서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
이 교수의 연구실은 항생제 내성 문제 해결을 위한 천연 항마이크로바이얼 펩타이드(AMPs)의 응용과 함께, 뼈 재생을 위한 칼슘 기반 생체재료, 다이아톰 빌라의 생체활성 실리카 소재, DNA 마이크로어레이 제작을 위한 고성능 화학적 기법, 그리고 식물 폴리페놀의 약물 전달을 위한 나노캐리어 기술 등 다학제적 생체재료 및 약물 전달 전략을 연구하고 있습니다. 특히 생체 적합성, 구조 제어, 기능화를 통한 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 환경 오염 정화를 위한 효소 기반 생물정화 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
Seung Pil Pack 교수의 연구실은 생체재료 및 나노의학 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 생체모방적 인공 뼈 재료인 탄산apatite 코ating 기술 개발, 나노소재 기반 약물 전달 시스템의 지능형 설계, 그리고 생체활성 생체모방 재료(예: 생탄소, 2D 나노재료)를 활용한 고감도 생체센서 개발입니다. 특히 AI 기반 예측 모델과 생물학적 합성 기반 나노물질 합성 기술을 융합한 지속가능하고 정밀한 의료 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
김민관 교수의 연구실은 주로 전고체 및 수성 아연 이온 배터리의 안정성 향상을 위한 표면 및 전해질 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 아연 금속 양극의 균일한 도금을 유도하고 dendrite 형성과 부반응을 억제하기 위한 전해질 첨가제(예: HMPA, Sc³⁺)의 기여 메커니즘을 규명하며, 전기화학적 표면 거동과 이온 수송 메커니즘을 깊이 있게 분석하고 있습니다. 또한 리튬 금속 이온 배터리의 수명 연장 전략과 소프트 자기 나노입자의 3차원 자기바이러스 구조가 형성되는 메커니즘에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Young Kyung Yoon 교수의 연구실은 항생제 내성 및 항생제 사용 최적화를 핵심으로 하는 감염병 치료 전략 개발에 주력하고 있습니다. 특히 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA) 및 다제내성 박테리아에 대한 치료법 평가, 항생제 스텔라십 프로그램의 실천적 적용, 그리고 전국적 항생제 사용 패턴 분석을 통해 임상적 실천에 기반한 근거 기반 의료를 추구합니다. 연구는 임상적 유효성과 안전성, 그리고 병원 내 감염 관리 전략의 통합적 접근을 중심으로 진행됩니다.
Hoon Kim 교수의 연구실은 전자재료 및 나노구조 물질을 중심으로, 리튬-황 배터리의 고성능화, 강자성체 및 스핀 물성에서의 새로운 상전이 현상, 그리고 스핀트로닉스 응용을 위한 토폴로지적 자기 구조물(예: 스카이미온)의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 고체 상태에서의 전자상태와 자기 구조의 상호작용, 나노스케일에서의 전도성 및 자기적 비대칭 현상에 대한 정밀한 실험적 분석을 중시합니다. 이는 에너지 저장 장치의 혁신과 미래형 스핀트로닉스 소자의 설계에 기여합니다.
안수민 교수의 연구실은 주로 암의 분자생물학적 특성과 표적 치료 반응 예측을 위한 바이오마커 연구에 중점을 두고 있습니다. 특히 HER2, PD-L1, BRAF, TERT 프로모터 등 암세포의 유전자적 변화와 면역관문 억제제 반응성 간의 연관성을 다루며, 다양한 암 종양(유방암, 갑상선암, 간담도암, 폐암, 흉선 신경내분비암 등)에서 임상적 의미 있는 바이오마커를 규명하고자 합니다. 진단 정확도 향상을 위한 세침주사(세침주사진단) 기반 진단 전략 개발도 함께 진행하고 있습니다.
유신영 교수의 연구실은 도시열섬(UHI) 현상과 기후 변화가 도시 환경 및 건물 에너지 소비에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 서울을 비롯한 동아시아 도시의 열섬 강화가 건물의 에너지 소비에 미치는 영향을 실측 데이터와 수치 모의를 기반으로 분석하며, 자연환기 설계와 상시재료(PCM) 적용을 통한 에너지 절감 전략도 함께 탐구하고 있습니다. 연구는 도시의 건강과 안전을 높이기 위한 실질적인 냉각 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
김경복 교수의 연구실은 환경독소(납, cadmium, 프탈레이트 등)가 여성 생식기능, 뼈 건강, 심혈관 기능 및 균형 기능에 미치는 영향을 중심으로 한 환경보건 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 일반 인구집단을 대상으로 한 대규모 국가 건강조사 자료를 활용해 환경 노출과 만성질환 간의 인과관계를 규명하고자 하며, 생체지표와 임상적 결과 간의 연관성을 심층적으로 분석하고 있습니다.
Dong Jun Kim 교수의 연구실은 주로 유기 이온 전지 및 고체 전해질 기반의 차세대 에너지 저장 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 유기 분자 기반의 고용량, 저비용 전지 소재의 정밀한 전위 제어와 구조 설계를 위해 분자 공학과 이론 계산을 융합한 연구를 수행하며, 특히 나프탈렌디이미드 유도체와 같은 유기 활성 물질의 전기화학적 성능 최적화에 주력하고 있습니다. 또한 리튬 금속 양극의 안정성 향상을 위한 나노구조 홀드 기반의 스케일업 가능한 합성 기법과 고체 전해질의 이온 전도도 향상 전략도 함께 개발하고 있습니다.
소운민 교수의 연구실은 주로 두개면역외과, 신경재생, 구강악안면외과 및 재건의학 분야에서 활동하며, 특히 외과적 재건과 신경손상 회복을 위한 첨단 생체재료 및 3D 기반 의료 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 인공신경도관, 생체적합성 재료를 활용한 인공부위 제작, 그리고 암 및 만성 뼈염 등 복잡한 질환의 정밀 진단 및 치료 전략 개발이 핵심 연구 과제입니다. 최근에는 3D 스캐닝과 디지털 제작 기술을 접목한 개인 맞춤형 보형물 제작에도 기여하고 있습니다.
양원민 교수의 연구실은 주로 간질환, 위장관 출혈, 위암의 내 endoscopic 치료 및 장내 미생물과 프로바이오틱스를 활용한 장기능질환 치료에 중점을 두고 있습니다. 특히 간경변 환자에서의 약물 부작용, 비수술적 치료법(예: EVAC), 조기 위암의 내 endoscopic 치료(ESD) 등 정밀한 내 endoscopic 치료 전략 개발에 기여하고 있으며, 장내 미생물 조절을 통한 장내 건강 개선에도 관심을 기울이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 수질 오염 제거 및 생물의학적 응용을 위한 고분자 기반 수화젤 및 막 기반 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 폐수 정화를 위한 혼합 매트릭스 막(MMM), 염소화제 제거를 위한 고분자 흡착제, 그리고 망막 pigment 상피 세포 재생을 위한 기능화 수화젤 등 다양한 수처리 및 의료용 소재의 설계와 성능 최적화를 연구하고 있습니다. 최근에는 생분해성, 기계적 안정성, 주입성 등 생물의학적 응용에 적합한 물리화학적 특성을 갖춘 신소재 개발에 높은 관심을 기울이고 있습니다.
Jinkee Lee 교수의 연구실은 마이크로유체 및 표면 과학 분야에서 활동하며, 특히 유체의 운동 제어와 표면 기반 기술에 중점을 두고 있습니다. 고속·저비용으로 제작 가능한 방향성 유체 이송 표면, 자가복구 가능한 미세구조 표면, 그리고 마이크로유체 연료전지의 효율성 향상을 위한 유동 제어 기법을 개발하고 있습니다. 특히 생체 모방 표면, 파라핀 왁스 기반 유영성 표면, 그리고 원자력현미경을 활용한 생체 고분자 동역학 분석 등 다학제적 접근을 통해 기술적 도전 과제를 해결하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 성인 환자를 대상으로 한 비수술성 치열교정 기법, 특히 MARPE(Minimally Invasive Alveolar Ridge Palatal Expansion)를 중심으로 한 치과교정 치료의 안정성과 효과를 연구하고 있습니다. 특히, 임플란트 기반의 임시 임플랜트(마이크로스crew)를 활용한 뼈 및 치아의 안정적 이동을 통해 수술을 피한 골성 불균형 교정의 가능성을 확장하고 있으며, 뼈 재흡수와 형성의 분자생물학적 메커니즘에 대해서도 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 시각적 품질 향상과 영상 처리 기술에 초점을 맞추고 있으며, 특히 흐림 제거, 깊이 감각 향상, 가역적 데이터 숨기기, 영상 및 깊이 맵의 동시 개선 등에 관한 혁신적인 알고리즘 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 인간 시각 시스템(HVS)의 특성을 반영한 지능형 영상 처리 기법, 예를 들어 JND(지각한계차이) 기반의 왜곡 최소화나 깊이 인식 향상을 위한 에너지 최소화 프레임워크를 적극 활용하고 있습니다. 또한 스마트한 영상 압축 및 실시간 처리 기술 개발을 통해 실용적 응용에 기여하고자 합니다.
Sang Ho Lim 교수의 연구실은 주로 나노구조 희토류-철 기반 투명 및 비정질 편광성 자기 재료의 합성과 물성 특성에 중점을 두고 있습니다. 특히, 극저온 냉각 공정을 이용한 박막 및 띠형 합금의 자기 이방성, 자화율, 자성변형(마그네토스트리크션) 특성 향상에 대한 체계적인 연구를 수행하고 있으며, 이는 고성능 센서 및 액추에이터 응용에 기여하고 있습니다. 또한, 체내 치료에 사용되는 체내 고정 수술 시 발생할 수 있는 고분자 유출과 같은 의료 기기의 안전성 문제에 대해서도 임상적 사례를 바탕으로 한 연구를 진행하고 있습니다.
Won Kyong Cho 교수의 연구실은 주로 식물 바이러스 및 병원균과 식물 간의 상호작용, 특히 저항성 기작과 병원균에 의한 숙주 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 라이스 스트립 바이러스, 비루이드, 퓨세리움 곰팡이 등 식물에 기생하는 미세 병원체의 유전체 분석과 숙주 식물의 면역 반응을 다각도로 분석하며, 식물 세포벽 단백질 및 병원균 감염 시 전사 조절의 변화를 규명하고자 합니다. 또한 식물에서 유래한 천연물질의 항염증, 항산화, 세포 보호 효과를 생물학적 모델을 통해 평가하고 있습니다.
Namkee Park 교수의 연구실은 디지털 기술의 사회적 영향과 사용자 행동을 중심으로, 기술 수용, 온라인 소통, 사회적 자본, 그리고 디지털 미디어가 개인의 정서적 복지와 삶의 질에 미치는 영향을 탐구합니다. 특히 기술 수용 모델(TAM), 용도와 만족 이론, 미디어 밀도 이론 등 다양한 이론적 프레임워크를 기반으로 디지털 커뮤니케이션 기술(예: 온라인 강의 시스템, VoIP, 소셜미디어)의 사용 동기와 결과를 분석합니다. 연구는 주로 대학생을 대상으로 한 온라인 설문 조사 자료를 활용해 실증적 분석을 수행하며, 기술 사용이 개인의 정서적 안정감, 소속감, 위기 대응 행동 등에 미치는 영향을 다룹니다.
Eunji Cheong 교수의 연구실은 신경세포의 전기적 활성화 메커니즘과 신경다발의 동역학을 이해하기 위해 이온 채널, 특히 T형 칼슘 채널과 PLCβ4 경로의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 신경세포의 토닉 및 번개 방식의 발 firing 모드 전환, 미토콘드리아의 세포 내 운반 동역학, 그리고 신경다발의 기능적 상호작용을 나노스케일에서 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 뇌 기능 이상과 관련된 질환인 간질과 통증의 기전 규명에 기여하고자 합니다. 특히, 전기적 자극과 나노구조 표면을 활용한 신경줄기세포의 분화 유도 및 기능적 성숙 연구도 함께 진행하고 있습니다.
Jae Myun Lee 교수의 연구실은 바이러스 감염과 면역조절, 특히 에피스타트바이러스(EBV)가 숙주 세포에 미치는 영향에 중점을 두고 있습니다. EBNA2 단백질이 Notch 신호 경로를 모방하며 세포 증식을 유도하고, Nur77 단백질과의 상호작용을 통해 세포 사멸을 억제하는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 항우울제의 약물 반응에 영향을 미치는 MRP1 유전자 다형성과 암 미세환경에서 자연살해세포(NK cell) 기능 저하의 원인을 탐구하며, 바이오안전 및 백신 전달 시스템 개발에도 기여하고 있습니다.