서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
신현우 교수의 연구실은 만성 비염 및 비강 폴립과 같은 흉내 질환의 발달 기전을 규명하고, 이를 바탕으로 새로운 진단 및 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 혈액 바이오마커로 활용 가능한 박테리아 유래 외소체의 효율적 분리 기술과, 저산소 상태에서 비강 상피세포의 간엽성 전환을 유도하는 분자 기전을 연구하며, 면역세포 침윤 패atters에 따른 질환 이질성에 대한 통찰을 제공하고 있습니다. 또한, 인간 비강 상피 모델을 활용한 약물 스크리닝 및 전자 코 기반 미생물 감지 기술 개발을 통해 임상 응용 가능성을 높이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 자가면역질환과 간질성 폐질환의 생물학적 마커 및 면역학적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, KL-6과 같은 생체마커의 임상적 의미와 함께, 면역세포의 동적 변화를 단일세포 유전자발현 분석을 통해 분석함으로써 질병의 진행 메커니즘을 해부하고자 합니다. 또한, 줄기세포의 분화 조절 및 면역세포의 동결보존이 유전자 발현에 미치는 영향에 대해서도 기초적 연구를 수행하고 있습니다.
김-cap Jin 교수의 연구실은 폴리바이닐리덴 프루오라이드(PVDF) 및 그 공중합체를 중심으로 한 유기 전기적 소재의 설계와 응용을 연구합니다. 특히 피에조전기성, 상전이 특성, 그리고 피ro전기적 성질을 가진 나노섬유 및 나노복합재료의 제조 및 특성 분석에 중점을 두고 있으며, 생체 신호 측정, 에너지 수확, 나노센서 등 응용 분야로의 전환을 추구합니다. 고도의 분광학적 및 열역학적 분석 기법을 활용해 물질의 상 구조와 전기적 성질 간의 상관관계를 깊이 있게 규명하고 있습니다.
Sun Kim 교수의 연구실은 생물정보학과 첨단 유전자 기반 분석을 기반으로 한 다중 -오믹스 데이터 통합 분석을 핵심으로 하며, 특히 전사 인자, microRNA, 단백질-리간드 상호작용 등 유전자 조절 네트워크의 기능을 규명하는 데 집중하고 있습니다. 암, 난리성 질환, 식물의 스트레스 내성 등 다양한 생물학적 질병과 생태적 적응 메커니즘을 유전자 수준에서 해석하는 데 기여하고 있으며, 이를 위해 고도화된 웹 기반 분석 도구(MMIA)와 딥러닝 기반 예측 모델(DeepFam)을 개발·공개하고 있습니다. 특히, 암 치료 타겟인 HER2의 발현 메커니즘과 내성 식물의 스트레스 반응을 다각도로 연구함으로써 임상 및 농업 생물학적 응용에 기여하고 있습니다.
Dong-Woo Lee 교수의 연구실은 극한 환경에서 활성화되는 미생물의 대사 기작과 효소 기반 생물공정 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 고온에서 기능하는 지방분해효소, 라빈오즈 이소머라제와 같은 열안정성 효소의 분리·발현 및 기능 해석을 통해 바이오연료 및 생분해성 제품 생산에 응용 가능한 기초 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 단백질의 후성수정 조절 메커니즘과 생물학적 기반의 생활물질 생산 체계 구축에도 기여하고 있습니다.
Il-Young Jung 교수의 연구실은 치과 내과 및 재생 치의학 분야에 중점을 두고 있으며, 특히 치근관 치료에서의 병원성 박테리아의 역할과 치료 성공률에 영향을 미치는 요소들을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 임상적 문제 해결을 목표로 하여, 치근관 해부학적 변형, 레이저 치료, 그리고 치수 재생 기법 등에 대한 기초 및 임상 연구를 병행하고 있습니다. 특히 치수 퇴행과 치료 반응성에 영향을 미치는 미생물군집과 통증 신호 전달 메커니즘에 대한 분석도 핵심 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 노화와 수면 장애, 특히 REM 수면 행동 장애(RBD)와 관련된 신경생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고령자에서의 임상적·비임상적 RBD의 유병률과 그 진전 양상, 그리고 장기적인 인지 기능 저하와의 연관성에 초점을 맞추고 있으며, 동시에 장내 미생물군과 정신건강, 수면의 상호작용에 대해서도 실험적 접근을 시도하고 있습니다. 특히 프로바이오틱스를 활용한 수면 및 정서 장애 개선 전략에 대한 임상적 효능과 생물학적 기전 탐색도 중요한 연구 방향입니다.
Sanghun Lee 교수의 연구실은 에너지 전환과 탄소중립 기술을 핵심으로 하는 고성능 소재 및 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 고분자 재료의 나노스케일 거동 분석에서부터 수소 기반 에너지 시스템, 특히 수소 운반 및 저장 기술, 고체산화물 연료전지의 구조적·전기적 성능 향상까지 다각도의 연구를 수행하고 있습니다. 특히 수소 경제 실현을 위한 수소 운반재료, 수소 파이프라인 설계, 탄소 중립 수소 생산 기술 개발 등 실용적 응용을 겨냥한 기초 및 응용 연구가 두드러집니다.
Jung Yong Hong 교수의 연구실은 주로 혈액행생물학 및 종양학 분야에서 활동하며, 특히 마이크로환경과 유전자 변이가 악성 혈액질환 및 고형세포 종양의 진행과 치료 반응에 미치는 영향을 중심으로 연구하고 있습니다. 클라우딘 18.2, 스플라이싱 유전자 변이, 그리고 염증성 생물학적 마커 등 다양한 분자표적을 탐색하며, 신약 개발 및 개인화 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다. 특히 다발성 혈액암, 특히 MDS 및 림프계 종양에서의 생물학적 기전과 예후 생물학적 지표를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
E. Zalnezhad 교수의 연구실은 주로 니켈- cobalt 산화물, 황화물, 수화물 등 고성능 산화물 기반 나노소재를 활용한 에너지 저장 소자 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 니켈 폼 기반의 비바인더 전극을 설계하여 초평탄성 슈퍼커패시터의 높은 안정성과 전기화학적 성능을 확보하고자 하며, 다양한 나노조직(나노튜브, 나노시트, 다공성 구조 등)을 제어적으로 합성하는 데에 전문성을 기르고 있습니다. 연구는 전기화학적 방법과 열처리 공정을 융합하여 고성능 전극 재료의 설계 원리를 규명하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Sungho Jo 교수의 연구실은 뇌-로봇 인터페이스와 웨어러블 신경공학 기반의 스마트 헬스케어 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 귀에 부착하는 EEG 기반의 실시간 뇌파 측정 기술과 머신러닝을 융합한 의도 탐지, 소프트 로봇 제어, 정신건강 진단 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 복합적인 인공지능 기반 신경 신호 해석 기술을 통해 일상생활에서 활용 가능한 실용적인 뇌-컴퓨터 인터페이스와 정밀의료 솔루션을 개발하고자 합니다.
Jaehong Key 교수의 연구실은 나노입자의 형상 제어 및 기계적 특성 조절을 기반으로 한 고성능 생체용 나노소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 생체 내 안정성과 정밀한 목표 치료를 위한 다기능성 나노구조체(예: 디스크형 폴리머 나노구조체, 철산화나노입자 기반 나노복합체)의 설계 및 응용을 핵심 연구 방향으로 삼고 있으며, MRI 등 다중 영상 기반 진단 및 열치료, 세포 이식 치료 등 임상적 응용을 겨냥한 기초-임상 연계 연구를 진행하고 있습니다.
요시크 유ム 교수의 연구실은 사회망 분석, 뇌 기능 연결성, 그리고 인간의 사회적 상호작용이 정신적·신체적 건강에 미치는 영향을 다각도로 탐구합니다. 특히 노인기의 인지 기능 유지, 사회적 네트워크의 뇌 구조적 기여, 그리고 성별 불평등을 둘러싼 가정 내 노동 분담의 구조적 기제를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 뇌-사회 네트워크 상호작용의 생물심리학적 기반을 규명하고자 하는 통합적 연구 접근이 특징입니다.
황균전 교수의 연구실은 우수한 수술적 결과를 위한 혁신적 수술 기구 개발과 함께, 신장세포암과 신장기증 환자의 기능적 예후를 예측하고 최적화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 단일구멍로 시행하는 복강경 수술의 효율성 향상과 맞물려, 신장 기능 예측을 위한 전술적 영상 측정법 및 체형 지표 분석도 활발히 진행되고 있습니다. 특히 비만 지표와 체내 지방 분포가 신장세포암 환자의 병리적 특성과 예후에 미치는 영향에 대한 독창적 연구로 국내외에서 주목받고 있습니다.
정호운 교수의 연구실은 고해상도 레이더 시스템 및 고밀도 안내망 기반 센서 기술을 핵심으로 하며, MIMO FMCW 및 PMCW 레이더의 다중화 기법, 공간 와이드밴드 효과 보정, 속도 불확실성 문제 해결 등 고성능 레이더 신호 처리 기법을 연구하고 있습니다. 특히, 다중 접속성과 고정밀도 방향 도래각(DoA) 추정을 동시에 확보하는 신호 설계 및 간섭 제거 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, OFDM 기반 레이더의 ICI(심층 간섭) 완화 기법과 웹 기반 위치 기반 서비스의 공간 키워드 검색 기술 등 다학제적 응용도 함께 탐구하고 있습니다.
정윤파 교수의 연구실은 척추 질환의 기전과 치료 전략을 중심으로 한 척추생물학 및 분자유전자 연구를 수행하고 있습니다. 특히 후견성 척추질환인 OPLL 및 OLF의 다중세그먼트 병변 발생 원인, 척추의 정렬과 골반 파라미터가 인접세그먼트 디제네레이션에 미치는 영향을 분석하며 척추의 생체역학적 안정성과 연골·디스크의 분해대사 기전을 규명하고자 합니다. 또한 DNA 복구 이상이 연관된 노화 및 암 발생 메커니즘을 유전자 발현 프로파일링을 통해 탐색하고 있습니다.
Chan Gook Park 교수의 연구실은 보행자 내비게이션, 자이로스코프 및 가속도계 기반 보행 거리 추정, 그리고 보행자 운동 상태 인식 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 보행자 드레드레킹(PDR) 알고리즘, 제로 속도 업데이트(ZUPT), 이중 칼만 필터(TKF) 및 확장 칼만 필터(EKF)를 활용한 정밀한 자이로스코프 오차 보정 기법을 개발하고 있습니다. 연구는 보행자 내비게이션, 유비쿼터스 헬스 모니터링, 위성 신호 위조 탐지 등 실생활 응용에 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신장 질환의 병태생리학적 메커니즘과 치료 전략을 중심으로, 특히 신장유래 간엽줄기세포에서 유래한 마이크로파르티클(MPs)의 신장 보호 작용에 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 신장 혈관 및 간질 섬유화를 억제하는 메커니즘을 규명하며, 신장 혈관 퇴행과 만성 신장질환의 진행을 방지하는 데 기여합니다. 또한 복강내 배액(PD) 환자에서 염증, 영양부족 상태, 내피기능 이상과의 연관성에 대한 연구도 진행 중입니다.
Kyu Hyuck Chung 교수의 연구실은 주로 간 섬유화, 폐 섬유화 및 미세플라스틱의 생체 독성 메커니즘을 중심으로 한 약리학적·분자생물학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 자연물에서 유래한 신질소 화합물과 미세플라스틱의 세포 및 유전자 수준에서의 독성 영향을 규명하며, 섬유화 억제 및 항염증 작용을 가진 신약 후보 물질의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. RNA 간섭 기반 유전자 기능 분석 기술의 개발을 통해 분자 생물학적 기법의 응용도 함께 확장하고 있습니다.
김길호 교수 연구실은 2차원 물질 기반의 전자 및 광전자 소자에 초점을 맞추고 있으며, 특히 텅스텐 디 sulfide(WS₂), MoS₂, WSe₂, HfSe₂ 등의 전이금속 디chalcoogen화물(TMD)을 활용한 고성능 FET, 접합 저항 저하 기술, 및 광검출기 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 그래핀, hBN 등 나노재료를 통합하여 표면 오염과 접합 저항 문제를 해결하고, 고순도 및 고정밀한 전자적 성능을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 전자기기의 안정성과 효율성을 높이기 위한 표면 인터페이스 제어 기술과 플라즈마 처리를 통한 물성 제어 기법을 응용한 연구가 두드러집니다.