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。
Hu Young Jeong 교수의 연구실은 유연하고 저전력의 차세대 전자 소자 개발을 목표로 하며, 주로 유연한 반도체 소자 및 메모리 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 저온에서 제작 가능한 산화티타늄 기반 저항성 메모리와 탄소나노튜브/그래핀 하이브리드 구조를 활용한 고감도 기체 센서 기술을 연구하고 있습니다. 이는 대면적, 저비용, 유연한 전자기기의 실현 가능성을 높이는 데 기여합니다.
Ji Man Kim 교수의 연구실은 메조다공성 실리카 소재의 합성 및 응용을 중심으로, 고도로 순서정렬된 다공구조를 가진 나노소재를 설계하고 제어하는 데 전문성을 가진다. 특히, 블록코폴리머를 구조유도제로 사용한 SBA 계열 및 MCM 계열 실리카의 합성, 이의 이온 교환 및 열안정성 향상에 대한 연구를 진행하며, 에너지 저장 및 촉매 분야에 응용 가능한 고성능 소재 개발에 기여하고 있다. 또한 탄소 기반의 메모리재료를 이용한 역복제 기반의 재생 가능 소재 기술도 연구하고 있다.
Sehhoon Park 교수의 연구실은 비소세포성 폐암을 중심으로 면역치료 반응 예측 및 내성 메커니즘 규명을 위한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 영상 기반 공간 분석, 순환 종양 DNA(비침습적 바이오마커), 종양 내 이질성 등 혁신적인 생물학적 지표를 활용해 치료 반응을 정량적으로 평가하고 있으며, 임상적 적용 가능성을 높이기 위한 실생활 환경 기반의 연구가 특징입니다. 특히, TMB, PD-L1, ctDNA 등 다양한 바이오마커를 통합적으로 분석함으로써 개인화된 암 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
エツワ教授の研究室は、二次元材料におけるトポロジカル物性とスピン・バルクエイションの新規性を追求しています。特にシリセンやカーボンナノ材料を対象に、外部場や光照射によるトポロジカル相転移やバルクエイション状態の制御を理論的に解明しています。また、ナノスケールの幾何学的構造が電子状態に与える影響を精密に解明し、次世代のスピントロニクスやバルクエイションデバイスの基盤を築いています。
Sung Won Kwon 교수의 연구실은 주로 식품 및 천연물에서 유래한 생활물질의 정제, 분석 및 기능성 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생리활성 성분인 생강, 인삼 다당류, 포도주 단백질 등의 분리 및 특성 분석을 통해 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있으며, 식품의 진위 및 원산지 식별을 위한 정밀 분석 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, 기능성 보조 식품의 안전성 확보를 위한 불법 첨가물 검출 기법 개발을 통해 실용적이고 신뢰할 수 있는 분석 플랫폼을 구축하고 있습니다.
Hara教授の研究室は、持続可能なエネルギー変換と環境浄化を実現するための新規触媒材料の開発を主軸としています。特に、太陽光を用いた水の効率的分解や、バイオマスから得られる資源を高機能な化学品に転換する触媒反応に注力しています。酸化物半導体や金属酸化物、酸性功能を有する炭素材料を用いた非貴金属触媒の設計・評価が特色です。
Muto教授の研究室は、ステンレス鋼の腐食挙動、特に硫化物や酸化物インクルージョンが腐食の起点となるメカニズムを、マイクロ電気化学測定法を用いて精密に解明しています。特にMnSインクルージョンの電気化学的溶解とピット核生成のプロセスに注目し、腐食の初期段階を原子レベルで解明しています。また、塩害環境下における腐食挙動を模擬する加速腐食試験の開発や、大気中腐食のメカニズムの解明にも取り組んでいます。
Hye Ryun Kim 교수의 연구실은 비만, 면역세포 기반 바이오마커 및 종양 미세환경을 중심으로 암의 예후 및 치료 반응을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 헤드 앤 넥 스퀨머스 세포 암, 비소세포성 폐암 등에서 면역관문 억제제 반응 예측 및 타겟 치료 전략 개발을 위한 분자 기반 연구를 진행하고 있습니다. FGFR1 확장, PD-L1 발현, 조혈세포 유래 억제성 세포 등 암의 면역 회피 기전을 규명하고 있으며, 신약 개발과 맞춤형 치료 전략 수립을 목표로 하고 있습니다.
Sarah M. Kang 교수의 연구실은 기후 시스템의 대기 순환, 특히 열대 우주에서의 강수 패턴 변화와 그 원인을 다룹니다. 주요 연구는 외부 열적 힘(예: 오존 빈도 감소, 고위도 가열)이 열대 비상장과 Hadley 세로의 위치에 미치는 영향을 기후 모델과 에너지 수지 분석을 통해 규명하는 데 집중합니다. 특히, 열대와 온난화된 고위도 간의 기상적 연관성, 구름 및 수증기 피드백의 역할, 그리고 대기 순환의 연중 변화 기작에 대한 이론적 기반을 제공합니다.
Seiji Samukawa教授の研究室は、低温プラズマ工学の分野において、ナノスケール半導体デバイスのプロセス技術開発を主軸としています。特に中性ビームエッチング技術の創出と応用に注力しており、電荷蓄積や放射線損傷を回避する画期的なエッチング手法の確立を目指しています。また、プラズマを用いたナノ加工やアディティブマニュファクチャリング、ソフトマテリアルのエレクトロニクス応用にも広がる研究を展開しています。
송현철 교수의 연구실은 3D 프린팅을 활용한 마이크로/나노 구조 설계 소재와 피에조전기 에너지 수확 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 저주파 진동에서 고성능을 발휘하는 MEMS 기반 피에조전기 에너지 허버 및 고성능 페로일렉트릭 세라믹스의 개발을 통해 스마트 센서, 의료 기기, 임플란트 장치 등에 응용 가능한 지속 가능한 에너지 솔루션을 연구하고 있습니다. 복합 구조의 설계와 재료의 정밀 제어를 바탕으로 한 고성능 피에조소재의 설계 및 응용이 핵심입니다.
윤영김 교수의 연구실은 유도파를 활용한 구조물 진단 및 비파괴 검사 기술, 특히 유도파를 이용한 파장 제어 및 이미징 기반의 고성능 센서 기술에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야로는 유도파 변환기의 신개념 설계, 유도파 기반 손상 탐지, 그리고 탄성 메타물질과 메타표면을 활용한 지능형 유도파 제어 기술이 포함됩니다. 특히, 비산란성 유도파, 초소형 이미징, 고효율 전환 기반의 실시간 모니터링 기술 개발이 핵심 과제입니다.
김영국 교수의 연구실은 비코딩 RNA, 특히 미크로RNA(microRNA)의 생합성 및 기능 해석에 초점을 맞추고 있으며, 클러스터형 miRNA의 기능적 연관성과 비정형 miRNA 생합성 경로를 규명하고자 합니다. 또한, 생물학적 분자 인식 메커니즘과 새로운 유기합성 전략을 통해 신약 후보 물질 및 촉매 리간드의 설계에도 기여하고 있습니다. 특히 miRNA의 조절 메커니즘과 관련된 분자 생물학적 기전, 그리고 약리학적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Je-Kyun Park 교수의 연구실은 마이크로플루이디크스와 옵토전자플루이딕스 기반의 혁신적 랩온어치 기술을 개발하고 있습니다. 특히 생체 분자 검출을 위한 초민감도 면역측정 기술, 입자 및 세포의 정밀 제어를 위한 전기역학적·광학적 제어 기법, 그리고 임상 적용이 가능한 실용적 진단 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 이는 암 등 질병의 개인 맞춤형 치료를 위한 다중 biomarker 동반 진단에 기여합니다.
엘리 보리 교수의 연구실은 암호자산, 특히 비트코인의 자산 가격 움직임과 시장 역학에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 방향은 암호자산이 전통 금융자산 및 상품 시장과 어떻게 연동되는지, 그리고 시장 급락 등 급격한 변동성 상황에서 안전자산 역할을 하는지 분석합니다. 특히 에너지 자원과의 연관성, 변동성의 비대칭적 특성, 그리고 다양한 시장 조건(상승장·하락장)에서의 리스크 전이 효과를 다룹니다.
Junboum Park 교수의 연구실은 주로 의학 및 환경 분야에서의 나노소재 및 생체재료 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 구강 조직에서 유래한 줄기세포(GMSCs)의 특성과 조직공학적 응용 가능성, 그리고 환경 오염 문제인 마스크에서 유래하는 미세플라스틱의 생태계 영향에 대한 연구를 동시에 다룹니다. 또한, 병원성 박테리아의 병원성 인자인 요소산소효소의 억제 메커니즘과 중금속 오염 제거를 위한 해산물 껍질 파우더의 응용 가능성 등 다양한 생체 및 환경 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다.
Takahisa Miyamoto教授の研究室では、食中毒を引き起こす細菌であるサルモネラや黄色ブドウ球菌の病原性機構を解明するとともに、天然由来の食品添加物が細菌の増殖や接着・毒素産生を抑制するメカニズムを解明しています。特に、エピガロカテキンガレート(EGCg)やポリマー系添加物が細菌の膜機能回復を阻害する作用を持つことを見いだし、自然由来の抗菌・防汚素材の開発を目指しています。
Tetsuya Shishido教授の研究室では、持続可能な化学変換を実現するための新規触媒反応機構の解明と、環境に配慮した反応条件下でのバイオマス由来化合物の効率的変換に注力しています。特に、ナニオメートルサイズの酸化ニオブium(Nb₂O₅)を用いたアルコールの光酸化反応や、Pt–Bi/SBA-15触媒を用いたグリセロールの選択的酸化反応の機構解明が進んでいます。これらの研究は、有機溶媒を不使用で低温度で反応を達成する画期的な触媒技術の開発を目的としています。
Hayashi教授の研究室は、幹細幹細胞を用いたin vitroでの卵子・精子の形成(in vitroゲノム生成:IVG)に焦点を当てており、特にマウスにおいて、胚性幹細胞や induced pluripotent stem cells からPrimordial Germ Cell-like Cells(PGCLCs)を誘導し、再構成された卵巣環境で機能的な卵子へと成熟させる画期的な技術を開発しました。X染色体の脱不活性化とエピジェネティックなリセット、およびその後の受精能を有する卵子の生成を再現しており、生殖細胞発生の分子機構やエピジェネティクスの理解を深めています。今後はヒトにおける同様のプロセスの確立を目指し、再生医療や不妊治療への応用が期待されています。
Dong-Pyo Kim 교수의 연구실은 마이크로유체역학 기반의 연속형 반응 시스템을 핵심으로 하여, 고속 반응 조절, 독성 중간체의 안전한 처리, 그리고 광촉매 반응의 효율적 구현을 목표로 합니다. 특히, 초고속 반응 조절을 위한 마이크로리액터 설계와 복합 나노구조 촉매(예: MOFs@COFs)의 개발을 통해 약물 합성 및 환경 친화적 화학공정의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다. 다양한 반응 조건에서의 실시간 제어 및 스케일업 가능성까지 고려한 지능형 반응 플랫폼 개발이 핵심 연구 방향입니다.