전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 핵에너지 안전성과 지속가능한 에너지 기술을 위한 첨단 재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 해수에서 우라늄을 효율적으로 추출할 수 있는 활성화탄소 기반 광물 및 바이스무트 기반 금속유기프레임워크(MOF)를 활용한 방사성 이odor화물의 고온 흡착 및 고정 기술이 핵심 연구 분야입니다. 또한, 핵발전소의 심각한 사고 상황에서의 방사성 물질 제어와 재생 가능 에너지 통합에 따른 전력 과잉 문제 해결 전략 모델링도 함께 진행하고 있습니다.
Q-Han Park 교수의 연구실은 비선형 광학, 양자장 이론, 그리고 저차원 물질의 광학적 성질을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 비선형 슈뢰딩거 방정식의 적분 가능성 분석, 광학 안테나 및 플라스몬 공명 현상, 4차원 자기 dual 이론과 2차원 커페르 필드 이론의 연결 등 고도화된 이론 물리학적 문제를 다룹니다. 또한, 나노스케일에서의 광학적 응답과 스펙트로스코픽 엘리프세미터리를 활용한 저차원 물질의 광학적 특성 분석도 핵심 연구 주제입니다.
Sunkuk Kim 교수의 연구실은 건설 산업의 디지털 전환과 지속가능성을 핵심 축으로 삼고 있습니다. 드론 기반 모니터링, Building Information Modeling(BIM) 및 증강현실과의 융합을 통한 자동화된 공사 현장 관리, 콘크리트 철근의 낭비 최소화를 위한 최적화 알고리즘 개발 등 첨단 기술을 활용한 공사 효율성 향상 연구를 주로 수행합니다. 특히 재료의 지속가능성과 안전성 향상을 동시에 고려한 통합적 접근이 두드러집니다.
오주환 교수의 연구실은 공중보건, 사회적 결정요인, 청소년 정신건강 및 건강 불평등을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 저소득·중간소득국가의 아동 발달과 가정 내 빈곤이 신체 성장에 미치는 장기적 영향, 청소년 우울증의 사회적 요인 분석, 그리고 노동환경과 건강 행동 간의 상관관계에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 연구들은 정책적 대안을 제시하고, 기초적인 건강 불평등 문제를 해결하는 데 기여하고자 합니다.
Sun Min Lim 교수의 연구실은 비소세포성 폐암을 비롯한 다양한 암의 분자유전적 특성과 표적치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 ROS1 유전자 재배열을 가진 폐암 환자에 대한 치료 반응과 안전성 평가, EGFR 타겟팅 약물의 내성 기전에 대한 분석이 핵심 연구 방향입니다. 또한, 인슐린 저항성과 체질량 지표의 연관성, 뼈전이의 생물학적 마커 탐색 등 종양학과 대사질환의 융합 연구도 수행하고 있습니다.
다현 김 교수의 연구실은 심장 arrhythmia, 특히 심방세동(AF)과 관련된 임상 및 기전 연구에 중점을 두고 있습니다. 최근 진단된 AF 환자에서 리듬 제어 치료의 이른 시기 시작이 심혈관계 합병증을 줄일 수 있다는 임상적 증거를 제시하며, AF와 뇌기능 저하, 치매 간의 연관성 및 혈압 조절의 중요성에 대해서도 깊이 있는 분석을 수행하고 있습니다. 또한, AF 치료의 약물 적응도와 항응고제 치료의 최적화 전략에 대한 연구를 통해 임상적 실천에 기여하고 있습니다.
소미 제마 초 교수의 연구실은 심혈관계질환의 예방과 관리에 초점을 맞춘 종합적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 고지혈증, 관상동맥질환의 재발 위험 요인, 유전적 소인과 생활습관의 상호작용에 대한 기초 및 임상 연구를 중심으로 진행되고 있으며, 다학제적 접근을 통해 개인화된 심혈관 건강 관리 전략을 모색하고 있습니다. 연구는 임상시험, 유전적 위험 점수, 생체지표 분석을 포함한 다양한 데이터 기반 접근을 통해 심혈관계질환의 조기 진단 및 예방 전략 개발에 기여하고 있습니다.
Kye-Seong Kim 교수의 연구실은 단백질 분해 및 세포 신호 전달 조절 메커니즘, 특히 유비퀴틴-프로테아좀 시스템(DUBs 및 E3 리가제)과 배아줄기세포의 다능성 유지 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 정자에서의 아크로좀 구조와 분비 조절, 세포 내 단백질 분해 조절을 통한 줄기세포 조절 메커니즘 등 세포 생물학적 과정의 분자 기전을 규명하고자 합니다. 특히 유비퀴틴화 조절이 암 및 줄기세포 생존에 미치는 영향을 기반으로 한 신약 타겟 탐색에도 기여하고 있습니다.
김정환 교수의 연구실은 투명 전자소자 및 고효율 광전자 소자를 위한 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 주로 산화물 반도체, 특히 비정질 인간갈륨锌산화물(a-IGZO)과 비정질 갈륨산화물(a-Ga₂Oₓ)을 활용한 편향형 트랜지스터(TFT) 및 슈트키 다이오드의 전기적 특성 향상에 초점을 맞추고 있으며, 저차원 구조를 가진 납-free 발광 물질(예: Cs₃Cu₂I₅, CsCu₂I₃)을 통해 고효율 백색 발광 소자 구현을 연구하고 있습니다. 특히, 전자 이동도 향상, 광안정성 향상, 전하 수송 특성 최적화를 위한 나노구조 제어와 화학 조절 전략이 핵심입니다.
Ryōsuke Takahashi 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 특히 파킨슨병과 암화성측삭경화증(ALS)의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 단백질 분해계통, 특히 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 세포 사멸 조절 메커니즘을 중심으로 연구하며, 특히 IAP 단백질과 파킨 단백질의 기능, 그리고 에르 스트레스와 산화 스트레스 간의 상호작용을 규명하고자 합니다. 이는 신경세포 생존과 퇴행의 핵심 메커니즘을 이해하고, 향후 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 목적이 있습니다.
이바라힘 아칼 교수의 연구실은 양자장론과 끈이론의 접점에서 일어나는 양자 중력 현상, 특히 허블링-컨フォ멀 필드 이론(duality)과 블랙홀 정보 역학을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 움직이는 거울 모델을 통해 블랙홀의 정보 패러독스와 엔트로피의 시간적 진화를 해석하고, 강한 장에서의 입자 생성 메커니즘을 양자 kinetic 이론을 기반으로 분석합니다. 연구는 양자 양자역학적 엔트로피의 동역학, 특히 페이지 곡선 형태의 엔트로피 진동을 설명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 블랙홀의 증발 과정에서의 unitarity 복원을 위한 구체적 모델링을 제공합니다.
아오시마 사다히토 교수의 연구실은 주로 촉매를 이용한 생체 고분자 중합 기반의 정밀 고분자 합성에 중점을 두고 있습니다. 특히 알루미늄 하이드리드 및 다양한 금속 할라이드를 촉매로 사용하여 고도로 생체 고분자 반응을 실현하며, 매우 좁은 분자량 분포를 가진 고분자를 정량적으로 합성하는 데 성공했습니다. 이는 스타형 고분자나 ABC 블록 공중합체 등의 정밀 고분자 설계에 응용 가능하며, 온도에 민감한 물리적 젤화 성질을 갖는 스마트 고분자 개발에도 기여하고 있습니다.
Dongwhan Lee 교수의 연구실은 비헤모프로틴 다철 이온 효소, 특히 리보뉴클레오타이드 리덕타제(RNR)와 용해성 메탄 모노옥시게나제(MMO)의 산소 활성화 중심을 모사하는 다철(II) 및 다철(III) 복합체를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 산소 반응성, 산화 상태 변화, 다철 산화체의 형성 메커니즘을 기초적으로 규명하며 생체 촉매의 작동 원리를 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고해상도 구조 분석과 전자구조 분광법을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 단백질 공급원으로서의 유용성과 사육 용이성으로 주목받는 식용 곤충, 특히 밀벌벌레(larvae of *Tenebrio molitor*)의 활용과 함께, 가축(닭, 돼지 등)의 영양과 생산성 향상을 위한 최적의 사료 제조 기술을 연구하고 있습니다. 특히 에너지와 단백질 수준 조절, 라이소포스파티드리프로필리드(LPL) 등 기능성 사료 첨가물의 영향을 분석하여 생산성 향상과 건강 유지에 기여하는 사료 전략을 개발하고 있습니다. 또한 weaning 단계에서의 사료 전환 문제를 해결하기 위한 착유 사료 및 당밀비트 펄프 등 대체 원료의 적용도 함께 연구하고 있습니다.
Jessie S. Jeon 교수의 연구실은 주로 마이크로유체 기반의 3D 인 비트로 모델을 활용해 혈관 형성, 암 전이, 혈관 질환 등 생리적 및 병리적 과정을 정밀하게 재현하고자 한다. 특히 암세포의 혈관 외출( extravasation )과 조직 특이적 전이 메커니즘을 해부하기 위해 생체 모의 환경을 구현한 마이크로소형 장치를 개발하고 있으며, 혈관세포와 상피세포 간의 상호작용, 면역세포 및 암세포의 상호작용도 다루고 있다. 이와 더불어 항생제 조합 효과 분석을 위한 고속 스크리닝 플랫폼 개발을 통해 감염병 치료 전략 개발에도 기여하고 있다.
우빈 정 교수의 연구실은 나노소재 합성 및 전기화학적 응용 분야에서 두드러진 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고성능 전기촉매를 설계하여 이산화탄소를 유효하게 연료로 전환시키는 전기화학적 CO₂ 변환 기술과, 리튬-산소 배터리의 고효율 작동을 위한 다원소 합금 나노입자 촉매 개발입니다. 특히, 나노패턴 형성, 고밀도 나노입자 배열, 고면적 촉매 표면 구조를 위한 혁신적 합성 전략을 개발하고 있습니다.
Eun Yeon Joo 교수의 연구실은 수면 장애와 뇌 기능 이상 간의 뇌 구조 및 기능적 변화를 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 수면무호흡증, 나이아르콜레프시, 간질 등에서 관찰되는 뇌의 회색질 농도 감소,皮질 박리, 뇌 대사 변화 등을 영상유도 신경과학적 방법으로 규명하고 있으며, 인지기능 저하와 각성 조절 이상의 신경해부학적 기반을 탐색하고 있습니다.
Jun Moon 교수의 연구실은 대규모 다중 에이전트 시스템의 최적화 및 강건성 제어를 중심으로, 리스크 민감도 기반의 스토크라스틱 게임 이론과 강화학습 기반 제어 기법을 융합한 연구를 수행합니다. 주요 연구 방향은 리스크-센티브 제어, 의미장(마이크로) 기반 게임 이론, 그리고 UAV 등에서의 경로 계획 및 충돌 회피 제어에 응용되는 딥 강화학습 알고리즘 개발입니다. 특히, 비선형 동적 시스템과 불확실성 환경에서의 안정적 제어 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
아키후미 스기야마 교수의 연구실은 식물 뿌리와 토양 미생물 간의 상호작용, 특히 루이소스피어(뿌리 주변 토양)에서의 미생물 군집 구조와 기능에 중점을 두고 있습니다. 주로 콩과 식물, 특히 콩(Glycine max)을 모델로 하여 뿌리 분비물질이 미생물 군집에 미치는 영향과 그 분포 동역학을 분석하고 있으며, ABC 수송체를 통한 식물 대사물질 분비 기작 등 분자 수준의 메커니즘 규명에도 힘쓰고 있습니다. 유전자 시퀀싱과 생리적 분석을 융합한 다각적 접근을 통해 농업 생태계의 지속 가능성과 토양 건강을 높이는 기초 과학을 추구합니다.
Sensuke Ogoshi 교수의 연구실은 니켈 및 palladium를 중심으로 한 금속 촉매를 활용한 C–C 결합 형성 반응과 C–F, C–O 결합 활성화 기반의 새로운 유기합성 전략을 개발하고 있습니다. 특히, 유기알코올, 알데하이드, 다이엔 등과의 산화적 사이클화 반응을 통해 고리형 구조를 효율적으로 만드는 반응 메커니즘과 중간체 특성에 대한 깊은 이해를 추구하고 있습니다. 또한 구리 및 알루미늄을 포함한 다핵 금속 촉매 체계를 도입해 복잡한 유기구조의 합성을 가능하게 하는 혁신적인 반응을 설계하고 있습니다.