서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Kyu-Jin Cho 교수의 연구실은 부드럽고 유연한 로봇 기술을 핵심으로 하며, 자연에서 영감을 받은 형태 변화 기반의 소프트 로봇 설계를 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히, 인체에 부착 가능한 소프트 웨어러블 로봇, 형태 기억 합금을 활용한 액추에이터, 오리가미 기반의 변형 가능한 휠 등 생체 모방 메커니즘을 통해 인간과 환경 간의 상호작용을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 소프트 로봇의 기계적 설계, 구동 메커니즘, 전자 시스템 통합까지 통합적 접근을 통해 실용적인 응용을 추구합니다.
Sun Kyong Lee 교수의 연구실은 디지털 커뮤니케이션, 사회적 상호작용, 그리고 기술이 개인과 조직, 커뮤니티에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 코로나19 백신에 대한 오해와 백신 거부 심리, 소셜 미디어 상에서의 사회화 과정, 뉴스 소비 패턴과 정보 과부하, 이민자 커뮤니티 내 사회적 지지 네트워크, 그리고 인간-기계 상호작용에서의 신뢰 형성 등 다학제적 주제를 다룹니다. 기술과 인간관계, 정보 행동, 조직 내 소속감 간의 상호작용을 깊이 있게 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Sung Joong Kim 교수의 연구실은 나노유체의 열전달 특성 향상과 유동비열 boiling에서의 임계열화열량(CHA) 증대를 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 나노입자(알루미나, 아연산화물, 다이아몬드 등)의 첨가가 유체의 표면 에너지 및 거칠기 변화를 유도하여 열전달 성능을 향상시키는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 유체역학적 조건에서의 나노입자 침착 및 표면 거칠기 변화가 열전달 성능에 미치는 영향을 실험 및 수치 시뮬레이션을 통해 분석하고 있습니다. 최근에는 CFD 시뮬레이션의 계산 비용을 줄이기 위한 물리기반 신경망 모델 개발도 진행 중입니다.
Yongbin Hua 교수의 연구실은 주로 희토류 원소 도핑을 통한 퍼보스카이트 및 이중 퍼보스카이트 계 광물질의 합성과 광학적 특성 분석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 녹색, 오ран지-빨간색, 적색 발광을 나타내는 이종 광물질을 설계하여 고효율 LED용 phosphor 및 온도 센서로의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 연구는 광학적 성능, 열 안정성, 양자 효율 향상에 초점을 맞추고 있으며, 식물 성장에 적합한 빛을 내는 심층적 적색 발광 재료 개발도 함께 진행되고 있습니다.
Eun Joo Song 교수의 연구실은 전사 조절과 단백질 분해 메커니즘을 중심으로, 특히 스플라이소좀의 기능 조절과 유비퀴틴화, 그리고 마이크로RNA(microRNA)가 세포 신호전달 경로와 질병 발생에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 주로 TGF-β 신호 경로에서 작용하는 E3 리가아제(SMURF2)와 관련된 microRNA(miR-195, miR-497, miR-27a)의 조절 메커니즘을 규명하며, 당뇨병성 병변 치유나 폐암과 같은 암 발생 메커니즘에 기여하는 분자 기전을 탐색하고 있습니다. 또한, 질병 생물학적 바이오마커로 활용 가능한 microRNA 및 금속 이온 감지 분자의 설계와 분석 기술 개발에도 기여하고 있습니다.
곽광표 교수의 연구실은 미생물군집(특히 자궁경부 및 질 미생물군)과 숙주 유전자의 상호작용이 대사증후군 및 성병리 질환에 미치는 영향을 연구합니다. 특히 인간 바이러스 감염(예:HPV)과 자용균, 노로바이러스 등 병원성 미생물의 생존 및 전파 메커니즘을 분석하며, 항바이러스 및 항진균 치료의 한계를 보완할 수 있는 유산균 기반 생물학적 치료 전략 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, 공기 중 병원성 미생물 제거를 위한 자외선 소독 기술의 효율성 평가도 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 마이크로전자기기(MEMS) 및 나노기반 센서 시스템의 고성능 설계와 에너지 손실 메커니즘 분석을 핵심으로 하며, 특히 MEMS 진동자에서 발생하는 앵커 로스(anchor loss)와 다중물리장 상호작용을 정량적으로 예측하는 수치 모델링 기반 연구를 수행하고 있습니다. 또한 생물학적 응용 분야로는 균사 기반 생물막 형성과 항생제 생산 최적화, 그리고 의료 분야에서는 뇌졸중 환자를 위한 로봇 보조 보행 치료 시스템과 음향 기반 건강 모니터링 기술 개발도 진행 중입니다. 이처럼 기계·전자·생물·의료 융합 기술을 기반으로 한 다학제적 연구가 특징입니다.
Hoeil Chung 교수의 연구실은 주로 near-infrared(NIR) 및 라만 스펙트로스코피를 활용한 정밀 분석 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 생물공학적 반응 과정에서의 성분 모니터링, 석유 정제 제품의 실시간 분석, 나노소재의 표면 증폭 라만 측정(SERS) 기반 감지 기술 등 응용 분야에 걸쳐 다각도로 연구를 전개하고 있습니다. 고해상도 스펙트럼 수집 및 보정 기법, 나노입자 기반 복합 소재 설계를 통해 측정의 정밀도와 재현성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 철강 공정에서의 복합 상평형을 정밀하게 예측하기 위한 고도화된 열역학 데이터베이스 구축과 응용을 핵심으로 합니다. 특히 철, 슬래그, 산화물 상 및 내재재의 상호작용을 다각도로 분석하여, 탈산, 포함상 형성, 내재재 부식 등 철강 제련 공정의 핵심 문제를 열역학적 모델링으로 해결합니다. 사용자 친화적 소프트웨어와 연계된 정밀한 데이터베이스를 기반으로 다성분 철강 시스템의 열역학적 거동을 정량적으로 예측합니다.
Hyewon Youn 교수의 연구실은 나노입자 기반 약물 전달 시스템과 유전자 치료를 핵심으로 하며, 특히 리피드 나노입자(LNP)와 엑소좀을 이용한 정밀한 약물 전달 및 면역세포 추적 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 분자 영상 기반으로 유전자 발현, 단백질 상호작용 및 약물의 체내 분포를 실시간으로 모니터링할 수 있는 다중 영상 기반 보고자 유전자 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 암 치료 및 유전 질환 치료를 위한 새로운 전략으로서의 mRNA 치료와 대사 효소 억제제를 활용한 항암 치료 전략도 함께 연구하고 있습니다.
Gregory I. Peterson 교수의 연구실은 3D 프린팅 기반의 스마트 고분자 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 광학적 및 기계적 자극에 반응하는 광변색성·기계변색성 고분자, 자가분해 가능한 형태 기억 고분자, 그리고 공간적으로 제어된 교차결합 밀도를 가진 광경화 고분자 소재를 설계하고 있습니다. 특히, 고분자 구조를 정밀하게 제어함으로써 의료용 소재 및 다기능성 소재의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
미선 한 교수의 연구실은 주로 소아 환자에서의 감염병 역학과 병원체의 생물학적 특성에 중점을 두고 있습니다. 특히 코로나19 바이러스의 비증상 감염, 장내 및 체내 바이러스 농도 변화, 그리고 소아에서의 면역 반응에 대한 종단적 연구를 수행하고 있습니다. 또한 항생제 내성 박테리아, 특히 페니실린 유사 항생제에 내성을 보이는 켈레브시엘라 페니시리아 등 병원성 박테리아의 내성 메커니즘 규명에도 기여하고 있습니다.
Sung Soo Kim 교수의 연구실은 신경재생 및 뇌질환 치료를 위한 줄기세포 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 자궁경부 혈액을 이용한 뇌성마비 치료에 대한 임상적 유효성과 안전성을 검증하며, 재생의학과 신경보호 작용을 갖는 인공에리스포이에틴(erythropoietin)의 병용요법에 대한 기초 및 임상 연구를 진행하고 있습니다. 또한 망막 및 시신경 관련 생체영상 기반의 생리학적 변화 분석을 통해 눈의 혈류 및 망막 두께 변화와의 연관성을 규명하고 있습니다.
Kwan Soo Ko 교수의 연구실은 주로 병원성 세균의 유전적 구조와 내성 메커니즘을 분석하여 감염병 치료에 기여하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 애나벨라 바이오르멘, 스테프릴로코쿠스 아우레우스, 리겐엘라 등 다제내성 세균의 분자 epidemiology와 유전자 기반 분류를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 티지시클린 내성과 같은 마지막 수단 항생제 내성의 이면에 있는 분자 기전에 대한 기초 연구도 활발히 수행되고 있습니다.
장욱최 교수의 연구실은 리튬이온 및 리튬메탈 이차전지의 고성능화를 위한 핵심 소재와 전해질 설계에 중점을 두고 있습니다. 고체 전도도와 안정성을 확보하면서도 전기화학적 안정성과 사이클 수명을 향상시키기 위한 고도화된 표면 개질 기술(예: 폴리도파민 코ating)과 나노구조 제어 기법을 응용하고 있습니다. 특히 실리콘 및 아연 기반 음극재의 부피변형 문제 해결, 리튬메탈 음극의 안정성 향상, 그리고 고용량 전극과 고전압 전해질 개발을 통해 에너지 밀도와 수명을 동시에 향상시키는 종합적 접근을 선도하고 있습니다.
Chang Moo Kang 교수의 연구실은 담도계 및 췌장 질환, 특히 췌장 신생물과 담도기형에 대한 정밀한 병리학적 평가와 수술적 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 췌장 신우세포 tumor(SPT), 담도기낭종(choledochal cyst), 간담도결합성 암 등 희귀 병변의 진단 및 수술적 접근법 개선에 초점을 맞추고 있으며, 특히 로봇 수술 및 복강경 수술을 활용한 최소침습 치료의 안정성과 유효성에 대한 임상적 근거를 모색하고 있습니다. 특히 췌장암의 근치적 수술 전략인 RAMPS 기반의 복강경 수술 적용 가능성에 대한 연구도 활발히 진행 중입니다.
Youngcheol Kang 교수의 연구실은 건설 산업의 안전성 향상과 효율성 제고를 핵심 목표로 삼고 있습니다. 특히 낙상 사고의 원인 분석과 방지 기술, 녹색 건설의 계획 단계에서의 과제, 정보기술 및 사물인터넷(IoT)을 활용한 안전 관리 시스템의 정량적 평가 등에 중점을 두고 있습니다. 또한 청구 관리의 성과 측정 지표 개발을 통해 프로젝트의 투명성과 성과를 높이는 데 기여하고 있습니다.
Kai-Kit Wong 교수의 연구실은 고성능 무선 통신 시스템의 설계 및 최적화를 핵심으로 하며, 특히 유연한(flexible) 천공 안테나(Flexible Antenna Systems, FAS)와 6G 이동통신 기술의 핵심 요소인 스펙트럼 및 에너지 효율성 향상 기술을 연구하고 있습니다. Fluid 안테나 기반의 극한의 공간 효율성과 통신 품질 향상을 위한 에르고딕 용량, 평균 극복 시간, 평균 낙폭 지속 시간 등의 통계적 특성 분석도 진행 중입니다. 또한, 6G 시대를 대비한 안정성과 신뢰성을 확보하는 고도화된 신호 처리 및 다중 안테나 기반 통신 기술에 대한 기초 연구를 지속하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 고분자 상호작용과 나노구조 재료를 기반으로 한 신소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 폴리로타엑산 기반의 초분자 구조를 활용해 세포 반응 조절, 생체재료의 기계적·전기적 성능 향상, 그리고 고분자 전도체 및 유연 전도성 엘라스토머의 내구성 향상에 기여하고 있습니다. 연구는 생체적응성 재료, 스마트 재료, 그리고 에너지 저장 및 전도성 소재의 혁신적 설계를 목표로 하고 있습니다.
Sang J. Chung 교수의 연구실은 주로 나노소재 기반의 약물 전달 시스템과 생체 내 신호 전달 경로 조절을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 자가 조절 가능한 스마트 나노입자, 효소 억제제 설계, 그리고 생체 내 산화 스트레스 마커인 과산화수소의 고감도 검출 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 페록시다제 모방 활성을 가진 나노복합체를 활용한 진단 기술 개발에도 기여하고 있습니다. 이는 암, 대사질환, 신경퇴행성질환 등 다양한 질환의 조기 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.