서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
이 교수의 연구실은 뇌 구조와 기능의 변화를 고해상도 영상 분석을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 알츠하이머병의 뇌 구조적 공명망상(Structural Covariance Network)의 변화 양상과, 초기형·후기형 알츠하이머병에서의 피질외 구조체의 형태학적 변화를 분석합니다. 또한, 영상 기반의 기하 알고리즘과 수치 기법을 접목해 뇌 영상 데이터의 정확한 분석을 위한 기초 기술도 개발하고 있습니다.
Mingjie Fang 교수의 연구실은 디지털 전환, 공급망 관리 및 기술 수용에 초점을 맞춘 산업 및 기업의 전략적 성과를 분석하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 특히 중국 제조업 기업을 대상으로 한 디지털 전환 전략, 공급망 회복력, 코로나19 영향 하에서의 소비자 행동, 그리고 ChatGPT와 같은 신기술 수용 동향을 다룹니다. 기업의 재무성과와 신용등급 간의 관계, MICE 산업과 관광 산업의 상호작용 등 실증적이고 정책적 영향력이 높은 주제를 중심으로 연구를 전개합니다.
정지헌 교수 연구실은 주로 간엽줄기세포(Mesenchymal Stromal Cells, MSCs)의 세포 치료 임상적 응용을 위한 기반 연구를 수행하고 있습니다. 특히 3차원 배양를 통해 세포 생존율과 면역조절 기능이 향상되는 메커니즘을 규명하고 있으며, 이는 만성 염증성 질환 및 조직 손상 치료에 응용될 수 있습니다. 연구는 자가면역질환, 퇴행성 질환 등에서의 MSC 기반 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Mina Rho 교수의 연구실은 메타게놈 및 메타트anscript오프로 파일링을 활용해 환경 및 인간 미생물군의 기능적 구조를 해석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 단백질 발현 패tern, 항생제 내성 유전자, CRISPR/Cas 시스템, 그리고 LTR 역전이복제요소와 같은 유전자 구조를 정밀하게 식별하는 생물정보학적 방법을 개발하고 있습니다. 최근에는 BERT 기반의 인공지능 모델을 활용해 비만한 바이러스 유전자도 효과적으로 탐지하는 데 성공하여 바이러스 공간의 이해를 확장하고 있습니다.
Ju-Young Kim 교수의 연구실은 나노구조 재료의 기계적 거동과 신축성에 중점을 두고 있으며, 금속 유리, 나노다층막, 유연 전자소자 및 태양전지 등에서의 기계적 성질 향상에 기여하고 있습니다. 특히 나노다층 구조를 통해 금속 유리의 연성과 강도를 동시에 향상시키고, 유연하고 내구성 있는 전자 소자를 실현하기 위한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 나노스케일에서의 변형 거동과 크기 효과에 대한 깊은 이해를 바탕으로 신소재의 설계 원리를 제시하고 있습니다.
Jae Yong Han 교수의 연구실은 닭의 배아 발달 및 생식세포 생물학을 중심으로, 초기 배아에서의 생식세포 형성과 그 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 조류에서의 원시생식세포(PGCs)의 이동, 생존, 그리고 유전자 편집 기반의 유전자 변형 동물 모델 개발에 초점을 맞추고 있으며, CRISPR/Cas9 기반 정밀 유전자 편집과 PGC 기반 생식세포 전달 기술을 응용한 전임계 생식세포 공학을 선도하고 있습니다. 또한 DNA 메틸화, 면역 반응 등 생식세포의 분화와 유지에 영향을 주는 분자적 메커니즘에 대해서도 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 산화 zinc (ZnO) 및 nitride 계열 반도체 나노소재, 특히 나노막대 및 나노와이어를 중심으로 한 고성능 전자 및 광전자 소자의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 나노재료의 정밀한 구조 제어, 비정질 및 그래핀 기반 기반의 나노소재 합성, 그리고 압력 및 광전기적 특성을 활용한 센서 및 LED 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 나노소재 기반의 유연성 있는 광전소자, 고감도 센서, 그리고 다색 발광 장치의 실현 가능성을 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 식물에서 유래하는 생활학적 물질의 정량 분석과 생리적 기능, 특히 항암 및 항산화 활성을 가진 항산화 물질의 기능과 대사 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 베탈레인, 비타민 C, 플라보노이드, 사포닌 등 식물성 생체활성 성분의 분리 및 정량 기법 개발과 함께, 과일의 숙성 과정에서의 대사 변화와 호르몬 조절 메커니즘을 분석하고 있습니다. 또한, 기후 변화가 식물의 개화 시기 및 생장 주기 변화에 미치는 영향을 기록 자료를 바탕으로 분석함으로써 기후 변화에 대한 식물 반응을 규명하고자 합니다.
한 교수의 연구실은 전이금속 산화물과 헤테로구조에서 나타나는 강한 전자 상호작용을 중심으로, 전자 구조와 자기성의 원자적 메커니즘을 밀도함수이론과 다이나믹스 평균장 이론을 접목해 연구합니다. 특히, 전자 갇힘, 스트레인, 산화물 오비탈의 기여 등 원자적 조절을 통한 궤도 상태 제어 및 자기 상전이 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 초전도성과 다중형성 물질의 설계 원리를 제시합니다. 이들의 연구는 나노스케일에서의 전자물질 설계와 응용에 기여하고 있습니다.
Jin Taek Chung 교수의 연구실은 가스터빈 내부의 2차 유동에 의한 열 손실과 냉각 효율 저하 문제를 해결하기 위해 경계층 펜스 기반의 흐름 제어 기법을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 터빈 날개 끝면에서 발생하는 호르네트 흐름과 캐비테이션 유사 유동의 형성 메커니즘을 분석하고, 고난이도의 터뷸런스 조건 하에서도 냉각 성능을 유지할 수 있는 유동 제어 전략을 개발하고 있습니다. 실험적 유동 시각화와 고정밀 측정 기법을 기반으로 한 실증적 연구가 특징이며, 항공우주 및 에너지 분야의 고성능 터빈 설계에 기여하고 있습니다.
Doo-Sik Kong 교수의 연구실은 신경외과 및 뇌종양 치료 분야에서 주로 활동하며, 특히 고급 영상 유도 투여법(예: DSC perfusion MRI)을 활용한 간질성 뇌종양(Glioblastoma)의 예후 예측 및 허위 진행(판상진행) 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 척추외과 분야에서는 척추관류막성 협착증과 척추안정성에 영향을 미치는 수술적 치료법(예: Coflex 인serter, PLIF)의 임상적 효과를 비교·분석하며, 뇌하우머 종양 및 뇌경색성 종양의 치료 전략 개선에도 기여하고 있습니다. 면역치료(예: CIK 세포 치료)와 표준 치료의 조합 효과에 대한 연구를 통해 종양 치료의 종합적 접근을 모색하고 있습니다.
김종훈 교수의 연구실은 주로 염증 반응과 산화 스트레스와 관련된 질환의 분자 기전을 규명하고, 천연물 및 생체활성 물질의 면역조절 및 보호 작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 매크로파지 및 피부세포 모델을 활용해 항염증, 항산화, 세포 보호 작용을 보이는 물질들(예: 카라민올, 퀴네르세틴 유도체, 루비아민 등)의 작용 기전을 생화학적·분자생물학적 방법으로 규명하고 있습니다. 또한 위장관계 및 관절염 등 만성 염증성 질환에 대한 천연물의 치료적 잠재성에 초점을 맞추고 있습니다.
Chandan Biswas 교수의 연구실은 탄소 기반 나노소재, 특히 그래프ène과 탄소나노튜브를 중심으로 한 전자 및 스핀트로닉스 소자의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 고성능 전자소자 구현을 위해 나노소재의 전자적 성질, 표면 상호작용, 환경 영향에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 혁신적 디자인과 공정 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 장수명 광전도성, 높은 이동도, 우수한 기계적 유연성 등의 특성을 확보한 투명 전도 필름 및 스핀트로닉스 기반 로직 소자 개발이 핵심 연구 방향입니다.
김영범 교수의 연구실은 고체전지 및 연료전지의 핵심 소재와 인터페이스 문제를 해결하기 위한 나노코ating 및 표면 제어 기반의 전기화학 소재 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 특히, 박막 플라즈마 기상법, 원자층증착(atomic layer deposition), 펄스 라이트 소결 등 고도의 표면 제어 기술을 활용해 고성능 촉매 및 보호층을 설계하고 있으며, 이는 고체산화물 연료전지와 리튬이온 배터리의 효율성과 내구성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 주로 산화물 이온 도전체, 퍼보스카이트 계 촉매, 그리고 고체 전해질과의 인터페이스 최적화에 집중되어 있습니다.
이 교수의 연구실은 디지털 기술과 문화 콘텐츠가 관광 행동과 지역 발전에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 SNS 활용, 가상현실(VR), K-pop 등 문화 콘텐츠가 관광 의도와 국가 이미지 형성에 어떻게 기여하는지 분석하며, 사회적 미디어 데이터를 활용한 텍스트 마이닝과 네트워크 분석을 통해 관광 경험의 가치를 정량적으로 탐색합니다. 지속 가능한 관광과 지역 문화의 상호작용에 대한 통찰을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Kang-Kun Lee 교수의 연구실은 지하수 화학, 오염물질 이동 메커니즘, 그리고 수문지질학적 시스템의 다변량 분석을 중심으로 한 지속 가능한 수자원 관리 연구를 수행합니다. 특히 오염된 지하수 시스템에서 생물분해, 강우 재충전, 인위적 표면 조건의 영향을 다각도로 분석하며, 요소 분석 및 군집 분석을 활용한 정밀한 수질 동역학 해석에 전문성을 기르고 있습니다. 연구는 실재 환경에서의 복잡한 수리지질학적 조건을 고려한 현장 기반 연구와 실험적·모형적 접근을 융합하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 노화 및 노화 관련 질환 예방을 중심으로 한 생애주기 건강 연구를 수행하고 있습니다. 특히 고령화 시점에서의 취약성( frailty ) 평가와 신체기능 지표(예: 손잡이 힘)를 통한 건강 상태 분석에 초점을 맞추고 있으며, 자연물 천연약물(예: 인삼 다당류)의 면역 조절 작용을 기반으로 한 기능성 소재 개발도 함께 진행하고 있습니다. 최근에는 피부질환 치료 신기술(예: CO₂ 레이저와 광치료 병용) 및 인공지능 기반 의료 응용 연구도 확장하고 있습니다.
Jung-Seok Lee 교수의 연구실은 치주조직 재생과 뼈 재생을 위한 생체모방재료 및 성장인자 기반의 치료 전략 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 rhGDF-5, rhBMP-2, DPBM, DBBM 등의 생체재료를 활용한 릉 재건 및 틈새 보존 기법에 대한 임상적 유효성과 장기적 안정성을 평가하고 있습니다. 디지털 측정 기술의 정확성과 신뢰성에 대한 연구를 통해 정밀한 임상 평가 방법의 표준화를 추구하고 있습니다.
김현우 교수의 연구실은 주로 생물학적 처리 기반의 지속 가능한 에너지 및 자원 회수 기술을 연구하고 있습니다. 식품 폐기물과 활성스스로의 공동소화를 통한 메탄 생산 최적화, 광합성 미생물을 활용한 생물 에너지 생산, 그리고 고체-액체 분리 기반의 효율적 공정 설계를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 메탄화 성능 향상, 탄소 포집 및 활용, 그리고 공정 제어 기술 통합을 통해 실용적인 생물공정 시스템을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 기반의 기능성 표면 및 장치 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 초소수성 및 초유성 표면의 안정성과 기계적 내구성을 확보한 고성능 막 및 센서 기술을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 유/수 분리, 생체 인터페이스, 나노전도체 기반 생체센서, 그리고 반도체 기반 초소수성 표면 등 다양한 응용 분야에서 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 생체적용 가능성을 고려한 유연성과 내구성을 갖춘 표면 기술 및 실시간 라벨프리 생체 감지 기술에 대한 연구가 두드러집니다.