학적 안정성 향상 전략이 핵심입니다. 전기화학적 안정성과 전자적 상호작용을 통한 촉매 내구성 향상 기반의 원리적 이해를 추구합니다.
오즈칸 고제크ايا 교수의 연구실은 고도로 정밀한 레이저 퓨전 기반 적층 제조 기술을 핵심으로 하며, 특히 텅스텐, 크롬, 니니켈계 합금 및 바이오합금과 같은 극한 환경에서의 성능을 요구하는 첨단 금속 소재의 미세구조 제어와 기계적 특성 최적화를 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 다양한 레이저 공정 조건과 다중재료 적층 기술을 활용해 고밀도, 고강도, 고내구성 소재를 설계하고 있으며, 특히 결정학적 텍스처 제어와 상편석 형성 메커니즘을 통한 기계적 거동 제어에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 항공우주, 원자력, 의료용 소재 등 산업 응용 분야에서의 실용화를 목표로 하고 있습니다.
스티븐 린게 교수의 연구실은 전기화학적 반응 메커니즘과 나노구조 촉매의 상호작용을 원자 척도에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 CO₂ 환원 반응의 전환 상태 및 전류 속도 한계를 해소하기 위한 전기화학적 표면 반응 메커니즘과 전위 의존성에 대한 심층적 분석을 수행합니다. 고급 수치 해법과 밀도함수이론 기반의 암시적 용매 모델링을 활용해 전기화학계 이중층 및 이온의 크기 효과를 정량적으로 분석하며, 금속/산화물 인터페이스에서의 전자적 특성 변화와 촉매 안정성에 대한 기초 원리를 규명하고자 합니다.
다이 원 준 교수의 연구실은 간질환, 특히 비알코올성간지방증(MASLD/NAFLD)과 간섬유화의 병태생리적 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 장내 미생물총 조절을 통한 대사성 간질환 예방 및 치료 전략, 특히 프로바이오틱스와 항산화 물질(카니틴, 루티논 등)의 기전적 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 간내 염증, 지방침착, 미토콘드리아 기능 이상 등 대사성 간손상의 핵심 메커니즘을 규명하고 있습니다.
요시노리 토쿠라 교수의 연구실은 강한 전자 간 tương호작용과 스핀-전자 상호작용을 중심으로 한 양자물리현상의 기초 연구를 수행합니다. 특히 코발트 망간산화물의 거대적 자기저항 효과, 다중형성체에서의 자기전기 효과, 스카이미온의 위상적 안정성 등 스핀트로닉스와 나노스케일 소자 응용에 기여할 수 있는 새로운 물질적 현상과 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 연구는 주로 자기적, 전기적, 결정학적 자유도의 상호작용을 중심으로 하여, 비보존적 비대칭 시스템에서의 비상호작용 전류 및 스핀 전류의 비대칭 전파를 포함한 비대칭 전자현상에도 확장되고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 분자, 특히 당류, 이온, 신경전달물질 등을 정밀하게 탐지할 수 있는 광학 센서 및 프로브 기반 기술을 핵심으로 한다. 특히, 플루오레스센스 프로브, 보로닉산 유도체를 활용한 선택적 감지 기술, 그리고 당류 마이크로어레이를 통한 당의 기능성 연구에 집중하고 있으며, 생체 내 이미징과 진단 응용을 겨냥한 기초 및 응용 연구를 진행한다. 최근에는 제브라피시를 활용한 생체 내 영상 기술과 같은 전이성 연구에도 기여하고 있다.
이 교수의 연구실은 지속 가능한 식품 포장 기술 개발을 핵심으로 하며, 천연 유래 생분해성 소재와 활성 포장 기술을 활용한 신개념 포장재를 연구하고 있습니다. 특히 페놀 화합물 기반의 항산화 및 항균 기능을 가진 에디블 필름, 수소화젤 기반 생분해성 포장재, 탄소 큐브닷을 통합한 바이오폴리머 기반 포장재 등 다양한 생분해성 소재의 개발과 응용에 주력하고 있습니다. 환경 오염을 줄이고 식품 낭비를 최소화하는 데 기여할 수 있는 지속 가능한 포장 솔루션을 연구하는 데 목적이 있습니다.
Kentaro Yamamoto 교수의 연구실은 지반공학과 에너지재료 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비선형성과 점성 특성을 갖는 소성-마찰성 토양 내에서의 비원형 터널(특히 사각형 터널)의 안정성과 다중 터널 간 상호작용에 대한 이론적·수치적 분석을 중심으로 연구하고 있으며, 동시에 리튬이온이온 배터리 및 플루오르화 이온 배터리의 고에너지 밀도 카디오드 재료 개발을 위한 전자구조 및 산화환원 반응 메커니즘 규명에 주력하고 있습니다.
Donghwa Lee 교수의 연구실은 페로일렉트릭 물질의 도메인 벽 구조와 나노스케일 헤테로구조에서의 전기적 특성, 특히 고체 상태 메모리 소자에 응용 가능한 반도체 소재의 설계 및 안정화를 핵심으로 합니다. 유기-무기 페로브스카이트, 페로브스카이트 기반 메모리 소자, 나노구조 페로브스카이트의 상 안정성 제어, 그리고 고감도 가스 센서 소재 개발 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 나노스케일에서의 상전이 제어와 전자 구조 조작을 통해 고성능 전자소자 및 에너지 효율 소자를 실현하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 주로 균형 잡힌 촉매 반응을 기반으로 한 고선택성 유기합성 반응을 개발하고 있습니다. 특히 이리듐 촉매를 이용한 전이 수소화 기반의 C-C 결합 반응, 예를 들어 알코올 또는 알데하이드에서의 카보닐 알릴화 및 크로티르화 반응을 중심으로, 뛰어난 대칭선택성과 diastereoselectivity를 실현합니다. 또한 팔라듐 촉매를 활용한 C-H 활성화를 통한 탈카복실화-아실화 반응을 통해 복잡한 유기구조체를 효율적으로 합성하는 데에도 주력하고 있습니다. 이는 약물화학 및 자연물 합성 분야에서 응용 가능한 고기능성 중간체를 확보하는 데 기여합니다.
오제훈 교수의 연구실은 유기-세라믹 복합재료, 전기적 및 기계적 특성이 뛰어난 나노소재를 기반으로 한 스마트 센서 및 에너지 수확 장치의 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 유리/에폭시 복합재의 정합 공정 최적화, 고감도 압력 센서, 삼투전기 나노발전기기(TENG) 및 펜으로 그린 전기화학적 발전기 등 에너지 수확 및 감지 기술에 응용 가능한 신소재와 구조 설계를 연구하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기 및 생체적용 분야에서의 실용화를 목표로 하고 있습니다.
Syed Shaheen Shah 교수의 연구실은 에너지 저장 기술의 핵심인 슈퍼커패시터와 리튬이온 이온 배터리의 고성능 소재 개발에 집중하고 있습니다. 특히 식물 유래 원료(예: 줄기)에서 유래한 나노구조 활성탄과 폴리아닐린 기반 복합재료를 활용한 고용량·고내구성 전극 소재의 설계 및 최적화를 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 생분해 가능한 자원 기반 나노소재의 개발을 통해 환경 친화적이면서도 높은 에너지 밀도와 충전 속도를 확보하고자 합니다.
김형진 교수의 연구실은 영상의학 및 병리학 기반의 정밀의료를 목표로 하며, 특히 흉부 영상(CT, MRI)을 활용한 폐암 및 감염성 질환(예: COVID-19)의 조기 진단과 예후 예측에 중점을 두고 있습니다. 레지오너믹스, 딥러닝 기반 영상 특징 추출, 영상 품질 최적화 기술을 통해 임상적 유용성을 높이는 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고해상도 영상 분석과 데이터 기반 모델링을 통해 환자 맞춤형 진료 지원 체계를 구축하고자 합니다.
Sunghyup Sean Hyun 교수의 연구실은 서비스 산업, 특히 호텔 및 박물관과 같은 문화·여행 산업 분야에서의 지속가능성과 인간 중심의 경험 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 직원의 정서적 복지, 방문객의 환경적 행동, 공동체 기반 관광에서의 혁신성과 행복 등 다양한 주제를 통해 조직과 개인의 복지가 상호작용하는 메커니즘을 탐구합니다. 특히 정서적 안정, 사회적 지지, 환경적 책임감 등 정서적·도덕적 요소가 서비스 품질과 충성도에 미치는 영향을 다각도로 분석합니다.