서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Se In Sung 교수의 연구실은 미숙아, 특히 초저출생량 영아(ELBWIs)의 생리적 안정성과 임상 결과 향상을 목표로 하며, 고산소 환경에서의 수분 및 전해질 균형, 초기 아미노산 보충 전략, 그리고 동맥관 개방의 수술적 치료에 대한 예후 요인 분석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 24주 임신 이 gestational week 미만의 극미숙아에서의 수액 및 영양관리 전략에 대한 임상적 근거를 확립하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 미숙아의 생존율 향상과 장기적인 신경학적 예후 개선에 기여하고자 하는 연구적 비전을 담고 있습니다.
이 교수의 연구실은 분자 전자구조와 원자 전하 분포를 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추며, 특히 PEO(부분 등형 전기음성도 균형) 기반의 원자 전하 계산 방법과 분자 궤도 이론을 응용한 분자성질 예측 기법을 개발해 왔습니다. 고체 상태의 고체 구조(예: 제올라이트)나 수용액 내 이온 쌍의 안정성 등 다양한 계열의 분자체계를 대상으로 이론적·계산화학적 접근을 통해 물리화학적 성질을 규명하고자 합니다. 특히 분자 궤도 이론 기반의 전하 분포 모델링과 분자 간 상호작용의 에너티컬 분석이 핵심 연구 주제입니다.
Tae-Eun Park 교수의 연구실은 인간 생체 장기의 기능을 정밀하게 재현하는 마이크로유체 기반 ‘기рг-온-어-칩’(Organ-on-a-Chip) 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 뇌혈류장벽, 위장막 방어 기능 등 생리적 복잡성을 고려한 인간 줄기세포 유래 장기 모델을 개발하여 약물 개발의 정밀도와 생체 내 유사성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 약물 흡착 문제를 해결하기 위한 고정밀 장치 설계와 생물학적 상호작용의 기계적 자극을 통한 기능적 성숙을 연구하고 있습니다.
김천호 교수의 연구실은 세포 부착 및 기계적 신호 전달 메커니즘을 중심으로, 특히 인테그린 수용체의 활성화와 그 조절 원리를 생물막 환경와 결합하여 연구하고 있습니다. 탤린과 같은 세포 내 단백질이 인테그린의 투막 도메인을 어떻게 조작하여 세포 간 상호작용를 조절하는지, 그리고 기계적 힘이 세포 기능에 미치는 영향을 분자 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 인테그린의 투막 도메인의 구조적 변화와 신호 전달 네트워크의 상호작용을 생물물리학적·생화학적 접근으로 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 효율적이고 환경 친화적인 수처리 및 리소스 회수 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 전기화학적 정수 기반의 침전탈염(CDI) 및 리어터블 배터리 기반 리튬 회수 기술을 개발하며, 특히 프루시안 블루, 리튬망간산화물, 나노소재 코팅 기반 전극 등 고성능 전극 재료의 설계와 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 해수 담수화와 함께 희토류 금속 자원 회수 등 지속 가능한 자원 순환 기술의 핵심 기반을 마련하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
Changho Suh 교수의 연구실은 무선 통신 시스템의 핵심 과제인 간섭 관리와 데이터 복구 효율성 향상을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 다셀러리 어드혹 네트워크에서의 간섭 정렬 기법, OFDM 기반 다운링크 멀티캐스트 자원 할당, 그리고 MDS 코드의 복구 대역폭 최적화 기법에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 실용적인 시스템 통합과 높은 스펙트럼 효율성을 동시에 확보하는 데 기여합니다. 연구는 이론적 분석과 실현 가능성 검토를 결합하여, 실제 무선 환경에서의 성능 향상을 목표로 합니다.
Suhyung Cho 교수의 연구실은 RNA 생물학과 합성 생물학을 중심으로, 스플라이싱 메커니즘과 유전자 조절을 이해하기 위한 분자 생물학적 기법을 개발하고 있습니다. 특히 전사 조절을 위한 dCas9 기반 시스템과 CRISPR 기반 유전자 편집 기술의 응용을 통해 박테리아 및 곰팡이계 미생물의 대사 경로를 설계·제어하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이를 바탕으로 약물 및 생물활성물질 생산을 위한 유전자 공학적 플랫폼을 구축하고 있습니다.
Yeonyee E. Yoon 교수의 연구실은 심장의 구조적 및 기능적 변화를 정밀하게 평가하기 위한 심장초음파 및 심장磁共振영상(CMR) 기반의 진단 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 심방 기능 저하, 심장경색의 조기 탐지, 고혈당 전단계 환자에서의 심혈관계 예후 예측 등에서 영상유전학적 접근과 인공지능 기반 분석을 융합한 연구를 진행하고 있습니다. 연구는 임상적 적용성을 높이기 위해 한국인 환자에 적합한 지침 제작과 함께, 정밀의료 및 개인화 치료의 기반을 마련하는 데 기여하고 있습니다.
Thomas Schultz 교수의 연구실은 분자 내부의 초속도 광학 반응과 분해자성 반응 메커니즘을 중심으로, 주로 기체상 분자 및 계열의 광화학적 거동을 실험적·이론적 방법으로 연구합니다. 특히 DNA 기반 기초 염기 쌍의 광안정성 메커니즘, 아조벤젠의 광이성질화, 티민 및 아미노피리딘 유사체의 초급속 에너지 소산 과정을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고해상도 시간해상 분辨 광학 실험과 고차원 분자역학 계산을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 주로 생물정화, 약리학적 물질의 분리 및 기전 규명, 청력 손상 메커니즘, 그리고 천연물에서 유래한 항노화 및 항염증 성분의 탐색을 중심으로 한 생물의학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 중금속 오염 제거, 항암 작용을 보이는 천연 화합물(예: 시트랄, 갈근소), 항산화 및 피부노화 방지 물질의 체계적 선별에 초점을 맞추고 있으며, 신약 개발 및 기능성 식품 소재 발굴에도 기여하고 있습니다. 최근에는 <i>in silico</i> 기반의 화합물 선별 기법을 도입하여 천연물의 활성 성분을 효율적으로 규명하고 있습니다.
Min-Jung Kwon 교수의 연구실은 면역세포 기능 평가 및 개인 맞춤 치료를 위한 생물학적 분석 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 자연살해세포(NK 세포) 기능을 정량화하는 혁신적인 유비쿼터리(전혈 기반) 흐름세포측정법을 개발하여 간질환 환자에서의 면역 기능 평가에 기여하고 있습니다. 또한 항응고제인 와파린의 약물 농도와 복용량 간의 관계를 분석함으로써 한국 환자에 특화된 개인 맞춤 약물 치료 전략을 모색하고 있습니다.
Kuk Young Cho 교수의 연구실은 유연성과 높은 에너지 밀도를 동시에 구현한 고성능 리튬이on 배터리의 핵심 소재 및 구조 설계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 3D 구조 전극, 나노구조 실리콘 양극, 유연한 전류회로, 고 dielectric 상수의 복합 보호층 등 혁신적인 소재 기반의 배터리 구성 요소 개발에 주력하고 있으며, 이는 전기차 및 유연 전자기기용 안정적이고 고성능 배터리 실현을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 건축 환경의 실내환경 품질(IEQ) 향상과 지속가능성 중심의 설계를 핵심으로 하며, 실내 공기질, 조명, 음향, 열적 쾌적함 등 실내 환경 요소와 사용자 만족도 간의 상관관계를 다룹니다. 특히 포스트-오너십 평가(POE)와 건물 시스템 기술적 특성(TABS)을 융합한 분석 기법을 통해 실증적이고 종합적인 설계 평가 모델을 개발하고 있습니다. 녹색건축 인증제도(예: EDGE)와 생물다양성 설계(Biophilic Design)의 실천적 효과 또한 연구 대상에 포함하고 있습니다.
딥악 쿠카르 교수의 연구실은 환경 오염 제거와 안전한 농약 감지에 초점을 맞춘 나노소재 기반의 혁신적 기술 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 금속-유기 프레임워크(MOFs), 그래핀 유사 나노소재, 생합성 나노입자 등을 활용해 형광질소산화물, 농약, 휘발성 유기화합물(VOCs) 등의 정밀 검출 및 제거 기술을 개발하고 있습니다. 실용성과 비용 효율성을 고려한 현장 적용 가능한 센서 및 정제 시스템의 설계에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 T 헬퍼 세포의 분화 및 기능 조절, 특히 페로리큘러 헬퍼 T 세포(Tfh)와 B-1 B 세포의 면역 기능에 중점을 두고 있습니다. IL-6/STAT1 신호 경로가 Tfh 세포 형성에 필수적임을 규명하고, 자연 항체의 주요 생산 세포로 B-1 세포의 역할을 밝혀내는 데 기여했습니다. 또한 T세포와 B세포 간의 상호작용을 조절하는 전사 인자(Mef2d)의 기능과 식물 유래 천연물질의 항암 작용에 대해서도 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 청소년기 및 유아기 아동의 정서적·인지적 발달을 둘러싼 디지털 기기 사용과 부모의 양육 태도 간의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 스마트폰 중독, 사회적 소외, 자기조절 능력 등 심리적 요인들이 학업 불안과 학업 성취도에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있으며, 부모의 디지털 기기 사용 습관이 자녀의 발달에 미치는 영향을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
다현 숙 교수의 연구실은 주로 피부질환, 특히 여드름과 여드름 흉터의 병태생리학을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 염증 반응, Propionibacterium acnes의 역할, 피지 분비 증가, 모낭형성 이상 등 여드름 발생 메커니즘을 면역학, 미생물학, 내분비학적 관점에서 탐구하고 있으며, 특히 여드름 흉터 형성과 관련된 콜라겐 및 세포외기질 대사 이상에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 프로라이프 테라피(PRP)와 분수형 CO₂ 레이저 치료의 병용 효과 등 임상적 치료 전략의 생물학적 기반을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 도시의 지속가능성과 스마트 성장을 중심으로 한 도시계획 및 환경정책 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 내곽 고밀도 주거지대의 쇠퇴 현상, 도시열섬 효과, 보행자 친화적 도시 환경 조성, 그리고 공유경제의 도시적 영향 등 실증적이고 정책적 시사점을 갖춘 연구를 진행하고 있습니다. GIS와 공간분석 기법을 활용한 도시환경의 정량적 분석이 핵심이며, 서울을 중심으로 한 아시아 도시 사례 연구에 특화되어 있습니다.
이 교수의 연구실은 고감도·고선택성 센서 기반의 생물·화학 감지 기술을 핵심으로 하며, 특히 폴리다이아세틸렌(PDA)을 활용한 색채변화 및 발광 신호를 이용한 다기능 센서 시스템을 개발하고 있습니다. 주요 연구 방향은 신경병리물질, 중금속 이온, 농약 유사물질, 멜라민 등 유해 물질의 실시간·현장 적용 가능한 감지를 위한 혁신적 센서 디자인입니다. 특히 PDA의 광학적 특성을 최적화해 환경 및 생체 조건에서도 안정적으로 작동하는 센서 플랫폼을 구축하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기 중 초미세먼지의 주요 구성 성분인 유기 aerosol의 형성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 기체상 반응에서 생성된 유기물이 수분 상에서 일어나는 수용상 반응, 라디칼 반응, 산-염기 촉매 반응 등을 통해 저휘도 유기물로 전환되는 과정을 환경실 실험과 분석 기술을 통해 규명하고 있습니다. 또한, 알칸, 알데하이드 등 다양한 탄화수소 구조가 SOA 생성에 미치는 영향과 반응 메커니즘을 정량적으로 분석함으로써 대기질 모델링에 활용 가능한 데이터를 제공하고 있습니다.