서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Sejin Kwon 교수의 연구실은 수소 에너지 기반의 소형 연료전지 시스템 개발을 핵심으로 하며, 메탄올 및 나트륨 부로하이드라이드를 이용한 수소 연료 공급 기술을 연구하고 있습니다. 특히 메탄올 스팀 개질과 과산화수소 분해를 통한 열 공급, 나트륨 부로하이드라이드의 알코올 분해 반응을 활용한 안정적 수소 생성 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 촉매 설계와 반응 메커니즘 최적화를 통해 고효율·고안정성 수소 공급 시스템의 실용화를 추구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 무선 센서 기반의 비접촉 생체 신호 측정, 마이크로파 및 밀리미터파 소자 설계, 그리고 고주파 통신 및 센서 패키징 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 다중 대상 생체 신호 감지, 마이크로마처닝 기반 고성능 안테나, 비침습적 혈액 포도당 센서 등 응용 분야에 특화된 기술 개발을 진행하고 있습니다. 또한, 드론 방지 기술 및 압력 인식 센서 시스템을 포함한 스마트 센서 기반의 지능형 환경 감지 기술에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고에너지 밀도 리튬이on 및 리튬 메탈 이차전지의 핵심 문제인 전해질 상면 계면(SEI) 및 고체 전고체 전지의 전극 구조 최적화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, SEI 형성 거동의 기초 메커니즘 규명, 유기 전해질 및 첨가제에 의한 SEI 안정화, 고체 전도체와의 상호작용 제어, 그리고 디지털 트윈 기반 전지 성능 예측 기술 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 실용적 응용을 고려한 스케일업 가능한 전극 설계 및 고성능 전지의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
Seul Ki Han 교수의 연구실은 의료 영상 및 생체 신호 분석을 기반으로 한 질병 조기 진단과 예측 기술, 특히 간질환(NAFLD)의 병태생리학적 기전과 임상적 예후 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 정밀 가공 공정에서의 공구 마모 예측 및 실시간 위치 추정 기술(예: DGPS 및 칼만 필터 기반 추적)을 통해 제조 공정의 효율성과 품질 향상을 위한 데이터 기반 예지 유지보수 기법을 개발하고 있습니다. 이와 더불어 재활 치료 및 환경 요인(조명 색상)이 환자의 인지 및 정서적 반응에 미치는 영향에 대한 다학제적 연구도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 대사질환, 특히 인슐린 저항성과 당뇨병의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 지방산 유도 인슐린 저항성에서의 신호전달 경로, FGF21의 대사 조절 기능, 그리고 미토콘드리아 기능 이상이 세포 사멸과 대사 병변에 미치는 영향을 규명하고 있습니다. 특히, 세포 내 신호전달 분자와 염증, 산화 스트레스, 세포 사멸 경로 간의 상호작용을 중심으로 기초 생물학적 메커니즘을 탐구하고 있습니다.
Jiashun Mao 교수의 연구실은 분자 설계 및 물질 과학 분야에서 인공지능 기반의 혁신적 접근을 선도하고 있습니다. 특히 IUPAC 명명법과 SMILES 등의 분자 표현 방식을 기반으로 한 딥러닝 및 확산 모델을 활용한 분자 생성 및 설계 기술을 개발하며, 약물 발견과 재료 과학의 정밀성과 효율성을 극대화하고자 합니다. 분자 역학 시뮬레이션과 실험 데이터를 융합한 다중 규모 모델링을 통해 기계적 메커니즘을 해석하고, 전기적 특성 예측 등 실용적 응용까지 확장하고 있습니다.
Dong-Joo Yoo 교수의 연구실은 리튬 이차전지의 한계를 극복하고자 '초과리튬 이온' 기반의 차세대 전지 기술을 연구하고 있습니다. 주로 알루미늄, 마그네슘, zinc 등의 다가성 금속을 이용한 전지 시스템을 중심으로, 높은 에너지 밀도와 안정성을 확보하기 위한 전해질 설계 및 고체 전해질 계면(세이)의 기초 메커니즘 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 저온에서의 전기화학적 거동 향상과 다가성 이온의 가역적 저장 메커니즘을 이해하는 데 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
Yongsoon Park 교수의 연구실은 혈소판 기능과 대사 건강을 중심으로 한 생리학적 및 영양학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 항염증 및 항혈전 작용을 보이는 오메가-3 오메가-3 지방산의 기전, 혈소판 활성화 지표인 평균혈소판용적(MPV)의 변화, 그리고 영양 상태와 관련된 단백질-에너지 마비(PEW)의 임상적 의미를 다룹니다. 또한 식이요법이 유전자 및 대사 지표에 미치는 영향을 기반으로 한 영양소의 생리적 영향을 규명하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 나노광학 및 표면 증강 라만 분광법(SERS)을 기반으로 한 고감도 센서 기술과 나노구조 재료를 활용한 전기화학적 에너지 변환 기술을 주요 연구 분야로 다룹니다. 금 나노바이피라미드, 탄소나노튜브 기반 SERS 기반체, 그래핀-금 하이브리드 구조 등 다양한 나노소재를 설계하여 약물 및 생체 분자의 초고감도 검출을 구현하고 있으며, 수소 및 산소 발생 반응을 위한 고성능 이분자 촉매를 개발하고 있습니다. 특히 나노구조의 표면 플라즈몬 공명, 전자기적 강화 메커니즘, 나노계면에서의 분자 구조 제어에 깊이 있는 전문성을 보유하고 있습니다.
남기웅 교수 연구실은 뇌졸중의 발생과 예후에 영향을 미치는 생물학적 및 생화학적 지표를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 중성구율대림프구비율(NLR), 혈중 동원산소량(tHcy), 트리글리세리드-혈당 지수(TyG 지수) 등 간편하고 객관적인 생체마커가 뇌졸중의 합병증, 재발, 신경학적 악화와 어떻게 연관되는지 규명하고 있습니다. 연구는 임상적 적용이 가능한 지표 발굴에 초점을 맞추며, 뇌혈관질환의 조기 진단 및 개인화된 치료 전략 수립에 기여하고자 합니다.
Doil Choi 교수의 연구실은 식물의 병원균 저항성과 스트레스 반응 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 스테로이드 유도체와 석유탄화수소계 방어 물질의 생합성에 핵심적인 역할을 하는 HMGR 효소의 유전자 발현 조절, NLR 수용체를 통한 면역 반응, 그리고 메틸리온산 산화 복구 효소의 방어 기능 등 식물의 고유 면역 체계와 대사 조절 메커니즘을 분자 수준에서 규명하고자 합니다. 또한 토마토, 감자, peppeR 등 식물에서의 유전자 기반 유전체 분석과 QTL 맵핑을 통해 농업적 품질 특성의 유전적 기반을 탐색하고 있습니다.
Ki-Bong Oh 교수의 연구실은 주로 병원성 진균류와 해양 생물에서 유래한 생활물질의 생리활성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 칸디다 알바이칸스의 형질 전환 메커니즘과 항진균 작용을 보이는 식물 및 해양 생물 유래 화합물의 정제 및 생물학적 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이들의 연구는 신약 개발 및 항균제의 새로운 타겟 발견에 기여하고 있습니다.
김성범 교수의 연구실은 토양 및 지하수 오염 제거를 위한 나노소재 기반 정화 기술과 미생물 이동 거동을 수학적으로 기반으로 한 환경 모델링을 주요 연구 분야로 다룹니다. 특히, 구리, 인산염 등 중금속 및 영양염 제거를 위한 나노복합재료 개발과 그 재활용 가능성을 연구하며, 전기방울 제조 기반 나노섬유 소재를 활용한 수질 정화 기술도 개발하고 있습니다. 실험적 검증과 수치 시뮬레이션을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
Doman Kim 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 생활학적 기능성 물질의 개발과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 커큐민, 퀸와 등 식물성 천연물의 생체이용률 향상 및 기능성 성분의 효능을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 발효 기술과 나노화 기술을 접목해 기능성 소재를 개발하고 있습니다. 또한, 유산균 유래 효소 및 다당류 합성 유전자에 대한 분자생물학적 연구를 통해 천연물의 기능성 메커니즘을 규명하고 있습니다.
김수민 교수의 연구실은 생분해성 및 재활용 가능한 천연 소재를 기반으로 한 고성능 복합재료와 나노소재의 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 단단한 나무 히드로콜로이드(탄닌)를 이용한 접착제의 경화 거동과 점탄성 거동을 분석하며, 환경 친화적인 접착제 개발을 추구합니다. 또한, 고분자 기반 나노복합재료(예: LLDPE/xGnP)의 제조 공정 최적화와 열적·기계적 거동 분석을 통해 내구성과 기능성을 동시에 확보하는 데 연구를 집중하고 있습니다. 최근에는 생분해성 폐기물(예: 커플리 커피 grounds)을 활용한 열매개성 물질(PCMs)의 제작을 통해 자원 순환형 소재 기술을 확장하고 있습니다.
Geum Joon Cho 교수의 연구실은 주로 여성 건강과 대사질환, 특히 폐경기 이후 대사증후군과 관련된 대사 변화, 임신 중 합병증, 그리고 구강건강이 산모 및 태아에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 폐경기 상태, 나이, 임신 관련 질환(예: 조기양수막파열, 임신성 당뇨병) 및 치아 카리스와 같은 생리적 요인들이 산전·산후 건강에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 있습니다. 이는 여성의 전 생애주기 건강을 고려한 예방의학적 접근을 목표로 합니다.
강영종 교수의 연구실은 나노입자와 블록코폴리머의 상호작용을 중심으로 한 나노구조재료의 설계 및 응용을 연구합니다. 특히, 금 나노입자를 포함한 코어-쉘 나노구조, 탄소나노튜브의 안정적 분산, 전기적 자극에 반응하는 광학적 성질을 갖는 포토닉 재료 개발에 주력하고 있습니다. 이들 연구는 나노복합재료의 정밀 제어와 전기화학적·광학적 기능성을 통합한 스마트 소재의 개발을 목표로 합니다.
Ki Sun Yoon 교수의 연구실은 식품 기능성 물질과 첨가물의 기능성, 특히 자연계 보존제 및 냉동 보존 성능 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 쿠이노아, 양고추, 셀룰로오스 등 식물 유래 성분을 활용한 항산화, 항균, 냉동 보존 효과를 연구하며, 고기 제품 및 수산물의 품질 유지에 기여하는 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 자연소재 기반의 첨가물과 냉동-해동 주기에서의 품질 안정화 메커니즘을 중심으로 응용 연구를 진행하고 있습니다.
김진환 교수의 연구실은 해양 및 우주 분야의 자율주행 시스템과 비선형 추적 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히, 궤도 이탈 시 발생하는 복잡한 비선형 운동을 가진 타격 목표의 상태 추정, 해저 및 선체의 자율 시각 점검, 해상 무인선박의 자율 항법 및 충돌 회피 알고리즘 개발을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 센서 노이즈의 비정규성에 대응하는 고성능 필터링 기법(예: 입자 필터, RBPF)과 실시간 비전 기반 추적 기술의 응용도 활발히 연구하고 있습니다.
Andrew Beng Jin Teoh 교수의 연구실은 생체인식 기반 신원 확인 기술의 보안과 개인정보 보호 문제를 해결하기 위한 캔슬러블 생체인식 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 생체정보의 불가재성으로 인한 영구적 유출 위험을 해결하기 위해, 비밀번호나 토큰 기반의 난수를 활용해 생체정보를 변형하는 기법을 개발하며, 복구 가능하고 비가역적인 템플릿 보호 기법을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 이는 생체정보를 재사용할 수 있도록 허용하는 '템플릿 재발급' 메커니즘을 통해 기존 생체인식 기술의 보안 한계를 극복하고자 합니다.