서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Chung Hee Park 교수의 연구실은 섬유 소재의 생분해성, 슈퍼하이드로포비시티(수중 기름 제거), 초미세 구조 제어를 통한 표면 기능화, 그리고 스마트 섬유 소재 개발을 핵심으로 하는 고기능성 섬유 및 고분자 재료 연구를 수행하고 있습니다. 특히 나노입자 도핑, 표면 에너지 제어, 전기장에 의한 나노섬유 제작 등 첨단 표면 기술과 소재 공학을 융합한 연구가 두드러집니다. 연구는 환경 친화적 소재 개발과 스마트 패션, 방수·방오 소재 등 실용적 응용까지 폭넓게 이어지고 있습니다.
정희윤 교수의 연구실은 간 및 췌장 질환의 정밀 진단을 위한 첨단 자기공명영상(MR) 기반 영상생물지표 개발에 주력하고 있습니다. 특히 간섬유통과 췌장지방증, 섬유화를 정량적으로 평가할 수 있는 다중파rametric MR 영상 기법과 초음파 기반 shear-wave elastography(SWE)의 임상적 유용성에 대한 연구를 진행하고 있습니다. fECV, IVIM 파rameter, ADC 등 다양한 영상 지표가 간질환의 진행도를 반영함을 규명하며, 비침습적 진단 기반의 개인화 의료에 기여하고자 합니다.
김남일 교수의 연구실은 다중 스펙트럼 카메라 시스템의 정밀 캘리브레이션 기술을 핵심으로 하며, 가시광선 및 열화상 카메라의 정확한 보정을 위한 혁신적인 패턴 보드를 개발하고 있습니다. 특히 실시간 주행 보조 시스템(ADAS)에 활용 가능한 고신뢰도 캘리브레이션 기법을 연구하며, 이는 자율주행 기술의 안정성과 정밀도 향상에 기여합니다. 연구는 실용성과 내구성을 고려한 설계 기반의 센서 융합 기술에 초점이 맞춰져 있습니다.
Mi Ran Yun 교수의 연구실은 폐암을 비롯한 암 치료의 핵심 과제인 표적치료 내성 메커니즘을 규명하고, 이를 극복하기 위한 신약 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 ALK, ROS1, EGFR 등 신호전달 경로의 변형이 관련된 암에서의 내성 원인으로서 유전자 변이 외에도 에피제네틱스 및 산화 스트레스와 관련된 분자 기전을 탐구하고 있습니다. 또한, 매크로파지에서의 산화적 스트레스 반응과 수용체 발현 조절을 통해 암 미세환경과 대사 변화의 상호작용을 분석하고 있습니다. 이와 함께 신약 후보 물질의 체내 효과 및 뇌전이 침투 능력 등 임상적 적용 가능성을 동시에 고려한 전임상 연구를 진행하고 있습니다.
Simplice Asongu 교수의 연구실은 아프리카를 중심으로 한 금융 개발, 정책 효과성, 정보통신기술(ICT) 확산이 경제 발전에 미치는 영향을 다룹니다. 특히 정보 공유 시스템, 외부 개발원조, 외국인 직접투자(FDI), 모바일 기술의 금융 포용성 확대 기여 등에 중점을 두고 있으며, 정부 품질과 거버넌스 수준이 주식시장 성과에 미치는 영향을 분석하는 데도 기여하고 있습니다. 연구는 주로 고도의 통계적 방법론(예: GMM, IV-2SLS)을 활용해 정량적 분석을 기반으로 합니다.
Gunwoo Noh 교수의 연구실은 구강·악안면 기능 회복과 수술적 개선을 목표로 하며, 주로 임플란트 생체역학, 턱관절 및 턱골 수술의 생체역학적 안정성, 맞춤형 골고정 장치 설계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 유한요소해석을 기반으로 한 생체재료 및 수술 시스템의 최적화 설계, 뼈 재형성 과정 고려한 임플란트 성능 평가 등 정밀한 생체메커니즘 분석에 중점을 두고 있습니다. 최근에는 메타물질 기반의 전자기파 흡수재료 설계와도 연계한 다학제적 연구로 확장되고 있습니다.
Hyemin Jang 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 특히 알츠하이머병과 관련된 조기 진단 및 진행 예측에 초점을 맞추고 있습니다. Aβ 및 Tau 생체표지자, 뇌 영상(피드백 PET, MRI), 뇌척수액 분석을 통합한 다중 생체지표 모델을 활용해, 경도 인지장애에서 치매로의 전환 위험을 정밀하게 예측하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 신경세포 보호 및 복구를 위한 줄기세포 치료 전략의 타당성과 뇌내 분포를 탐색하며, 뇌질환 치료의 새로운 접근법을 모색하고 있습니다.
김정구 교수 연구실은 부식 메커니즘과 내구성 향상을 위한 고도화된 실험 설계 및 분석 기법을 기반으로, 산업 현장에서의 금속 부식 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 파이프라인, 스테인리스강, 구리 및 저탄소강 등 다양한 금속 소재의 부식 거동을 전기화학적 방법과 표면 분석 기술을 융합하여 연구합니다. 특히 반응 표면 방법론(RSM)과 AI 기반 기술을 활용한 부식 요인 분석 및 재료 설계 최적화에 기여하고 있습니다.
Jae Ho Chung 교수의 연구실은 중국의 정치체제 전환과 중앙-지방 정부 간 관계의 변화를 중심으로, 제도적 전환과 권력 구조의 공간적 차원을 분석합니다. 특히 중국의 도시화 정책, 분권화 개혁, 그리고 중앙정부와 지방정부 간의 기득권 네트워크가 정책 수립에 미치는 영향을 다룹니다. 연구는 제도 분석과 정치적 권력의 공간적 구조를 융합하여, 중국의 현대적 국면에서의 거버넌스 변화를 체계적으로 탐구합니다.
Ok Hyung Nam 교수의 연구실은 치의생물학 및 치과재료 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주로 치수세포의 생존과 치경조직 재생을 위한 신소재 개발, 특히 허브 유래 천연물질과 히알루론산 기반 필름이 치료에 미치는 영향을 중심으로 연구하고 있습니다. 또한, 3D 프린팅 기반 수술 시뮬레이션을 활용한 치과외과 수술 기술 향상 방안에 대해서도 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 노화와 수면 장애, 특히 REM 수면 행동 장애(RBD)와 관련된 신경생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고령자에서의 임상적·비임상적 RBD의 유병률과 그 진전 양상, 그리고 장기적인 인지 기능 저하와의 연관성에 초점을 맞추고 있으며, 동시에 장내 미생물군과 정신건강, 수면의 상호작용에 대해서도 실험적 접근을 시도하고 있습니다. 특히 프로바이오틱스를 활용한 수면 및 정서 장애 개선 전략에 대한 임상적 효능과 생물학적 기전 탐색도 중요한 연구 방향입니다.
HyunWook Park 교수의 연구실은 의료 영상의 정밀성과 효율성을 동시에 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 머신러닝 기반 영상 복원, 파라미터 최적화 기반 MR 프ingerprint링, 파장 분해 및 웨이블릿 기반 움직임 보정 기술을 통해 고해상도·고속 영상 촬영을 구현하고 있으며, 특히 뇌 영상에서의 정량적 분석과 병변 세분화에 기여하고 있습니다. 이는 신경계 질환 진단 및 뇌 발달 평가에 응용될 수 있습니다.
이 교수의 연구실은 보건·복지 정책과 사회안전망의 효과성에 중점을 두고 있으며, 특히 코로나19 패닉 이후 사회적 불안정이 초래한 경제적·정서적 영향을 분석합니다. 주요 연구 방향은 기초소득, 영양보조금(SNAP), 의료보장(Medicaid) 등 복지제도의 상호작용과 그가 저소득 가정의 생활질서에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 데 집중합니다. 또한 온라인 교육 수용도, 노인 여성의 레크리에이션 활동이 정신건강에 미치는 영향 등 삶의 질 향상과 관련된 사회복지적 요소를 다룹니다.
Yunfei Bu 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 변환 및 저장 기술을 핵심으로 하며, 특히 수소 생산과 산소 반응을 위한 고성능 저가 전기촉매 개발에 집중하고 있습니다. 이들은 나노구조 전도성 탄소 기반 촉매, 퍼보스카이트 산화물, 루테늄 기반 나노결정체 등을 활용해 수소 분해 및 과산화수소 합성의 효율성을 극대화하고자 합니다. 전자구조 조절과 표면 화학적 특성 분석을 통해 활성 부위를 정량적으로 규명하고, 실험적(XAS)과 이론적(DFT) 접근을 융합한 정밀한 촉매 설계를 수행합니다.
이 교수의 연구실은 핵열유체역학 및 고온에서의 물질 거동을 중심으로 한 고도화된 수치해석 기반 연구를 수행하고 있습니다. 특히 냉각재 흐름 제어, 복합재료의 열안정성 및 내열성능 향상, 그리고 나노복합소재의 응용에 초점을 맞추고 있으며, 핵심적으로는 고온 고압 환경에서의 안정성과 내구성을 확보하기 위한 재료 및 시스템 설계에 기여하고 있습니다. 최근에는 복잡한 유동현상과 열전달 메커니즘을 정량적으로 분석하기 위한 고성능 수치모델링 기법 개발에도 주력하고 있습니다.
정호파크 교수의 연구실은 심혈관 질환, 특히 심정지 후 뇌손상 회복과 관련된 생존율 향상에 초점을 맞추고 있습니다. OHCA(외상성 심정지 후 복구) 환자의 신경학적 회복에 영향을 미치는 임상적 요인(예: TTI, STI)을 분석하며, 데이터 기반의 정책 및 치료 전략 수립을 목표로 하고 있습니다. 또한, 감염병 예방을 위한 백신 개발(예: IBDV에 대한 in ovo 접종 전략)과 면역조절 단백질의 응용 연구도 병행하고 있습니다.
Hye-Ryun Kang 교수의 연구실은 폐 섬유화 및 만성 폐질환의 발달 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 TGF-β1이 유도하는 섬유화, 세포 사멸, 그리고 조직 재구성 과정에서 핵심적으로 작용하는 분자인 SEMA 7A와 Bax를 포함한 사멸 신호전달 경로의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 약물 유발 알레르기 반응, 특히 조영제 및 세팔로스포린에 의한 쇼크 반응의 기전과 위험 요인에 대해서도 꾸준히 연구하고 있습니다. 환경 흡연 노출이 어린이의 호흡기 질환에 미치는 영향에 대해서도 예방적 접근을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 및 에너지 저장 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 그래핀 옥사이드의 새로운 산화 메커니즘 규명, 메탄올에서 올레핀을 만드는 촉매 반응의 메커니즘과 구조-성능 관계 분석, 그리고 고성능 리튬이온 배터리의 건식 전극 제조 기술과 신소재 바인더 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 환경 친화적이고 경제적인 배터리 제조 공정의 실현을 목표로 하고 있습니다.
Lifei Wang 교수의 연구실은 마그네슘 합금의 기계적 거동과 가공성 향상을 핵심으로 하며, 특히 저온에서의 연성 저하 문제를 해결하기 위한 텍스처 제어 및 나노구조 제어 기법을 연구하고 있습니다. 마그네슘 합금의 비가역적 변형 거동, 비틀림 및 미세구조 변화, 그리고 부식 거동에 대한 기계적 거동 분석을 통해 의료용 생분해성 소재와 고강도 구조재로의 응용 가능성을 모색하고 있습니다. 특히, 너비 제한 롤링과 같은 신규 가공 공정 개발을 통해 표면 균열을 억제하고, 미세구조 제어를 통한 기계적 성질 향상을 추구하고 있습니다.
Hyun Ju You 교수의 연구실은 프로바이오틱스, 식물성 천연물 및 미네랄 대사에 기반한 건강 기능성 물질의 생물학적 기전과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Bifidobacterium bifidum BGN4를 비롯한 유용한 미생물의 유전자 기반 기능 분석과 항암, 항염증, 면역조절 효과를 규명하고 있으며, 식물성 폴리페놀 및 항바이러스 물질의 생체 이용 가능성을 평가합니다. 또한, 미네랄(아연,硒) 흡수를 촉진하는 유산균을 도입한 기능성 프로바이오틱스 개발에도 주력하고 있습니다.