서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
오승대 교수의 연구실은 환경 오염 물질, 특히 유기 염료와 중금속 등 유해 물질의 제거를 위한 친환경 나노소재 및 생물학적 처리 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 자연 유래 재료(흑초, 땅콩, 단단한 열매 등)를 기반으로 한 나노복합재료와 효소 기반 생분해 기술을 활용해 지속 가능한 수질 정화 기술을 연구하고 있으며, 특히 나노소재를 통한 오염물질 흡착 및 광촉매 반응을 통한 오염물질 분해에 뛰어난 성능을 기록하고 있습니다.
Jin Ho Chung 교수의 연구실은 피부 노화의 두 가지 주요 원인인 외재적 노화(광노화)와 내재적 노화의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 UV 노출에 의한 피부 손상, 콜라겐 파괴, 혈관 변화 및 세포 사멸 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하며, EGCG, EPA 등 천연 성분이 피부 건강에 미치는 보호 효과를 기초 및 임상적 차원에서 탐구하고 있습니다. 연구는 주로 피부세포 배양 및 인간 피부 생검을 기반으로 한 분자생물학적 분석을 통해 진행됩니다.
Seok-Min Kang 교수의 연구실은 신경암(글리오블라스토마)의 침습성과 생존율에 영향을 미치는 칼슘 이온 신호전달 경로를 중심으로 암 생물학과 약물 재창출 전략을 연구하고 있습니다. 특히 IP3 수용체를 표적으로 삼아 카페인과 트리플로페라진 같은 기존 약물의 항암 효과를 규명하며, 심부전 환자에서의 혈관 수축 및 심장 기능 개선 효과도 함께 탐색하고 있습니다. 또한 열환경에 의한 가금류의 생리적 반응과 혈관 신생화 과정에서 레프틴이 유도하는 염증 및 혈관 형성 신호 경로의 기전에 대해서도 기초 생물학적 메커니즘을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 투명 전자소자 및 2차원 물질 기반 전계효과 트랜지스터를 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 ZnO 기반 투명 TFT, 페로일렉트릭 메모리 장치, MoS2 및 희토류 디테르화합물 같은 2차원 반도체 소재를 활용한 고성능 소자 설계와 대면적 공정 기술 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 나노소재의 물성 제어와 접촉 특성 최적화를 바탕으로 하여, 스마트 패널, 유기 에너지 장치, 내재성 메모리 등 미래형 전자소자 응용을 목표로 하고 있습니다.
Jae-Jin Kim 교수의 연구실은 뇌의 구조적 및 기능적 이상이 정신질환의 발병 메커니즘과 관련이 있음을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 조현병, 강박장애, 혼란증 등에서 관찰되는 전두엽-편측 회로, 소뇌, 시상 등 핵심 뇌 영역의 기능적 결합 이상과 신경망의 전반적 조직 이상을 영상유도 신경과학 기법(예: fMRI, rCBF)을 통해 규명하고 있습니다. 특히 인지 기능 저하의 신경기반을 '인지 불일치(cognitive dysmetria)'나 '기능적 분리' 등의 개념으로 재해석하며, 정신질환의 뇌 기반 병태생리학을 심층적으로 탐구하고 있습니다.
Jae-Oh Shim 교수의 연구실은 나노구조 촉매재료의 설계 및 응용을 중심으로, 수소 에너지와 온실가스 감축을 위한 고효율 촉매 반응 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 워터가스시프트 반응을 통한 수소 생산과 재생 가능한 바이오디젤, 재생 디젤 연료의 제조 공정 최적화를 위해 나노구조 산화물 기반 촉매의 합성 및 물성 제어를 연구하고 있습니다. 다양한 합성 방법에 의한 촉매의 표면 구조, 산소 공석, 백금의 분산도 등이 반응성에 미치는 영향을 깊이 있게 분석하고 있습니다.
Kyung-A Hyun 교수의 연구실은 암의 전이 메커니즘을 이해하고 개인화된 치료를 실현하기 위해 순환 종양 세포(Circulating Tumor Cells, CTCs)의 정밀 분리 및 분석 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히, 이석세포 전이(EMT)로 인해 표면 항원(EpCAM) 발현이 감소하는 CTCs를 효과적으로 포집하기 위한 비항원 기반의 마이크로플루이딕 기반 분리 기술 개발에 주력하고 있으며, 이는 암의 조기 진단, 치료 반응 평가 및 암 전이 메커니즘 규명에 기여합니다. 또한, 치료 모니터링을 위한 비침습적 생체표지자 샘플로서 타액을 활용한 액체 생검 기술의 개발도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 구강 및 턱면역학적 질환의 진단 및 치료에 초점을 맞춘 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 흉부·구강영상 진단에서의 인공지능 기반 병변 탐지 기술(예: DeNTNet)과 환자 맞춤형 티타늄 임플랜트의 임상적 효과를 연구하며, 당뇨병, 비만, 신경-면역 상호작용 등 전신질환과 구강건강 간의 유기적 연관성에 대해서도 탐구하고 있습니다.
김준영 교수의 연구실은 나노소재 및 복합재료의 설계와 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 탄소나노튜브 및 금속 나노입자를 활용한 고성능 복합재료 개발에 힘쓰고 있습니다. 환경 오염 물질인 마이크로플라스틱의 신속한 정량 분석을 위한 편의성과 감도를 동시에 확보한 종이 기반 나노센서 기술도 핵심 연구 분야입니다. 또한, 고온·고압 환경에서의 물성 제어와 나노구조의 정밀 조작을 목표로 한 나노 채널 내 다층 구조의 형성 및 물리적 특성 분석도 진행 중입니다.
우진 전 교수 연구실은 나노스케일 전자소자 및 고성능 유기/무기 반도체 소재의 합성과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 모리브덴 디 sulfide(MoS₂)의 웨이퍼 스케일 고속 합성과 ZrO₂, TiO₂ 기반의 고dielectric 상수 박막을 활용한 MIM 커패시터 및 메모리 소자 개발에 주력하고 있으며, 이는 고밀도 통합 전자소자 실현에 기여하고 있습니다. 또한 생체재료 응용 분야로는 당뇨병 관리에 기여하는 발효 인삼 추출물의 생리적 기전 규명도 함께 수행하고 있습니다.
정희천 교수의 연구실은 암호학 및 정보보안 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 실시간 안정성과 기밀성을 요구하는 네트워크 기반 시스템(예: 드론, 자동차 등)의 보안, 특히 제어기 보호 기반의 실시간 시스템 보안 기법 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 휴먼 프라이버시를 고려한 homomorphic encryption 기반의 개인정보 보호 기술, 특히 머신러닝과 결합한 고성능 암호화 솔루션 개발에도 기여하고 있습니다. 더불어 ID 기반 암호, 시간지연 암호화, NTRU 기반 암호 알고리즘 등 첨단 암호학 이론과 응용을 융합한 연구를 지속적으로 전개하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 스마트폰, 자율주행차, AR 애플리케이션 등 신기술 기반의 사용자 경험(UX)과 사용성(Ubility)을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 고령자나 다양한 문화권 사용자를 고려한 인터퍰이터브이 디자인, 신뢰성 있는 기술 수용, 터치스크린 및 햅틱 인터페이스의 실용성 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 기술 수용 이론, 신뢰 이론, 히ュ리스틱 평가 기반의 사용성 체크리스트 개발 등 실증적이고 응용 중심의 연구가 특징입니다.
김준훈 교수의 연구실은 수자원 시스템 최적화, 수문학적 모델링 및 구조물의 내진성 평가를 중심으로 한 수자원 공학 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비선형 무스킹엄 모델의 파rameter 추정, 수자원망의 복구 및 에너지 비용 최소화, 내진성능 평가 모델 개발 등 실생활 문제 해결에 초점을 맞춘 응용 기반 연구가 두드러집니다. 메타휴리스틱 알고리즘(예: 하모니 서치, 워터 사이클 알고리즘)을 활용한 최적화 기법과 기계학습 기반 콘크리트 강도 예측 모델링도 주요 연구 주제입니다.
Siyoung Yang 교수의 연구실은 면역학적 허용성과 자가면역질환의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Aire 단백질이 흉선에서 자가항원을 조절하여 T세포 선택을 유도하는 메커니즘과, 관절염 발병에서 핵심적인 역할을 하는 HIF-2α 및 NAMPT 등 신호전달 분자의 기능을 규명하고 있습니다. 또한 3'-Sialyllactose와 같은 당류 화합물이 관절염 치료에 기여할 수 있는 가능성을 탐색하며, 면역 조절 및 연골 재생 기전을 다루고 있습니다.
Thavasyappan Thambi 교수의 연구실은 주로 암 치료를 위한 스위치 작용하는 나노운반체 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 자극에 반응하는 고분자 수지(예: pH, 환원 환경)를 기반으로 한 다이내믹한 약물 방출 메커니즘을 갖춘 폴리머소모스, 나노입자, 그리고 생분해 가능한 나노운반체를 설계하고 있습니다. 특히, 세포 내 과도한 곡류글루타티온 환경에서만 분해되는 디설파이드 결합을 활용한 정밀한 약물 방출 전략이 핵심입니다.
Taeshik Gong 교수의 연구실은 서비스 품질, 고객 행동 및 조직 정의성에 초점을 맞춘 다국적 비교 연구를 중심으로 전개됩니다. 특히 문화적 가치가 브랜드 참여, 고객 시민행동, 고객가치 창출 행동 등에 미치는 영향을 심층적으로 분석하며, 직원과 고객 간의 정의감 및 정의회복 행동의 역동성에 대해서도 연구하고 있습니다. 이는 기업의 고객 관리 전략과 조직 문화 개선에 실질적인 통찰을 제공합니다.
Sung Youb Kim 교수의 연구실은 리튬이온 이차전지의 고에너지 밀도화를 위한 핵심 소재인 실리콘 기반 음극재의 제작 및 성능 최적화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고체 전도체의 기계적 안정성과 전기화학적 내구성을 확보하기 위해 나노구조 제어, 공극 설계, 표면 코팅 기술 등을 접목한 스트레스 관리 전략을 개발하고 있습니다. 또한, 열전 소재의 3D 프린팅 기반 모듈 설계와 같은 에너지 효율화 기술에도 기여하고 있습니다. 이는 실용화 가능한 고성능 전지 및 에너지 변환 소재의 개발을 목표로 합니다.
Jaesung Jang 교수의 연구실은 전기화학적 생체감지 기반의 고감도, 라벨프리 바이오센서 기술을 핵심으로 하며, 인플루엔자 바이러스(H1N1, H5N1 등)와 심근경색 관련 생체마커(카디악 미오글로빈) 등을 정밀하게 진단하는 데에 주력하고 있습니다. 특히 페이퍼 기반, 마이크로플루이딕, 그래핀 및 탄소나노튜브를 활용한 혁신적인 전기화학 센서 디자인을 통해 저비용, 간편하고 신속한 진단 솔루션을 개발하고 있습니다. 연구는 나노소재의 표면 기능화 및 전기적 특성 제어를 기반으로 하여 임상적 응용에 적합한 고신뢰성 센서를 구현하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Wonseok Chung 교수의 연구실은 콘크리트 및 철근 콘크리트 구조물의 거동을 해석하고, 나노소재를 활용한 재료 성능 향상에 중점을 두고 있습니다. 특히 다공성, 균열, 열·전기적 거동 변화에 영향을 미치는 탄소 나노튜브(CNTs)의 응용을 통해 고성능 시멘트 기반 복합재료의 개발을 추구하고 있으며, 교량 구조물의 하중 분포 및 거동 해석을 위한 정교한 유한요소 해석 기법도 함께 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 심장질환의 진단 및 치료에 있어 영상의학과 생물학적 생체지표를 융합한 정밀의료를 추구합니다. 특히 심부전 환자에서의 심장 기능 개선, 심장 질환의 영상 기반 분류(예: 심장비대의 원인 구분), 그리고 생체지표를 활용한 예후 예측 등에 중점을 두고 있습니다. 다양한 영상 기반 진단 알고리즘과 치료 반응 예측 모델 개발을 통해 임상적 실천에 기여하고자 합니다.