전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hirofumi Sawa 교수의 연구실은 바이러스의 감염 메커니즘과 항바이러스 치료제 개발을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 JC 바이러스의 수용체 규명과 SARS-CoV-2의 주요 단백질을 타겟으로 한 구강 투여 가능한 항바이러스 제제(예: 엔시트렐비르)의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 바이러스의 세포 침입 메커니즘 이해와 동시에 임상적 적용이 가능한 약물 후보 물질의 선별 및 특성 분석을 포함합니다.
Guebuem Kim 교수의 연구실은 해양지질학, 지하수-해양 상호작용 및 영양염 순환을 중심으로 한 환경지구화학 분야에서 활발히 연구를 수행하고 있습니다. 특히 방사성 동위원소(tracer)를 활용한 해양지하수 유출(SGD)의 정량적 분석과 그가 해양 영양염 공급 및 적조 발생에 미치는 영향을 중심 주제로 삼고 있으며, 고감도 라듐 동위원소 측정 기술 개발을 통해 현장에서의 실시간 모니터링이 가능하도록 기술적 기반을 마련했습니다. 이는 해양 생태계의 영양염 순환과 기후 변화 영향 평가에 기여하고 있습니다.
남영석 교수의 연구실은 슈퍼수화성 표면에서의 물방울 융합-점프 현상, 마이크로/나노 구조를 가진 구리 기반 움직임 제어 기반 열전달 소재, 그리고 고성능 열파이프 및 움직임 기반 열관리 시스템에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 전기화학적 도금, 산화 처리, 표면 플라즈마 처리를 통해 나노구조적 표면을 정밀하게 제어하고, 이로 인한 거품 및 액적 거동의 기계적·열적 거동을 실험과 수치모사로 분석합니다. 연구는 열관리, 에너지 효율성 향상 및 나노스케일 표면 기반 기술의 응용을 목표로 합니다.
Jinkyoo Park 교수의 연구실은 에너지 효율성 향상을 위한 데이터 기반 예측 모델과 실시간 최적화 기법을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 머신툴의 에너지 소비 예측 및 풍력발전단지의 협동 제어를 통해 전체 시스템의 에너지 생산성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 기계 가공 공정의 에너지 최적화와 풍력 터빈 간의 웨이크 간섭 제어를 위한 협업 최적화 알고리즘 개발이 주요 연구 과제입니다. 실시간 데이터 기반 최적화 및 베이지안 최적화 기반 제어 기법의 응용도 활발히 진행되고 있습니다.
존진형 교수의 연구실은 도시 녹색 인프라의 설계와 지속 가능성에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 도시 녹지공간이 공기질 개선, 탄소 흡수, 정서적 회복력 향상에 미치는 영향을 분석하고, 이를 바탕으로 지속 가능한 도시 환경 조성을 위한 전략적 접근을 개발하는 것입니다. 특히 녹도, 도시 숲, 스트리트 트리, 전통 농업 시스템 등 다양한 녹색 인프라의 기능과 관리 전략을 시스템 사고와 모델링 기법을 통해 종합적으로 연구합니다.
Hyun Soo Kim 교수의 연구실은 신경암, 간세포암 등 악성 종양의 유전체적 기반 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 미세RNA, 유전자 발현, DNA 메틸화 등 다차원 유전체 데이터를 통합 분석하여 암에서 기능적으로 중요한 유전자 조절 네트워크를 규명하고 있습니다. 또한 만성질환과 관련된 대사 재편성, 특히 플루이디 템스템세포의 대사 특성과 다능성 유지 메커니즘에 대해서도 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. 이와 같은 다학제적 접근을 통해 암의 발병 기전을 규명하고, 새로운 치료 타겟을 제시하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 자외선 노출과 정서적 스트레스가 유발하는 피부암 및 만성질환의 생물학적 기전을 규명하고, 이를 기반으로 조기 진단 및 예방 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 피부암의 주요 원인인 자외선 손상에 대한 분자적 반응과 정서적 스트레스가 심박수변동성에 미치는 영향을 분석함으로써, 생체신호 기반의 비침습적 스트레스 모니터링 기술을 개발하고 있습니다. 이는 만성질환 예방을 위한 개인 맞춤형 건강 관리 시스템 구축에 기여합니다.
마사유키 츠쿠사카 교수의 연구실은 뼈 대사와 면역 반응의 상호작용을 중심으로, 골다공로시스, 관절염, 골전이 등 뼈 관련 질환의 병태생리학을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 T세포, 오스테오클라스트, 골수세포 등 뼈 형성과 분해를 조절하는 면역세포 및 스며세포의 기능과 상호작용을 단일세포 분석 기술을 활용해 심층적으로 연구하고 있습니다. 또한 치주염과 같은 만성 감염성 질환에서 뼈 손상이 어떻게 면역 방어 기능을 수행하는지의 메커니즘을 밝히는 데도 기여하고 있습니다.
Tae Won Noh 교수의 연구실은 전자 상호작용과 스핀-오비트 결합이 강하게 작용하는 양자물질에서 발생하는 비정상적인 위상적 성질과 피roelectric 소재의 전기적 피로 현상에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 스위칭 가능한 피roelectric 특성과 나노스케일에서의 도메인 동역학을 원자력 현미경 기법을 통해 직접 관찰함으로써 피로 메커니즘의 근본 원인을 규명하고자 합니다. 또한, 페로일렉트릭 및 토폴로지컬 물질에서의 비균질성과 전자 구조의 상호작용을 정밀하게 제어하고 분석하는 데에 전문성을 기르고 있습니다.
Jongkyeong Chung 교수의 연구실은 세포 신호전달 경로, 특히 Akt, STAT, LKB1 및 Parkin를 중심으로 세포 생존, 대사 조절, 미토콘드리아 기능 및 세포 사멸 메커니즘을 규명하고 있습니다. 주로 신호전달 분자의 번역 후 수정(예: 인산화, 유비퀴틴화)과 그 기능적 영향을 분석하며, 암, 파킨슨병, 대사질환 등 관련 질환의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 동물 모델(예: Drosophila)을 활용한 유전자 기능 분석과 세포 내 신호 전달 네트워크의 기능적 상호작용을 통합적으로 연구합니다.
이 교수의 연구실은 분자 전자구조와 원자 전하 분포를 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추며, 특히 PEO(부분 등형 전기음성도 균형) 기반의 원자 전하 계산 방법과 분자 궤도 이론을 응용한 분자성질 예측 기법을 개발해 왔습니다. 고체 상태의 고체 구조(예: 제올라이트)나 수용액 내 이온 쌍의 안정성 등 다양한 계열의 분자체계를 대상으로 이론적·계산화학적 접근을 통해 물리화학적 성질을 규명하고자 합니다. 특히 분자 궤도 이론 기반의 전하 분포 모델링과 분자 간 상호작용의 에너티컬 분석이 핵심 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 육류의 품질 특성과 생화학적 특성 간의 상관관계를 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 소의 주요 근육 부위에서의 맛과 육질 특성의 변동성과 그 기전을 규명하는 데 기여하고 있습니다. 또한 식품 안전성 및 천연 방부제의 복합적 효과를 평가하는 연구를 통해 자연계 생분해성 방부제의 효능 최적화에 기여하고 있습니다. 최근에는 해조류, 특히 라버의 영양 기능성과 가공 처리가 기능성 성분에 미치는 영향에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
다운 영규 교수의 연구실은 고압 물리 및 나노재료 과학을 중심으로, 고압 조건에서의 신규 물질 상전이, 초전도성, 자기성 및 에너지 재료의 기초적 메커니즘을 이론적 예측과 실험적 검증을 통해 탐구합니다. 특히, 이차원 반데르발스 물질, 수소 밀도 화합물, 고압 리튬 산화물 등에서의 고온 초전도성, 강한 자성 및 안정한 상 구조의 발견을 목표로 하고 있으며, 실용화 가능한 고성능 에너지 소자 및 스핀트로닉스 소재의 설계에 기여하고자 합니다.
Kangmo Ahn 교수의 연구실은 환경 오염물질, 특히 미세먼지(PM2.5)와 화학물질(프탈레이트 등)이 피부 장벽 기능과 알레르기성 질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 피부 장벽 단백질인 필라그린의 분해 및 기능 저하 메커니즘을 분석함으로써 외부 환경 요인과 피부질환 간의 인과관계를 규명하고자 하며, 아동을 대상으로 한 대규모 역학 조사와 함께 분자생물학적 기법을 융합한 종합적 연구를 수행하고 있습니다.
Jong Yeog Son 교수의 연구실은 전자재료 및 나노구조 소자의 핵심인 페로일렉트릭, 다중형상(멀티페로이크) 물질 및 저항성 메모리 소재의 에피택시성 성장과 나노스케일 구조 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 니켈산화물 기반 RRAM, 페로브스카이트 계 산화물 페로일렉트릭 필름, 나노다이어몬드형 BaTiO3 나노로드 등을 활용한 고밀도 메모리 소자와 센서 기반 응용 기술을 개발하고 있습니다. 고해상도 표면 분석 기법(예: CAFM, KFM)과 나노리소그래피 기반 정밀 나노구조 제조 기술을 융합하여, 나노스케일에서의 전기적·자기적 특성 제어를 구현하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 수문학, 지하수 오염 원인 규명, 그리고 환경 내 이소otope 기반 오염원 추적을 핵심으로 하는 환경과학 연구를 수행합니다. 특히, 질소 오염의 기원과 이동 경로를 이중 동위원소 분석(δ¹⁵N, δ¹⁸O)을 통해 규명하고, 눈과 지하수 시스템에서의 물질 이동 및 이소토프 변화를 모델링함으로써 수문학적 과정을 정량적으로 이해하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 생물학적 분석을 위한 마이크로플루이딕 기반 생체반응기 개발 등 기술적 응용 연구도 함께 진행하고 있습니다.
마사히로 스기야마 교수의 연구실은 기후변화와 기후공 ing 기술에 초점을 맞춘 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 태양복사 조절(SRM)과 탄소중립 에너지 전환 정책의 사회적 수용성과 기후 모델링을 통해 기후위기 대응 전략의 과학적 기반을 마련하고자 합니다. 아시아 태평양 지역의 청년층을 대상으로 한 공공 인식 조사와 기후공학의 정책적 영향 분석이 주요 연구 과제입니다.
요시다 모리카와 교수의 연구실은 밀도함수이론(DFT) 기반의 첫 번째 원리 계산을 활용해 표면화학 반응과 분자-표면 상호작용을 깊이 있게 연구하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 금속 및 산화물 표면에서의 분자 흡착 거동, 산화물 촉매 반응 메커니즘, 전자구조 변화와 일함수 변화의 기전을 다룹니다. 특히, 이산화티타늄(TiO2)과 실리콘(Si) 표면에서의 산화 및 탈수 반응, 알카인 및 알케인의 표면 거동 등에서의 정량적 분석을 통해 실험 결과와의 정합성을 확보하고 있습니다. 이는 고체표면의 촉매성능 향상 및 전자물성 제어에 기여하는 기초 연구입니다.
Junichi Takahara 교수의 연구실은 나노광학 및 고지수 다이에렉트브 메타표면을 중심으로 한 광학 소자 기반 연구를 수행하고 있습니다. 특히 1차원 광파동과 고지수 다이에렉틱 나노구조에서의 마이 레이저 공명 현상이 응용된 나노광학 회로, 색상 인쇄, 비선형 광학 제어 등에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 이론적 분석과 실험적 검증을 병행하여 나노스케일에서의 빛 제어 기술의 핵심 기반을 마련하고 있습니다.
오시마 유지 교수의 연구실은 수생 생물에 영향을 미치는 환경오염물질, 특히 마이크로플라스틱과 유기스니치 화합물(예: TBT, PCBs)의 생물학적 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 일본 메다카와 진주조개를 모델 생물로 삼아 오염물질의 생식 독성, 축적 메커니즘, 행동 변화 등을 실험적으로 규명하고 있습니다. 특히 수중 생물의 생식 기능 저하와 생태계 영향을 이해하기 위한 분자생물학적·행동학적 접근이 특징입니다.