서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Hyunsoo Chung 교수의 연구실은 위장관계 전악성 질환, 특히 위암의 전암성 병변인 간장형변태( intestinal metaplasia, IM)의 분자생물학적 기전과 이의 발달 및 악성전환 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 단세포 및 공간적 유전자 발현 분석을 통해 IM 내 세포 계통의 이질성과 암 발생과 연관된 간장줄기세포 콤���을 규명하고 있으며, 이는 조기 암 진단 및 표적 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다. 또한, 식도절제술 후 위배출장애와 같은 위장운동기능 장애의 내 endoscopic 치료 전략에 대해서도 임상적 응용을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 장기 이식, 특히 간 이식 분야에서의 수술 기법 개선과 생존율 향상을 목표로 하고 있습니다. 주요 연구 방향은 복강경 수술을 통한 자가 간 이식의 안정성과 결과 분석, 수술 난이도 평가 체계 개발, 그리고 기부자 해부학적 특성이 수혜자의 담도 합병증에 미치는 영향을 규명하는 데 집중합니다. 또한, 의료 영상 및 딥러닝 기반 영상 분석 기술을 활용한 정밀의료 기반의 수술 전후 평가 시스템 개발도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 지식재산권 분석과 기술 혁신을 중심으로 한 기술경영 및 지능정보 시스템 연구를 수행합니다. 특허의 의미적 구조와 청구항 간 관계를 분석하여 침해 여부를 자동으로 평가하는 기술적 접근을 개발하였으며, 기술 융합의 전망을 내다보기 위한 대규모 특허 데이터 기반 분석 방법도 개발했습니다. 특히 복잡한 네트워크에서의 중심성 측정법 간 상관관계 분석을 통해 기술적 영향력의 구조적 특성을 규명하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 트랜지언트 수용체 단백질(Trp) 채널, 특히 TRPV1과 TRP5의 기능과 역할을 중심으로 신경생물학 및 피부 생리학 분야에서 활동하고 있습니다. 주로 자극에 의해 활성화되는 이온 채널이 통증, 열 감지, 피부 노화 및 염증 반응에 어떻게 관여하는지 기초 메커니즘을 규명하고 있으며, 특히 자외선과 관련된 피부 손상에서 TRPV1의 기여를 집중적으로 연구하고 있습니다. 또한 위장운동 및 이온 통로의 조절 기전에 대한 전기생리학적 분석도 함께 수행하고 있습니다.
Sang-Jin Shin 교수의 연구실은 주로 정형외과 수술 분야, 특히 관절내시경을 통한 퇴행성 및 희귀 질환 치료에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 무릎 및 금관 부위의 혈관성 퇴행성 병변, 예를 들어 색소성 빌로노두라르 신염 등의 정밀 진단 및 수술적 치료 결과 분석입니다. 또한 골절 치료에서 최소침습 수술 기법(MIPO)의 적용과 임상적 결과에 대한 체계적 연구도 진행 중입니다.
Sang-Jin Shin 교수의 연구실은 어깨 관절의 안정성과 퇴행성 병변에 중점을 두고 있으며, 특히 전방 경추골 뼈 손실의 임계 기준과 그에 따른 수술적 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다. 어깨 관절의 재건 수술, 특히 아큐로클라비큘러 연골 손상에 대한 복합 수술 기법과 부분적 회전근개 힘줄 수술의 최적화 방법을 연구하고 있습니다. 임상적 결과와 영상 영상 분석을 기반으로 한 정밀한 수술 기준 설정이 핵심 연구 방향입니다.
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.
Ju-Hoon Lee 교수의 연구실은 균류 및 미생물의 유전체 기반 기능 분석을 바탕으로 장내 미생물 군집 조절과 식품 안전성 향상을 위한 새로운 생물학적 제제 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 비피도박테리움의 유전자 변형과 적응 메커니즘, 그리고 식품 병원성 세균을 타겟으로 하는 박테리오파지의 생물학적 특성과 응용 가능성을 체계적으로 연구하고 있습니다. 이는 프로바이오틱스의 과학적 근거 강화와 천연 식품 보존제 개발로 이어지는 핵심 연구 방향입니다.
Jae Yeol Lee 교수의 연구실은 유기 반도체 소재 및 열활성화 지연 발광(ToF) 발광 재료의 설계와 합성을 중심으로, 고성능 유기 에너지 소자에 응용 가능한 신소재를 개발하고 있습니다. 동시에 생물학적 활성 물질의 세포 사멸 유도 메커니즘을 규명함으로써 암 치료제 개발에도 기여하고 있습니다. 이와 더불어, 네트워크 기반의 분산 설계 환경을 위한 기능 기반 모델링 기술을 연구하여, CAD/CAM 시스템의 협업 기반 혁신을 도모하고 있습니다.
Hye-Jin Kim 교수의 연구실은 주로 세포 이동성과 관련된 분자 기전, 특히 혈관 평滑근세포의 이동과 염증 반응을 조절하는 전사 인자 NF-kappaB 및 MMP-9의 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 신경계 질환, 뇌경색의 영상학적 특성, 동물 모델에서의 비정상성 종양(예: 지방성 림프종)의 진단 및 수술적 치료에 관한 임상적 연구도 함께 수행하고 있습니다. 최근에는 폐암 조기 진단을 위한 인공지능 기반 영상 분석 기술 개발에도 기여하고 있어, 분자생물학에서 임상의학, 딥러닝 기반 의료영상 진단까지의 융합 연구가 두드러집니다.
Uk Sim 교수의 연구실은 탄소 기반 전기촉매 및 나노소재를 중심으로 태양광 및 전기화학적 에너지 변환 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 고효율 수소 생산을 위한 전기화학적 수소발생(HER), 암모니아 산화 반응(AOR), 이산화탄소 환원 반응(CO2RR) 등에서 뛰어난 촉매 성능을 보이는 니켈 기반 나노구조물과 질소 도핑된 탄소 기반 전기촉매를 개발하고 있습니다. 또한, 광전해수소생산을 위한 그래핀 및 나노와이어 기반 광촉매 시스템의 최적화와 생체적합성 있는 나노입자를 활용한 광열 치료 응용도 함께 진행하고 있습니다.
Taeho Yoon 교수의 연구실은 리튬이온 배터리의 핵심 소재인 실리콘 음극과 고전압 정극의 안정성 향상을 목표로 하며, SEI(고체 전해질 상호면)의 열적 거동과 전기화학적 거동을 깊이 있게 분석하고 있습니다. 특히, 전해질 구성 성분, 전극 재료의 표면 화학, 전도성 나노소재와의 복합화를 통해 배터리 수명과 효율을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. MOFs와 나노탄소 복합체를 활용한 고성능 전극 소재 개발도 활발히 진행되고 있습니다.
Hyung-Jun Kim 교수의 연구실은 주로 호흡기 질환, 특히 비결핵성 뇌증균 병변(MAC-PD) 및 폐질환의 예후 예측에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 치료 전략 수립과 생존율 예측을 위한 임상적 점수 시스템 개발, 병변의 구조적 특징과 합병증 간의 연관성 분석을 통해 개인화된 치료 접근을 모색하고 있습니다. 또한 응급실 내 세균성 패혈증 경고 시스템의 효과성과 자율주행 차량의 인간-차량 상호작용 설계 등 다양한 의료 및 기술 융합 연구도 진행 중입니다.
Junjeong Choi 교수의 연구실은 유방암의 분자아형에 따른 대사 변화와 단백질 발현 패atters를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 HER-2 급성형 및 삼중음성 유방암(TNBC)의 대사 재편과 관련된 히포-1α, IGF-1, MIF, GLUT-1, CAIX 등의 단백질 발현을 분석하며, 암의 대사적 특성과 치료 반응성 간의 연관성을 규명하고자 합니다. 또한 유방암의 세분화된 분류(예: 베이스라인, 분비형, 클라우딘 저항형)와 세포형태학적 특성(예: 피하유두종, 분비성 유방암)에 대한 조직형광 및 세침검사 기반 진단의 정확성 향상에도 기여하고 있습니다.
Doo Ok Jang 교수의 연구실은 친환경 합성화학을 핵심으로 하며, 고체 촉매와 비용-효율적인 반응 조건을 활용한 유기합성 반응 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 용매 자유화, 재활용 가능한 나노촉매(예: ZnO-NPs, 이온성 액체 코팅) 및 기계적 혼합 기반의 볼 밀링 전략을 통해 고도로 효율적이고 환경 친화적인 반응 경로를 설계합니다. 또한 라디칼 화학 및 대칭성 반응을 활용한 에너지 효율적인 선택적 합성, 특히 페놀 유도체 및 알케인 유도체의 고유도 합성에 대한 연구도 진행 중입니다.
Byung-Hoon Kim 교수의 연구실은 신경영상 데이터, 특히 fMRI를 기반으로 한 뇌 기능 연결성과 신경망 모델을 융합하여 뇌 기반 질환의 생물학적 기초를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 그래프 신경망(GNN)과 컨볼루션 신경망(CNN)을 활용해 뇌 연결망의 표현을 학습하고, 이와 관련된 정밀한 진단 모델을 개발함으로써 신경과학적으로 해석 가능한 인공지능 기반 분석 프레임워크를 구축하고자 합니다. 특히 뇌 전반의 기능적 연결성 변화를 바탕으로 양정적 정신질환(예: 조현병, 우울증, 불안장애) 및 뇌종양의 유전자형과의 연관성을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생체재료 및 나노구조 재료의 설계와 응용을 중심으로 하며, 특히 생체적합성 있는 세라믹스caff드를 통한 조직공학적 재생과, 금속 유도 자가조립을 통한 나노캡슐 형성 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한 고분자 복합재의 주입성형 공정에서 섬유 배향의 수치적 예측 및 최적화에 관한 모델링 기법 개발도 진행 중입니다. 이는 의료용 재료 개발과 첨단 소재의 공정 설계에 기여합니다.
Hyung-Min Kwon 교수의 연구실은 피부 재생 및 신경질환 분야에서의 세포외소포와 대사 상태 간의 연관성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 지방줄기세포에서 유래한 엑소좀을 활용한 비세포 치료 전략과 당화지수, 인슐린저항성 지표 등 대사적 요인이 피부질환 및 뇌질환에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 임상적 적용 가능성이 높은 혈액 생물학적 마커를 기반으로 한 질병의 조기 진단 및 예방 전략 개발에도 주력하고 있습니다.
Pilnam Kim 교수의 연구실은 소프트 리터그래피 기반의 마이크로/나노 패터닝 기술을 핵심으로 하며, 생체친화성 고분자(예: PEG), 나노소재(나노와이어, 탄소나노튜브), 그리고 이온 선택성 수용성 젤 기반의 나노다공구를 활용한 마이크로플루이딕 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 비생체 오염 저항성 표면, 고정밀 나노채널, 이온 농도 균형 제어 기반의 통합형 장치 설계에 초점을 맞추고 있으며, 생물의학적 응용 및 신뢰성 있는 장치 구현을 목표로 하고 있습니다.
Namhee Kim 교수의 연구실은 생물학적 전환 반응과 생체분자 간의 상호작용을 중심으로 한 생화학적 메커니즘을 연구합니다. 특히 다당류 전환 효소의 반응 메커니즘과 보르산 복합체가 반응 평형을 이동시켜 수율을 향상시키는 원리를 규명하고 있으며, 이는 기능성 당 및 식품소재 개발에 기여합니다. 또한 조직 내 인적자원개발(HRD)과 직무 성과, 조직 내 경력 개발 시스템에 대한 사회적 맥락을 고려한 연구도 진행하고 있어, 인간 자원의 지속 가능성과 조직 문화의 상호작용을 탐구합니다.