서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Hoon Kim 교수의 연구실은 주로 나노소재를 활용한 의약 및 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 식물 추출물과 유산균을 이용한 생체 적합성 나노입자(예: 금 나노입자)의 생합성과 그 응용, 특히 암세포 치료 및 대사질환 예방 기전에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 식물성 물질에서 유래한 고분자 물질과 파라프로바이오틱스의 생리활성 메커니즘 규명에도 기여하고 있습니다.
Jerome K. Hyun 교수의 연구실은 나노와 마이크로 스케일의 구조적 설계를 바탕으로 광학적, 전자적, 에너지 변환 특성을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 주요 연구 분야로는 반도체 나노와이어를 활용한 이종구조의 전자 및 광전자 특성, 광학적 구조 색소재, 고해상도 색상 센서, 그리고 태양광을 이용한 수소 생산을 위한 나노구조 광전극 개발이 포함됩니다. 특히, 나노구조의 표면과 내부의 상호작용을 제어하여 높은 효율의 에너지 변환 및 센서 기술을 구현하는 데 기여하고 있습니다.
Qing Tang 교수의 연구실은 이차원 물질과 나노소재의 전자적 성질 및 반응 메커니즘을 이론적 계산을 기반으로 깊이 있게 탐구합니다. 주요 연구 분야로는 MXene, 희토류 전이금속 디 chalcogenide(TMD), 그래핀 衍생 나노소재, 그리고 리간드로 보호된 금속 나노클러스터의 전자 구조와 촉매 성능을 다룹니다. 특히 리튬 이온 저장, 수소 발생 반응, CO₂ 환원 반응 등 에너지 변환 및 저장 응용을 위한 기초 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Byung-Wan Lee 교수의 연구실은 대사질환, 특히 비알코올성 간지방증(NAFLD)과 제2형 당뇨병의 발달 기전과 치료 전략을 중심으로 한 분자 기반의 대사 신호전달 연구를 수행하고 있습니다. 메트포르민, 칼로리 제한, 간헐적 fast 등 대사 조절 전략이 간세포 지방 축적과 자가분해(apoptosis, autophagy)에 미치는 영향을 분자생물학적·세포배양 모델을 통해 규명하고 있습니다. 특히 SIRT1, PRKA, RAGE 수용체 등 핵심 신호 분자의 기능과 상호작용을 중심으로 대사성 간질환의 예방 및 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
김형준 교수의 연구실은 유기 반도체 소재를 활용한 다중 exciton 생성 메커니즘, 특히 단일 자극 상태에서 이중 삼중 상태를 생성하는 단일 흡착(Singlet Fission, SF) 현상에 중점을 두고 있습니다. 특히 페릴렌 비스이미드(PBI) 및 올리고아센 델타이머와 같은 분자체계에서의 초고속 SF 메커니즘과 다전자 이동 현상을 이론적 시뮬레이션과 실험을 융합하여 규명하고 있습니다. 또한, 전자 구조 및 적합성 예측을 위해 양자화학 계산과 기계학습 기반 모델링을 적극적으로 활용하여 고성능 광열전소재의 설계를 지향하고 있습니다.
Hyun Park 교수의 연구실은 주로 피부질환의 분자 기전과 면역학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 습진, 레오사, 건선과 같은 만성 염증성 피부질환의 유전적 소인과 면역세포, 사이토카인 경로, 산화 스트레스 반응 등에서의 분자 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 광역학 치료 등 신체 조직의 선택적 손상과 복구 메커니즘에 관한 연구도 함께 진행하고 있어, 피부질환의 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 고속유동 제어, 플라즈마 기반 유동 제어, 그리고 폐플라스틱을 활용한 에너지 회수 기술을 핵심으로 하는 고도화된 에너지 및 항공우주 기술 연구를 수행하고 있습니다. 특히 초음속 흐름에서의 유동 불안정성 제어와 DBD 플라즈마를 활용한 경계층 제어, 고온 저압 환경에서의 유동 시각화 기법 개발에 주력하고 있으며, 폐플라스틱을 활용한 고효율 가스화 복합 사이클 기반 에너지 회수 시스템의 열역학적·경제적 분석도 진행하고 있습니다.
바이크 무열 교수의 연구실은 주로 식품 고분자, 특히 전분의 구조-성질 상관관계와 노화화 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 빵, 쌀 전분, 콩 전분 등 다양한 식품 전분의 열적 거동, 수분 이동, 지질 산화 안정성, 그리고 글루코스 매트릭스의 상전이 특성에 대한 다학제적 접근을 통해 식품의 품질 유지 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 전분의 탈착화(리트로그레시온), 유리전이 온도, 수분 분포 변화 등에 대한 분석을 핵심으로 삼고 있습니다.
성준강 교수의 연구실은 산재한 나노소재, 특히 탄소 나노튜브와 산화물 반도체를 활용한 고성능 전자 및 광전자 소자를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 다층 구조의 수직/수평 배열된 탄소 나노튜브, 그래핀 기반 투명 전도성 필름, ZnO 및 TiO₂ 기반 광트랜지스터, 그리고 양자점과의 헤테로구조를 이용한 광논리 회로 및 뉴로모픽 장치입니다. 특히 광신호에 민감한 반도체 소자에서의 광전 변환 메커니즘과 표면 처리 기반의 성능 향상 전략에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
다이-덕 김 교수의 연구실은 약물의 체내 행동을 이해하고 약물 흡수 및 생체이용률을 향상시키기 위한 약물동역학 및 약리학적 연구를 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 소장에서의 약물 흡수 메커니즘과 간의 첫 번째 통과 대사 작용을 분석하여, 저생체이용률 약물의 제제 설계 및 개선 전략을 모색하고 있습니다. Caco-2 세포 모델을 활용한 세포 수준의 약물 이동성 연구를 통해 약물의 생체내 행동을 정량적으로 분석하고 있습니다.
Jae Hee Cho 교수의 연구실은 주로 간담도계 암, 특히 췌장암과 간문도암 치료에 초점을 맞춘 내 endoscopic 치료 기술 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 열 제어를 적용한 내시경 레이저 열교정술(EB-RFA, ID-RFA)을 통해 암 조직을 정밀하게 제거하고, 화학저항성과 관련된 전사인자 NRF2의 역할을 규명함으로써 치료 성공률 향상에 기여하고자 합니다. 또한, 신경엔도크린성 종양(pNETs)의 예후 분류 기준과 내 endoscopic 절차의 최적화 순서에 대한 임상적 연구도 진행 중입니다.
소연 조 교수의 연구실은 2차원 물질 기반의 고감도 가스 센서 개발에 초점을 맞추고 있으며, MoS₂, 블랙 흑연 등 다양한 2차원 재료의 표면 구조와 전자적 특성을 제어하여 센서 성능을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 나노입자 도핑, 표면 기능화, 구조적 정렬 제어 등을 통해 선택성과 반응 속도를 향상시키는 기술적 접근을 개발하고 있습니다. 또한 웨어러블 센서 소재로서의 실용성 확보를 위해 기계적 내구성과 유연성을 동시에 확보한 섬유형 센서의 스케일업 제조 기술도 함께 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 염화물 기반 페로브스카이트 소재의 안정성과 효율성을 극대화하기 위한 표면 정제, 합성 조건 최적화, 그리고 장치 내구성 향상 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 형아미드인 기반 페로브스카이트 소재의 수분에 의한 결정성 조절, Sn(II) 산화 방지 전략, 그리고 물리적 증착 과정에서의 손상 최소화 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 페로브스카이트 기반 메모리 소자와 같은 신소재 응용 분야로의 확장도 활발히 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 탄소포집·활용·저장(CCS) 및 탄소배출 감축 기술의 핵심 분야인 지하 CO₂ 저장과 관련된 지구역학적 안정성, 탄소광물화, 그리고 유량 제어 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 전기식 잠수펌프의 이상 작동 탐지, 리lie프 웰 설계 최적화, 그리고 CO₂-Enhanced Oil Recovery를 위한 스마트 프록시 모델링 등 실용적이고 산업적 응용가능성이 높은 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 지질 매체(백운화성, 모래석, 석회석, 샤일 등)에서의 탄소 저장 거동과 유량 메커니즘을 수치모의 및 신경망 기반 예측 모델로 분석함으로써 지속 가능한 에너지 기술의 실현 가능성을 높이고자 합니다.
Su Jong Yu 교수의 연구실은 간세포암종(HCC)의 진단, 예후 및 치료 전략에 중점을 두고 있으며, 특히 간염 바이러스 관련 HCC의 병태생리와 바이러스 부하가 치료 반응에 미치는 영향을 깊이 있게 연구하고 있습니다. 또한, 간기능 보존과 종양 특성의 균형을 고려한 개인화된 치료 접근법 개발을 목표로 하며, 재발 위험도 및 생존 예측에 영향을 미치는 생체지표(예: 지용질 수치)의 역할을 규명하고 있습니다. 특히, 병변의 크기나 혈관 침범 여부에 따른 단계별 치료 전략 재평가도 핵심 연구 주제입니다.
Seyun Kim 교수의 연구실은 세포의 구조적 안정성과 신호 전달 기능을 담당하는 중간 필라멘트와 인오스itol 인산화합물의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 세로신의 인산화된 유도체인 이노시톨 피로포스파트(PP-IPs)와 IPMK 효소의 다기능적 역할을 통해 세포 대사, 에너지 균형 및 질병 발생 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한, 자가분해 작용을 조절하는 mTOR 경로를 표적으로 하는 자연산물 기반 약물 개발에도 관심을 기울이고 있습니다.
Hye Jin Yoo 교수의 연구실은 대사증후군과 관련된 대사질환, 특히 당뇨병과 비알코올성 간지방증이 혈관질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 간에서 분비되는 헤파토키나와 지방조직에서 분비되는 아디포카인 등 생체 활성 단백질이 동맥경화 및 혈관 stiffness의 발달에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 이를 통해 새로운 생물학적 마커와 치료 타겟을 탐색하고 있습니다. 특히, 혈관 기능 이상과 대사 이상 간의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Jaewoo Kang 교수의 연구실은 생물의학 분야의 텍스트 데이터를 효과적으로 분석하기 위한 자연어 처리 및 지능형 정보 추출 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 생체의학 분야에 특화된 사전학습 모델인 BioBERT 개발을 통해 생물의학 텍스트에서 의미를 정확히 이해하는 기반을 마련하였으며, 약물 상호작용 추출, 스키마 매칭, 스트림 처리 등 다양한 텍스트 기반 데이터 처리 문제를 해결하고자 합니다. 연구는 생물의학 정보의 정확성과 효율성을 높이기 위한 딥러닝 기반의 지능형 텍스트 마이닝 기술 개발에 초점이 맞춰져 있습니다.
Junyoung Park 교수의 연구실은 실시간 및 저전력 환경에서 효율적인 스케줄링과 객체 인식을 위한 혁신적인 하드웨어-소프트웨어 공동 설계를 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히, 그래프 신경망과 강화학습을 활용한 스케줄링 기술, 실시간 트래픽 신호 인식 시스템, 저전력 다중 코어 아키텍처를 통한 실시간 객체 인식 기술 개발에 집중하고 있습니다. 또한 웹 어셈블리 등 시스템 수준의 저수준 소프트웨어 테스팅 기법과 하이브리드 최적화 기법을 접목한 실시간 시스템의 신뢰성 향상 기술도 함께 연구하고 있습니다.
Aloysius Soon 교수의 연구실은 전자구조 및 표면화학을 기반으로 한 밀도함수이론(DFT)을 활용해 첨단 촉매재료의 원자적 구조와 안정성, 전자적 성질을 정밀하게 분석합니다. 주요 연구 분야는 구리 기반 촉매의 표면 스토이히오메트리, 산화물의 비스토이키오메트리 및 결함 구조, 그리고 비정질/다형성 광촉매(예: ZnIn₂S₄)와 같은 기능성 산화물의 상 안정성입니다. 특히, 실세계 조건(온도, 압력, 화학포텐셜)을 반영한 열역학적 모델링을 통해 실용적 촉매 설계의 이론적 기반을 제공합니다. 연구는 에너지 전환 및 환경 정화를 위한 고성능 촉매 개발에 초점이 맞춰져 있습니다.