서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Chunggi Baig 교수의 연구실은 생체 구조를 모방한 기계적 및 전기적 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 피부의 계층적 구조와 기계적 강도 변화를 모방한 유연한 전자피부(e-skin) 및 트리보전기 센서를 개발하며, 나노스케일에서의 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 고분자 물질의 유변학적 거동과 전기적 성질을 정량적으로 분석합니다. 이는 고감도 센서, 생체 적합성 소재, 스마트 재료의 설계에 기여합니다.
JongSerl Chun 교수의 연구실은 청소년 및 청소년기 문제 행동, 특히 전자담배 사용, 인터넷 중독, 도박 및 약물 남용과 같은 정신건강 및 행동 위험 요인에 중점을 두고 있습니다. 특히 청소년의 행동 양상과 그 배경이 되는 개인적, 학교적, 가정적 요인의 상호작용을 다각도로 분석하는 데 기여하고 있으며, 이는 한국 이민 가정의 세대 간 유대성 등 문화적 맥락을 반영한 연구도 포함됩니다. 연구는 정량적 메타분석과 정성적 접근을 융합하여 실증적이고 실천적인 통찰을 도출합니다.
Yung-Eun Sung 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장 기술을 위한 고성능 전기화학 촉매재료의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 산소 환원 반응(ORR)과 산소 발생 반응(OER)에 활용 가능한 질소 도핑된 다공성 탄소, 철-질소-탄소(Fe-N-C) 촉매, 고엔트로피 스팟릴 산화물, 그리고 생체 유래 다공성 탄소 기반 촉매 등이 포함되며, 특히 연료전지와 리튬-공기 배터리 등 실용적 에너지 장치에서의 안정성과 내구성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 반응 메커니즘 분석과 함께 실장치(메모브레인 전극 어셈블리, MEA)에서의 성능 평가를 통해 기초 연구에서의 성과를 실용화로 이어가는 데 기여하고 있습니다.
Jae-Joon Song 교수의 연구실은 지질자원 및 지속가능한 에너지 기술 분야에서 초점을 맞추고 있으며, 특히 초임계 이산화탄소 저장, 암석 내 유체 흐름 특성, 비다키 법칙 유동, 암석 파손 거동 등에 대한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 고해상도 미세구조 분석을 위한 X-선 체크아웃 단층촬영(μCT) 기반의 입자 척도 모델링과 3D 프린팅을 활용한 인공 암석 시험을 통해 자연 암석의 거동을 정밀하게 재현하고 있습니다. 연구는 실재 지질 환경에서의 유체-구조 상호작용을 이해하고, 에너지 저장 및 지속가능한 자원 개발에 기여하는 데 목적이 있습니다.
이 교수의 연구실은 공간통계 기반 질병 클러스터 탐지 기법에 중점을 두고 있으며, 특히 정량적 데이터뿐 아니라 순서형, 다항형, 연속형 데이터 등 다양한 유형의 의료 데이터를 효과적으로 분석할 수 있는 공간스캔 통계 방법을 개발하고 있습니다. 특히, 계층적 구조를 가진 약물 부작용 데이터나 질병 유형 분포의 공간적 비정상성을 탐지하는 데 응용 가능한 고도화된 모델링 기법을 연구하고 있습니다. 또한, 공변량 보정이 가능한 일반화선형모형 기반의 공간스캔 통계 기법을 통해 실제 보건 데이터의 복잡성을 반영한 분석이 가능하도록 기초 이론과 응용을 동시에 발전시키고 있습니다.
W. Namkung 교수의 연구실은 TMEM16A(ANO1)라는 칼슘 활성화 염화이온 채널을 중심으로, 이온 채널 기능과 관련된 생리적 기전 및 약리적 조절 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 폐 및 장 상피세포에서의 염화이온 분비 조절, 암세포 성장 및 전이 억제를 위한 ANO1 억제제 개발, 그리고 당뇨병, 고혈압, 난소암 등 관련 질환에 대한 신약 타겟 탐색을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 고속 스크리닝 기반의 신약 후보 물질 도출과 전기생리학적 분석을 융합한 정밀한 기전 연구가 특징입니다.
우준 파크 교수의 연구실은 병원성 박테리아의 대사 적응, 스트레스 저항성 및 병원성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 글리옥시레이트 회로, 철 이온 대사, 산화적 스트레스 방어 시스템 등 박테리아의 생존 전략과 항생제 내성 메커니즘을 분자생물학적·오믹스 기법을 통해 규명하고 있습니다. 또한, 병원성 대장균의 생물막 형성, 항생제 작용 메커니즘과 박테리아의 군집 상호작용 등 환경 및 병원체 간의 복잡한 상호작용을 탐구하고 있습니다.
Gyoujin Cho 교수의 연구실은 롤 툴 롤(R2R) 프린팅 기반의 유연 전자 소자의 고속, 저비용 대량 제조를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 탄소 나노튜브, 폴리머 전도체, 인쇄형 반도체 및 에너지 수확 장치 등 신소재를 활용해 생체 모니터링, 터치 센서, 무선 전력 전송 등 응용 분야에 이르기까지 전자기기의 소형화·경량화·지속가능성을 추구합니다. 인쇄 전자 기술을 기반으로 한 스마트 패키징 및 내구성 향상 기술도 함께 개발하고 있어, 실생활에 접목 가능한 유연 전자 시스템의 실현을 목표로 하고 있습니다.
Ki Jun Jeong 교수의 연구실은 대량 생산이 가능한 균주인 코리네박터ium 글루타미쿠스와 에ش레키아 콜라이를 활용해, 대사공학과 단백질 공학을 기반으로 한 유전자 조작 기반의 생물공정 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 새로운 프로모터 시스템 개발, 효율적인 단백질 분비 시스템 설계, 그리고 비코발런스 생물촉매 기반의 화합물 합성 등 첨단 대사공학 기법을 통해 의약품, 비타민, 보호제, 농약 등 고부가가치 생물학적 물질의 생산 체계를 구축하고 있습니다. 연구는 산업적 응용에 초점을 맞춘 실용적이고 스케일업 가능한 솔루션을 추구합니다.
Justin Y. Jeon 교수의 연구실은 비만, 대사증후군 및 당뇨병과 관련된 대사 및 호르몬 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 체성지방 조절에 관여하는 호르몬( adiponectin, leptin, chemerin, MCH 등)과 신체 구성, 기초 대사율, 인슐린 감수성 간의 상관관계를 체계적으로 분석하고 있으며, 운동 및 생활습관 개선이 대사질환 예방 및 관리에 미치는 영향을 기초 및 임상 연구로 검증하고 있습니다. 또한 대장암 생존자 대상의 운동 프로그램 적용을 통해 치료 후 삶의 질 향상 방안을 모색하고 있습니다.
Ji-Hyuk Park 교수의 연구실은 노인기 숙련도, 만성 질환 관리, 정신건강 및 삶의 질 향상을 위한 종합적 접근을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 노인의 여가 활동, 운동 프로그램(예: 닌텐도 웨이), 인지 기능 향상 프로그램 등이 정신건강과 삶의 질에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있으며, 임상 현장에서 활용 가능한 평가 도구 개발에도 주력하고 있습니다. 이는 향후 공공보건 정책 및 재활 서비스 개선에 기여할 수 있는 실용적인 연구 성과를 도출하고자 하는 목적이 있습니다.
Jun Sung Kim 교수의 연구실은 나노스케일의 다기능 복합 나노소재를 활용한 신소재 및 신기반 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 범반데르발스 힘에 기반한 이종접합 구조를 통해 고성능 스핀트로닉스 소자와 생체 영상 진단 기술을 동시에 구현하고자 합니다. 원자두께의 2차원 물질과 토폴로지적 표면 상태를 활용한 전자적 특성 제어가 핵심 연구 주제입니다. 이는 실온에서의 안정적이고 효율적인 스핀 전환 및 생체 이미징 응용에 기여합니다.
이 교수의 연구실은 해양 생태계의 환경 스트레스, 특히 산성화가 유비생물인 순환모래벌레(회충류)에 미치는 다세대 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 산화적 스트레스 반응, DNA 손상, 항산화 체계의 기능적 적응을 분자생물학적·유전적 접근으로 규명하며, 특히 글루타티온 S-transfer라제(GST)와 미토콘드리아 게놈 분석을 통해 생물의 생존 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 또한, 생물학적 스트레스 반응과 신경망의 이상치 탐지 간의 유사성을 연결지어, 데이터 기반 모델의 지식 한계를 분석하는 융합 연구도 수행하고 있습니다.
Kyungmin Huh 교수의 연구실은 감염병의 전파 억제 및 공중보건 대응을 중심으로 한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비약물적 간접 조치(NPIs)가 호흡기 감염병의 유병률에 미치는 영향을 분석하며, 코로나19 기간 동안의 입원율 감소 추세를 규명한 바 있습니다. 또한 아시아·태평양 지역에서 높은 유병률을 보이는 폐렴, 메티실린내성 황색포도상구균(CA-MRSA), 출혈열 등 감염성 질환의 역학 및 예방 전략에 대한 연구도 진행 중입니다. 특히 항바이러스제 사용과 정신건강 이상 간 연관성에 대한 대규모 데이터 기반 분석을 통해 약물 안전성에 대한 과학적 근거를 제공하고 있습니다.
Semin Lee 교수의 연구실은 신경과학, 종양 생물학, 구강 미생물학 및 세포 분열 조절 메커니즘을 융합한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 뇌 신경세포의 체세포 돌연변이가 발달 시점과 관련해 어떻게 축적되고, 이를 통해 뇌 구조의 다형성과 선천적 계통수를 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 동시에 결장암 치료를 위한 면역요법 및 구강 미생물군과 치아우식, 만성 치주염 간의 연관성을 기계학습 기반으로 탐색하고 있습니다. 특히 단일세포 시퀀싱, 메타게놈 분석, 생물정보학적 접근을 통해 인간 생물학의 복잡한 질병 메커니즘을 규명하고자 합니다.
Bo Kyung Koo 교수의 연구실은 간질환, 특히 비알코올성 간비만증후군(NAFLD)과 그 합병증인 간섬유화의 생물학적 기전과 생체지표를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 인슐린 저항성, 유전적 소인(GDF15, PNPLA3, TM6SF2, KCNJ11 등) 및 근육량 감소(sarcopenia)와 같은 대사적 위험 인자들이 NAFLD의 진행에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 특히 간섬유화와 사망률과의 연관성을 다룹니다. 이는 조기 진단 및 개인 맞춤형 치료 전략 수립에 기여할 수 있습니다.
Hyun Wook Jung 교수의 연구실은 주로 고분자 수지 및 수성 젤의 형성 거동, 특히 광중합 및 열중합을 통한 교차결합 메커니즘과 거품 구조 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 전기스핀닝 기반 나노섬유 제작, PEG 기반 상전이성 수지 및 pH 민감성 인터페닝 네트워크 수지의 설계 및 물성 제어에 초점을 맞추고 있으며, 자동차 코ating 등 실용적 응용 분야와도 연계된 저온 경화 기술 개발도 진행 중입니다. 특히 실시간 분석 기법(FT-IR, 레오메트리)을 활용한 반응 동역학 분석이 강점입니다.
Jun-Seok Lee 교수의 연구실은 광학 센서 및 플루오레스센스 프로브 개발을 핵심으로 하며, 특히 BODIPY 기반의 다이버시티 라이브러리와 이미지 기반 스크리닝을 활용해 생체 분자(예: 글루카곤, 도파민, BSA)를 고도로 선택적으로 탐지할 수 있는 새로운 플루오레스센서를 개발하고 있습니다. 또한, 약물-타겟 상호작용을 탐색하기 위한 아피니티 기반 프로브(AfBP) 및 광교차결합 기반의 체계적 화학프로테오믹스 기법을 응용하여 생물학적 복잡계에서의 타겟 식별에 기여하고 있습니다. 연구는 생물의학적 응용을 겨냥한 기초 화학 및 분자 생물학의 융합적 접근을 중심으로 전개되고 있습니다.
Enrico Zio 교수의 연구실은 신뢰성 공학과 위험 분석 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 복잡한 인프라 시스템의 상호의존성과 고장 전파 메커니즘을 시뮬레이션 기반으로 분석하며, 데이터 기반 신뢰성 평가 및 고장 트리, 이벤트 트리 분석 등 정량적 위험 평가 기법을 응용합니다. 디지털 전환 시대의 신뢰성 공학 도전과제에 대비해 지식·정보·데이터(KID) 기반의 스마트한 신뢰성 모델링을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다.
Zhongping Li 교수의 연구실은 고도로 정렬된 다공성 구조를 가진 공유유기프레임워크(COFs)를 중심으로, 빛 발광, 에너지 저장, 방사성 이오딘 제거, 태양전지 안정화 등 다양한 응용 분야에서의 기능성 소재 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 COFs의 구조적 정밀 조작을 통해 발광 성능을 극대화하거나 리튬 이온 배터리의 고용량·장수명화를 실현하는 데 초점을 맞추고 있으며, 환경 및 원자력 안전 분야에서도 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 연구는 물리화학적 원리에 기반한 설계에서부터 실용적 응용까지의 전주기적 접근을 특징으로 합니다.