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김경수 교수의 연구실은 대사질환과 노화 관련 질환의 분자 기전을 규명하고, 이를 바탕으로 새로운 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 인슐린 저항성, 만성 염증, 근육량 감소와 비만의 병합된 상태인 사르코페닉 비만, 그리고 퇴행성 관절염과 연관된 간질성 폐질환 등 난이도 높은 만성질환의 신호전달 경로와 대사 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 항염증 및 대사 조절 작용을 가진 천연물 추출물과 아미노산 衍생체(예: 타우린, 타우린 클로라이드)를 활용한 기능성 소재 개발도 활발히 진행 중입니다.
정용 김 교수의 연구실은 이차원 물질, 특히 텅스텐 디硫화무르(WS2)와 모리브덴 디 sulfide(MoS2)를 중심으로 한 전이금속 디할라이드(TMDs)의 광학적 및 전기적 특성과 그 응용을 연구하고 있습니다. 나노스케일 광학 이미징, 화학 도핑, 기계적 스트레인 조절, 합금화 및 MXene 유도 나노결정을 통한 광발광 제어 등 다양한 기법을 활용해 2차원 물질의 에너지 밴드 구조 조절과 효율적 광발광 구현을 목표로 하고 있습니다. 특히, 비방출성 결함을 보완하고, 비방출성 상호작용을 억제함으로써 고효율 양자 발광 소자 구현에 기여하고자 합니다.
이카이 토모유키 교수의 연구실은 주로 고분자 화학과 초분자 화학을 기반으로 한 탁월한 광학 활성 고분자, 특히 일자리 나선형 구조를 가진 고분자 및 그 유도체의 합성과 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 입체화학적 정밀도를 가진 래퍼형 고분자, 나선형 고분자, 그리고 원자 크기의 수준에서의 자기 정렬된 나선형 구조를 통해 원형 편광 빛을 발현하는 고분자 재료를 개발하고 있습니다. 이들의 연구는 손실이 없는 광학적 기능성 소재, 특히 안정적이고 고도로 선택적인 분리 및 촉매 기반의 화학적 응용에 기여하고 있습니다.
Yuya Oaki 교수의 연구실은 생체광물화 현상과 유사한 나노구조 제어 기반의 나노소재 합성에 중점을 두고 있습니다. 특히 유기 고분자와의 상호작용을 통해 나노크리스탈이 정렬된 나노복합재료를 설계하고, 이를 통해 모조 모조진이나 산호 골격과 같은 복잡한 계층적 구조를 재현합니다. 이는 나노스케일에서의 결정성장 메커니즘 이해와 동시에, 투명하고 안정한 코ating 소재 및 생체모방 나노소재 개발로 이어집니다.
모센 타카비제루다르 교수의 연구실은 건조지역의 지속 가능한 수자원 관리와 재생 에너지 기술을 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 고대 페르시아의 수자원 시스템인 칸트(Quat)를 현대적 지속 가능성 기준으로 재해석하며, 물 부족 문제 해결을 위한 전통 지식의 현대적 응용을 연구합니다. 동시에 반투명 태양전지 기반의 생물반응기 개발을 통해 전기 생산과 생물연료 생산을 동시에 구현하는 융합 기술을 개발하고 있습니다. 이는 에너지와 수자원 문제를 동시에 해결하는 지속 가능한 기술 혁신을 목표로 합니다.
한 영우 교수의 연구실은 유기 태양전지의 고효율화와 친환경적 공정화를 동시에 실현하고자 하는 연구를 주도하고 있습니다. 비풀러렌 수용체(NFA) 기반의 고성능 광활성 재료 설계와 함께, 친환경 용매(예: 톨루엔, 테트라하이드로푸란)에서의 우수한 가공성 확보를 핵심 목표로 삼고 있습니다. 특히, 에너지 손실 최소화와 열화학적 안정성을 확보한 터나리(OPV) 및 투습성 태양전지의 설계 원리를 제시하며, 산업적 스케일업 가능성을 고려한 재료 개발에 기여하고 있습니다.
마사히로 테라다 교수의 연구실은 축합 반응, 탄소-탄소 결합 형성, 탄소-이종원소 결합 형성 반응을 포함한 다양한 유기합성 반응에서 높은 대칭화 선택성을 보이는 축합형 브뢴스테드 산 촉매를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 축합형 이중축성 바나프틸 뼈대를 가진 인산 및 구아니딘 유도체를 핵심으로 하여, 1,3-다이아민 유도체나 β-아미노이민 등 생합성적·의학적으로 중요한 구조를 효능적으로 합성하는 데 성공했습니다. 고효율·저부하 촉매 전략을 통해 실용성과 지속 가능성을 확보한 연구가 두드러집니다.
마사히토 카와보리 교수의 연구실은 뇌졸중과 척수 손상 등 신경손상 질환의 복잡한 병태생리학적 메커니즘을 규명하고, 이를 바탕으로 신경재생 및 기능 회복을 유도하는 혁신적 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 마이엘로이드 세포, 특히 미세아교세포의 기능 조절을 중심으로 뇌 손상 후 병변 제거 및 염증 반응 조절 메커니즘을 연구하며, 줄기세포 치료의 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 이와 함께 세포 이식 경로 최적화 및 분자 기전 규명을 위한 정밀한 동물 모델 연구를 진행하고 있습니다.
Jae-Woong Jeong 교수의 연구실은 유연하고 생체친화적인 전자소재 및 마이크로유체 기반 신경인터페이스 기술을 핵심으로 하여, 뇌의 복잡한 신경 회로를 고정밀도로 탐색하고 조작하는 데에 중점을 두고 있습니다. 특히, 갈륨 기반의 기계적 변형 가능 전자소재(TES)와 마이크로유체릭 프로브를 융합한 무선·비틀림형 신경자극 및 약물 주입 시스템을 개발하여 자유로운 행동 동물에서의 만성 신경 실험을 가능하게 하고 있습니다. 이는 뇌 기능 해부와 신경질환 치료 기술의 혁신을 이끌고 있습니다.
벤자민 K. 소바쿨 교수의 연구실은 에너지 전환과 사회정의의 교차점에 초점을 맞추고 있습니다. 기후 정책, 주거소비 행동, 공급망 정책, 기술 전환의 정의로운 구현 방안 등을 중심으로, 기후 변화 대응에서의 정의로운 전환과 사회적 형평성을 핵심 가치로 삼습니다. 특히 에너지 정의, 기후 정의, 기술 전환의 정치생태학을 분석하며, 실증적 사례와 이론적 프레임워크를 융합한 연구를 수행합니다.
Jae-Ho Cheong 교수의 연구실은 종양의 대사 재편성과 에너지 대사에 초점을 맞춰, 암세포의 생존과 치료 저항성 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 글리콜리시스와 산화적 인산화 과정에서의 에너지 대사 변화, 라이드 옥시드화 스트레스 조절 메커니즘을 통해 암세포자궁세포(CSCs)의 내성 원리를 밝혀내고 있습니다. 이를 기반으로 약물 저항성 극복을 위한 표적 치료 전략 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.
Yoosoo Chang 교수의 연구실은 간질환, 특히 비알코올성 간지방질간염(NAFLD)과 대사질환 간의 연관성에 중점을 두고 있으며, 건강한 인구 집단에서도 간기능 이상이 당뇨병, 심혈관 질환 등의 전조증상으로 작용할 수 있음을 규명하고 있습니다. 특히 간효소 수치의 경미한 상승, 체중 증가, 음주 습관 등이 NAFLD 발생과 진행에 미치는 영향을 대규모 코hort 연구를 통해 정밀 분석하고 있습니다. 연구는 임상적 예방 전략 수립과 조기 진단 생물표지자 탐색에 기여하고 있습니다.
김영철 교수의 연구실은 재료 과학, 신경망 기반 컴퓨팅, 도시공간 분석 및 환경 지속가능성 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 고분자 재료의 핵형성 거동과 비정질 고분자에서의 결정화 동역학을 중심으로 재료 설계에 기여하며, 동시에 스토하스틱 컴퓨팅 기반의 뉴럴 네트워크 아키텍처 개발로 초고밀도 통합 회로 기술을 탐색하고 있습니다. 또한 도시 공간의 사용 패턴, 녹색공간 접근성, 사회적 인식을 기반으로 한 도시 정책 지원을 위한 지도 기반 분석 기법을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 C-H 활성화를 핵심 전략으로 삼아 이인자 및 이소성 유도체의 선택적 기능화를 목표로 하고 있습니다. 특히 헤테로사이클 화합물, 피리딘 N-옥사이드, 아릴화합물 등을 대상으로 한 산화적 C-C, C-N, C-H 기능화 반응을 개발하며, 고도로 선택적인 반응 조건과 새로운 촉매 체계를 확립하고 있습니다. 금속 촉매(팔라듐, copernicium, 銅) 및 비금속 조건 하에서의 반응이 주를 이룹니다. 특히 후기 기능화 및 약물 분자의 구조 다각화에 유용한 반응이 중심입니다.
Eun-Kyung Kim 교수의 연구실은 초음파 영상 진단 기반의 갑상선 결절 평가와 관련된 정밀 분류 체계 개발에 주력하고 있으며, 특히 BI-RADS 분류 체계의 임상적 유용성과 전문 영상의사의 평가 정확도 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 면역염증 반응이 관여하는 류머티스성 관절염에서의 비만세포 기반 세포 기전(특히 IL-17이 유도하는 세포 사멸 저항성 및 미토콘드리아 기능 이상)에 대한 분자 생물학적 연구도 수행하고 있습니다. 최근에는 전기화학적 DNA 센서 기반의 고감도 유전자 진단 기술 개발을 통해 진단 생물학 분야로 연구 영역을 확장하고 있습니다.
김상한 교수의 연구실은 고효율·고안정성 페로브스카이트 태양전지의 실용화를 목표로 하며, 전자 수송층 최적화, 계면 저항 감소, 안정성 향상 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 그래핀 복합 산화티타늄, 마그네슘 산화물 나노층, 할로이드 페로브스카이트 구조, 레이저 기반 화학적 도핑 기술 등을 활용해 전자 이동성과 장기 안정성을 동시에 향상시키는 혁신적 접근을 선보이고 있습니다. 또한, 페로브스카이트 기반 메모리 소자 등 응용 분야로의 확장도 활발히 진행 중입니다.
Toshihiro Okamoto 교수의 연구실은 주로 유기 반도체 및 π-공명 구조를 가진 고분자 및 고리형 유기 화합물의 합성과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 티오페인, 셀레노페인 기반의 헤테로아센스 및 올리고티오페인을 효율적으로 합성하는 새로운 고리화 반응법을 개발하였으며, 이는 유기 전자소자에서 높은 전하 이동도를 확보하는 데 기여합니다. 또한, 고분자 설계를 통해 저 band gap, 양호한 가용성 및 필름 형성 능력을 확보한 유기 반도체 고분자도 개발하고 있습니다. 이와 같은 연구는 유기 태양전지, 유기 트랜지스터, 유기 발광 다이오드 등 차세대 유기 전자소자 응용에 기여하고 있습니다.
히로유키 이소베 교수의 연구실은 탄소 기반 나노소재의 합성 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 탄소 나노튜브, 풀러렌, 탄소 나노호론과 같은 고도로 구조화된 탄소 구조물을 설계하고 합성하는 데 전문성을 가진다. 유기 합성 기법을 활용해 나노스케일의 정밀한 분자 구조를 구현하고, 이들의 전자적 성질, 입체화학적 특성, 그리고 생체적 상호작용을 체계적으로 연구한다. 특히, 나노튜브 기반의 나노베어링, 다이펜 큐쿠르비트[6] 유사 구조물, 그리고 탄소 기반 인터칼레이션 시스템 등 혁신적인 나노소재의 설계와 응용을 지속적으로 탐구하고 있다.
키요시 하세가와 교수의 연구실은 간세포암종(HCC)의 수술적 치료 전략과 임상 지침 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 해부학적 절제술이 비해부학적 절제술보다 더 유리한 결과를 보인다는 연구를 통해 정확한 수술 기법의 중요성을 입증하고 있으며, 일본 간학회가 제작한 간세포암종 임상지침의 최신 버전 개정에도 기여했습니다. 또한 바이러스성 간염, 특히 B형 간염 바이러스의 변이가 급성 간부전과 연관되는 메커니즘에 대해서도 분자생물학적 접근을 통해 규명하고 있습니다.
켄지 카와다 교수의 연구실은 대장암의 전이 메커니즘과 종양 미세환경이 암 진행에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 면역세포와 염증 반응을 연관지켜, 혈액 생체지표와 세포 수용체(CXCR3 등)를 통해 전이 위험도를 평가하고자 합니다. 수술적 치료와 국소 치료의 효과를 분석함으로써, 암의 전반적 생존율 향상 전략을 모색하고 있습니다.