전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
타카시 코바야시 교수의 연구실은 전이성 및 치료 내성 유형의 소견암, 전립선암 등 암의 분자 기전과 표적 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 면역검사점 억제제 반응 예측 모델 개발, 아ند로겐 수용체 신호전달 경로의 비정상적 활성화 메커니즘, 그리고 mTOR 및 cSrc/aPKC 신호 경로의 역할 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 치료 내성의 원인을 밝히고, 보다 정밀한 개인 맞춤 치료 전략 수립에 기여하고자 하는 목적이 있습니다.
켄오쿠치다 교수의 연구실은 췌장암의 진행 메커니즘과 조기 진단, 치료 반응 예측을 중심으로 한 분자생물학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 방사선 치료가 암세포의 침습성과 전이를 촉진할 수 있는 신호 전달 경로, S100A6, miR-17-5p, hENT1 등 특정 유전자 및 미세RNA의 발현이 췌장암의 발생과 치료 반응에 미치는 영향을 규명하고 있습니다. 또한 조직 및 세포 수준에서의 정량적 분석을 통해 개인 맞춤형 치료 전략 수립에 기여하고자 합니다.
Ikramy A. Khalil 교수의 연구실은 비바이러스성 유전자 및 RNA 치료제의 체내 표적 전달을 위한 고성능 나노베이스 전달 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 리포좀과 리피드 나노입자를 활용한 표적성 향상, 엔도좀 탈출 촉진, 다양한 장기(예: 폐 엔도테리움, 간, 비장)에 대한 선택적 전달 기술을 연구하고 있습니다. 이와 더불어, 이온화성 지질, 타겟팅 리간드, 펩타이드 밀도 최적화 등 나노캐리어의 설계 원리를 체계적으로 분석하고 있습니다.
Kuk-Jin Yoon 교수의 연구실은 스마트 센서 기반의 환경 모니터링 및 비전 기술을 핵심으로 하는 융합 연구를 수행하고 있습니다. 특히 반도체 금속 산화물(SMO) 기반의 고감도·저전력 가스 센서와 전자코 nose 시스템을 개발하여 공기질 모니터링 및 실시간 가스 감지의 정밀도를 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 또한 단일 이미지에서 반사광 성분을 고속으로 분리하는 스테레오 비전 기술을 통해 환경 인식의 정확성을 높이는 연구도 진행 중입니다. 이는 스마트 시티, 산업 안전, 환경 보호 등 실생활 응용에 기여할 수 있는 기술 기반 연구입니다.
소진 파크 교수의 연구실은 리튬이온 이차전지의 고성능 안소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 다공성 실리콘 나노와이어, 다차원적 실리콘 구조, 복합 산화실리콘 기반 전극 등 나노구조 실리콘 기반 소재를 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고용량, 고속 충전, 장수명 사이클 성능을 동시에 확보하기 위한 혁신적 합성 공정(예: 금속 도핑, 화학 에칭, 고온 열처리)을 개발하며, 실리콘의 부피 변화 문제를 효과적으로 해결하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 바인더 프리 전극 및 복합 산화물 기반 전극을 통해 실용화 가능한 고성능 배터리 시스템의 구현을 목표로 하고 있습니다.
Ki Jae Kim 교수의 연구실은 고에너지 밀도 및 안정성 향상을 위한 차세대 이차전지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 아연 이온 배터리, 리튬금속 배터리, 고체전해질 배터리 및 흐름형 리튬-황 배터리 등에서 전극 재료, 전해질 설계 및界面 제어를 통한 수명 연장과 성능 향상을 연구하고 있습니다. 특히 전극 부식, 다이아몬드 성장, 다이폴 현상, 고농도 전해질 효과 등 전기화학적 안정성 향상 전략에 대한 깊이 있는 메커니즘 분석을 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고성능 에너지 저장 소재의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 그래핀, 실리콘, 구리 기반 촉매, 나노결정, 고체전해질 등 다양한 나노소재를 활용한 초용량 축전기 및 리튬이온 배터리 기술을 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 에너지 밀도 향상과 사이클 수명 향상을 동시에 확보하는 고성능 전극 설계 및 나노구조 제어 기반의 물리화학적 메커니즘 규명입니다. 특히 유연성, 스케일업 가능성, 환경 친화성까지 고려한 실용적 응용 가능성을 추구합니다.
이 교수의 연구실은 에너지 저장 및 전환 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 리튬이온이온 배터리의 고속 충전 및 수명 향상을 위한 그래프트 양극의 표면 개질 기술과 고체 전해질 기반의 고안정성 배터리 시스템 개발에 주력하고 있으며, 특히 고체산화물 연료전지 및 리튬-산소 배터리의 효율적이고 지속 가능한 전극 설계에도 기여하고 있습니다. 또한 생물학적 방법을 활용한 녹색 용매 생산 기술 개발을 통해 에너지와 화학 공정의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
Miji Kim 교수의 연구실은 노화와 관련된 신체 기능 저하, 특히 사르코페니아와 취약성의 기전과 생체어림표지 및 생체정보를 활용한 정밀 진단에 중점을 두고 있습니다. 주로 한국 노화 및 건강 코hort 연구 자료를 기반으로, 근육량, 지방량, 신체기능, 인지기능 간의 상관관계를 분석하며, 임상에서 활용 가능한 간이 측정법의 타당성과 적용 가능성을 탐색하고 있습니다. 특히, DXA 기반 정밀 측정과 비교해 실용적인 대체 도구 개발에 기여하고 있습니다.
Sangmin-Michelle Lee 교수의 연구실은 영어로 된 글쓰기와 외국어 학습을 지원하는 첨단 기술의 활용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 기계 번역(MT)이 EFL 학습자들의 글쓰기 능력 향상에 어떻게 기여할 수 있는지, 그리고 증강현실(AR)이나 디지털 게임과 같은 맥락 기반 기술이 창의성과 언어 학습 동기를 어떻게 자극하는지에 대해 탐구하고 있습니다. 연구는 기술 기반 언어교육의 효과성과 교사 및 학습자의 인식을 분석함으로써 실질적인 교육적 지침을 제시합니다.
Jin-Byung Park 교수의 연구실은 생물촉매를 활용한 지속 가능한 화학합성에 중점을 두고 있으며, 식물 기반 지방산에서 고분자 전구체를 효율적으로 생산하는 다단계 효소 반응 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 지방산을 기반으로 한 α,ω-다이카복실산, 알코올, 아미노산 및 에스터 유도체를 전환하는 전환 반응 기반의 생물합성 기술이 핵심입니다. 또한, 효소의 안정성 향상과 반응 조건 최적화를 통해 산업적 응용 가능성을 높이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 의료자원 분포, 감염병 및 내과적 질환의 임상적 영향, 종료기 의료의 질과 재정적 부담에 이르기까지 의료체계 전반의 효율성과 공정성을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 의사 분포의 불균형, 다중기능 부전이 중환자실 사망에 미치는 영향, MRSA 감염의 질병 부담, 암 환자의 종료기 치료와 의료비 간의 관계 등 실질적인 정책적 시사점을 도출하는 데 기여하고 있습니다. 코로나19 패안 기간 동안의 심 heart failure 병원입원 추세와 의료기관의 정책적 인센티브 문제에 대한 분석을 통해 실질적 의료정책 개선 방향을 모색하고 있습니다.
야오카이 펑 교수의 연구실은 인공지능 기반의 사이버 보안 기술, 특히 IoT 환경에서의 라이트웨이트 기반 악성 트래픽 탐지와 봇넷 공격 탐지에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 자원이 제한된 디바이스에서 실시간으로 작동할 수 있도록 최적화된 머신러닝 기반 이상 탐지 시스템과 특성 선택 기법을 개발하고 있으며, C&C 통신 탐지 및 분산 스캔 공격 탐지 기술 등 실질적인 사이버 위협 대응 기술을 연구하고 있습니다.
소림 교수의 연구실은 비만과 대사질환의 핵심 메커니즘을 규명하고자, 체내 지방 분포, 특히 복부 내장지방과 간·근육 등 장기 내 비정상적 지방 축적(ectopic fat)이 대사증후군과 심혈관계 질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생체전도도법(BIA)을 활용한 근육량 측정 정확도 평가 및 비알코올성간지방증(NAFLD)과 인슐린 저항성, 환경오염물질이 미토콘드리아 기능에 미치는 영향 등 다양한 분야에서 기초와 임상의 다학제적 접근을 펼치고 있습니다. 연구는 주로 고령층을 대상으로 한 인구기반 연구와 실험모델을 결합하여 진행됩니다.
Sangtae Kim 교수의 연구실은 저레이놀즈수 유체역학과 미세입자 상호작용을 중심으로 한 유체역학적 분석 및 수치 시뮬레이션 기반의 복잡한 흐름 문제를 다룹니다. 특히 입자 기반의 유동 해석, 다입자 상호작용, 효과적 매질 모델링 등에서 기여하며, 나노스케일에서의 유체-입자 상호작용과 에너지 수확 기술의 이론적 기반을 탐구합니다. 최근에는 전기화학적 합금 전극을 활용한 기계적 에너지 수확 장치의 설계 및 열역학적 분석에도 진입하여 응용 분야로 확장하고 있습니다.
Jin Woo Chang 교수의 연구실은 초음파를 이용한 비침습적 뇌질환 치료 기술, 특히 MRI 유도 집중 초음파(MRgFUS)를 활용한 뇌조직 병변 생성 기법을 핵심으로 연구하고 있습니다. 주로 퇴행성 뇌질환인 원인미상의 흔들림(특발성 흔들림)과 파킨슨병 관련 운동장애에 대한 치료적 효과를 평가하며, 장기적인 안정성과 부작용에 대한 다년간의 임상적 관찰을 진행하고 있습니다. 특히 MRgFUS를 이용한 청각핵(Thalamotomy) 및 피각( pallidotomy) 치료의 임상적 유효성과 기전에 대한 기초 및 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
백태현 교수의 연구실은 소비자 행동과 브랜드 인식을 중심으로 한 디지털 마케팅 및 첨단 기술의 소비자 반응을 탐구합니다. 개인화 광고의 회피 요인, 브랜드 신뢰도와 위상이 구매 의도에 미치는 영향, 정서적 요법이 환경 광고 효과에 미치는 영향, 가상 미러와 인공지능 아바타 등 신기술이 소비자 인식에 미치는 영향을 다룹니다. 특히 정서, 기술, 신뢰, 정서적 유대감 등 인간 심리와 기술의 상호작용을 중심으로 한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다.
Jung Tae Lee 교수의 연구실은 리튬-황 및 리튬-셀레늄 이차전지의 성능 향상을 위한 나노구조적 전극 재료와 전해질 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 다공성 탄소 기반 복합체, 고체 전해질 코ating, 두꺼운 전극 제작 기술을 통해 이온 및 전자 이동성 향상과 활물질의 용해를 억제하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 린신 기반 생분해성 소재를 활용한 친환경 전지 구성 요소 개발도 함께 진행 중입니다.
Tan Van Vu 교수의 연구실은 열역학과 정보기하학, 최적 운반 이론을 융합하여 소규모 비평형 시스템의 비가역성과 에너지 손실을 정량적으로 분석하는 데 주력하고 있습니다. 특히 마르코프 열린 시스템에서의 엔트로피 생성, 열역학적 불확실성 원리, 그리고 운동 활동과의 상관관계를 기반으로 한 정밀도 제약 조건을 규명하며, 양자 및 고전적 시스템 전반에 걸쳐 비가역성의 하한을 도출합니다. 이는 열역학적 제약 조건을 초월해 시스템의 동역학적 행동을 예측하고 최적화하는 데 응용 가능합니다.
이wasawa 교수의 연구실은 이산화탄소 활용 화학 반응을 중심으로 한 촉매 반응 개발에 집중하고 있습니다. 특히, C–H 결합 활성화, 광촉매를 이용한 탄소디옥사이드의 효율적 이용, 금속-탄소 결합을 통한 새로운 고리형 화합물 합성 등에 있어 독창적인 반응 메커니즘을 제시하고 있습니다. 다이아몬드형 구조의 자기조립 시스템과 같은 새로운 유기촉매 설계를 통해 환경 친화적인 합성 전략을 모색하고 있습니다.