서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
김진수 교수의 연구실은 개인정보 보호와 사이버보안을 핵심 축으로 삼는 인공지능 및 비디오 시스템 분야의 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 개인정보가 포함된 데이터(예: 사용자 평가, 영상 메타데이터, 생체정보)를 암호화하거나 탈식별화하여 기술적·윤리적 위험을 최소화하는 보안 기반의 스마트 시스템 설계에 중점을 두고 있습니다. 블록체인 기반 영상 무결성 확보, 풀 히든 프로세싱 기반 추천 시스템, 생체정보의 단계적 탈식별화 기술 등 실생활 적용 가능한 보안 솔루션 개발이 주요 과제입니다.
이 교수의 연구실은 의료 영상 및 생체신호 데이터 기반의 인공지능 기반 진단 및 예측 모델 개발을 핵심으로 하며, 특히 마취 과정 중의 실시간 생체신호 모니터링과 약물 반응 예측에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 의료 기기에서 수집된 고품질의 생체신호 데이터를 기반으로 한 오픈소스 데이터베이스(VitalDB) 구축과 함께, AKI(급성 신손상) 예측을 위한 머신러닝 기반 분석 기법을 적용한 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히 딥러닝 기반의 뇌전도 지수(BIS) 예측 모델 개발을 통해 마취 약물의 약리학적 반응을 정밀하게 예측하는 데 성과를 내고 있습니다.
Sung-Hee Han 교수의 연구실은 마취 및 통증 분야에서 환자의 안정과 편안함을 높이기 위한 임상 연구를 중심으로 전개하고 있습니다. 특히 어린이의 수술 전 불안 완화를 위한 가상현실 기반 게임화 전략과 마취 유도 전 단계에서의 심리적 스트레스 완화에 초점을 맞추고 있으며, 기도 관리 기구의 성능 평가 및 산전 유전자 상담 기반 임상 관리 체계 구축 등 다양한 임상 문제 해결을 위한 연구를 진행하고 있습니다.
Jong Hwan Kwak 교수의 연구실은 주로 암 및 만성 질환의 조기 진단과 치료를 위한 활성화 가능(턴온) 센서 기반의 신호 탐지 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 NQO1 등 암 관련 생체표지자와 관련된 특이적 반응을 유도하는 화학광학 프로브 개발에 초점을 맞추고 있으며, 폐 섬유화나 당뇨병성 신우섬유화와 같은 만성 질환의 분자 기전 규명 및 치료 전략 탐색에도 기여하고 있습니다. 자연물 유래 천연물질의 생리적 기능 규명을 통해 신약 개발의 기초를 마련하고자 하는 다학제적 접근을 펼치고 있습니다.
이 교수의 연구실은 중증 감염성 병변, 특히 세균성 패혈성 쇼크 환자의 예후 예측 및 조기 경고 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 단백질 및 혈액 수치 변화를 기반으로 한 생체지표 분석을 통해 환자의 위험도를 정량적으로 평가하고, 이를 바탕으로 빠른 응답 시스템(Rapid Response System)의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 특히, 혈액세포 변화와 예후 간의 연관성, 그리고 환자 대상의 안전한 진통·진정 관리 전략 개발에도 연구를 확장하고 있습니다.
JiYeon Choi 교수의 연구실은 중환자 치료 및 회복 과정에서의 기능적 회복, 특히 기계적 통기 중 환자의 운동 및 신체 기능 유지에 중점을 두고 있습니다. 가족 간호사의 정서적 부담과 건강 위험 행동, 디지털 리터러시 등 간호사와 환자 가족의 전반적인 건강과 복지를 고려한 종합적 접근을 연구하고 있습니다. 특히 원격재활(텔레재활) 플랫폼을 활용한 운동 치료의 타당성과 실천 가능성을 검토하며, 기초 연구와 임상 적용을 연결하는 데 기여하고 있습니다.
김태균 교수의 연구실은 생분해성 나노섬유 및 나노입자를 활용한 바이오재료 개발과 그 응용을 중심으로 활동하고 있습니다. 특히, 효소 고정화, 항바이러스 물질의 탐색, 유전자 발현 조절 인자 기반의 생물학적 기전 규명, 그리고 치료적 나노소재의 임상적 응용 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 나노소재의 합성과 기능화를 기반으로 한 의료 및 에너지 분야의 혁신적 응용을 지향하고 있습니다.
June-Yong Lee 교수의 연구실은 면역계의 기능과 면역 토대를 형성하는 T세포의 발달 및 기능, 특히 조절성 T세포(Treg)와 Th17 세포의 분화 및 기능 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 가상의 기억 T세포(virtual memory T cells)의 기능적 특성과, TSLP가 흉선에서 조절성 T세포 생성에 직접 작용하는 메커니즘을 규명하며 면역 토대 형성의 분자 기전을 밝혀내고 있습니다. 또한 비만과 관련된 만성 염증 반응에서의 사이토카인 변화를 분석함으로써 대사성 염증과 면역 조절의 상관관계를 탐구하고 있습니다.
황수민 교수의 연구실은 리튬이온 및 나트륨이온 전지의 고성능 소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 나노구조 전극 재료, 다공성 탄소 소재, 고용량 양극재 및 저비용 전지 시스템의 설계와 응용을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 전기화학적 성능을 극대화하기 위한 나노구조 제어, 표면 코팅 기술, 그리고 건식 공정 기반 전극 제조 기술의 개발도 활발히 진행되고 있습니다. 특히 대량 저장용 전지의 실용화를 위해 안전하고 저비용인 전해질 및 전극 소재의 개발에도 기여하고 있습니다.
Wonjoon Kim 교수의 연구실은 기술 혁신, 산업 구조 변화, 그리고 디지털 생태계 내 지식 흐름에 중점을 두고 있습니다. 특히 고신기술 산업 내 혁신 전략의 시장 성과, DRAM 시장와 같은 글로벌 기술 시장에서의 기술 추진과 수요 자극의 상호작용, 스마트폰 생태계 내 기술 지식의 네트워크적 흐름을 분석하며, 산업 융합의 확산 패턴과 소비자 의사결정 과정에 영향을 미치는 온라인 리뷰의 역할까지 포괄적인 연구를 전개하고 있습니다. 사회적 기업가의 위험 수용 성향에 대한 새로운 통찰을 제시하며, 기존의 상용 기업가 중심 연구 틀을 넘어서는 독창적인 접근도 특징입니다.
Na Han 교수의 연구실은 간경변과 문맥 혈전증, 간암 등 간질환의 병태생리학적 기전과 진단, 치료 전략을 중심으로 한 간질환 연구를 주도하고 있습니다. 특히 간선막 혈전증의 개인화된 치료 전략, 간암에서의 전사 인자 DACH1의 종양억제 기전, 그리고 간에서의 혈전생성 및 신호전달 분자(예: PAR 수용체, 프로테아제)의 역할에 대한 기초 및 임상 연구를 병행하고 있습니다. 또한, 간에서의 약물 대사 및 영상 진단을 통한 종양과 유사 병변(예: CIFH)의 구별 방법 개발에도 기여하고 있습니다.
Tai Gyu Lee 교수의 연구실은 주로 환경 정화 및 에너지 기술 분야에서 활동하며, 특히 기체상 수은( elemental mercury, Hg⁰)의 제거 및 산화 메커니즘에 중점을 두고 있습니다. 타이타니아(TiO₂) 기반 촉매 표면에서 자외선 조건 하에 수은을 효율적으로 포집하고 산화시키는 반응 메커니즘을 규명하고 있으며, 다양한 금속 산화물(예: CaO, SiO₂)의 촉매 성능을 비교 분석합니다. 또한, 고온에서 기체 전구체를 이용해 인 situ로 고특성 표면적을 가진 입자를 생성하는 기술적 접근도 함께 개발하고 있습니다.
Boseok Kang 교수의 연구실은 유기 반도체 소재 및 장치의 핵심 기술인 인쇄 공정 기반 유기 필드효과 트랜지스터(OFET) 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 고성능 n형 및 p형 공액 폴리머의 설계, 전자적 성질을 조절하는 전기적 절연 단위(EIU)의 도입, 그리고 그래핀 유사 물질인 환원 과도산화골드(рGO) 전극의 표면 기능화를 통한 장치 성능 향상에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 또한 장기적인 전압 스트레스에 의한 성능 열화 문제를 해결하기 위한 재료 과학적 접근도 함께 연구하고 있습니다.
Youngcheol Chae 교수의 연구실은 저전력·저전압 아날로그 회로 설계와 통합 센서 시스템을 핵심으로 하며, 특히 임플란터블 펄스 치료기기, CMOS 이미지 센서, 고정밀 ADC 등에 응용되는 고성능 스위치드 커패시터 회로 및 인버터 기반 아날로그 디지털 변환 회로를 연구하고 있습니다. 나노미터급 CMOS 공정 환경에서의 에너지 효율성과 신뢰성을 확보하기 위해 고도화된 회로 기술(예: 동적 오차 보정, 캐스케이드드 동적 인버터)을 적용하고 있으며, 그래핀 및 MoS₂와 같은 신소재를 활용한 웨어러블 센서 및 광검출기 기술도 함께 개발하고 있습니다.
Bongjun Yeom 교수의 연구실은 나노구조 플라스모닉스, 유연 전자소재, 인공 편광성 나노재료 및 고성능 배터리 분리막 등 다학제적이고 응용 중심의 나노소재 연구를 선도하고 있습니다. 특히 3차원 편광성 나노구조, 고도로 유연하고 전도성 뛰어난 엘라스토머 전극, 그리고 리튬 금속 이차전지의 안정성 향상을 위한 나노다공성 분리막 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 이들의 연구는 나노재료의 구조 제어와 기계적·전기적·광학적 성능 향상에 기반한 실용적 응용을 목표로 하고 있습니다.
Man-Seong Park 교수의 연구실은 조류 질병, 특히 뉴캐슬병 바이러스(NDV)와 조류 인플루엔자 바이러스의 병원성 기전과 백신 개발을 중심으로 한 바이러스학 및 면역학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 바이러스의 항바이러스 면역 회피 메커니즘, 예를 들어 IFN-α/β 반응 억제 단백질의 기능 분석과 이를 활용한 다중 백신 개발 전략에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 인간의 천연 면역 인자인 디펜신의 항바이러스 작용에 대한 기초 연구도 진행 중이며, 나노미세구조 기반 백신 전달 시스템의 응용 가능성도 탐색하고 있습니다.
Taehong Cho 교수의 연구실은 음성의 생리적 기반과 음운 구조의 상호작용을 중심으로, 프로소디(음성 강조, 문장 구조)가 발음의 물리적 실현 방식에 미치는 영향을 다룹니다. 주로 전자유도성형측정기(EMA)와 전기구개측정기(EPG)를 활용해 발화의 운동학적 특성과 시간적 조율을 분석하며, 특히 강조, 문장 경계, 형태소 경계 등에 따른 발음의 강화 및 공명의 변화를 연구합니다. 이는 음성의 기초 메커니즘을 이해하고 언어 간 비교 분석에 기여하는 학문적 기반을 제공합니다.
Dong Woo Lim 교수의 연구실은 생체모방적 나노소재 및 단백질 기반 생물재료를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 엘라스틴 유사 폴리펩티드(ELP)를 활용한 생체 적합성 있는 수화물, 유전자 전달 시스템, 단백질 정제 기술 등 응용 분야에 걸쳐 혁신적인 생체재료 설계를 추구하고 있습니다. 또한, 나노스케일에서의 물리적 특성 제어와 생체 내 임플란트 가능성을 고려한 비침습적 수술 기반 재생의료 기술 개발에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기 및 지구시스템의 다중 스케일 기상현상, 특히 몬순, MJO, 폭염, 일일 강수변화 등에 영향을 미치는 대기-지표면 상호작용과 수분 수송 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수분 수송, 구름-Radiation 상호작용, 지표면 수분 데이터 융합 및 해상도에 따른 대기모델의 성능 분석을 통해 기상 예측의 정확도 향상을 목표로 하고 있습니다. 연구는 기후변화 영향 평가와 극단기상 현상 예측에 응용됩니다.
이 교수의 연구실은 주로 산화물 계열의 저차원 스핀계를 중심으로, 스핀 간 상호작용의 메커니즘과 자기적 성질을 밀도함수이론(DFT) 및 타이트버링 계산을 기반으로 정량적으로 분석합니다. 특히, 슈퍼스퍼엑스체인지, 슈퍼슈퍼엑스체인지 등 다양한 스핀 교환 상호작용의 기여도를 정밀하게 평가하여, 복잡한 결정구조 속에서도 정확한 스핀 격자 모델을 규명하는 데에 전문성을 기르고 있습니다. 연구는 주로 코발트, 바나듐, 구리 이온을 포함한 다이아몬드 체인, 스핀 래퍼, 2D 스핀 시트 등 다양한 자기적 격자 구조를 다룹니다.