서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Kye-Seong Kim 교수의 연구실은 단백질 분해 및 세포 신호 전달 조절 메커니즘, 특히 유비퀴틴-프로테아좀 시스템(DUBs 및 E3 리가제)과 배아줄기세포의 다능성 유지 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 정자에서의 아크로좀 구조와 분비 조절, 세포 내 단백질 분해 조절을 통한 줄기세포 조절 메커니즘 등 세포 생물학적 과정의 분자 기전을 규명하고자 합니다. 특히 유비퀴틴화 조절이 암 및 줄기세포 생존에 미치는 영향을 기반으로 한 신약 타겟 탐색에도 기여하고 있습니다.
Dongwhan Lee 교수의 연구실은 비헤모프로틴 다철 이온 효소, 특히 리보뉴클레오타이드 리덕타제(RNR)와 용해성 메탄 모노옥시게나제(MMO)의 산소 활성화 중심을 모사하는 다철(II) 및 다철(III) 복합체를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 산소 반응성, 산화 상태 변화, 다철 산화체의 형성 메커니즘을 기초적으로 규명하며 생체 촉매의 작동 원리를 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고해상도 구조 분석과 전자구조 분광법을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 단백질 공급원으로서의 유용성과 사육 용이성으로 주목받는 식용 곤충, 특히 밀벌벌레(larvae of *Tenebrio molitor*)의 활용과 함께, 가축(닭, 돼지 등)의 영양과 생산성 향상을 위한 최적의 사료 제조 기술을 연구하고 있습니다. 특히 에너지와 단백질 수준 조절, 라이소포스파티드리프로필리드(LPL) 등 기능성 사료 첨가물의 영향을 분석하여 생산성 향상과 건강 유지에 기여하는 사료 전략을 개발하고 있습니다. 또한 weaning 단계에서의 사료 전환 문제를 해결하기 위한 착유 사료 및 당밀비트 펄프 등 대체 원료의 적용도 함께 연구하고 있습니다.
Jessie S. Jeon 교수의 연구실은 주로 마이크로유체 기반의 3D 인 비트로 모델을 활용해 혈관 형성, 암 전이, 혈관 질환 등 생리적 및 병리적 과정을 정밀하게 재현하고자 한다. 특히 암세포의 혈관 외출( extravasation )과 조직 특이적 전이 메커니즘을 해부하기 위해 생체 모의 환경을 구현한 마이크로소형 장치를 개발하고 있으며, 혈관세포와 상피세포 간의 상호작용, 면역세포 및 암세포의 상호작용도 다루고 있다. 이와 더불어 항생제 조합 효과 분석을 위한 고속 스크리닝 플랫폼 개발을 통해 감염병 치료 전략 개발에도 기여하고 있다.
우빈 정 교수의 연구실은 나노소재 합성 및 전기화학적 응용 분야에서 두드러진 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고성능 전기촉매를 설계하여 이산화탄소를 유효하게 연료로 전환시키는 전기화학적 CO₂ 변환 기술과, 리튬-산소 배터리의 고효율 작동을 위한 다원소 합금 나노입자 촉매 개발입니다. 특히, 나노패턴 형성, 고밀도 나노입자 배열, 고면적 촉매 표면 구조를 위한 혁신적 합성 전략을 개발하고 있습니다.
Eun Yeon Joo 교수의 연구실은 수면 장애와 뇌 기능 이상 간의 뇌 구조 및 기능적 변화를 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 수면무호흡증, 나이아르콜레프시, 간질 등에서 관찰되는 뇌의 회색질 농도 감소,皮질 박리, 뇌 대사 변화 등을 영상유도 신경과학적 방법으로 규명하고 있으며, 인지기능 저하와 각성 조절 이상의 신경해부학적 기반을 탐색하고 있습니다.
Jun Moon 교수의 연구실은 대규모 다중 에이전트 시스템의 최적화 및 강건성 제어를 중심으로, 리스크 민감도 기반의 스토크라스틱 게임 이론과 강화학습 기반 제어 기법을 융합한 연구를 수행합니다. 주요 연구 방향은 리스크-센티브 제어, 의미장(마이크로) 기반 게임 이론, 그리고 UAV 등에서의 경로 계획 및 충돌 회피 제어에 응용되는 딥 강화학습 알고리즘 개발입니다. 특히, 비선형 동적 시스템과 불확실성 환경에서의 안정적 제어 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
윤모구 교수의 연구실은 생물촉매를 활용한 환경친화적 합성 기술과 에너지·환경 문제 해결을 위한 첨단 공정 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 리파제를 이용한 당지방산 에스터 합성, 이온 액체를 활용한 효소 반응 최적화, 그리고 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술의 경제성 향상에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 생분해성 표면활성제의 대량 합성과 희귀당 정제 공정 개발을 통해 바이오화학공학의 응용 분야를 넓히고 있습니다.
Yong Shin 교수의 연구실은 진단을 위한 혁신적인 나노소재 기반 바이오센서 및 핵산 분리 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 실시간 감지가 가능한 고감도 바이오디텍션 기술, 체내에서 추출한 자유형 핵산(cfNA) 및 외소체를 효율적으로 분리·정제하는 마이크로플루이딕 플랫폼, 그리고 신속하고 정밀한 유전자 변이 진단을 위한 표면 증폭 기반 기술을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 이는 암 진단 및 모니터링을 위한 임상적 응용에 기여할 수 있는 기술 기반입니다.
Seok Chung 교수의 연구실은 주로 생체 모방형 마이크로유체 디바이스를 활용해 세포의 생리적 환경을 정밀하게 재현하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 혈관 형성, 종양 미세환경, 전이성 병소 형성 등 생물학적 과정에서의 세포 상호작용과 신호 전달 메커니즘을 3차원 생체 모델링을 통해 정량적으로 분석하고 있습니다. 이는 약물 개발 및 질병 기전 규명에 응용 가능한 고도로 제어 가능한 in vitro 시스템을 구축하는 데 목적이 있습니다.
Gil-Ho Lee 교수의 연구실은 2차원 물질과 초전도체의 접합을 활용한 초고속·저에너지 스핀트로닉스 및 양자소자 기반의 차세대 정보소자 연구에 집중하고 있습니다. 특히, 베이저-바울스(위상) 물질과 이종접합을 통해 초고효율 스핀전류 생성 및 초전도성 양자접합의 제어를 연구하며, 나노스케일의 정밀한 구조 제작과 초전도 양자현상의 응용을 목표로 하고 있습니다. 연구는 주로 그래핀, 텅스텐 디테이트(위상) 물질, 이중층 그래핀 등의 2차원 물질을 기반으로 하며, 스핀트로닉스, 양자역학적 터널링, 양자 얽힘 현상 등을 통합적으로 다룹니다.
Jin-Goo Park 교수의 연구실은 반도체 공정에서 핵심적인 역할을 하는 표면 및界面 현상, 특히 화학 기계적 폴리싱(CMP)과 세정 공정에서의 표면 에너지, 전기적 성질, 화학적 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이슬과 알코올 용액의 표면장력, 점도, 전기적 특성 변화를 분석하며, 반도체 웨이퍼의 건조 및 오염 제어 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, BTA, 세리아, 과산화수소 등 다양한 화학물질이 금속 및 산화물 표면에 미치는 복합막 형성 및 부식 억제 메커니즘을 분석하고 있습니다. 이는 고순도 반도체 소자의 생산성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여합니다.
Sunho Jeong 교수의 연구실은 저온에서 가공 가능한 산화물 반도체 및 나노입자 기반 전도성 잉크를 중심으로 전자 소자 응용을 위한 신소재 개발에 집중하고 있습니다. 특히 아모르피아 산화물 반도체의 전기적 성능 향상을 위한 도핑 기법과 구리 나노입자의 표면 화학 제어를 통한 고도로 도전성 있는 필름 형성 기술이 핵심 연구 주제입니다. 또한, 플라스틱 기판에 인쇄 가능한 고성능 전도성 패턴과 피에조 전기 소자 등 다양한 기능성 소자 응용을 위한 나노복합재료 개발도 진행 중입니다.
Suk-Ho Choi 교수의 연구실은 2차원 및 나노소재 기반의 고성능 광전자 소자와 에너지 변환 장치를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 그래핀, 페로브스카이트, MoS₂ 등의 이종재료를 조합한 하이브리드 구조를 통해 광감지기, 태양전지, LED 등 다기능 장치의 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 표면 및 인터페이스 엔지니어링을 통한 전하 수송 메커니즘의 최적화에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신경망의 인지 기능 기반 신경 메커니즘과 뇌의 시각 처리 시스템을 해석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 숫자 인식, 시각 맵의 발달, 신경 활동의 공진 및 동기화 메커니즘 등 뇌의 인지 기능이 어떻게 신경 회로에서 생성되는지를 수학적 모델링과 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 규명하고자 합니다. 또한, 고해상도 뇌 이미지 분석 소프트웨어 개발을 통해 뇌 구조의 표준화된 분석을 가능하게 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고강도·고 ductility를 동시에 확보한 중망간 스틸과 Fe-Mn 계 합금의 마이크로구조 제어 및 기계적 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 변형률 유도 플라스티시티(TRIP) 효과를 극대화하기 위한 고온간편 열처리 조건과 화학 조성의 최적화, 마르텐사이트의 역전환 거동 및 잔류 옐로우이트의 형상·분포 제어에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 고내구성 마이크로소형재료의 개발을 위해 열처리 조건이 미치는 영향을 정량적으로 분석하고 있습니다.
한성정 교수의 연구실은 생물학적 형상과 분자 신호 경로의 상호작용을 중심으로, 림프 형성, 유방선 발생, 생체막 구조 등에서의 유전자 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 특히 Wnt, FGF, Tbx 유전자 네트워크와 지속 가능한 생체재료 설계를 위한 생물 템플릿 기반 나노소재 개발에도 주력하고 있습니다. 또한 생체에서의 편모성(키랄리티)과 생물막, 나노입자 기반 항균제 등 첨단 생체재료의 응용 연구도 진행 중입니다.
박보영 교수의 연구실은 주로 한국 여성의 건강 관련 문제를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 체형 인식과 체질량지수 간의 괴리, 당뇨병 합병증 스크리닝 실태, 유방암 위험 예측 모델 개발 등 여성 특화 건강 문제에 초점을 맞추고 있으며, 동시에 자연물에서 유래한 생리활성 성분의 규명 및 약리적 기전 탐색에도 힘쓰고 있습니다. 이는 임상적 응용과 예방 전략 수립에 기여하는 통합적 연구 접근을 지향합니다.
Hee Ho Park 교수의 연구실은 나노의학과 면역치료를 융합한 혁신적 치료 전략을 개발하고 있습니다. 주로 단백질 기반 나노입자, 매크로포지지 유도 면역세포(CAR-M1), 그리고 엑소좀과 같은 세포외소포를 활용해 암 치료 및 코로나19와 같은 감염성 질환의 병태생리 기전을 해소하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 약물 전달 시스템과 면역조절 기반 치료제 개발을 통해 생체 내 안정성과 치료 효과를 동시에 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
윤경제 교수의 연구실은 난임성 림프종, 특히 확산성 대세포 B 림프종(DLBCL)의 종양 미세환경과 면역조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. PD-1/PD-L1 축, 종양 관련 매크로파지(TAMs) 및 조절성 T세포(Tregs)의 역할을 규명하며 면역치료의 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있으며, Pellino-1과 같은 신호전달 분자의 종양 유도 기전에 대해서도 기초적 기전을 규명하고 있습니다.