서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Euni Lee 교수의 연구실은 건강정보 활용 능력(eHealth 리터러시)과 건강 행동 간의 상관관계를 중심으로, 디지털 건강 정보의 효과적 활용이 건강 증진에 어떻게 기여할 수 있는지 탐구하고 있습니다. 특히 임신부의 약물 사용, 청소년의 정신건강 약물 처방, 약물 간 부작용 위험 등 실제 임상 현장에서의 약물 안전성 문제에도 깊이 관여하고 있으며, 다양한 인구 집단(특히 아프리카계 미국인)의 생활습관과 대사증후군 간의 관계를 분석하는 연구를 진행하고 있습니다. 이는 정책 및 임상적 실천에 기여할 수 있는 실용적인 연구 성과를 추구합니다.
한학수 교수의 연구실은 고성능 폴리이미드 및 나노복합재료의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 유연한 전자소자에 적합한 광학적·기계적·전기적 성질을 동시에 확보한 창백한 폴리이미드 창문 필름, 수소이온 전도도와 내수성을 향상시킨 황산화된 폴리이미드 전해질 막, 나노입자와의 상호작용을 최적화한 폴리카보네이트/아연산화아연 복합막 개발에 주력하고 있습니다. 이는 에너지, 전자, 생체소재 등 다양한 분야에서의 응용 가능성을 지닌 첨단 고분자 소재의 기초 및 응용 연구를 포함합니다.
이 교수의 연구실은 만성 신장질환, 특히 신우세뇨관 섬유화와 당뇨병성 신손상의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. Notch 신호전달 경로가 신세포 대사 재편과 관련된 PGC-1α 발현 저하를 통해 섬유화를 유도하는 메커니즘을 규명하였으며, 당뇨병성 신병변에서 순환 인자인 suPAR가 콜레스테롤 수용체인 αVβ3 인티그린을 통해 피드백으로 인한 신세포 손상을 유도하는 경로를 규명했습니다. 특히, 고형성 신증의 예후와 단백뇨 감소 양상에 대한 임상적 분석을 통해 치료 반응의 예측 가능성을 제고하고자 합니다.
김경훈 교수의 연구실은 나노소재 기반의 혁신적 응용 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 광학적 특성 제어가 가능한 나노구조 터널링 기반 흡수체, 전도성 고분자 및 탄소나노튜브를 활용한 생체센서, 그리고 복합 나노재료를 이용한 부식 방지 코ating 기술 등 다학제적 응용을 추구합니다. 전기화학적 센서, 광촉매, 나노복합재료 등 실용화 가능성이 높은 분야에 집중하고 있으며, 생물의학적 진단과 환경·에너지 기술 분야에서의 응용이 두드러집니다.
정재위 교수의 연구실은 광학, 자기장, 열 등 외부 자극에 반응하는 스마트 폴리머 재료를 기반으로 한 유연한 소프트 로봇 및 액추에이터의 설계와 제어를 핵심으로 합니다. 특히 광기계 변형(photomotility), 자기기계 운동(magnetomotility), 그리고 다차원적 형상 제어 기반의 비접촉 원격 조작 기술을 개발하며, 생물학적 운동을 모방한 고기능성 소프트 로봇의 실현에 기여하고 있습니다. 다양한 자극에 반응하는 다기능성 액추에이터와 대규모 프로그래밍 가능한 표면 기반 액추에이터의 설계도 핵심 연구 분야입니다.
Young Kee Shin 교수의 연구실은 암의 유전적 및 에피제네틱적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 고해상도 유전체 분석을 통해 병변 조직에서의 DNA 손상과 유전자 변형, 그리고 유전자 발현 조절 메커니즘을 연구하며, 암의 진행과 치료 내성에 기여하는 종양 간세포(TIC) 및 유전자 조절 요소의 역할을 밝혀내고자 합니다. 최근에는 에피제네틱적 활성화, 특히 히스톤 수준의 억제 기능 상실이 온코유전자 발현에 미치는 영향에 대한 연구도 진행 중입니다.
Bumki Min 교수의 연구실은 광학 및 메타물질 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 탄소 나노소재(그래핀 포함)를 활용한 전기적 제어가 가능한 메타표면, 초고품질 광학 공진기(토이로이드 및 미세구리 구조)를 활용한 레이저 및 라만 레이징, 그리고 시간 주기적 광학 시스템에서의 비헤르미트안 밴드 구조 탐구입니다. 특히, 응용 중심의 기초 연구를 통해 고성능 광소자 및 새로운 광학 기반 기술의 구현을 목표로 하고 있습니다.
Shipeng Wan 교수의 연구실은 광반응 및 전기화학적 수소 생산, 이산화탄소 환원, 오염물질 제거를 위한 고성능 반도체 및 나노소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히 비스무트 바나나티트(VO4) 기반 광반도체, 탄소 질화물 나노시트, Z-형 광촉매 등 다양한 나노구조 재료를 설계하여 태양광 에너지 변환 효율을 극대화하고 있습니다. 연구는 수소 생산, 과산화수소 생성, NO 제거, TCH 분해 등 실용적 환경 및 에너지 문제 해결을 목표로 하고 있습니다.
R. Sakthivel 교수의 연구실은 주로 비선형 확률적 시스템, 퍼지 모델, 마코프 스위칭 시스템 및 인피드 시스템을 대상으로 한 제어 이론과 안정성 분석을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 분수계 차분 방정식, 무한 차원 시스템, 지연 및 충격 효과를 고려한 제어 시스템의 근사제어 가능성과 내재적 신뢰성 있는(fault-tolerant) 제어 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 불확실성(actuator 고장, 비선형성, 게인 변동 등)을 수반하는 실용적 제어 문제를 해결하기 위해 라피아노-미트리스 조건, 선형행렬부등식(LMI), 고정점 이론 등을 응용한 수학적 기법을 활용합니다. 연구는 이론적 엄밀성과 실제 공학 응용의 융합을 추구합니다.
Dong-Yup Lee 교수의 연구실은 생물공학 및 대사 모델링을 기반으로 한 유전자 기반의 대사 네트워크 분석과 시스템 대사공학을 핵심으로 합니다. 주로 중국서늘원숭이(CHO) 세포, 효모, 박테리아 등 다양한 생물체의 대규모 대사모델을 구축하고, 이를 통해 바이오의약품 생산 효율성 향상과 생물연료, 생분해성 화학물질의 대체 생산 기반을 마련하고자 합니다. 특히, 대사체학, 시뮬레이션 모델링, 생물공정 최적화를 융합한 접근 방식으로 산업적 응용 가능성을 높이고 있습니다.
Chung-Sik Yoo 교수의 연구실은 지반 공학 분야에 초점을 맞추며, 특히 연약 지반 개선과 지반-구조물 상호작용에 대한 체계적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향으로는 지보강 석성기둥(GESC), 지오그리드 둘레 봉착 기초, 지반 안정성 및 굴착 공사의 거더벽 거동 분석 등이 있습니다. 실험적 시험, 수치 해석(유한요소 해석), 현장 측정 데이터 기반의 종합적 분석을 융합한 연구가 특징입니다.
Dukjoon Kim 교수의 연구실은 고성능 에너지 변환 및 저장 소재, 특히 연료전지와 리튬이온 배터리의 안정성과 효율성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 고분자 기반 전해질 막의 화학적 안정성 향상과 이온 전도도 향상을 위해 나노복합재료, 예를 들어 세륨 도핑된 그래핀 옥사이드나 질화갈륨 기반 나노입자를 활용한 하이브리드 막을 개발하고 있습니다. 또한, 고분자 구조 설계를 통해 이온 이동 메커니즘을 최적화하고, 안정성과 유연성을 동시에 확보하는 새로운 전해질 시스템을 개발하고 있습니다.
Kuk-Jin Yoon 교수의 연구실은 스마트 센서 기반의 환경 모니터링 및 비전 기술을 핵심으로 하는 융합 연구를 수행하고 있습니다. 특히 반도체 금속 산화물(SMO) 기반의 고감도·저전력 가스 센서와 전자코 nose 시스템을 개발하여 공기질 모니터링 및 실시간 가스 감지의 정밀도를 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 또한 단일 이미지에서 반사광 성분을 고속으로 분리하는 스테레오 비전 기술을 통해 환경 인식의 정확성을 높이는 연구도 진행 중입니다. 이는 스마트 시티, 산업 안전, 환경 보호 등 실생활 응용에 기여할 수 있는 기술 기반 연구입니다.
소진 파크 교수의 연구실은 리튬이온 이차전지의 고성능 안소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 다공성 실리콘 나노와이어, 다차원적 실리콘 구조, 복합 산화실리콘 기반 전극 등 나노구조 실리콘 기반 소재를 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고용량, 고속 충전, 장수명 사이클 성능을 동시에 확보하기 위한 혁신적 합성 공정(예: 금속 도핑, 화학 에칭, 고온 열처리)을 개발하며, 실리콘의 부피 변화 문제를 효과적으로 해결하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 바인더 프리 전극 및 복합 산화물 기반 전극을 통해 실용화 가능한 고성능 배터리 시스템의 구현을 목표로 하고 있습니다.
Ki Jae Kim 교수의 연구실은 고에너지 밀도 및 안정성 향상을 위한 차세대 이차전지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 아연 이온 배터리, 리튬금속 배터리, 고체전해질 배터리 및 흐름형 리튬-황 배터리 등에서 전극 재료, 전해질 설계 및界面 제어를 통한 수명 연장과 성능 향상을 연구하고 있습니다. 특히 전극 부식, 다이아몬드 성장, 다이폴 현상, 고농도 전해질 효과 등 전기화학적 안정성 향상 전략에 대한 깊이 있는 메커니즘 분석을 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고성능 에너지 저장 소재의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 그래핀, 실리콘, 구리 기반 촉매, 나노결정, 고체전해질 등 다양한 나노소재를 활용한 초용량 축전기 및 리튬이온 배터리 기술을 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 에너지 밀도 향상과 사이클 수명 향상을 동시에 확보하는 고성능 전극 설계 및 나노구조 제어 기반의 물리화학적 메커니즘 규명입니다. 특히 유연성, 스케일업 가능성, 환경 친화성까지 고려한 실용적 응용 가능성을 추구합니다.
이 교수의 연구실은 에너지 저장 및 전환 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 리튬이온이온 배터리의 고속 충전 및 수명 향상을 위한 그래프트 양극의 표면 개질 기술과 고체 전해질 기반의 고안정성 배터리 시스템 개발에 주력하고 있으며, 특히 고체산화물 연료전지 및 리튬-산소 배터리의 효율적이고 지속 가능한 전극 설계에도 기여하고 있습니다. 또한 생물학적 방법을 활용한 녹색 용매 생산 기술 개발을 통해 에너지와 화학 공정의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
Miji Kim 교수의 연구실은 노화와 관련된 신체 기능 저하, 특히 사르코페니아와 취약성의 기전과 생체어림표지 및 생체정보를 활용한 정밀 진단에 중점을 두고 있습니다. 주로 한국 노화 및 건강 코hort 연구 자료를 기반으로, 근육량, 지방량, 신체기능, 인지기능 간의 상관관계를 분석하며, 임상에서 활용 가능한 간이 측정법의 타당성과 적용 가능성을 탐색하고 있습니다. 특히, DXA 기반 정밀 측정과 비교해 실용적인 대체 도구 개발에 기여하고 있습니다.
Sangmin-Michelle Lee 교수의 연구실은 영어로 된 글쓰기와 외국어 학습을 지원하는 첨단 기술의 활용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 기계 번역(MT)이 EFL 학습자들의 글쓰기 능력 향상에 어떻게 기여할 수 있는지, 그리고 증강현실(AR)이나 디지털 게임과 같은 맥락 기반 기술이 창의성과 언어 학습 동기를 어떻게 자극하는지에 대해 탐구하고 있습니다. 연구는 기술 기반 언어교육의 효과성과 교사 및 학습자의 인식을 분석함으로써 실질적인 교육적 지침을 제시합니다.
Jin-Byung Park 교수의 연구실은 생물촉매를 활용한 지속 가능한 화학합성에 중점을 두고 있으며, 식물 기반 지방산에서 고분자 전구체를 효율적으로 생산하는 다단계 효소 반응 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 지방산을 기반으로 한 α,ω-다이카복실산, 알코올, 아미노산 및 에스터 유도체를 전환하는 전환 반응 기반의 생물합성 기술이 핵심입니다. 또한, 효소의 안정성 향상과 반응 조건 최적화를 통해 산업적 응용 가능성을 높이고 있습니다.