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Kyung-Tae Lee 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 사포닌 및 이소플라보노이드 등 생활물질의 생리활성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 염증 반응 조절, 항산화 작용, 항암 및 항유전자변형 작용을 보이는 화합물의 분자 기전을 연구하며, 만성 염증성 질환과 암 예방에 기여할 수 있는 신약 후보 물질 개발을 목표로 하고 있습니다. 다양한 식물에서 분리된 사포닌과 폴리페놀 화합물의 생물학적 기전을 체계적으로 분석하고 있습니다.
Junichiro Shiomi 교수의 연구실은 나노스케일 열전도 메커니즘과 열기반 신소재 설계에 중점을 두고 있습니다. 탄소나노튜브와 같은 나노물질에서의 비포아르 열전도, 열메타물질을 통한 열 흐름의 제어, 그리고 첨단 열소재의 설계를 위한 데이터 기반 최적화 기법을 응용합니다. 특히 분자역학 시뮬레이션과 밀도함수이론 기반 계산을 결합해 열전도성과 열적 상호작용을 정밀하게 분석합니다. 이는 고효율 열전기 소자 및 에너지 효율 장치 개발에 기여합니다.
이 연구실은 도시 생태계와 해안 생태계의 지속 가능성에 초점을 맞추며, 특히 도시 녹지 접근성, 도시 생물다양성, 블루카본 생태계(마른초, 갈초, 망고로브 등)의 변화 및 관리 정책의 효과성에 대해 다룹니다. 주로 사회경제적 요인, 정책의 현장 적용, 지역 주민의 시각을 통합한 정량적·정성적 연구를 통해 생태계 서비스와 사회적 형평성의 연계성을 탐구합니다. 특히 동남아시아 지역, 특히 필리핀과 인도네시아의 해안 지역을 중심으로 현장 조사와 정책 분석을 융합한 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 네트워크의 정량적 분석을 위한 혁신적 모델링 기법을 개발하고 있으며, 특히 대사, 신호전달 및 유전자 조절 네트워크를 통합적으로 분석하는 Flux Balance Analysis(FBA) 기반의 동적 시뮬레이션 기법인 idFBA를 핵심으로 연구하고 있습니다. 메타볼로믹스와의 융합을 통해 생체 내 불확실성을 고려한 정량적 예측이 가능하도록 하며, 특히 유전자 조절, 대사 경로, 세포 신호 전달의 통합적 동역학을 기반으로 한 스케일업 가능한 생물계산 모델링을 추구합니다. 또한, 생물공정 최적화 및 생체세포 조절을 위한 마이크로유체 디바이스 개발 등 응용 분야로도 연구를 확장하고 있습니다.
Sung-Hwan Choi 교수의 연구실은 생체재료 및 생체적합성에 초점을 맞춘 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 3D 프린팅을 활용한 의료 기기용 수지 개발, PMMA 기반 치과 재료의 생체막착 및 생체물리적 특성 향상, 그리고 항생균 및 항생체 부착 특성을 지닌 지질성 고분자(지질성 폴리머)의 설계입니다. 특히, 표면 기반 생체 반응 제어와 생체재료의 장기적 안정성 확보에 초첨을 두고 있습니다.
Kyo Han Ahn 교수의 연구실은 주로 광학적 센서 및 형광 프로브를 중심으로 생물학적 분자 인식과 생체 이미징 기술을 개발하고 있습니다. 특히 이온(예: 시아니드 이온)과 금속 나노입자(금, 은)를 타겟으로 한 선택적 감지 기반의 형광 프로브 설계에 초점을 맞추고 있으며, 반응 메커니즘과 분자 상호작용을 통해 유도되는 형광 신호 변화를 정밀하게 제어하는 데에 기여하고 있습니다. 또한 두광자 형광 이미징 기술을 활용한 깊은 조직에서의 고해상도 생체 이미징 기술 개발도 진행 중입니다.
마이클 마에스 교수의 연구실은 우울증의 염증성 기전에 초점을 맞추고 있으며, 특히 면역 반응과 신경전달물질의 상호작용이 정서장애에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 주로 만성 염증 반응, 프로인flammatory 사이토카인, 장장벽 기능 이상과 관련된 내독소(LPS) 유입이 우울증, 특히 치료저항성 우울증(TRD)의 발병에 기여하는지를 탐구하고 있습니다. 또한 콜레스테롤 대사 이상과 항우울제의 면역조절 작용에 대한 기초 연구도 진행 중입니다.
Yujie Cui 교수의 연구실은 주로 마그네슘 기반 첨단 합금의 나노구조 제어 및 열간 압연·압출 가공 중 미세구조 변화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 동결변형, 동적 재결정화, 타원형 변형 등에 의한 미세구조 형성 거동과 고체상에서의 비대칭 타원형-해리 행동(Twinning-Detwinning) 거동을 전자산란결정학(EBSD) 기법을 활용해 정량적으로 분석하고 있습니다. 이와 더불어 인간형 로봇의 운동학적 제어를 위한 기하학적 모델링 및 제어 방정식 수립도 함께 연구하고 있습니다.
현동오 교수의 연구실은 무인 항공기(UAV) 기반의 다중 차량 협동 추적, 오염물질 확산 모델링, 그리고 비정상적 신호 탐지 및 소스 추적 기술을 핵심으로 하는 지능형 환경 감시 및 비상 대응 시스템을 연구하고 있습니다. 특히, 비정상적이고 간헐적인 센서 신호를 바탕으로 한 소스 위치 추정, 도로망 기반의 효율적 탐색 경로 계획, 그리고 비선형 제약 조건 하에서의 정밀 추적 제어 기법에 중점을 두고 있습니다. 이는 재난 대응, 환경 모니터링, 국방 및 안보 분야에서 실용적인 응용이 가능한 기술적 기반을 제공합니다.
Young-Jun Kim 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 고성능 에너지 저장 소자, 특히 리이on 이차전지의 기초 메커니즘과 구조-전기적 성능 간 상관관계를 연구합니다. 주로 코발트 산화물 나노입자 기반 전극의 리튬화/탈리튬화 과정에서 발생하는 영구적 용량 손실 원인을 전자적 성질과 구조적 변화 측면에서 규명합니다. 전기화학적 트랜지스터 기반 장치를 활용한 실시간 분석 기법을 도입해, 나노구조 전극의 거동을 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞춥니다.
한곤 최 교수의 연구실은 다기능 나노소재를 활용한 암 치료 신호전달 전략을 핵심으로 하며, 특히 다약물내성 유방암의 치료에 효과적인 나노플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 나노입자 기반의 약물 전달, 광열치료 및 화학예방 작용을 통합한 통합적 치료 전략을 개발하고 있으며, 특히 템플릿 유도 나노소재와 나노셀레늄 코ating을 응용한 혁신적 나노의료 기술을 연구하고 있습니다. 이는 암 치료의 정밀성과 효능을 극대화하는 데 기여합니다.
Dong-Chan Oh 교수의 연구실은 주로 해양 및 기후 극복성 미생물에서 유래한 생활물질을 중심으로, 상호작용을 통해 생성되는 새로운 자연물질의 규명과 그 생합성 메커니즘을 연구합니다. 특히 해양 기생충, 곤충, 식물과의 공생 관계에서 유래한 항균, 항진균, 항암 작용을 보이는 고유한 구조의 생물활성 물질을 탐색하며, 이들의 구조 결정과 생물학적 기능을 분석합니다. 또한, 공배양 기반의 자연물 합성 유도 전략과 생합성 유전자 클러스터 분석을 통해 새로운 약물 후보 물질의 발견에 기여하고 있습니다.
Byoung-Cheorl Kang 교수의 연구실은 고추(Capsicum spp.)의 유전적 내성과 품질 특성에 중점을 두고 있으며, 바이러스 저항성 유전자(eIF4E 변형 등)와 캡사이신oid, 색소 성분(카로티노이드) 조절 유전자를 중심으로 유전자 기반의 작물 개량을 연구하고 있습니다. 특히, 전이성 유전자 발현을 통한 광범위한 바이러스 저항성 확보와, 고밀도 유전자 맵핑 및 게놈 시퀀싱을 활용한 유전자 기반 품종 개발에 기여하고 있습니다. 이는 농업에서의 바이러스 피해 감소와 고부가가치 작물 육성에 기여합니다.
히로유키 후루타 교수의 연구실은 주로 N-혼란 포르피린(N-confused porphyrin)을 핵심으로 하는 고리 구조가 뒤집히거나 확장된 포르피린형 화합물의 합성과 성질 연구를 수행합니다. 특히, 이들의 금속 복합체 형성 능력과 동적 구조 변화(역행)를 통해 새로운 종류의 포르피린오이드 화합물을 창출하며, 이는 광학, 촉매, 전자재료 등 응용 가능성을 지닙니다. 연구는 고해상도 NMR 및 단일 결정 X선 회절 분석을 통해 정밀한 구조 규명을 기반으로 진행됩니다.
한성 김 교수의 연구실은 에너지 저장 및 전환 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 슈퍼커패시터 및 리드액티브 흐름전지 등 고성능 에너지 장치를 위한 나노구조 복합재료 개발이며, 특히 산화물/탄소 복합 전극, 도핑된 그래프트 펠트, 그리고 효소 기반 생체연료전지 등에서의 촉매 및 전극 재료의 최적화에 중점을 두고 있습니다. 또한, 막 전기화학적 소재, 예를 들어 팔라듐 복합막과 같은 고선택성 수소 분리막 제작 기술도 함께 개발하고 있습니다.
Jong-Seong Kug 교수의 연구실은 기후 시스템 내 다중 해양-대기 상호작용, 특히 태평양과 인도양의 상호작용이 엘니뇨·라니냐 현상의 발생과 전환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 엘니뇨의 두 가지 유형(냉수통형과 와霆지역형)의 구분과 그 기작, 인도양의 수온 변화가 엘니뇨의 빠른 종료를 유도하는 피드백 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 기후 모델링과 관측 데이터를 융합한 장기 시뮬레이션을 통해 기후 변동성의 기초 메커니즘을 해석하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유체역학, 대기환경 내 오염물질 확산, 그리고 인간 활동이 미치는 영향을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 풍동 및 수치 시뮬레이션 기반으로 터뷸런스 흐름에서의 항력 감소, 인체 운동에 의한 오염 확산 메커니즘, 그리고 폐 내 입자 침착 메커니즘을 분석합니다. 의료 및 제약 환경에서의 공기질 제어, 감염병 확산 방지, 청정실 설계 최적화 등 실용적 응용을 목표로 합니다.
Hangjung Zo 교수의 연구실은 디지털 전환과 디지털 기술이 환경 지속 가능성, 정부 서비스, 금융 및 이커머스 분야에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 기술 수용의 심리적 요인, 개인정보 보호와 보상 간의 갈등, 개발국의 혁신 시스템 효율성 등 실증적이고 실생활 문제 해결에 초점을 맞춘 연구가 두드러집니다. 기술의 사회적 영향과 사용자 행동을 심층적으로 분석하는 데 기여하고 있습니다.
Katsunori Tanaka 교수의 연구실은 생물학적 시스템 내에서 금속 복합체를 활용한 정밀한 생체 분자 라벨링 및 이미징 기술을 핵심으로 합니다. 특히, 금속 촉매를 이용한 고유한 반응성과 생체 내 타겟팅 전략을 통해 단백질, 당단백질, 항체 등의 생체 분자에 대한 국소적 라벨링과 PET 영상 분석을 실현하고 있습니다. 또한, 나노플루이딕 조건에서의 효율적 탈수 반응 및 당사슬의 체내 이동 메커니즘을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다. 이는 암 진단 및 치료에 응용 가능한 고감도 영상 기반 생물의학 기술의 발전을 이끌고 있습니다.
나오토 토도로키 교수의 연구실은 주로 수소 에너지 기반의 탄소 중립 기술 개발을 핵심으로 하며, 알칼리성 수소분해(Alkaline Water Electrolysis, AWE)를 통한 그린 수소 생산과 그 관련 촉매 및 전극 재료의 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 유연한 전력 공급 환경에서의 안정성 향상을 위한 촉매층의 기계적 내구성 향상, 나노구조적 촉매의 전자적 특성 최적화, 그리고 CO₂ 전환 반응을 위한 고성능 금속 촉매 설계 등 다각도의 전기화학적 기반 연구를 수행하고 있습니다. 연구는 실용적 응용을 고려한 재료 설계와 기계적·전기화학적 안정성 분석을 병행하여, 지속 가능한 에너지 시스템 실현에 기여하고자 합니다.