전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
야무라 카즈야 교수의 연구실은 고도로 정밀한 반도체 및 전기적 특성을 요구하는 신소재, 특히 4H-SiC와 같은 난가공 재료의 초미세 가공 기술을 핵심으로 합니다. 플라즈마, 초음파, 전기화학적 기계가공을 융합한 혁신적 가공 기법을 개발하여, 표면 거칠기 저감과 기계적 내구성 향상을 동시에 달성하고자 합니다. 특히, 고정밀 가공 공정에서의 도메인 특성 제어와 표면 품질 향상에 초점을 맞춘 기초 및 응용 연구를 진행하고 있습니다.
Fujii 교수의 연구실은 분자 집합체와 고체 상태에서의 분자 구조 및 동역학을 초고해상도 분광법을 통해 연구합니다. 주로 전자기파를 이용한 분광 기법(예: UV-UV-IR, IR-UV 탈구광법)을 활용해, 수소결합, π-결합, 이온화 유도 반응 등에서의 이성질체적 구조 전환과 동적 거동을 규명합니다. 특히 페놀 유도체 및 아미드 유사 분자의 이성질체적 성질과 그 상호작용을 중심으로 기초 분자 과학적 이해를 심화하고 있습니다.
Hideaki Oikawa 교수의 연구실은 자연물 합성에서 핵심적인 역할을 하는 효소, 특히 Diels-Alder 반응을 촉매하는 'Diels-Alderase'와 관련된 생합성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 곰팡이에서 생성되는 복잡한 자연물, 예를 들어 penitrem A나 ustiloxin B, betaenone 등의 생합성 경로를 유전자 기반으로 규명하고, 이들에 관여하는 고유한 산화효소와 고도로 환원된 폴리케타이드 합성효소(HR-PKS)의 기능을 밝혀내고 있습니다. 또한 생물학적 반응의 고도로 선택적인 촉매 작용과 합성 생물학적 접근을 통해 천연물의 효능 기반 합성 및 기질 특이성에 대한 기초를 제공하고 있습니다.
이소아 요코타 교수의 연구실은 감염병의 조기 진단과 대량 스크리닝을 위한 비침습적 진단 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 타액을 이용한 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2) 진단의 정확성과 실용성을 입증하며, 자가 채취 타액이 비정상 증상이 없는 환자에서도 높은 민감도와 특이도를 보임을 규명했습니다. 연구는 PCR 기반 진단의 정확성과 비만성 검사의 유효성을 비교 분석함으로써, 감염병 확산 방지를 위한 실용적이고 효율적인 진단 전략을 모색하고 있습니다.
Sung Ok Han 교수의 연구실은 대사공학과 유전자 조작을 기반으로 한 생물학적 합성 및 생분해성 물질 생산을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 유전자 조작을 통해 효모와 박테리아를 이용해 에탄올, 지방산 에틸 에스터, 서팩틴과 같은 유용한 생물활성물질을 효율적으로 생산하는 기술을 개발하고 있습니다. 또한 식물 세포벽을 분해하는 효소 체계인 셀룰로좀과 비셀룰로좀 효소의 발현 조절 메커니즘을 규명하며 생물학적 분해 공정의 최적화를 도모하고 있습니다.
Pil Seok Chae 교수의 연구실은 막단백질의 안정성과 용해도를 향상시키기 위한 새로운 계면활성제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 스테로이드 유도체를 기반으로 한 '글리코디오제닌(GDN)'과 'GNG 계면활성제' 등 비전통적 앰프리필릭 화합물을 통해 막단백질의 생물학적 활성과 구조를 유지하는 데 성공했습니다. 이들은 전통적 디테르제ント보다 우수한 성능을 보이며, 고해상도 구조 해석과 생물화학적 분석을 가능하게 합니다. 연구는 막단백질의 기능 해석과 약물 타겟 발굴에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 탄소 포집 및 활용 기술, 특히 아민 기반 탄소 포집, 바이오디젤 생산 공정의 경제성 및 공정 최적화, 해상 운송 분야의 탄소 배출 감축 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히, 해양 운송의 탄소 중립화를 위한 온보드 탄소 포집 시스템 설계와 에너지·경제·환경적 측면의 통합 평가를 통해 실용적인 탄소 감축 기술을 개발하고 있습니다. 또한, CO₂ 전환 공정과 고온 고압 공정의 경제성 분석을 통해 탄소 중립 기술의 실현 가능성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Lin Wang 교수의 연구실은 이벤트 카메라 기반 영상 처리와 고성능 이미지 복원 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고해상도 및 고정밀도 이미지 복원, 슈퍼레졸루션, HDR 처리를 위한 딥러닝 기반 알고리즘 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있으며, 지도 학습이 어려운 이벤트 데이터 기반의 지식 증류 및 비지도 학습 기법도 적극적으로 연구하고 있습니다. 이는 실시간, 고정밀 영상 인식 시스템의 구현을 위한 핵심 기술로 발전하고 있습니다.
Seok Jong Chung 교수의 연구실은 파킨슨병에서 인지기능 저하와 운동장애의 진행을 예측할 수 있는 생물학적 지표를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 뇌혈관 변화, 대사적 손상, 인지·운동 예측 능력 등 다양한 생체지표를 기반으로 조기 파킨슨병 환자의 임상적 예후를 분석합니다. 연구는 신경영상, 인지평가, 요인분석 기반의 프로파일링을 통해 개인별로 다르게 나타나는 질환 경과를 정량적으로 해석하는 데 기여하고 있습니다.
도현류 교수의 연구실은 주로 촉매를 이용한 고비선택성 반응, 특히 산화아조보로리딘 유도체를 기반으로 한 카이랄 리간드를 활용한 엔anti오선택성 반응을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 딜스-알더 반응, 시아노실릴화 반응, 모리타-바일스 힐만 반응 등에서 뛰어난 비대칭 선택성과 고수율을 보이는 새로운 촉매 체계를 개발해 왔습니다. 이들의 연구는 반응 메커니즘에 대한 깊은 이해와 전이 상태의 구조적 설계를 기반으로 하여, 예측 가능하고 고도로 제어된 유기합성 전략을 제공합니다.
Bongyoung Kim 교수의 연구실은 주로 감염병 및 항생제 내성 문제에 초점을 맞춘 임상 및 역학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 항생제 사용 관리(항생제 신중사용 프로그램, ASP)의 효과 평가, 항생제 내성 병원체의 분자 epidemiology 분석, 그리고 당뇨병과 인슐린 저항성과 관련된 대사 생체지표(예: TyG 지수)의 임상적 유용성에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 이는 임상 현장에서의 실질적 적용이 가능한 연구 성과를 추구하는 데 목적이 있습니다.
Hyeongtag Jeon 교수의 연구실은 주로 반도체 박막 및 나노소재의 합성, 특성 제어 및 응용에 중점을 두고 있습니다. 원자층 에피태크시(Atomic Layer Deposition, ALD) 기반의 고순도 편성 산화물 및 치환성 금속 silicide, nitride 박막의 정밀한 제조와 물성 제어를 핵심 연구 주제로 하며, 특히 전자 소자 응용을 위한 고성능 편리성 박막 및 메모리 소자에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 또한 비정질 및 2차원 물질의 상전이, 플라즈마 처리를 통한 표면 제어 등 다양한 표면 및 계면 과학적 접근을 활용하고 있습니다.
Jin-Wu Nam 교수의 연구실은 장비비코딩 RNA(lncRNA)의 기능적 기초와 유전자 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 lncRNA의 번역 가능성과 소형 펩타이드 기능, 종양 미세환경 내 세포 유형 특이적 기능, 그리고 단일세포 유전자 발현 분석을 통해 lncRNA의 생물학적 역할을 규명하고자 합니다. 최근에는 고처리량 시퀀싱 기술과 생물정보학적 분석을 융합한 유전자 기능 탐색에 주력하고 있습니다.
Youngmi Lee 교수의 연구실은 전기화학적 마이크로소자 및 나노소재를 활용한 고감도 센서 기술과 전기화학적 이미징 기반 분석 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 질소산화물(NO) 및 일氧化탄소(CO)와 같은 생물학적 및 환경적 중요 물질을 동시에 감지할 수 있는 다중 센서 설계와, 스캐닝 전기화학적/광학 마이크로스코피(SeCM/OM)를 통한 나노스케일 표면 분석 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 전이금속 나노복합체 및 펄스형 나노섬유를 활용한 고효율 전기촉매 재료의 합성 및 에너지 변환 응용을 연구하고 있습니다.
마사루 와타나베 교수의 연구실은 초임계 및 초임계 유체에서의 화학 반응, 특히 당류의 탈수 반응을 통한 유용한 화학물질(예: 5-HMF) 합성에 초점을 맞추고 있습니다. 고온 고압 조건에서의 촉매 반응 메커니즘과 반응 조건 최적화를 통해 효율적이고 지속 가능한 화학 공정을 개발하고 있으며, 마이크로파 가열 기술의 응용도 활발히 연구하고 있습니다. 또한 식물 발달 생물학 분야에서 아랍시드스의 표피 형성에 관여하는 수용체 히스티딘 키나제 유전자 기능을 규명하는 연구도 수행하고 있습니다.
히로유키 츠츠이 교수의 연구실은 심장질환의 발달 기전, 특히 산화 스트레스와 미토콘드리아 기능 이상이 심장 리모델링과 심부전으로 이어지는 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 산화적 손상이 심근세포의 신호전달 경로와 미토콘드리아 기능에 미치는 영향을 규명하며, 이와 관련된 치료적 타겟을 모색하고 있습니다. 또한 심장비대의 진행성 악화 원인으로서 세분화된 세 cytoskeleton 이상을 포함한 세포 내 기능 이상의 역할을 연구하고 있습니다.
Kento Takaya 교수의 연구실은 피부 노화와 재생 메커니즘을 중심으로, 섬유아세포의 노화와 관련된 분자 기전을 규명하고 있습니다. 특히 노화 세포 제거(세노리시스) 기반의 새로운 치료 전략 개발과 함께, 피부 재생 가능성을 가진 배아기 피부의 회복 능력에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 생물학적 모델과 분자 표지자, 항체 기반 타겟팅 기술을 활용해 피부 기능 회복과 흉터 없는 상처 치유를 실현하고자 합니다.
김경복 교수의 연구실은 환경독소(납, cadmium, 프탈레이트 등)가 여성 생식기능, 뼈 건강, 심혈관 기능 및 균형 기능에 미치는 영향을 중심으로 한 환경보건 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 일반 인구집단을 대상으로 한 대규모 국가 건강조사 자료를 활용해 환경 노출과 만성질환 간의 인과관계를 규명하고자 하며, 생체지표와 임상적 결과 간의 연관성을 심층적으로 분석하고 있습니다.
김남훈 교수의 연구실은 대사질환과 관련된 체성분, 심혈관 위험, 수면 장애, 당뇨병성 신질환 등 다양한 대사 관련 질환의 생리학적 기전과 치료 전략을 탐구하고 있습니다. 특히 혈관 및 신장 손상 예방을 위한 약물 치료(예: 피노피브레이트, SGLT2 억제제, DPP-4 억제제)의 임상적 효과와 생체지표(예: WWI)의 임상적 활용 가능성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 수면 장애와 체성분 이상 간의 연관성 등 생활습관과 대사 상태의 상호작용에 대해서도 심층적인 분석을 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 도시 이동 수단의 지속 가능성과 스마트 이동 정책을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 전기차 및 대체 연료 차량의 보급 촉진, 주행 거리와 충전 인프라의 최적 배치, 카셰어링이 개인의 자동차 소유에 미치는 영향 등 실증적 데이터 기반의 정책 제안을 중점으로 합니다. 특히 도시 환경에서의 보행자 경로 선택, 교통 혼잡도 측정, 전기 택시 및 배터리 교환 정류소의 전략적 위치 선정 등 도시 계획과 교통 정책의 융합적 접근을 선도하고 있습니다.