서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Chang Kyung Kang 교수의 연구실은 감염병, 특히 메르스-CoV와 SARS-CoV-2와 같은 새로운 병원체의 전파 메커니즘과 면역 반응을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 의료기관 내 감염 전파의 위험 요인 분석과 T세포 반응, 백신 접종 후 면역 기억 반응의 지속성 등 면역학적 기전에 초점을 맞추고 있으며, 항바이러스제의 임상적 효과에 대한 기초 연구도 함께 수행하고 있습니다. 이는 감염병의 예방 및 치료 전략 수립에 기여하는 핵심 연구 분야입니다.
Ki Jun Jeong 교수의 연구실은 대량 생산이 가능한 균주인 코리네박터ium 글루타미쿠스와 에ش레키아 콜라이를 활용해, 대사공학과 단백질 공학을 기반으로 한 유전자 조작 기반의 생물공정 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 새로운 프로모터 시스템 개발, 효율적인 단백질 분비 시스템 설계, 그리고 비코발런스 생물촉매 기반의 화합물 합성 등 첨단 대사공학 기법을 통해 의약품, 비타민, 보호제, 농약 등 고부가가치 생물학적 물질의 생산 체계를 구축하고 있습니다. 연구는 산업적 응용에 초점을 맞춘 실용적이고 스케일업 가능한 솔루션을 추구합니다.
솔모이 파크 교수의 연구실은 알칼리활성화 세라믹스와 고체 폐기물 기반 시멘트의 환경적 안정성 및 내구성을 연구합니다. 특히 이산화탄소 저감, 탄소화 반응 메커니즘, 그리고 알루미노규소겔의 구조적 변화를 핵자기공명(NMR)을 활용해 분석합니다. 연구는 지속 가능한 시멘트 기술 개발을 목표로 하며, 탄소 배출을 줄이는 데 기여하는 신소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Donghyun Lee 교수의 연구실은 생물학적 및 의료 응용을 위한 혁신적인 이미징 기술과 효소 촉매 기반의 고선택성 반응 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 광음향 영상, 광학 간섭 단층촬영, X선 음향 영상 등 다양한 하이브리드 영상 기법을 개발하여 간질환, 치과 임플란트, 수술 현장에서의 실시간 진단을 가능하게 하고 있습니다. 또한 효소-금속 콤비네이션 반응을 활용한 동적 역학적 분리 기법을 통해 고광학 순도의 유기합합체를 효율적으로 합성하는 데에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 도심형 및 임플란터블 웨어러블 안테나의 설계 및 실현에 중점을 두고 있으며, 유연성과 신축성 있는 메시 구조를 활용한 전자기적 안정성과 기계적 내구성을 동시에 확보하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 신축성 있는 두께가 얇은 안테나의 설계 원리와 소형화 기술을 통해 의료용 임플란트 통신 시스템의 성능을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 연구는 재료 특성, 기계적 거동, 전자기적 성능 간의 상호작용을 종합적으로 고려한 설계 가이드라인 개발을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 면역학적 기전과 단백질 기반 진단 및 백신 개발을 중심으로, 감염성 질환과 염증 반응의 분자 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 빌리산의 면역조절 작용, 레이킷시아 바이러스 및 스투그티푸스 유사체의 면역원단백질 기반 백신 개발, 그리고 단백질 마이크로어레이 기반 진단 기술의 최적화를 통해 감염병 예방과 진단의 신뢰성 향상을 도모하고 있습니다. 연구는 기초 생물학적 메커니즘에서 임상적 응용까지의 전주기적 접근을 특징으로 합니다.
Young Ho Jeon 교수의 연구실은 단백질 구조와 기능의 분자 기반을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 박테리아의 외막 안정성과 세포벽 상호작용을 조절하는 OmpA 유사 도메인, 전사 조절에 관여하는 RNA 중합효소 α 서브유닛의 구조 기반 기전, 헤파린 분해 효소의 반응 메커니즘, 암 전이 관련 단백질 PRL-3의 구조-기능 관계, 그리고 리보솜 생합성과 관련된 핵소스티민 단백질의 기능을 중심으로 다각도 연구를 수행하고 있습니다. 고해상도 구조 생물학 기법(결정체결, NMR, 구조 생물정보학)을 기반으로 생물학적 과정의 정밀한 메커니즘을 규명하고자 합니다.
Yohan Lee 교수의 연구실은 신경종양학, 특히 간질성 뇌종양(Glioblastoma, GBM)의 연령 관련 생존율 차이를 유전자 발현군 분석을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 동시에 전력전자 분야에서 고전압·대용량 다중레벨 인버터의 제어 및 최적화 기술, 특히 GTO 기반의 펄스폭변조(PWM) 및 공간벡터파уль스폭변조(SVPWM) 전략 개발에도 기여하고 있습니다. 또한 외과적 재건 수술 및 영상 진단 기법을 활용한 정밀 의료 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
Young Uh 교수의 연구실은 주로 그람양성 구균류, 특히 Aerococcus viridans와 그룹 B 연쇄구균(GBS)을 대상으로 한 항생제 내성 메커니즘과 유전자형 분석을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 마크로라이드계 항생제에 대한 내성 메커니즘인 ermB 및 mefA 유전자 분포, 그리고 다양한 혈액 및 임상 분리주요 병원성 박테리아의 항생제 내성 패턴을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 국내에서의 GBS 유전자형, 혈액 감염 관련 병원성 박테리아의 내성 증가 추세 분석도 중요한 연구 분야입니다.
Pilsung Kang 교수의 연구실은 사이버 보안 분야에 초점을 맞추며, 특히 내부자 위협(Insider Threat) 탐지 기술에 중점을 둡니다. 사용자 행동 모델링과 이상 탐지 알고리즘을 기반으로 한 지능형 위협 탐지 기법을 개발하여, 조직 내부에서 발생하는 도용, 정보 유출, 시스템 파손 등의 위협을 효과적으로 식별하고자 합니다. 기존의 규칙 기반 접근 방식의 한계를 극복하기 위해 데이터 기반의 유연하고 강력한 탐지 솔루션을 연구하고 있습니다.
알람 제브 교수의 연구실은 약물 전달 시스템 분야에서 특히 피부를 통한 약물 투여와 생약물질의 효율적 전달에 중점을 두고 있습니다. 나노입자 기반 시스템(예: 고체 지질 나노입자, 나노크리스탈)을 활용해 약물의 용해도, 생체 이용률 및 안정성을 향상시키는 데 기여하고 있으며, 뇌졸중, 관절염 등 만성 질환에 대한 신경보호 및 치료 효과를 높이기 위한 약물 전달 전략을 개발하고 있습니다. 특히 이트라코나졸, 에플레레논, 멜라토닌 등의 약물에 대한 나노형태의 최적화가 핵심 연구 과제입니다.
이 교수의 연구실은 유기 광전자 소자, 나노소재 및 에너지 변환 장치의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 유연성 있는 생체 모니터링 센서, 고성능 페로브스카이트 광검출기, 고효율 탄소 중립 연료 전지 등에서 나노구조 제어와 표면 공학을 기반으로 한 혁신적인 소재 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 대량 공정이 가능한 나노리소그래피 및 편광 제어 플라스모닉 구조의 설계를 통해 실용화 가능한 차세대 유기 전자소자를 연구하고 있습니다.
요온 교수의 연구실은 광학적 특성과 레이저 발광을 중심으로 한 유리 기반 광물질, 특히 이트륨, erbium, thulium, neodymium, praseodymium 등 희토류 도핑 유리의 광학적 특성과 레이저 특성에 대한 심층적인 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 용접 공정의 실시간 모니터링 및 품질 평가 기술, 특히 적외선 카메라 기반 용접 풀 온도 분석과 경계 검출 기법을 활용한 용접 품질 제어 기술에 대해서도 연구를 전개하고 있습니다. 최근에는 소형 modular 원자로의 핵심 부품인 나선형 관형 증기발생기의 성형 공정에서 발생하는 스프링백 현상을 정량적으로 예측하는 분석 기법 개발에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 방사선 차폐 소재, 특히 복합 산화물 유리 및 금속 기반 복합재료의 방사선 차폐 성능을 핵심으로 연구하고 있습니다. B2O3-Bi2O3 기반 유리 시스템을 중심으로 γ선 및 중성자 차폐 특성에 대한 정밀한 물리적 분석과 몰수기반 시뮬레이션(예: MCNPX, Geant4)을 융합한 연구를 수행하고 있으며, 핵시설 및 의료 분야의 안전한 방사선 차폐 솔루션 개발을 목표로 하고 있습니다.
Ali Bahadur 교수의 연구실은 주로 나노소재를 활용한 에너지 및 환경 분야의 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 광촉매, 수소 생산, 오염물질 제거를 위한 이종접합 나노복합체 및 도핑된 산화물 나노입자를 개발하며, 특히 자외선 및 가시광선 영역에서 높은 촉매 활성을 보이는 페로브스카이트, ZnO, g-C₃N₄ 기반 나노소재에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 약물 전달 및 암 치료를 위한 자기 나노입자 기반 생체 적합성 복합체 개발도 함께 진행하고 있습니다.
김종훈 교수의 연구실은 나노소재 및 표면 공학 분야에서 고에너지 입자 조사에 의한 그래핀의 전기적 성질 제어를 비롯해, 나노스케일 결함을 통한 물질 특성 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 동시에 환경 건강 및 의료 서비스 분야에서도 공공보건 정책 수립에 기여할 수 있는 실증적 연구를 수행하며, 특히 공기오염, 만성질환 관리 및 맞춤형 헬스케어 서비스 개발에 기여하고 있습니다. 이는 기초 소재 연구에서부터 사회적 응용까지의 융합적 연구 철학을 반영합니다.
Jae Seung Kang 교수의 연구실은 비타민 C와 홍삼을 활용한 면역 조절 및 암 치료 전략에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 비타민 C가 멜라노마 세포의 철 대사에 영향을 주어 세포 사멸을 유도하고, 혈관신생을 억제하는 메커니즘을 규명하는 데 주력하고 있습니다. 또한 당뇨병 수술 후 대사 이상과 알츠하이머병 관련 효소 억제제 개발 등 다양한 질환에 대한 영양소 기반의 예방 및 치료 전략을 연구하고 있습니다.
Jae Seung Kang 교수의 연구실은 위암을 비롯한 소화기계 종양의 전이 메커니즘과 면역 회피를 중심으로, IL-18, CD70, CD44, VEGF 등의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 특히 종양 미세환경에서의 면역조절 및 생물학적 마커를 통한 예후 예측 모델 개발에도 집중하며, 한국인 환자에 적합한 임상 지침 및 예측 모델의 개선을 위한 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 고에너지 핵융합 반응로(K-DEMO)의 안정적 운영을 위한 플라즈마 제어 및 최적화 기반의 통합 모델링 연구도 병행하고 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.
Jae-Seok Roe 교수의 연구실은 암의 분자 기전과 표적 치료 전략을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 유비퀴틴-프로테아좀 경로를 통한 전사 조절, 히스톤 에피제네틱 조절, 그리고 종양 suppressor 단백질(p53, pVHL)의 기능 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 신호 전달 경로와 전사 조절 네트워크의 상호작용을 통해 암 발생의 초기 단계와 치료 저항성 메커니즘을 밝히는 데 기여하고 있습니다.