서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Jaebong Jang 교수의 연구실은 항암제 개발을 중심으로, 특히 EGFR 및 SGK1와 같은 핵심 신호전달 단백질을 표적으로 하는 새로운 약물 개발에 주력하고 있습니다. 암세포의 내성 문제를 해결하기 위해 알로스테릭 억제제, 단백질 분해 유도제, 그리고 고도로 선택적인 생합성 기반 생화학적 변환 기법을 응용한 신약 후보 물질의 설계와 발굴을 수행하고 있습니다. 특히 비소세포성 폐암에서의 EGFR 돌연변이 및 HER2 돌연변이에 대한 효과적인 치료 전략 개발에 초점이 맞춰져 있습니다.
플로렌트 누루쿠옹 교수의 연구실은 열대 및 건조지역의 산림 생태계와 농림계통의 지속 가능성을 중심으로 연구를 전개합니다. 주로 나무 종의 생태적 복원력, 기후 변화에 대한 적응 전략, 그리고 농림공동체 시스템에서의 탄소 저장 기능을 다룹니다. 특히, 지역 지식과 생태 모델링을 융합한 접근을 통해 산림 회복, 생물다양성 유지 및 기후 변화 대비 전략을 제안합니다.
안도천 교수의 연구실은 리튬이온 및 나트륨이온 배터리의 고성능 정극재 개발을 핵심으로 하며, 다각도의 나노구조 제어와 화학적 도핑 전략을 통해 전기화학적 성능을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 계층 구조를 가진 산화물 정극재의 상 구조 분석과 나노코ating 기반 표면 개질 기술을 접목해 안정성과 수명을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 다목적 최적화 알고리즘을 활용한 합성 조건 설계를 통해 새로운 배터리 소재의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
윤기로 교수 연구실은 리튬-산소 배터리와 수소 연료전지의 핵심 소재인 전기화학적 촉매 및 고분자 전해질 막의 설계 및 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 산소 반응(ORR/OER)을 위한 고성능 이중기능 촉매, 내구성 있는 전해질 막의 표면 개질 기술, 그리고 나노복합재료를 활용한 에너지 변환 장치의 효율성 향상에 기여하고 있습니다. 연구는 나노소재 합성, 표면 기능화, 전기화학적 특성 제어를 기반으로 하여 실용화 가능한 청정 에너지 기술의 실현을 목표로 하고 있습니다.
우석지 교수의 연구실은 복합재료 및 다층 구조물의 거동을 정밀하게 해석하고 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 3D 고체의 비선형 거동, 특히 비탄성 거동, 버팀개 붕괴, 복합재료의 점진적 손상 및 열전도성 예측에 기반한 유한요소 해석 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 응력률의 객관성과 일관성 있는 일의 측정(Work-conjugacy) 문제를 중심으로 고정밀 해석 기법을 연구하며, 복합재 및 샌드위치 구조물의 거시적·미세적 거동을 다각도로 분석합니다.
Taeghwan Hyeon 교수의 연구실은 주로 나노소재의 합성 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 고순도, 단일 크기의 철산화물 및 페라이트 나노결정체를 정밀하게 제조하는 데 전문성을 가진다. 고온에서의 열분해 및 산화 조절을 통한 나노입자 제어 기법을 기반으로, MRI 영상 대비제로 활용 가능한 고성능 자기 나노입자와 산화 스트레스를 제거하는 효능을 가진 세리아 나노입자 개발도 진행 중이다. 이들의 연구는 의료 영상, 약물 전달, 세포 보호 등 의학적 응용에 기여하고 있다.
이 교수의 연구실은 해양 탄소 순환과 미세입자 유기탄소의 기원 및 순환 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 심해에서 침강하는 유기탄소의 연대 분석과 탄소 동위원소 비율을 통해 낡은 유기물이 어떻게 형성되고 축적되는지 규명하고 있으며, 빛학적 물질과의 상관관계를 통해 해양의 탄소 저장 기작을 해석합니다. DNA의 전기적 성질을 분석하는 나노전자학적 연구까지 확장하여 생물학적 분자 수준의 탄소 순환 메커니즘을 탐구하고 있습니다.
Ji Bong Jeong 교수의 연구실은 에너지 소재 및 반도체 접합의 전기적 특성 분석에 초점을 맞추고 있으며, 특히 CIGS 태양전지의 Mo 기반 접합 특성과 나트륨 도핑, MoSe₂의 결정학적 구조가 전기적 성능에 미치는 영향을 깊이 있게 연구하고 있습니다. 또한, 임상 분야와 융합된 의료 데이터 기반 연구도 진행 중으로, 체성분 분석, 만성질환과의 연관성, 그리고 기계학습을 활용한 질병 예측 모델 개발을 통해 건강 관리의 정밀화를 도모하고 있습니다. 이는 에너지와 헬스테크놀로지의 융합 연구를 선도하고 있음을 보여줍니다.
Seibum B. Choi 교수의 연구실은 자동차의 종방향 및 횡방향 주행 안정성 제어를 핵심으로 하며, 자율주행차의 핵심 기술인 브레이크, 엔진 토크 제어 및 차량 간 간격 제어 기술에 대해 깊이 있는 제어 이론과 실차 구현 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 모델 예측제어(MPC), 슬라이딩 모드 제어, 적응 관측기 등을 활용한 고성능 제어 알고리즘 개발이 중심이며, 실제 차량에 적용 가능한 실용적이고 안정적인 제어 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실험 차량 기반의 실증 테스트를 통해 검증되며, 향후 자동차 산업의 핵심 기술로 부상할 기반 기술을 개발하고 있습니다.
Jae Seong Lee 교수의 연구실은 중국 선충 우화세포(CHO)와 인간세포를 활용한 유전자 편집 기반의 바이오의약품 생산 플랫폼 구축을 핵심으로 합니다. CRISPR/Cas9 기반 정밀한 유전자 삽입과 안정적인 외원유전자 발현을 위한 '유전자 안전항구'(GSH) 탐색, 특히 AAVS1 등에서의 고수준·균일한 단백질 발현을 연구하고 있습니다. 또한 세포 사멸을 억제하기 위한 아폽토시스와 자가포식 경로의 동시 조절을 통한 세포 생존성 향상 전략도 개발하고 있습니다. 이는 고효율 단백질 생산을 위한 안정적이고 유전자적으로 동일한 세포주 개발에 기여합니다.
심영석 교수의 연구실은 나노소재 기반의 고성능 기술 센서 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 3차원(3D) 나노구조를 활용한 광활성 가스 센서와 실온에서 작동하는 고감도 센서 기술을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 주로 산화티타늄, 산화锡, 그래핀 큐브 등 다양한 나노소재를 설계·제조하여 기후·환경 모니터링 및 스마트 시티 응용에 기여하고 있습니다. AI 기반 전자코로의 정밀한 기체 식별을 위한 표준화된 센서 플랫폼 개발도 함께 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 3D 시각 정보 처리 분야에서 핵심적인 기술인 스테레오 카메라와 라이다의 융합, 그리고 불완전하고 흐린 3D 포인트 클라우드의 정제 및 재구성 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히, 깊이 추정, 표면 재구성, 동적 시나리오에서의 신뢰성 있는 3D 렌더링 등 실생활 응용에 적합한 정밀한 3D 환경 인식 기술을 개발하고 있습니다. 연구는 주로 신경 기반 재구성, 공간-시간 일관성 유지, 그리고 다중 시점 스테레오 기반의 정교한 3D 추론에 초점을 맞추고 있습니다.
JuHee Lee 교수의 연구실은 간호교육의 질 향상과 임상적 사고력 발달을 핵심으로 삼고 있으며, 특히 시뮬레이션 기반 교육, 비판적 사고 역량 향상 전략, 그리고 학습 스타일에 맞는 지도법 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 간호학생의 임상적 사고력에 영향을 주는 요인과 인지적 자극을 통한 노인 건강 간호 간 interventions에 대한 연구도 진행하고 있습니다. 이는 실질적인 임상 역량 강화와 학습자 중심의 교육 모델 개발을 목표로 합니다.
홍경우 교수의 연구실은 위성 영상, SAR 및 항공촬영 영상 데이터를 활용한 고해상도 지형 및 빙하 변화 분석을 핵심으로 하며, 특히 그린란드 빙하의 동역학과 융해 패턴을 다각도로 연구하고 있습니다. 고해상도 이미지 정규화, 기하 보정, 수자원 추출 및 빙하 경계 자동 추출 기술을 기반으로 한 지속적인 영상 해석 기법 개발에 주력하고 있습니다. 또한 모바일 측량 시스템의 정밀 보정 및 스마트카드 기반 대중교통 데이터 분석을 통해 도시공학과 환경 모니터링의 융합 연구도 전개하고 있습니다.
Euna Han 교수의 연구실은 건강 불평등, 심리적 정서적 건강, 노령 및 소득 차원의 건강 결과에 중점을 두고 있습니다. 특히 체질량지수와 임금 간의 관계, 정신건강 서비스 이용 격차, 고령자에서의 자살 위험 요인, 약물 복용 준수 등 건강 행동과 사회경제적 요인 간의 상호작용을 다룹니다. 식품 소비 패턴의 사회경제적·인종적 격차 분석을 통해 건강 격차의 원인을 규명하고자 합니다.
Tae-im Kim 교수의 연구실은 망막 혈관질환과 안과 수술 후 합병증, 특히 조기 출생 아기의 망막병변(ROP)과 레이저 안과 수술, 프라카마이드 수술 후 섬유화, 각막 상피 재생 등에 중점을 두고 있다. 특히 비만, 혈관생성 억제제의 영향, 미세한 각막 구조 변화 등 다양한 생리적·병리적 요인의 영향을 분석하며, 시력 향상과 합병증 예방을 위한 맞춤형 치료 전략 개발에 기여하고 있다. 연구는 임상 데이터 분석, 세포배양 실험, 새로운 측정 기술의 응용을 융합하여 진행된다.
Dominik Lungerich 교수의 연구실은 주로 나노그래핀, 헥사아릴벤젠 및 페로포르피린 유도체를 중심으로 한 고분자 및 분자 전자소재의 합성과 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 고도로 구조가 제어된 나노그래핀의 효율적 합성 전략과 분자 수준에서의 전자적 성질 조절을 통해 유기 전자소자 및 광전자 소자에의 응용 가능성을 탐구하고 있습니다. 기계화학적 반응 조건 최적화 및 고분자량 캘리브레이션 표준 개발을 통해 분석화학적 응용도 함께 확장하고 있습니다.
Kyung Jin Eoh 교수의 연구실은 난소암, 자궁경부암, 자궁내막암 등 여성 생식기 암의 유전적 기반과 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 BRCA1/2 유전자 변이, lncRNA SRA와 같은 비코딩 RNA의 기능 분석을 통해 암 발생 메커니즘을 밝히고 있으며, 신규 치료 타겟과 바이오마커를 도출하고자 합니다. 고속 시퀀싱 기반 유전자 분석을 활용한 정밀의료 전략 수립에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 환경 및 에너지 분야에서의 고효율 흡착제 개발과 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 제올라이트 및 활성화탄소 기반 복합재료를 활용한 이산화탄소 흡착 거동 분석과 그 열역학적 특성 연구를 중심으로 하고 있으며, 이는 탄소 포집 및 저장 기술의 발전에 기여하고자 합니다. 또한, 신뢰할 수 있는 비디오 압축 기술과 사용자 경험 최적화에 관한 연구를 통해 멀티미디어 콘텐츠 전달의 효율성과 품질 향상에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유방암의 대사적 특성과 치료 반응을 중심으로 한 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 인슐린 저항성과 유방암의 임상병리적 특성 간의 연관성, 그리고 간전이를 동반한 유방암 환자의 수술적 치료 결과에 중점을 두고 있습니다. 또한 복부 초음파 소견을 통한 소장기계성 폐쇄의 원인 분류나 췌장절제술 후 합병증 예측 모델 개발 등 정밀의료를 위한 임상 기반 연구를 지속적으로 전개하고 있습니다.