世界の主要大学の研究室を探索 — 研究分野と主要論文を一目で確認できます。
김미연 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 생활화학물질, 특히 사포닌, 리그닌, 플라보노이드 등 식물성 항염증 및 면역조절 성분의 생리활성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 갱신성 질환과 만성 염증 관련 질환의 예방 및 치료를 목표로 하며, 대사 경로 조절과 면역 반응 조절을 통한 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 고삼, 코돈프시스 라ン큘라타 등 전통 약용 식물의 활성 성분을 체계적으로 분석하고 있습니다.
William Ka Fai Tse教授の研究室は、造血幹細胞の移植治療や遺伝子機能の解明を柱とした再生医療・がん研究を推進しています。特に、へモポietック幹細胞の増殖制御や、ユビキチン分解酵素(DUBs)の細胞内シグナル調節機能の解明が主な研究テーマです。また、発生毒性や環境要因が胎児発生に与える影響を、ゼブラフィッシュを用いたモデル系で解明する研究も展開しています。
Sang Ho Oh 교수의 연구실은 나노물질의 표면 및 인터페이스 거동을 원자 스케일에서 직접 관찰함으로써 고도로 정밀한 물질 설계와 기계적·전기적 성질 제어를 목표로 합니다. 주로 전자현미경 기반의 실시간 in-situ 관측을 통해 고체-액체 인터페이스의 원자 구조, 결정 성장 메커니즘, 그리고 전자기적 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 나노와이어 성장, 절연체/금속 인터페이스에서의 전도성 필름 형성, 그리고 금속 나노입자의 나노와이어 내 배치 등 나노소재의 기초 물리화학적 거동을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다.
Hiroshi Segawa教授の研究室は、有機・酸化物半導体を用いた太陽電池や光反応材料の開発を柱としています。特にペロキシスクラン太陽電池の効率向上と長寿命化、ならびに金属フリーなドーパントやイオン液体ポリマーを用いたホール輸送材料の開発に注力しています。また、光感応性ポリマーのパターン形成や、光を用いたエネルギー貯蔵型電池の構築など、光エネルギー変換と蓄積の統合的アプローチにも取り組んでいます。
柴田雅樹教授の研究室は、前立腺がんや尿路上皮がんの転移メカニズムに焦点を当て、特に上皮間葉移行(EMT)を制御する転写因子やシャペロン分子の機能解明を進めています。Hsp27、Twist1、CLU、YB-1、PDCD4、Foxo3aといった分子ががん細胞の侵襲性や治療抵抗性に与える影響を、転写制御・翻訳制御の観点から解明しています。特に、がんの進行・転移に寄与するシグナルネットワークの解明と、それらを標的にしたがん治療戦略の開発を目指しています。
Sung-In Jang 교수의 연구실은 주로 흡연 및 전자담배 사용이 구강건강, 대사질환, 인슐린 저항성, 그리고 심혈관질환 위험에 미치는 영향을 중심으로 한 생물학적 및 생태학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 니코틴 및 유해물질 노출의 생체지표를 기반으로 한 객관적 분석을 통해 흡연 패턴과 만성질환 간의 인과관계를 규명하고자 합니다. 또한 직장 내 성차별과 산모의 출산 경험 간의 연관성 등 사회적 요인과 건강 간의 상호작용에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Kyu-Jae Lee 교수의 연구실은 면역 및 염증 반응 조절, 특히 화학방출단백질(CXCL10, MDC)과 전사 인자(NF-κB, MAPK)를 중심으로 한 염증성 피부질환(아토피 피부염 등)의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 또한, 태양 에너지 변환을 위한 광분해 촉매를 활용한 수소 생산 기술과 생체적응형 소재(예: 숯기반 풀러렌)의 생리적 영향 연구도 진행 중입니다. 이들의 연구는 염증 조절, 피부 보호, 그리고 청정 에너지 기술 개발을 아우르는 다학제적 접근을 특징으로 합니다.
이 교수의 연구실은 전도성 나노복합재료 및 전기화학적 물질의 기초 및 응용 연구에 중점을 두고 있습니다. 특히 탄소 나노튜브, 니켈 페인트, 나노구조 전기화학 물질을 활용한 다기능성 복합재료 개발과 전도성, 기계적 성질 향상에 초점을 맞추고 있으며, 자가가열, 센서 기반 응용, 전도성 네트워크 형성 등 실용적 응용을 고려한 연구를 진행하고 있습니다. 전기화학적 성능 향상을 위한 나노소재의 최적화 및 분산 제어 기술 개발도 핵심 과제입니다.
이 교수의 연구실은 다중 모odal 데이터 기반의 지능형 분석과 시계열 예측 기술을 중심으로, 자동차 사고 탐지, 물류 교통 예측, 온라인 제품 데이터 분석, 온라인 교육 플랫폼의 학습 참여도 측정, 사이버 보안 이상 탐지 등 다양한 응용 분야에서의 실시간 데이터 기반 의사결정 지원 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 영상, 음성, 텍스트, 시간적 패턴 데이터를 융합한 딥러닝 기반의 다중 모달 분석 및 앙상블 학습 기법을 활용하여 정확도와 신뢰성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실생활 문제 해결을 목표로 하며, 기업, 교육, 보안 분야의 디지털 전환을 지원하는 지능형 소프트웨어 솔루션 개발에 기여하고 있습니다.
Yoosik Kim 교수의 연구실은 전사 후 조절 메커니즘과 면역 반응의 상호작용을 중심으로, 특히 이중구조를 가진 RNA(DS-RNA)가 세포 내 신호전달 경로에 미치는 영향을 연구합니다. PKR 활성화, TRBP와 PACT의 Dicer 조절 기능, mt-dsRNA의 병리적 기여, 그리고 Stau1에 의한 내원성 역바이러스 RNA 안정화 등 다양한 RNA 기반의 세포 스트레스 반응 및 염증 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 암 치료 내성과 관련된 RNA 기반의 보조 내성 경로의 동역학에도 초점을 두고 있어, 신약 타겟 탐색과 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
In Jae Chung 교수의 연구실은 열전소재와 비선형 광학 물질을 중심으로 한 신소재 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 낮은 열전도도와 높은 전도성의 조화를 이룬 고성능 열전 재료의 설계 및 합성에 초점을 맞추며, 체계적인 결정구조 분석과 이론적 계산을 융합한 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 비선형 광학 성질을 가진 고성능 결정체의 탐색과 응용 가능성에 대해서도 활발한 연구를 진행하고 있습니다.
Dong Yun Lee 교수의 연구실은 나노소재 기반의 혁신적 의료 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 금 나노입자와 그래핀 나노입자를 활용한 암 치료(광열요법 및 광동역요법), 지속적 약물 방출 기능을 가진 나노섬유, 그리고 당뇨병 진단을 위한 고감도 나노효소(biosensor) 개발이 주요 연구 분야입니다. 뇌질환에서의 백질 손상 메커니즘 규명과 바이러스 유전자 조절 메커니즘 연구도 함께 진행되고 있습니다.
Matsuo教授の研究室は、フラーレンを基盤とする新規有機半導体材料の開発と、その応用に注力しています。特に、溶液プロセシング可能なフルーツ型ナノ材料を用いた高効率な太陽電池(ペロブスカイト太陽電池や有機フォトボルタイクス)の構造設計と界面制御を主な研究テーマとしています。また、フルーレンの多官能化反応やナノカーボン材料の機能化を通じて、次世代の持続可能で高効率なエネルギー変換デバイスの実現を目指しています。
Dal-Hee Min 교수의 연구실은 나노소재 기반의 약물 전달 및 유전자 치료제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 메조다공성 실리카 나노입자를 활용한 고효율 siRNA 전달 시스템과, 단백질 키나제 활성 분석을 위한 레이블 프리 질량분석 기반의 고속 스크리닝 기술을 개발하고 있습니다. 또한 RNA 기반 치료제의 안정성과 체내 전달 문제를 해결하기 위한 나노구조재료를 활용한 다기능 유전자 조절 시스템도 연구하고 있습니다.
마수드 라하티 교수의 연구실은 코로나19 감염이 다양한 만성질환과 신경퇴행성 질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 소아 당뇨병, 장기적인 후유증, 임신 중 감염의 영향, 신체 활동이 치명적 결과에 미치는 영향 등을 메타분석을 통해 종합적으로 분석하고 있습니다. 또한 당뇨병 관련 뇌기능 저하와 신경염증에 대한 실험적 치료 전략 개발도 함께 추진하고 있습니다.
Tae Gyu Choi 교수의 연구실은 세포 내 대사 및 스트레스 반응을 조절하는 핵심 메커니즘, 특히 자가분해작용(자기포식)과 활성산소종(ROS) 간의 상호작용을 중심으로 암의 진행과 치료 저항성의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 특히 난소암, 대장암과 같은 악성 종양에서 p53 및 TGF-β 신호 경로와 연관된 산화적 스트레스 조절 메커니즘을 탐구하며, 새로운 생물학적 마커와 표적 치료 전략을 모색하고 있습니다. 또한 식물 병원성 미생물과의 상호작용을 통한 생물학적 방제 기술 연구를 병행하여 생명공학적 응용의 폭을 넓히고 있습니다.
Jungkyu Choi 교수의 연구실은 분자체 막을 중심으로 한 고도의 선택성과 내구성을 가진 다공성 소재의 설계 및 응용을 연구하고 있습니다. 특히 실리카 기반 분자체 막의 제조 기술, 고온 처리를 통한 격자 결함 제어, 다양한 기질 상에서의 정렬된 촉매 및 막 구조 형성에 중점을 두고 있으며, 탄소 포집, 가스 분리, 센서 등 에너지 및 환경 분야의 핵심 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
Tae Kyu Ahn 교수의 연구실은 광학적 및 전자적 특성을 가진 분자 시스템, 특히 페로브스카이트, 양자점, 페로핀 및 헥사피릴린과 같은 고분자 구조를 중심으로 광학적 비선형성, 에너지 조절 메커니즘, 광촉매 작용을 연구하고 있습니다. 특히 태양광 변환 효율을 높이기 위한 광흡수 및 에너지 소모 메커니즘, 나노구조물의 표면 화학 제어, π-공명 구조가 광물성에 미치는 영향을 깊이 있게 탐구하고 있습니다. 이들의 연구는 태양 에너지 변환 및 환경 친화적 광전자 소재 개발에 기여하고 있습니다.
Atsushi Miyawaki教授の研究室は、公衆衛生・健康政策分野に焦点を当て、特に高齢化社会における長期介護サービスの質とケアゲイバーの健康、学校給食の栄養的効果、パンデミック下での医療利用の格差など、社会的・制度的要因が健康に与える影響を分析しています。特に、COVID-19の影響下での医療アクセスの変化や、政府補助制度の健康への潜在的影響について、大規模な医療データを活用した実証的研究を展開しています。
Yokoi教授の研究室は、酸化ケイ酸ナノ材料の創製とその構造・機能制御に注力しています。特に、均一なサイズと三次元秩序構造を有するシリカナノスフィアの新規合成法や、アミノ基修飾されたメソポーラスシリカの設計的合成を展開しています。また、ゼオライトの架橋構造制御や触媒特性の向上に関する研究も進められており、ナノ材料の構造と機能の相関解明を柱としています。