서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Ju-Hong Min 교수의 연구실은 신경면역질환, 특히 뇌경색 및 뇌염증성 질환의 병태생리와 뇌 구조-기능 연결을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 뉴로마이엘로파티 및 뇌경색을 동반한 자가면역성 뇌질환에서의 뇌 영상 소견, 인지기능 저하, 피로와 삶의 질의 상관관계를 분석하며, 특히 수축성 뇌질환에서의 백질 연결성 변화를 그래프 이론을 활용해 규명하고자 합니다. 또한 신경면역질환 치료제의 안전성과 유효성에 대한 임상 연구도 병행하고 있습니다.
Ayoung Suh 교수의 연구실은 디지털 환경에서의 인간 행동과 조직 참여를 중심으로, 원격근무, 게임화, 소셜 미디어 정보 신뢰성, 기업 내 지식 기여 등 현대 조직의 디지털 전환과 관련된 핵심 이슈를 탐구합니다. 특히 기술의 심리적 영향과 사용자 경험, 게임 요소가 조직 내 행동에 미치는 영향을 이론적 프레임워크를 바탕으로 분석합니다. 연구는 기술 수용, 심리적 필요 충족, 흠잡을 빈도 없는 깊이 있는 참여 경험 등을 중심으로 진행됩니다.
필리포 데 안젤리스 교수의 연구실은 페로브스카이트 태양전지의 전자적 특성과 안정성 향상을 위한 이론적 및 실험적 연구를 중심으로 활동하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 페로브스카이트 내 결함(예: 비스터니티, 인터스티셜 양이온 등)의 전자구조적 영향, 표면 및 계면에서의 전하 수송 메커니즘, 그리고 상전이와 온도 변화에 따른 물성 변화 분석이 포함됩니다. 특히, DFT 계산과 라만 분광법을 융합한 다학제적 접근을 통해 재료의 결함 내성과 광전기적 성능 간의 상관관계를 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 합성과 전이금속 기반 나노구조재료의 설계를 중심으로 전기화학적 에너지 변환 및 저장, 생물의료소재 응용 분야에서의 응용을 연구하고 있습니다. 특히 금속 나노입자, 금속 유기 프레임워크(MOFs), 전이금속 화합물 및 폴리우레탄 폼 기반 복합재료를 활용한 고성능 전기촉매, 생체적합성 소재 및 센서 개발에 주력하고 있습니다. 나노구조의 형상 제어와 표면 기능화를 통해 기술적 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
김민수 교수의 연구실은 에너지 수확 및 자가치유 기능을 갖춘 나노소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 타액전기 효과를 기반으로 한 고성능 트라이보일렉트릭 나노발전기와 자가치유 가능한 폴리머를 결합한 지속 가능한 에너지 장치를 연구하고 있으며, 블록코폴리머의 자가조립을 활용한 나노구조 제어 및 나노복합 마이크로스피어 설계도 핵심 과제입니다.
이 교수의 연구실은 스마트 홈, 감시 시스템, 헬스케어 분야에서의 활동 인식과 행동 예측을 핵심으로 삼고 있습니다. 장기적인 활동 모니터링을 통해 생활습관 관련 질환을 조기에 탐지하고, 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 지능형 비디오 분석 및 행동 분석 프레임워크를 개발하고 있습니다. 특히, 센서 데이터와 영상 데이터를 기반으로 한 실시간 행동 인식, 이상 패턴 탐지 및 의료 관계자와의 연계 시스템 구축에 초점을 맞추고 있습니다.
Ju Gang Nam 교수의 연구실은 흉부 단층촬영 및 흉부 X선 영상에 기반한 인공지능 기반 진단 알고리즘 개발에 주력하고 있습니다. 특히 악성 폐결절 탐지, 흉부 레이저 영상에서의 다중 이상소견 진단, 만성 폐질환 환자의 생존 예측 모델링 등 임상적 실용성을 고려한 AI 기반 영상진단 기술을 연구하고 있습니다. 최근에는 실생활 건강검진 환자를 대상으로 한 프랙티컬 임상 시험을 통해 AI 도구의 임상적 유용성을 입증하고 있습니다.
Kyung Seok Woo 교수의 연구실은 신뢰성 높은 메모리 및 신호 처리 기반의 뉴로모픽 컴퓨팅과 하드웨어 보안 기술을 융합한 연구를 선도하고 있습니다. 주로 허프옥사이드 기반 펌웨어 메모리와 이온 이동 메모리 소자를 활용해 진정한 난수 생성기(TRNG) 및 확률적 컴퓨팅(p-computing) 아키텍처를 개발하고 있으며, 이는 정보 보안과 고에너지 효율 컴퓨팅의 핵심 기반 기술로 평가됩니다. 특히, 열적 안정성과 높은 난수 품질을 확보한 메모리 기반 보안 소자 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노스케일의 편광 활성성과 자기적 특성을 가진 편광성 나노소재의 설계 및 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 자기장에 의한 실시간 광학 활성 제어, 생체와의 편광 특이 상호작용, 그리고 단백질 및 세포 수준에서의 손실 없는 상호작용 메커니즘 규명을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 이는 신경 자극, 진단, 약물 전달 등 미래형 의료 기술에 응용 가능한 차세대 나노소재 개발을 목표로 하고 있습니다.
Hun-Mu Yang 교수의 연구실은 해부학적 기반의 신경차단 및 블록 주입 기법의 정확성과 안전성을 입증하기 위해 고해상도 영상 및 해부학적 분석을 융합한 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 척추주변 신경차단(예: 흉부 전방경막 블록, 요추근막 블록, 대측두신경 차단)의 해부학적 전파 특성과 최적의 주입 위치를 규명하며, 미세CT를 활용한 연조직 시각화 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이는 진료 현장에서의 정확한 블록 주입 기법 개선과 환자의 안전성 향상에 기여합니다.
Javier López Prol 교수의 연구실은 전력 시장의 탄소중립 전환과 재생 가능 에너지 통합을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 재생 가능 에너지의 확대가 전력 가격과 수익성에 미치는 영향, 즉 '자기소진 효과'(cannibalization effect)와 전력 시장 내 가치 하락 문제를 시간적 시계열 분석을 통해 깊이 있게 분석하고 있습니다. 또한, 주로 태양광 자가소비와 공유형 자가소비 시스템의 경제성, 정책 규제의 영향, 전력 저장 기술의 역할 등 실질적 전환 전략의 경제적 타당성과 정책 영향을 다룹니다. 최근 연구에서는 ESG 기반 주식 포트폴리오의 리스크-수익 성과 분석을 통해 환경·사회적 요소가 투자 성과에 미치는 영향을 분석하는 분야로도 확장되고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 및 환경적 응용을 위한 혁신적 소재와 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 세포 배양을 위한 천연 대체 재료(예: 청색조에서 추출한 C-프코시아닌), 친환경 오일-물 분리 막, 이산화탄소 포집을 위한 나노막대 및 생체촉매 기반 막 구조, 그리고 노인성 근육 위축 치료를 위한 스마트 전도성 수질을 포함합니다. 특히, 생체 적합성과 기능성 소재의 설계에서 생물학적 원리와 나노기술을 융합한 연구가 두드러집니다.
Jae-Chul Lee 교수의 연구실은 나노소재 합성 및 물성 제어를 핵심으로 하며, 금 나노소재의 고체상에서의 형성 메커니즘과 광·열 조건에 따른 구조 제어를 연구하고 있습니다. 또한 고분자-단백질 상호작용의 열역학적 거동을 다각도로 분석함으로써 생체분자와 고분자 시스템의 상호작용 원리를 규명하고 있습니다. 나노스케일에서의 자기적 현상, 특히 나노와이어 내 도메인 움직임의 통합적 이해를 통해 통계역학적 프레임워크의 한계를 넘는 새로운 보편성 클래스를 탐색하고 있습니다. 최근에는 고도로 정렬된 고분자 구조를 갖는 '라이빙 폴리머화' 기반의 기능성 고분자 합성에도 주력하고 있습니다.
김경석 교수의 연구실은 에너지 전환과 지속가능한 화학공정을 목표로 하며, 특히 수소 생산과 에너지 저장을 위한 고효율 촉매 기반 기술 개발에 집중하고 있습니다. 수분해 반응에서의 산소 발생 반응(OER)을 극복하기 위한 망가니즈 산화물 기반 나노촉매의 설계 및 기작 규명이 핵심 연구 주제이며, 물을 산소 원자 공급원으로 활용하는 친환경 산화 반응 기술도 개발하고 있습니다. 특히, 극소형 나노입자에서의 표면 화학적 특성과 전기화학적 거동 간의 상관관계를 깊이 있게 분석하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 인공지능과 사물인터넷(IoT) 기반의 사이버 보안 및 디지털 포렌식 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 스마트 홈, 스마트 팩토리(IIoT) 환경에서의 악성코드 탐지, 신용카드 사기 탐지, 그리고 안드로이드 기반 디지털 증거 확보의 정합성 확보에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 머신러닝 및 엣지 컴퓨팅 기반의 실시간 위협 탐지 시스템 개발이 핵심 연구 과제입니다.
이 교수의 연구실은 주로 구리(I) 클러스터와 크로뮴(III) 복합체를 중심으로 광물성 및 전자적 특성을 연구하며, 특히 광발광 성질과 에너지 전이 메커니즘에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 리간드를 이용한 다핵 금속 복합체의 합성과 그 광물성 행동을 체계적으로 분석함으로써, 새로운 광학 소재 및 에너지 변환 장치의 개발에 기여하고자 합니다. 또한, 폐기물에서 에너지를 회수하는 에너지 복원 기술에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고밀도·고효율 무선 전력 전송 기술을 핵심으로 하며, 특히 3차원 공간에서의 균일한 무선 충전 환경을 실현하기 위한 인덕티브 파워 전송(IPT) 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다. 다이폴-코ils, DQ(직접-수직) 코ils, 반사판을 활용한 거리에 민감하지 않은 전력 조절 기술, 그리고 고주파 스위치드 커패시터를 통한 전력 조절 기술 등 다양한 혁신적 구조를 통해 IoT 기기, 센서 네트워크, 철도차량용 전력 변환장치 등 다양한 응용 분야에 적용 가능한 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 공간적 제약이 심한 환경(예: 철도차량)에서도 효율적이고 안정적인 전력 공급을 가능하게 하는 고성능 변압기 및 전력 변환 회로 설계에 특화되어 있습니다.
부현남 교수의 연구실은 시멘트 및 콘크리트 기반 건설자재의 내구성과 성능 향상을 목표로 하며, 나노소재 도입, 폐기물 자원화, 지속 가능한 콘크리트 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 매립화된 소각灰 재료의 재활용, 나노탄소재(그래핀, CNT)를 활용한 첨단 콘크리트 복합재료 개발, 그리고 LiDAR 기반 지형 분석을 통한 지반 침하 위험 탐지 기술 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 이는 환경 친화적이고 안정성 높은 인프라 시스템 구축을 위한 기초 기술을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 산화 스트레스, 염증 반응 및 세포 손상과 관련된 질병, 특히 대사성 질환과 혈관질환의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 플라보노이드, 메틸글리옥살, 아크로알데하이드 등 자연 유래 화합물이 세포 신호전달 경로(예: PKC-δ, p38 MAPK, HO-1, COX-2)에 미치는 영향을 연구하며, 특히 내피세포 기능 장애와 동맥경화의 발달 기전을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다. 또한, 멜라토닌과 같은 생리활성 물질이 암세포에서 에피제네틱 조절을 통해 항암 작용을 하는 메커니즘을 탐색하고 있습니다.
다현 한 교수의 연구실은 대용량 프로테오믹스 기반으로 당뇨병, 다발성 경화증, 난소암, 부싘이명암 등 주요 질환의 병태생리 기전을 규명하고, 정밀의료를 위한 생물학적 마커와 치료 타겟을 탐색하고 있습니다. 특히, 동물 모델과 임상 조직·체액 샘플을 활용한 정량적 프로테옴 분석을 통해 질병의 조기 진단 및 예후 예측을 위한 신규 단백질 생물학적 마커를 규명하고 있습니다. 또한, 세밀한 단백질 분석을 가능하게 하는 고정밀 프로테오믹스 기술과 생물정보학적 통합 분석을 접목하여 신경질환 및 암의 새로운 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.