전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Xiang Li 교수의 연구실은 인간의 보행 패턴을 기반으로 신원, 연령, 복장, 반려물품 등 다양한 요소를 정확하게 인식하고 추론하는 기술을 핵심으로 합니다. 특히, 보행 인식에서의 환경적 변동성(예: 옷차림, 반려물품, 시야각)에 강인한 디센트드 표현 학습, 다중 시점 보행 데이터 기반 정확한 3D 몸체 모델 추정, 연령에 따른 보행 특성의 변화를 고려한 연령 추정 기법을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 이는 실생활의 복잡한 상황에서도 신뢰할 수 있는 행동 인식 시스템을 구현하기 위한 기초 기술을 개발하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
이 교수의 연구실은 면역관련 부작용(immune-related adverse events, irAEs)의 면역학적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 면역검사제제(예: ipilimumab, nivolumab) 투여로 유발되는 뇌하수체염, 갑상선염 등의 내분비 부작용을 동물 모델과 임상 데이터를 결합해 연구하고 있습니다. 주요 관심사는 T세포 아형과 자가항체의 역할을 규명하여, 고위험군의 사전 선별 및 예방 전략 개발에 기여하는 것입니다. 특히, 갑상선 및 뇌하수체 기능 이상과 관련된 자가면역 반응의 분자 기전을 밝히는 데 기여하고 있습니다.
Kota Watanabe 교수의 연구실은 척추 외과에서 발생하는 근육 손상과 수술 후 합병증을 최소화하기 위한 혁신적 수술 기법 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 요추관 협착증 치료를 위한 '요추 경추돌기 분열 절개술(LSPSL)'의 임상적 효과와 근육 보존 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 척추 변형 수술의 장기적 결과 및 합병증 예방 전략에 대해서도 심층적인 분석을 수행하고 있습니다.
Hyun Cheol Chung 교수의 연구실은 고형암 치료 분야에서 신약 항암제의 임상적 효과와 생물학적 기전을 탐구하고 있습니다. 특히 페를리주맙(anti-PD-1 항체)을 중심으로 자궁경부암, 소세포폐암, 헤르2 양성 위암 등 다양한 암 종류에서의 면역요법 효과를 평가하고 있으며, 생체표지자 기반 맞춤 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 임상 연구와 기초 연구를 융합하여 암 치료의 새로운 표준을 제시하고자 합니다.
Hiroshi Okada 교수의 연구실은 소수성 대칭군인 A₄ 및 S₃를 기반으로 한 모듈라 대칭을 활용해 쿼크와 렙톤의 질량 구조 및 혼합을 연구합니다. 특히, 모듈라 형식의 첨수에 따라 질량 행렬을 구성함으로써 표준모형을 넘어서는 예측 가능성을 확보하며, 중성미온의 질량 생성 메커니즘과 암흑물질, 렙톤 불변성 위반 현상까지 포괄하는 통합적 접근을 펼칩니다. 이론적 예측은 실험 데이터(예: WMAP, LHC)와의 일치를 통해 검증되고 있습니다.
이 교수의 연구실은 음성 변환(VC)과 음성 합성(TTS) 분야에서 최신 딥러닝 기반 기술을 활용한 고성능 음성 처리 기술을 연구하고 있습니다. 특히 Transformer 기반의 seq2seq 모델과 사전학습 기반 전이 학습 기법을 통해 자연스럽고 고음질의 음성 변환을 구현하고자 하며, 비병렬 데이터 기반의 비지도 학습 기법(예: VAE)을 응용한 혁신적 접근도 진행하고 있습니다. 또한, 인간 청취 평가와 유사한 주관적 음질 예측 모델 개발을 통해 음성 품질 평가의 정교화를 도모하고 있습니다.
Satoru Matsuda 교수의 연구실은 식도암의 다학제적 치료 전략과 연관된 림프절 역학, 특히 세 가지 영역에 걸친 림프절 단절(3-field dissection)의 임상적 유효성과 수술적 기법 개선에 중점을 두고 있습니다. 특히 흉부도관 보존 여부, 수술 후 재발 예측 생물학적 마커(예: 피브리노겐), 그리고 흉腔경유 수술의 장기적 예후 등 고도의 임상적 문제를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 다학제적 치료 후 재발 위험도를 평가하고, 이를 바탕으로 개인화된 추적 관리 전략을 수립하는 데에도 기여하고 있습니다.
Ju Young Yoon 교수의 연구실은 장기요양 및 만성질환 관리 분야에서 주로 활동하며, 특히 고령자 및 취약군의 삶의 질 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 인지적·정서적 요건을 고려한 인권 중심 간호, 장기요양 시설 내 환자 중심 간호의 실천 및 영향, 그리고 이주자나 다문화 배경을 가진 고령자들의 건강 불평등 해소에 대한 다각적 접근입니다. 특히 건강 리터러시, 사회적 지지, 환경적 요인 등이 건강 결과에 미치는 영향을 분석함으로써 종합적이고 지속 가능한 간병 모델 개발을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 도시 대기역학과 오염물질 확산을 중심으로, 도시 스트리트 캐년 내 유동 구조와 오염물질의 확산 메커니즘을 수치유체역학(CFD) 및 메조스케일 모델링을 기반으로 연구합니다. 특히, 건물 높이 대 너비 비율(아스펙트 비율)에 따른 소용돌이 흐름, 도시 열섬 효과에 의한 대기 순환, 그리고 오염물질의 확산 거동을 고해상도 수치 모델로 분석합니다. 연구는 도시 환경 문제 해결을 위한 실용적이고 과학적인 통찰을 제공하는 데 목적이 있습니다.
Min Kyong Moon 교수의 연구실은 환경오염물질, 특히 비스페놀A(BPA)와 프탈레이트 등 환경호르몬이 대사질환인 비만, 당뇨병, 심혈관질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 높은 농도의 BPA나 환경오염물질 노출이 간 기능 이상과 산화 스트레스를 유발할 수 있음을 밝혀내며, 이들의 임상적 영향과 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한, 한국인을 대상으로 한 대규모 국민환경건강조사 자료를 활용해 환경 노출과 대사질환 간의 인과관계를 분석하고 있습니다.
Hyun Wook Chae 교수의 연구실은 어린이 및 청소년의 대사성 질환, 특히 당뇨병과 성장 이상에 초점을 맞춘 임상 및 인구기반 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 소아성당뇨병의 유병률 추세 분석, 비만 관리 및 체성분 개선을 위한 중재 프로그램 평가, 당뇨병성 신손상의 조기 진단 생물학적 마커 평가 등이 있습니다. 또한 성장호르몬 치료와 암 발생 위험 간의 연관성에 대한 메타분석을 통해 안전성 문제를 심층적으로 분석하고 있습니다.
Soon-Yong Kwon 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 그래핀, 텅스텐 디 tell루라이드, MXene 등 나노소재의 고도로 제어된 성장과 합성에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 금속 기반 기질 위에서의 그래핀 성장 메커니즘과 2D 전이금속 디 chalcogenide(TMD)의 고순도·대면적 성장 기술 개발을 통해 전자 및 에너지 장치 응용을 위한 핵심 기반 기술을 확보하고자 합니다. 또한, 고성능 연료전지 및 뉴로모픽 컴퓨팅 소자에 응용 가능한 3D 그래핀 및 고질적 MXene의 대량 합성 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
류이치로 나카토 교수의 연구실은 에피제놈 연구를 중심으로, 히스톤 변형과 단백질-DNA 상호작용을 고분해능 유전자 분석 기법을 통해 세포 정체성, 발달 및 질병 메커니즘을 규명하는 데 집중하고 있습니다. 특히 ChIP-seq를 활용한 대량 스크리닝과 고해상도 게놈 구조 분석을 통해 조절 염기서열의 기능적 역할을 밝혀내는 데 주력하고 있으며, 핵내 상피체 형성과 유전자 발현 조절의 관계를 탐구하고 있습니다. 연구는 실험 설계, 데이터 품질 관리, 고성능 계산 분석까지 종합적인 접근을 통해 진행됩니다.
카즈노리 타카하시 교수의 연구실은 전자기적 플라즈마 추진 기술과 마이크로플라즈마 장치의 기초 물리 및 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 헬리콘 플라즈마를 이용한 전자기력 없는 추진체(플라즈마 터보제트)의 비틀림 없는 축방향 가속 메커니즘, 자기노즐 내에서의 플라즈마 운반 및 동역학적 특성 분석에 중점을 두고 있으며, 고정밀 측정 기법(예: 펜듈럼 스위치, 레이저 변위계)을 통해 직접 추진력 측정과 이론 모델링의 정합성을 입증하고 있습니다. 또한, 마이크로플라즈마와 나노광학 기반의 전기적 스위치 장치 개발을 통해 플라즈마 기반의 미세광학소자 응용도 탐색하고 있습니다.
Angga Hermawan 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 MXene 기반 나노소재를 핵심으로 하여 고감도·고속 응답 가스 센서 및 비침습적 건강 진단 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 CuO/MXene 및 Mo 기반 복합 구조를 활용한 환경 친화적이고 지속 가능한 센서 소재의 설계와 기계적·전기적 특성을 최적화한 유연한 센서 시스템의 실현을 목표로 하고 있습니다. 연구는 가스 센서의 메커니즘 이해와 함께 실생활 적용 가능성을 고려한 친환경 합성 기법 개발에도 기여하고 있습니다.
후지가야 츠요히코 교수의 연구실은 탄소 나노소재와 철(II) 기반 스핀 커플링 물질을 중심으로, 나노소재의 산란 안정화 및 기능화, 스핀 상태 전이를 제어하는 새로운 물성 설계 기반의 신소재 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 다공성 고분자, 고분자-나노소재 복합체, 그리고 전기화학적 반응 촉매에서의 응용을 탐색하며, 에너지 변환 및 환경 문제 해결을 위한 지속 가능한 소재 기반 기술을 개발하고 있습니다. 이들의 연구는 나노소재의 기계적·화학적 안정성 향상과 동시에 정밀한 물리화학적 제어를 가능하게 합니다.
Mohd Syamsul 교수의 연구실은 다이아몬드 기반 전력 반도체 소자, 특히 다이아몬드 필드효과트랜지스터(FET)의 고성능 및 내구성 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 고내압, 고전류 밀도, 높은 신뢰성 등 실용화 가능한 전력 소자 구현을 위해 C-H 결합 채널, 이종외향성 다이아몬드(HED-FET), 투명 다이아몬드 FET 등의 기술적 접근을 연구하고 있습니다. 또한, 고온·고전압 환경에서의 신뢰성 평가 방법과 산화알루미늄 기반 패assing 기술을 통해 실용적 응용 가능성을 확장하고 있습니다.
Chanhee Chae 교수의 연구실은 돼지에서 발생하는 주요 전염병인 PRRS, PEDV, 이소스포라 코cc리아 등 소화기계 및 호흡기계 질환을 중심으로 병원체의 진단, 병리학적 특성 및 감염 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 바이러스 및 기생충에 의한 돼지의 장염 및 생식장애와 관련된 분자진단 및 조직학적 분석을 통해 농장 수준의 질병 통제 전략 개발에 기여하고 있습니다. 연구는 임상 현장과의 유기적 연계를 통해 실제 문제 해결에 기여하는 실용적 방향성을 지닙니다.
Sun Kim 교수의 연구실은 생물정보학과 첨단 유전자 기반 분석을 기반으로 한 다중 -오믹스 데이터 통합 분석을 핵심으로 하며, 특히 전사 인자, microRNA, 단백질-리간드 상호작용 등 유전자 조절 네트워크의 기능을 규명하는 데 집중하고 있습니다. 암, 난리성 질환, 식물의 스트레스 내성 등 다양한 생물학적 질병과 생태적 적응 메커니즘을 유전자 수준에서 해석하는 데 기여하고 있으며, 이를 위해 고도화된 웹 기반 분석 도구(MMIA)와 딥러닝 기반 예측 모델(DeepFam)을 개발·공개하고 있습니다. 특히, 암 치료 타겟인 HER2의 발현 메커니즘과 내성 식물의 스트레스 반응을 다각도로 연구함으로써 임상 및 농업 생물학적 응용에 기여하고 있습니다.
Kwang-Won Lee 교수의 연구실은 주로 생물학적 활성 물질의 기능 규명과 그 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 히알루론산 유사 다당류인 푸코이단, 식물 추출물, 그리고 오메가-3 지방산 등 천연물질의 면역 조절 및 항산화 작용, 당화반응 억제 기전을 규명하고 있습니다. 또한 간세포를 이용한 약리적 효과 평가와 함께, 대사질환 및 노화 관련 질환의 예방 및 치료를 위한 천연물 기반 신약 개발에 초점을 맞추고 있습니다.