서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
정범석 교수의 연구실은 뇌 기능과 구조적 변화를 다이나믹하게 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 정신질환(우울증, 조현병, ADHD, 치매 등)과 중독(인터넷 게임장애)의 신경생물학적 기반을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다. 특히 뇌의 기능적 및 구조적 연결성, 특히 정서 및 인지 기능과 연관된 신경망의 기전을 다이나믹한 영상 기반 분석(퍼플전스 MRI, DTI 등)과 인공지능 모델을 융합하여 연구하고 있습니다. 또한, 스마트폰 앱 기반 정서 추적 시스템을 통해 실제 생활 속 정서 상태를 실시간으로 평가하고, 이를 기반으로 조기 진단 및 개인 맞춤형 간병 전략을 모색하고 있습니다.
김현석 교수의 연구실은 나노구조 재료 및 유기·무기 하이브리드 시스템을 중심으로, 유연성과 기능성을 동시에 구현한 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 표면의 자가조립적 움푹한 패tern 형성, 고성능 투명 전계효과 트랜지스터, 3차원 화이트보드 디스플레이 기술, 그리고 나노입자 기반의 다기능 구조물 설계 등 응용 기반의 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 광학적·자기적 특성을 동시에 확보한 산화물 펄스 레이저 에피택시 성장 기반의 나노소재도 핵심 연구 분야입니다. 이는 차세대 반도체, 에너지, 디스플레이 및 환경 기술에 기여할 잠재력을 지닌 종합적 소재 연구입니다.
김흥동 교수의 연구실은 주로 소아 간질 및 뇌신경질환의 비약물적 치료에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 치료에 내성인 간질 환자에게 효과적인 ketogenetic 다이어트(KD)의 적용과 기전 연구, 그리고 뇌졸중 환자의 삼킴기능 장애 개선을 위한 혀 기능 향상 훈련(예: 혀- palate 저항 훈련)에 대한 임상 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 레지제이브 수술을 통한 LGS(Lennox-Gastaut 증후군) 치료의 임상적 성과 분석을 통해 신경외과적 접근의 가치를 규명하고 있습니다.
Young Jong Kang 교수의 연구실은 구조물의 안정성과 거동 분석에 중점을 두고 있으며, 특히 곡선보 및 아치 구조물의 좌굴 거동, 비선형 거동, 대변형 거동에 대한 이론적 분석을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 또한, 기존 인프라의 효율적 유지보수를 위한 브릿지 관리 시스템(BMS) 및 케이블-stayed 브리지의 구조적 거동 모니터링 기술 개발을 통해 실용적 응용도 함께 고려하고 있습니다. 특히, 제한된 측정 데이터로도 정확한 구조적 거동을 분석할 수 있는 다중응답 기반 분석 기법(SRALMR)의 개발과 적용에 기여하고 있습니다.
Ho Young Jo 교수의 연구실은 지질막재료, 특히 지구합성 점토층(GCL)과 백운모질 기반 점토의 수리학적 거동과 이온 교환 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고온·고염기 환경에서의 방사성 노이드 잔류 능력 변화, 장기적 수리전도도 변화, 그리고 Vis-NIR 분광법을 활용한 점토 조성 분석 등 실용적이고 환경적 영향을 고려한 연구가 특징입니다. 특히, 점토의 물리화학적 성질 변화가 기술적 성능에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있습니다.
Jung Wook Huh 교수의 연구실은 대장암의 예후 예측 및 치료 반응 평가를 중심으로 한 임상종양학 연구를 전개하고 있습니다. 특히 혈액 생체지표(예: CEA), 림프절 전이 패tern, 수술 합병증(예: 문합부위 병변) 등 다양한 임상적 변수가 암 진행과 생존에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 영상 진단 기법의 정확도 향상 및 바이오마커(예: CD44s)의 임상적 의미를 탐색하고 있습니다.
차훈석 교수의 연구실은 류마티스성 관절염을 비롯한 자가면역질환의 발병 메커니즘과 진단 생물학적 마커를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 류마티스성 관절염에서의 혈관내피세포 성장인자-C 및 PUMA 단백질의 역할, IgG4 관련 병변과 철저한 대사체 분석을 통한 베헤체병 진단 생물학적 마커 탐색 등 다학제적 접근을 통해 질환의 이해를 심화하고 있습니다. 최근에는 대사체 분석 기반의 비침습적 진단 기술 개발에도 주력하고 있습니다.
Dongho Won 교수의 연구실은 무선 센서 네트워크와 의료 인터넷(IoMT) 환경에서의 사용자 인증 기반 보안 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 자원 제한된 환경에서의 안정적이고 효율적인 인증 프로토콜 설계, 생체정보 기반 인증, 다중 서버 환경 및 전자 의료 기록 시스템에서의 보안 공격에 대한 대응 기법을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 연구는 실제 의료 및 센서 기반 시스템에서의 보안 취약점을 분석하고, 이를 보완할 수 있는 신뢰성 높은 보안 프로토콜을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Hyun-Chang Lim 교수의 연구실은 반도체 나노구조를 활용한 고성능 적외선 검출기 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 인간산화갈륨 arsenide(InAs) 및 인갈인간산화갈륨 arsenide(InGaAs) 기반 양자점 기반 적외선 포토다이오드(Quantum Dot Infrared Photodetectors, QDIPs)의 성능 향상과 기초 물리 메커니즘 해석을 핵심 과제로 삼고 있습니다. 연구는 고감도 검출성, 낮은 암전류, 높은 광전도 이득 등 실용적 성능 향상을 위한 재료 성장, 전자 운반 메커니즘 분석, 이론 모델링을 포함합니다. 또한 치과 임플란트 주변의 뼈 변화와 관련된 임상적 연구도 병행하여 의공학적 응용 분야까지 확장하고 있습니다.
Junyang Jung 교수의 연구실은 주로 신경생물학과 대사 신호전달 분야에서 활동하며, 특히 수소화황(H₂S)의 생리적 기능과 산화 스트레스 관련 질환에서의 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 신경퇴행성질환, 미토콘드리아 제거 기전(mitophagy), 신경 손상 후 재생 메커니즘(Wallerian degeneration) 등 신경계 질환의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이와 관련된 기능적 생화학적 메커니즘과 신약 타겟 탐색도 함께 수행하고 있습니다. 특히 H₂S의 세포 보호 작용과 그 생합성 효소의 기능 분석을 통해 노화 및 신경질환의 예방 및 치료 전략을 모색하고 있습니다.
우만 칼리드 교수의 연구실은 메타버스와 양자인터넷을 융합한 차세대 정보통신 기술을 연구합니다. 주요 연구 방향은 양자상태의 정보 처리 능력 향상을 위한 의미기반 통신, 측정 기반 양자상관관계, 그리고 노이즈가 있는 양자 환경에서의 정밀 측정과 보안성을 확보하는 양자센서 네트워크입니다. 특히, NISQ 기반의 실용적 응용을 고려한 양자 성능 평가 및 통합 학습 프레임워크 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Heung-Woo Park 교수의 연구실은 천식, 만성 폐질환 및 대사질환의 병태생리적 기전을 규명하고, 개인 맞춤형 치료 전략 개발을 목표로 합니다. 특히 천식의 염증 반응 조절에 관여하는 단백질(HMGB1), 약물 반응 예측 유전자(ADRB2), 스테로이드 치료와 바이러스 재활성화 간의 연관성 등에 대한 기초 및 임상 연구를 진행하고 있습니다. 또한 체성분 변화와 폐기능 저하의 연관성, 당뇨병 치료제의 효과 및 안전성에 관한 임상 연구를 통해 만성질환의 조기 진단 및 예방 전략을 모색하고 있습니다.
Tae-Jin Yang 교수의 연구실은 식물 유전체학과 진화 생물학을 중심으로, 특히 고산식물인 인삼(Panax ginseng)과 콩과 식물의 유전체 구조, 진화적 역학, 다형성 및 유전자 기반 식별 기법을 연구하고 있습니다. 특히 인삼과 관련된 전체 게놈 서열 분석, 염색체 복제 이력, 엽록체 게놈 및 핵리보솜 DNA의 변이 분석을 통해 약용식물의 보존과 품질 관리에 기여하고 있습니다. 또한, 베리류 및 채소류 식물의 유전체적 특성과 진화적 동태를 규명하는 데에도 주력하고 있습니다.
Bong-Jin Lee 교수의 연구실은 항생제 내성 병원체의 등장에 대비한 새로운 항균 치료 전략 개발을 핵심으로 하며, 주로 항미생물 펩타이드(AMPs)와 토크신-항토크신(TA) 시스템을 타겟으로 한 약물 개발에 집중하고 있습니다. 특히 AMP의 안정성과 생체 적합성을 높이기 위한 구조적 변형 및 신약 후보 물질의 설계, 그리고 결핵균 등 병원성 박테리아의 생존 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이와 함께 HIV-1 역추적효소와 같은 바이러스 타겟 단백질의 구조 기반 약물 설계에도 기여하고 있습니다.
Chongam Kim 교수의 연구실은 고차수 수치해법을 기반으로 한 고정밀 유동 해석 기술을 개발하며, 특히 복잡한 기하구조에서의 스케일 분해 시뮬레이션에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 물리적 도메인 기반 모달 비연속 갈레르킨 방법(DG)을 활용한 고성능 오픈소스 소프트웨어 Deneb 개발을 통해 정확성과 효율성의 균형을 확보하고 있습니다. 또한 고속 유동의 충격 안정성과 다차원 흐름 물리 현상을 반영한 지능형 제한 전략 개발을 통해 항공우주 및 유체기계 분야의 정밀 설계 최적화 기반 기술을 선도하고 있습니다.
홍제 장 교수 연구실은 나노소재 기반의 바이오센서 및 약물 전달 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 그래핀 옥사이드를 활용한 실시간 DNA 복제 효소 활성 측정 기법과, 금은 합금 나노구조를 이용한 고용량 약물 탑재 및 광열 치료 기반 종합 치료 전략을 개발하고 있습니다. 또한, 다공성 및 구조적 안정성이 뛰어난 나노소재를 설계하여 암 치료 및 바이러스 타겟팅에 응용하고 있습니다.
Moon-Seong Kang 교수의 연구실은 주로 수자원 시스템의 수문학적 분석과 수질 관리에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 저류지의 수위 관측을 바탕으로 유입·유출량을 추정하는 수문모델링 기법과, 농업용수 공급을 위한 수질 개선 전략, 특히 갯벌형 저류지의 수질 오염 문제 해결을 위한 종합적 수자원 관리 기법을 개발하고 있습니다. 또한, Simulink 기반의 수문 모델링 및 수자원 시스템의 실시간 운영 최적화에 관한 연구도 진행 중입니다.
성령 김 교수의 연구실은 단일세포 유전체학을 기반으로 인간 질병의 다세포 반응을 종합적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 췌열선암, 섬유아세포의 동적 변화, mRNA 백신의 국소 면역 반응 등에서 세포 간 상호작용과 전사적 프로파일을 고해상도로 규명하고 있습니다. 이는 새로운 치료 타겟을 도출하고, 질병의 전반적 병태생리 기전을 이해하는 데 기여합니다.
이 교수의 연구실은 신경계에서의 신경형태세포, 미세아교세포, 별상세포의 기능과 상호작용을 중심으로 신경염증, 신경퇴행성질환 및 뇌 손상 회복 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 인간 신경세포와 면역세포의 세밀한 분자적 반응, 예를 들어 사이토카인 및 화학유인단백질의 분비 프로파일링과 유전자 발현 조절을 통해 뇌질환의 병태생리학을 해부하고 있습니다. 또한 신경줄기세포를 이용한 세포치료 전략과 혈관신생 유도를 통한 뇌졸중 회복 기법 개발도 주요 연구 방향입니다.
Ji Hoe Heo 교수의 연구실은 뇌경색에서 미소혈관 구조의 손상 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 혈관기저막의 파손과 매트릭스 금속단백질질산화효소(MMPs)의 역할, 혈관-아교세포 접합의 변화를 전자현미경 및 분자생물학적 기법을 통해 규명하고 있습니다. 또한 고위험군(암 환자 등)에서의 혈전 구성 특성과 재발성 혈관 폐색의 기전을 면역형광염색 및 임상 영상 분석을 통해 탐색하고 있습니다. 이는 뇌졸중의 조기 진단 및 맞춤형 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.