서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
이 교수의 연구실은 조직 내 창의성과 혁신을 촉진하는 개인 및 조직 수준의 행동 메커니즘을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 조직시민행동 중 변화 지향적 행동, 지식 공유 및 은닉, 능동적 지연(Active Procrastination)과 같은 비정형적 행동이 창의성과 조직 성과에 미치는 영향을 심층적으로 분석합니다. 또한 학습 실천, 자율성, 보상의 심리적 기제 등 조직 내 창의성 발현의 조건을 탐구하며, 다수의 종단적 데이터를 기반으로 한 실증적 접근을 강조합니다.
김영대 교수의 연구실은 순환기질환, 뇌졸중, 간질환 및 간질환 관련 합병증의 발병 기전과 예방 전략을 중심으로 한 심혈관계 및 간뇌 연관 질환 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비알코올성 간지방간병증(NAFLD)과 근육량 감소증(sarcopenia)이 심혈관질환 위험과 연관됨을 규명하며, 뇌졸중의 조기 치료 전략과 뇌동맥경화증의 위험도 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 간경변 환자에서의 급성 정맥류 출혈의 조기 대처 및 재출혈 예방 전략에 대한 임상적 접근도 지속적으로 연구하고 있습니다.
Joo Yong Lee 교수의 연구실은 신장결석 및 비만성膀胱암 치료 분야에서의 최신 수술적 치료법의 유효성과 안전성을 평가하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 경피적 신우절개술(PCNL), 내시경 신우내시술(RIRS), 충격파 분쇄술(SWL) 등의 결석 치료 전략과 BCG 저항성 또는 내성 비만성膀胱암에 대한 광역학 치료의 임상적 성과를 메타분석을 통해 종합하고 있습니다. 또한 전립선암 수술 후 합병증인 림프절성 낭종의 위험 인자 분석을 통해 수술 후 관리 전략을 모색하고 있습니다.
Youngmee Jung 교수의 연구실은 조직공학과 생체재료를 기반으로 한 첨단 의료 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 3D 프린팅을 활용한 맞춤형 생체 구조물 제작, 혈관 및 연골 등 다양한 조직의 재생을 위한 생체적합성 생체재료 기반 스캐폴드 설계, 그리고 자가세포와 생장인자를 활용한 조직 재생 촉진 기술이 핵심 연구 분야입니다. 또한, 자가세포 기반의 생체적합성 생체재료와 자극에 반응하는 약물 전달 시스템을 접목한 맞춤형 암 치료 기술 개발도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 환경 정책, 에너지 전환, 그리고 첨단 기술의 사회적 영향을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 전기차 확산, 차량-그리드 통합(V2G), 보조 기술의 경제적 가치 평가 등에서 소비자 선호와 기술 수용을 분석하며, 특히 에너지 정책와 기술 혁신이 경제 성장과 지속 가능성에 미치는 영향을 실증적으로 연구합니다. 기술과 사회, 환경, 경제의 융합을 통해 실질적인 정책 제안을 도출하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
서강대학교 간호학과 김성해 교수의 연구실은 암 간호, 만성질환 간호, 간병사 및 재활 간호, 그리고 재난 간호 분야에서 전문성을 갖춘 연구를 수행하고 있습니다. 특히 암 환자의 피로 관리, 파킨슨병 환자 가족 간병인의 삶의 질 향상, 학부 간호학생의 임상실습 스트레스 관리, 재난 대응 역량 강화를 위한 척도 개발 등 실질적인 간호 실천에 기여하는 연구를 중심으로 진행되고 있습니다. 교육과 임상, 정책 간의 다학제적 연계를 통해 간호의 질적 향상을 도모하고 있습니다.
Hwanjo Yu 교수의 연구실은 대량의 데이터와 개인정보 보호 문제를 고려한 지능형 데이터 분석 기법을 핵심으로 합니다. 특히, 대규모 데이터 환경에서 효율적으로 작동하는 서포트 벡터 머신 기반 알고리즘 개발과 개인정보 유출 위험을 최소화하는 분산 지식 발굴 기술에 주력하고 있습니다. 또한 의료 기록의 실재성과 보안을 동시에 확보하는 합성 데이터 생성 기법과, 희소한 양의 정상 데이터에서 유의미한 패턴을 추출하는 단일 클래스 분류 기법 등, 실제 응용에 초점을 맞춘 연구를 진행하고 있습니다.
오석권 교수 연구실은 전도성 고분자 나노소재를 중심으로 유연한 생체 센서 및 바이오센서 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 그래핀 및 폴리피롤 유사 나노소재를 활용한 액체 이온 격자형 필드효과 트랜지스터 기반 고감도 생체 분자 인식 센서, 신경억성 물질 감지용 나노튜브 기반 센서, 그리고 인간 후각 시스템을 모방한 다중 감지 전자 코 기술 등 응용 분야에 특화된 혁신적인 나노소재 설계와 응용을 선도하고 있습니다. 생물의학, 환경 모니터링, 의료 진단 분야에서의 실용적 응용 가능성을 고려한 기초 및 응용 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
Tao Yu 교수의 연구실은 만성 염증성 질환의 분자 기전과 그 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 TBK1, p38/ATF-2 등 염증 신호전달 경로와 관련된 단백질 및 비코딩 RNA인 tsRNA의 기능을 규명하며, 약물 유도성 독성(예:도xorubicin)과 환경 유해물질(예: 포름알데하이드)이 유발하는 염증 반응에 대한 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 또한 천연물 유래 성분인 진스노사이드의 항염증 및 혈관 보호 작용을 중심으로 신약 개발 가능성을 모색하고 있습니다.
차혁진 교수의 연구실은 DNA 손상 반응, 세포 주기 조절, 그리고 신호 전달 경로의 분자 기전을 중심으로, 유전자 안정성과 세포 생존에 기여하는 분자 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히, γ-H2AX의 역할, EMT 전환과 암 전이, 혈관내피세포의 기능 조절, MAPK 신호 경로의 정밀한 조절 메커니즘 등에서 핵심 단백질의 인산화 상태와 기능적 기전을 분석하고 있습니다. 또한, 줄기세포의 조기 노화 현상과 관련된 세포 내 신호 조절 메커니즘에 대해서도 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. 이는 암, 노화 관련 질환, 세포 치료의 기초 기전을 밝히는 데 기여하고 있습니다.
김승현 교수의 연구실은 향후 6G 무선 통신 시스템을 위한 초고밀도, 밀리미터파, 태크라헤르츠 대역 기반의 협업형 무선 접근 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 셀리스 마이크로웨이브/밀리미터웨이브 MIMO 시스템에서의 채널 상태 정보 획득, 에너지 효율성 향상, CSI 피드백 최소화 기법에 중점을 두고 있으며, 센싱과 컴퓨터 비전 기반의 통신 기술 융합도 미래 지향적 연구 과제로 삼고 있습니다. 이는 고해상도 환경 인식과 실시간 통신 최적화를 통한 스마트 시스템 구현을 목표로 합니다.
Jung-Woo Park 교수의 연구실은 화산성 마그마의 금속 농축 기구와 고체상태에서의 희토류 및 백금족원소(PGE) 분포를 중심으로, 구리·금 등 천연광물의 형성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마그마의 분화과정에서 칼코필리트 원소의 행동과 크롬 스파이너이트 내 Rh 및 IPGE 농축 메커니즘을 실험 및 현장 분석을 통해 규명하고 있습니다. 연구는 지구 내부의 원료 마그마에서 금속 풍부화가 어떻게 발생하는지를 이해하는 데 기여합니다.
한정석 교수의 연구실은 치의학 분야에서의 첨단 기술 융합을 핵심으로 삼고 있습니다. 증강현실 기반 의료 영상 기술과 딥러닝 기반 영상 분석을 활용해 치과 수술의 정밀도를 향상시키고, 동시에 생체적합성과 내구성을 확보한 세라믹 복합재료(지르코니아/알루미나)의 개발에도 주력하고 있습니다. 특히 치과 임플란트 주변 뼈 손실 평가 및 치료 계획 지원을 위한 AI 기반 자동 진단 시스템 개발도 핵심 과제입니다.
김철주 교수의 연구실은 나노구조 반도체 소재, 특히 실리콘 기반 합금 나노와이어와 2차원 물질의 합성 및 응용에 중점을 두고 있습니다. 고도로 제어된 나노와이어(예: Ge, SiGe, NiSi)와 그래핀, h-BN 등의 이종적 나노막대 및 나노막영을 이용한 광전자 소자 및 전자 소자 설계에 기여하고 있으며, 저온 합성 및 박막 전이 기술을 통해 실리콘 마이크로전자 기반 통합 소자 구현에 기여하고 있습니다. 특히, 나노와이어의 직경, 합금 조성, 계면 에너지 제어를 통한 전하 수송 메커니즘 및 광전 성능 조절이 핵심 연구 주제입니다.
김형건 교수의 연구실은 생체재료 및 심장판막의 생체역학적 특성 분석을 중심으로, 고도화된 유한요소 해석과 개인화된 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 심장판막 질환의 기전 규명과 수술 전 가상 수술 시뮬레이션 기술 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 생체 조직의 비선형 및 이방성 물성 특성을 정밀하게 모델링하고, 어류 피부에서 추출한 콜라겐과 갈라지기에서 유래한 페놀 화합물로 구성된 생분해성 복합 지지체를 개발하여 심장판막 보철물의 내구성과 생체적합성을 향상시키는 데에도 기여하고 있습니다. 이와 더불어 농업 분야의 딥러닝 적용을 위한 약한 지도 학습 기반 영역 세분화 기술 개발을 통해 의료 외 분야의 지능형 비전 기술에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 그래핀과 신소재 2차원 탄소 상에서의 대면적 단일결정 성장 및 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 고온에서의 안정적이고 균일한 그래핀 성장 기반으로 전자적, 광학적, 기계적 성질을 최적화한 나노소재 개발을 추구하며, 전도성 산화아연, 인듐스티브산옥사이드(ITO) 기반의 투명 유연 전자소재 및 전기화학적 메탄 산화 촉매 등 응용 분야로의 확장을 선도하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기 중 무기성 분진과 기체- aerosol 평형을 고려한 정밀한 열역학 모델링을 핵심으로 하며, 특히 SCAPE 모델을 기반으로 대기 중 이온 종의 상평형과 활성도 계수를 정량적으로 분석합니다. 주요 연구는 대기질소오염물질의 형성 기작, 특히 암모니아, 황산염, 질산염 등 주요 대기 중 이온의 기체- aerosol 분배와 수분 활성도에 대한 이해를 심화하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 또한, 도시 대기 오염 정책의 효과성 평가와 함께 PM2.5 내 유해 유기질소 화합물(예: 니트로아민)의 농도 및 기여도 분석을 통해 실질적 환경 정책 수립에 기여하고 있습니다.
Ji Woon Park 교수의 연구실은 임상적이고 기초적인 관점에서 템포매닉류관절장애(TMD)의 병태생리학적 기전과 임상적 특징을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 TMD와 수면 장애, 정서적 요인(우울·불안, 신체화), 헤드레코드 등 관련 질환 간의 상관관계를 체계적으로 분석하며, 영상의학적 소견(CT)과 임상 데이터의 연계 분석을 통해 진단 및 치료 전략을 모색하고 있습니다. 또한 환자 중심의 정보 접근성 문제(예: 유튜브 등 온라인 정보의 정확성)에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
소오바브 리 교수의 연구실은 항공기 및 다중 로터 항공기의 소음 발생 메커니즘을 수치유체역학과 실험을 융합하여 연구합니다. 특히 블레이드-바이오르스 인터랙션(BVI) 소음, 날개의 다공성 표면이 소음에 미치는 영향, 총열에서 발생하는 인파르스 소음, 다중 로터의 소음 방향성 및 주기적 속도 변동에 의한 음향 특성 변화를 중심으로 연구합니다. 고정밀 수치 해석 기법과 실험 기법을 결합한 정량적 분석이 특징입니다.
Hak Lae Lee 교수의 연구실은 종이의 기계적·기능적 성능 향상을 위한 코팅 기술과 표면 개질에 중점을 두고 있습니다. 주로 폴리비닐알코올(PVA), 스타이렌-아크릴레이트 계 수지, AKD 등 다양한 수지 및 첨가제를 활용해 종이의 수분 차단성, 기계적 강도 및 인쇄 성능을 향상시키는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 코ating 층의 미세 구조 분석을 위해 FIB-SEM 및 고해상도 영상 분석 기법을 응용한 정밀한 표면 및 다공구조 분석 기술을 개발하고 있습니다.