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Eun-Chel Cho 교수의 연구실은 실리콘 기반 나노소재를 활용한 고효율 태양전지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 실리콘 큐브렛(quantum dots)과 양자우물 구조를 이용한 '모든 실리콘 태양전지'의 설계 및 성능 향상을 목표로 하며, 다양한 매트릭스(산화규소, nitride, carbide 등) 내에서의 양자점 형성과 전하 수송 특성 향상에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 또한 실리콘 헤테로제인션(Si HJT) 태양전지의 효율을 높이기 위한 새로운 에미터 재료(예: 리튬 플루오라이드)의 응용 및 가속화된 수명 시험 기법을 통해 장기 신뢰성 평가 방법도 함께 개발하고 있습니다.
Shinuk Cho 교수의 연구실은 유기 반도체 소자 및 페로브스카이트 광전자 소자의 효율성 향상을 위한 신소재 개발과 공정 기술 혁신을 중심으로 연구를 이어가고 있습니다. 특히, 전자 이동도 향상, 열적 안정성 확보, 고온 열처리 없이도 양질의 산화막을 형성할 수 있는 실리콘 기반 공정 기술 개발에 주력하고 있으며, 유기 전계효과 트anz이터와 태양전지 등 응용 분야에서의 상용화 가능성을 높이기 위한 기초 연구를 수행하고 있습니다.
Duho Kim 교수의 연구실은 리튬이온 및 나트륨이온 배터리의 고에너지 밀도화를 위한 핵심 기반 기술인 산소 기반 산화환원 반응(Anionic Redox)에 중점을 두고 있습니다. 특히, 망간 기반 산화물 계열의 고용량 정류체 개발과 단일원자 촉매를 활용한 다이아소르프트화 반응 제어를 통해 배터리의 에너지 밀도와 사이클 수명을 동시에 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 신소재의 전자구조 및 원자적 상호작용을 이론적 계산과 실험을 융합하여 설계하는 다학제적 접근을 펼치고 있습니다.
Yousuke Nakai 교수의 연구실은 주로 암 치료, 특히 전이성 췌장암의 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 항암제 조합(예: 지메시타빈과 S-1)의 임상적 효과 및 ACEI/ARB 약물의 보조적 효과에 대한 임상 연구를 진행하며, 약물의 약리 작용과 부작용, 특히 이소플라틴에 의한 청력 손상 메커니즘에 대한 기초 연구도 수행하고 있습니다. 특히 내 endoscopy 기반 치료법의 안전성과 유효성을 평가하는 연구를 중심으로, 병변 진단 및 치료의 최신 지침을 제시하고 있습니다.
히로야수 이소 교수의 연구실은 심혈관 질환과 만성질환의 예방을 중심으로 한 영양 및 생활습관 요법에 초점을 맞추고 있습니다. 고지혈증과 뇌출혈, 심장병 간의 연관성, 오메가-3 지방산 및 어류 섭취의 심혈관 보호 효과, 카페인 섭취와 당뇨병 위험, 수면 시간과 전반적인 사망률 간의 U자형 관계 등 다양한 생활습관 요인이 건강에 미치는 영향을 체계적으로 연구하고 있습니다. 특히 식이요법, 미네랄 섭취, 항산화 물질의 역할에 대한 기초 및 인구역학적 연구를 통해 예방의학의 실질적 적용 방안을 모색하고 있습니다.
Mann–Ho Cho 교수의 연구실은 2차원 물질 및 희토류 반도체 소재를 중심으로 한 나노소재의 전자적 성질 제어와 응용을 연구하고 있습니다. 특히 그래핀, 흑백백인, 비소텔루라이드 등 다양한 2차원 물질에 대한 도핑 기술을 통해 전도성, 광전기 성능 및 안정성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있으며, 고해상도 분석 기법(UPS, Raman, XPS 등)과 이론 계산을 융합한 정밀한 물성 분석을 수행합니다. 이는 고성능 전자소자 및 메모리 소자 개발에 기여하고 있습니다.
윤기김 교수의 연구실은 전사 후 조절 메커니즘, 특히 mRNA의 안정성과 번역 조절을 중심으로 한 유전자 발현 조절을 연구합니다. NMD(노ãn형 mRNA 분해), IRES(내부리보좀접합부위) 기반 번역, RNA 스플라이싱 후 단백질 복합체의 기능, 그리고 메틸화 RNA 수정기작(예: m⁶A, m¹A)이 세포 내 유전자 조절에 미치는 영향을 다룹니다. 특히, RNA 구조, RNA-단백질 상호작용, 세포 cycle 연관 조절 메커니즘을 중심으로 기초 분자생물학적 원리를 규명하고자 합니다.
이시하라 다츠미 교수의 연구실은 산화물 이온 도핑을 통한 고체 산화물 이온 도전체 개발과 함께, 에너지 변환 및 저장을 위한 첨단 나노소재의 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 퍼보스카이트 산화물, 나노튜브, 금속 질화물-그래핀 하이브리드 등 다양한 재료를 활용해 CO₂ 환원, 수소 생산, 리튬이온 배터리 및 연료전지의 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 전도도 향상, 표면 결함 제어, 전자 구조 조절을 핵심 전략으로 삼고 있으며, 실용화 가능한 청정 에너지 기술의 실현을 목표로 하고 있습니다.
Toshinori Matsushima 교수의 연구실은 유기 반도체 소자, 특히 옥사이드 기반 허브-인젝션 레이어와 페로브스카이트 기반 광전자 소자의 물리적 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. MoO₃를 활용한 효율적 홀 주입 메커니즘, 페로브스카이트 기반 태양전지 및 LED의 수명 저하 원인 분석, 그리고 저전압·고효율 유기 발광 다이오드(OLED)의 설계 원리를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 전하 수송 메커니즘, 이온 이동, 표면 처리 기법을 통한 전자적 특성 제어에 대한 깊이 있는 분석이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 대장암을 비롯한 소장암의 분자생물학적 기반을 규명하고, 종양 내 이질성과 치료 내성 메커니즘을 해소하기 위한 정밀의료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 수술 후 혈액 내 종양 DNA(ctDNA) 분석을 통한 재발 위험 예측 및 치료 결정 지원 시스템의 임상적 적용을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, AKT/PI3K 경로를 통한 내성 기전 규명도 핵심 과제입니다. 장기적으로는 종양의 진화적 역사 분석과 유전체·에피유전체 다중 분석을 통해 개인 맞춤 치료 전략을 제안하고자 합니다.
Toshiaki Matsui 교수의 연구실은 고온에서 안정적이고 효율적인 에너지 변환을 위한 첨단 전기화학 소재 및 소자를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 고체산화물 연료전지(SOFC)의 안정성 향상을 위한 나노구조 전극 재료 개발, 특히 암모니아를 연료로 사용하는 직접 연료전지의 반응 거동과 분해 거시적 메커니즘 규명이 있습니다. 또한 프로톤 전도성 복합 전해질의 합성 및 전기화학적 성능 최적화를 통해 중온에서의 고성능 연료전지 실현을 목표로 하고 있습니다. 특히 실시간 표면 분석 기법을 활용한 반응 메커니즘 규명이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 원자층증착(atomic layer deposition, ALD) 기반의 고성능 산화물 전도체 및 에너지 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 주로 고체산화물 연료전지(SOFC), 수소 이온 전도체, 그리고 나노스케일의 균일하고 비피로성 필름을 구현하기 위한 ALD 공정 최적화를 연구합니다. 특히, 3차원 구조물에 대한 균일한 코ating 능력과 표면 조작을 통한 전기화학적 성능 향상에 초점을 맞추고 있습니다.
Ho Kim 교수의 연구실은 환경 요인과 세포 내 산화 스트레스 반응 간의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 갑상선세포에서 과산화수소를 제거하는 퍼옥시리드옥시나제(Prx) 단백질의 기능과 온도 변화가 건강에 미치는 영향을 분석하며, 환경적 요인(대기오염, 녹지공간 등)이 정신건강에 미치는 영향을 생태학적·사회적 맥락에서 탐구하고 있습니다. 이는 환경 건강과 질병 예방을 위한 정책적 인사이트를 도출하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
타카시 카토 교수의 연구실은 소프트 물질, 특히 액정과 하이브리드 재료를 중심으로 한 기능성 재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 고분자와 비공유 결합을 통한 자가 조립을 이용해 나노구조를 제어하고, 이로 인해 유도되는 이방성 전도성, 자가 치유성, 환경 친화적 합성 등의 기능을 실현합니다. 특히 생체 모방 재료, 예를 들어 껍질이나 뼈와 유사한 구조를 가진 칼슘탄산염-유기 하이브리드 재료의 설계에 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
소영 파크 교수의 연구실은 유기 반도체, 광물성 나노구조체 및 분자 조립을 중심으로 한 고성능 유기 광전소자 연구를 선도하고 있습니다. 특히, 분자 설계를 통한 광학적 특성 제어, 자가조립을 통한 2차원 초구조 형성, 그리고 외부 자극에 반응하는 광학적 스위칭 메커니즘 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 유기 태양전지, 유기 발광 다이오드, 유기 트랜지스터 등 차세대 유기 전자소자 응용에 기여하고 있습니다.
Ki Hyun Nam 교수의 연구실은 주로 단백질 구조 생물학과 고해상도 구조 해석 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 X선 회절 기반의 시리얼 크리스탈로그래피(SX), 특히 실온에서의 결정 구조 분석과 레이저를 이용한 동적 구조 분석 기법을 응용하여 생체 분자의 기능적 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 CRISPR 시스템의 핵심 단백질인 Cas2 및 Csn2의 구조 기반 기능 해석을 통해 고유한 DNA/RNA 인식 메커니즘을 밝혀내고 있으며, 산업적 응용이 가능한 효소(예: 과당이소머라제)의 기질 특이성과 활성부위 메커니즘에 대해서도 연구하고 있습니다.
타카히로 마스다 교수의 연구실은 중추신경계에서의 미세아교세포의 이질성과 활성화 메커니즘을 중심으로, 신경 손상 및 신경병성 통증과 관련된 미세아교세포의 전사적 조절 체계를 규명하고 있습니다. 특히 IRF8, IRF5, IL-1β 등 핵심 전사인자가 미세아교세포의 반응성 표현형 전환에 어떻게 기여하는지, 그리고 ATP 유출 메커니즘을 통해 통증 반응이 유도되는지를 단계적으로 밝혀내고 있습니다. 고해상도 단세포 분석 기술과 유전자 조작 모델을 융합한 연구로, 뇌질환의 새로운 치료 타겟을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유기발광다이오드(OLED)의 고성능 및 고색순도 발광을 실현하기 위한 새로운 유기발광 물질의 설계와 기초 메커니즘 규명을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 열활성화지연형 발광(TADF)과 다중공명(MR) 효과를 접목한 유기붕소 기반 발광체를 핵심으로 하여, 깊은 blue 발광, 높은 효율성, 초박편대 방출을 동시에 구현하는 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 전자구조 제어와 분자 설계 원리를 기반으로 한 체계적이고 예측 가능한 발광 물질 설계 전략을 개발하고 있습니다.
타케우치 츄토무 교수의 연구실은 시스템성 루푸스 환자에서 관찰되는 T세포 기능 이상의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 T세포 수용체(ТCR)의 세포막 단백질인 ζ 체인의 발현 저하와 변형이 면역 반응 이상과 어떻게 연관되는지 분석하고 있으며, 유전자 수준의 이상을 규명하기 위한 분자 생물학적 기법을 응용하고 있습니다. 이는 루푸스와 같은 자가면역질환의 병태생리 기전을 밝히는 데 기여합니다.
히로시 이마호리 교수의 연구실은 인공광합성 시스템을 기반으로 한 분자 태양전지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 페로센, 페로센 유도체, 펄프린, 페로센-포르피린- fullerene 계열의 다이아드 및 트라이아드를 활용해 광흡수, 에너지 전달, 전자 이동 메커니즘을 정밀하게 제어하는 분자 설계를 수행합니다. 특히, 장수명의 전하분리 상태를 확보하고, 이를 바탕으로 고효율의 인공광합성 반응 중심을 구현하는 데 성공하여, 태양 에너지 변환 효율 향상에 기여하고 있습니다.