서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Gyu Hyun Kwon 교수의 연구실은 스마트 헬스케이프, 서비스스케이프, 그리고 지능형 환경 기반의 의료 및 공공안전 서비스 시스템을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히, 기술이 통합된 물리적 환경이 인간의 행동과 만족도에 미치는 영향을 분석하며, 의료 현장과 비상 대응 체계에서의 인지적, 사회인지적 요소를 고려한 지능형 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 가상 전문 커뮤니티와 인지 평가·훈련 도구 개발을 통해 지속 가능한 지식 공유와 뇌건강 관리 시스템의 구현을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고성능 코ating 공정과 나노재료 기반 전도성 필름의 제작 및 성능 최적화를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 슬롯 코ating, 닷 코ating 등의 유체역학적 코ating 기법을 활용해 두께 제어 및 구조 제어를 통해 전기적·광학적 성능을 극대화하는 연구를 진행하고 있으며, 은 나노와이어 및 탄소 나노튜브 등의 나노소재를 활용한 스트레처블 전극, 고에너지 밸런스 전지의 전극 구조 제어 등 응용 분야로 확장하고 있습니다. 전산 모의 및 이미지 분석 기반의 정량적 분석도 연구의 핵심 요소로 활용되고 있습니다.
Dong Hun Lee 교수의 연구실은 미생물 생태학과 세포·분자 생물학을 융합한 연구를 중심으로, 특히 16S rRNA 유전자 분석을 통한 박테리아 군집 구조 분석과 함께, 생체 내 산화 스트레스 반응 및 염증 조절 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 자연물 추출물(예: 적삼초 추출물)이 모낭 세포에 미치는 영향과 피부 건강에 대한 영향을 분자생물학적 기법을 활용해 연구하고 있습니다. 최근에는 공유 경제 모델의 사회적 영향 분석을 통해 데이터 기반의 소비 행동 연구도 수행하고 있습니다.
Kyung-Suk Suh 교수의 연구실은 간암, 간이식, 기증자 간절단 등 복합적이고 고도화된 간성형외과학 분야에 집중하고 있습니다. 특히 외과적 치료 전략 개선을 위해 주로 생존율 향상, 합병증 관리, 이식 후 합병증의 메커니즘 규명을 목표로 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 내시경적 접근, PET 영상 진단의 활용, 그리고 합성 혈관을 활용한 이식 기술 혁신 등 정밀의료 기반의 간기증 및 이식 전략 개발에 주력하고 있습니다.
Sun Wook Cho 교수의 연구실은 골 대사 및 골 형성 조절 메커니즘을 중심으로, 면역세포(특히 마크로파지)와 수용체(예: FXR, PPARγ)가 뼈 형성과 대사에 미치는 영향을 다룹니다. 특히 골수 내 면역세포의 기능, 호르몬(PTH)과의 상호작용, 그리고 갑상선암과 골전이에서의 미세환경 역할을 기반으로 한 기초 및 임상 연계 연구를 수행하고 있습니다. 뼈 대사 질환과 암 전이의 메커니즘 규명을 목표로 하며, 한국의 대용량 건강 데이터베이스(NHID)를 활용한 대규모 인구기반 연구도 함께 진행하고 있습니다.
Saurabh Pathak 교수의 연구실은 나노자기유체, 자기 나노입자 및 나노복합재료를 중심으로 한 고성능 센서 및 열관리 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고정밀 온도 측정을 위한 나노자기유체 베어링 기반 센서, 생체영상 진단에 적합한 광활성 망간 도핑 코발트 페라이트 나노입자, 그리고 전자기기의 열관리를 위한 나노자기유체 냉각 시스템에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 나노입자의 표면 기능화, 안정성 향상, 그리고 마이크로파 스핀 공명을 통한 자기적 특성 분석을 통해 기초 물성과 응용 기술을 동시에 탐구하고 있습니다.
Mihye Wu 교수의 연구실은 리튬-산소 이차전지의 고에너지 밀도 구현을 위한 핵심 소재 및 구조 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 산화리튬(Li₂O₂)의 형성 메커니즘 제어, 리튬 도금의 균일성 향상, 그리고 나노구조적 촉매 및 지지체의 설계를 통해 전지의 효율성과 내구성을 극대화하는 데 연구를 집중하고 있습니다. 다양한 나노소재(예: MXene, 그래핀, 산화물 나노입자)를 활용한 촉매 및 전극 구조의 정밀 제어가 핵심 연구 전략입니다.
Jong-Woo Sohn 교수의 연구실은 뇌의 신경 회로와 신호 전달 메커니즘을 중심으로 에너지 균형과 대사 조절을 연구합니다. 특히 히포크암의 G(q)-결합 수용체와 GIRK 채널 간의 PIP2 조절, VMH의 SF1 신경세포에서의 인슐린 및 레프틴 작용, 그리고 mTOR 돌연변이가 유도하는 국소적 뇌 활성화 이상 등 신경대사 조절의 분자 기전을 규명하고자 합니다. 또한 정신질환 약물이 유도하는 대사 증후군의 신경기전을 밝혀내는 데에도 기여하고 있습니다.
Namki Hong 교수의 연구실은 노화 및 대사질환과 관련된 뼈·근육·비만의 복합적 위험 요인을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 간기능 지표인 GGT와 근육량 감소, 비만을 동반한 근육감소증(사크로페니아) 간의 연관성, 골다공로시스 예측을 위한 DXA 영상의 레이디오믹스 기반 분석, 그리고 기저질환을 고려한 심혈관계 예후 예측 모델 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 기계학습과 임상 데이터의 융합을 통해 정밀의료 기반의 예방 전략을 모색하고 있습니다.
Guillermo F. López Sánchez 교수의 연구실은 코로나19 패안 기간 동안의 건강 관련 행동 변화, 특히 신체활동 수준의 감소와 정서적 영향에 중점을 두고 있습니다. 주로 스페인의 어린이·청소년 및 성인을 대상으로 한 온라인 설문 조사를 통해 감염 예방 조치가 신체활동, 스크린 노출, 수면, 식이습관 등 생활습관에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 연구는 특히 고립 상태에서의 신체활동 유지 전략 개발과 정신건강 유지에 기여할 수 있는 정책적 시사점을 도출하는 데 목적이 있습니다.
Myungje Choi 교수의 연구실은 주로 위성 기반 대기오염 측정 기술과 대기질량 모델링을 중심으로, 동아시아 지역의 미세먼지 및 에어로졸 분포를 고해상도로 분석하는 데 전문성을 가진다. GOCI 위성 데이터를 활용한 실시간 에어로졸 광학 두께(AOD) 추정 알고리즘 개발과 AERONET 기반 지상 측정과의 정밀 비교를 통해 정확도를 향상시키는 데 주력하고 있으며, 기상-화학 연계 모델(WRF-Chem)과의 융합을 통해 오염 발생 메커니즘을 규명한다. 특히, 도시 지역의 일일 변화 패턴과 중국 황사 이동에 따른 영향 분석이 핵심 연구 과제다.
Suk Hyun 교수의 연구실은 금융시장의 지속 가능성과 안정성에 중점을 두고 있으며, 녹색채권 시장의 가격 형성, ESG 성과가 기업 리스크에 미치는 영향, 아시아의 인프라 금융 및 국공채 시장 발전, 공공-private 파트너십(PPP) 투자 자금 조달 방식, 그리고 경영진 교체가 ESG 공시에 미치는 영향 등을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 기업의 환경·사회·지배구조 성과가 금융시장에 어떻게 반영되는지, 그리고 정책적·제도적 요건이 금융시장의 지속 가능성을 어떻게 뒷받침하는지에 대한 실증적 분석을 중시합니다. 연구는 개발도상국과 중견·성장 중인 시장의 금융 구조와 기업 거버넌스 간의 상호작용을 깊이 있게 다룹니다.
Dongryul Oh 교수의 연구실은 암 치료 후 합병증과 예후를 중심으로 한 방사선 옹호학 및 종양 영상학 분야에서 활발히 연구를 진행하고 있습니다. 특히 방사선 치료 후 발생하는 골절(부족성 골절), 근육 손실과 영양 상태의 영향, 방사선 유발 폐손상의 예측 등 임상적 문제 해결을 목표로 하고 있으며, 방사선 치료의 안전성과 효과를 높이기 위한 다학제적 접근을 강조합니다.
Gyu-Seong Choi 교수의 연구실은 복강경 생체 기증자 간이식 및 복강경 간엽절제술의 임상적 안정성과 옹호를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 복강경 기반 생체 간이식의 전환 과정에서 발생하는 해부학적 변형, 배액 합병증, 수술 기법의 영향을 체계적으로 분석하고 있으며, 장기적인 생존율과 재활 결과를 개선하기 위한 기술적 최적화를 추구합니다. 이는 복강경 수술의 안전성과 확장 가능성을 입증하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Hyunyoung Park 교수의 연구실은 리튬-황 배터리와 나트륨/칼륨 이온 배터리의 핵심 과제인 이온 이동성 저하, 다이아몬드화 반응 속도 저하, 다이아몬드화 물질의 볼륨 팽창 문제를 해결하기 위해 기능성 분리막 및 나노구조 전극 재료의 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 니켈-iron 합금, 루비드 하이드록사이드 양자점, 페타코르핀 유사 고분자 등 다양한 나노소재를 활용해 리튬폴리설파이드의 쇼터팅을 억제하고 반응 동력을 향상시키는 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 고체 전해질과의 상호작용을 최적화하고, 대량 생산이 가능한 저비용 소재 기반의 고성능 배터리 시스템을 개발하는 데 목표를 두고 있습니다.
Suhan Park 교수의 연구실은 내연기관의 연료 분사 및 배기가스 제어 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 풍압분사 시스템에서의 연료 특성과 분사 거동, 그리고 유로-6 기준을 충족하는 디젤 차량의 후처리먼트 시스템에 따른 오염물질 배출 특성을 체계적으로 분석하고 있습니다. 고압 분사 조건에서의 수소, 나이트로벤젠 등 다양한 연료의 스프레이 특성과 Sauter 평균 직경, 속도 등 미세한 분포 특성을 실험적으로 규명하고 있으며, 환경 규제에 부합하는 첨단 배기가스 제어 기술의 개발을 목표로 하고 있습니다.
Myong-Soo Chung 교수의 연구실은 식품 가공 및 안전 기술 분야에서 주로 활동하며, 특히 생체활성성분 추출 기술과 식품 안정성 향상 기법에 초점을 맞추고 있습니다. 고온·고압을 활용한 초임계수 추출(SWE), 펄스 전기장 전처리, NMR 기반 분석 기법을 통해 식품의 효능 성분을 효율적으로 추출하고, 그 안정성과 유통기한을 평가하는 데 기여하고 있습니다. 또한 식품 포장용 나노복합재료 개발과 병원성 박테리아 제거 기술도 함께 연구하고 있어, 식품 산업 전반의 기술 혁신을 견인하고 있습니다.
Young-Ho Ahn 교수의 연구실은 비만, 암 및 관련 질환의 분자 기전을 규명하고, 전사 조절, 비코딩 RNA, 신호전달 경로를 중심으로 암의 전이 및 치료 저항성 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 ZEB1, miR-200, MAP2K4, lncRNA, 8-Cl-cAMP 등 다양한 분자 기전을 통해 암의 전이와 생존에 영향을 미치는 유전자 네트워크를 규명하고 있으며, 이는 신약 타겟 및 생물학적 마커 개발로 이어지고 있습니다. 연구는 주로 동물 모델, 세포 배양, 유전자 조작 및 첨단 유전자 분석 기법을 융합하여 진행됩니다.
Sung-Yup Cho 교수의 연구실은 암의 이질성과 종양 미세환경의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 환자 유래 종양 모델(PDX)을 활용한 정밀 옹악학적 접근과 함께, 전사적·유전적 변형이 암 진행에 미치는 영향을 연구합니다. 특히 transglutaminase 2(TGM2)와 transglutaminase 4(TG4)의 기능과 역할을 중심으로 세포 사멸, 염증 반응, 종양 미세환경 조절 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 이는 암 치료의 새로운 타겟과 생물학적 마커 발견으로 이어지는 핵심 연구 분야입니다.
Jun-Gi Jang 교수의 연구실은 대용량 및 시간적 변화를 반영하는 다차원 데이터인 텐서를 효율적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 대규모 밀도 텐서의 빠른 풀기, 시간 범위 기반 분석 기능을 갖춘 동적 텐서 분해, 스트리밍 환경과 결측치를 고려한 안정적 분해 기법 개발입니다. 특히, Tucker 및 PARAFAC2 분해 기반의 고성능 알고리즘을 통해 실시간·정적·비정형 텐서 데이터에서 숨겨진 패턴을 효율적으로 탐지합니다.