전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hee Ho Park 교수의 연구실은 나노의학과 면역치료를 융합한 혁신적 치료 전략을 개발하고 있습니다. 주로 단백질 기반 나노입자, 매크로포지지 유도 면역세포(CAR-M1), 그리고 엑소좀과 같은 세포외소포를 활용해 암 치료 및 코로나19와 같은 감염성 질환의 병태생리 기전을 해소하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 약물 전달 시스템과 면역조절 기반 치료제 개발을 통해 생체 내 안정성과 치료 효과를 동시에 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 정신질환의 생물학적 기반을 규명하고 임상 적용 가능한 생물학적 표지자(바이오마커)를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 대사체학적 분석(CE-TOFMS), 다중 센터 MRI 데이터의 표준화, 그리고 fNIRS를 활용한 뇌 기능 영상 기법을 통해 정신건강 문제의 객관적 진단 및 평가 방법을 모색하고 있습니다. 특히, 건강한 이동 참가자(Traveling Subject)를 활용한 다기관 협업 연구를 통해 영상 및 대사 데이터의 정밀성과 재현성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Toshinori Suzuki 교수의 연구실은 분자의 동적 거동을 초고속으로 관찰하고자 하는 시간해상도를 가진 광전자 분광법과 분자 상호작용의 정밀한 역학을 해석하는 이론적·실험적 접근을 중심으로 합니다. 주로 기체상 반응, 수용액 내의 전자 구조 및 동역학, 특히 수소 결합에 의한 전자 상태 변화와 광분해 메커니즘을 연구합니다. 고해상도 소프트-X선 광전자 스펙트로스코피와 시간해상도 광전자 이미징 기법을 접목해 물과 생체 분자의 전자 구조 및 반응 메커니즘을 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다.
히로시 니시카와 교수의 연구실은 고분자 화학과 나노소재의 상호작용을 중심으로, 특히 구리(II) 이온과 폴리비닐피리딘 유도체 간의 복합화 거동을 연구합니다. 나노입자 기반 접합 기술, 특히 구리 나노입자 페인트를 이용한 고온에서의 고체 접합 공정 개발에도 주력하고 있으며, 전자소자 조립 및 고온 응용 분야에서의 신뢰성 있는 접합 기술을 목표로 합니다.
켄 모토쿠라 교수의 연구실은 고체 촉매를 중심으로 한 친환경 유기합성 반응 기반의 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 희토류나 금속 이온을 도핑한 클레이 및 실리카 계 지지체를 활용한 이중 활성 부위(산-염기 쌍)를 갖춘 다기능 고체 촉매를 개발하여, 에스터화, 알돌 반응, 이소프로필렌 카보네이트 합성 등 다양한 유기 반응을 고원자 효율성과 재사용 가능성을 확보한 촉매 시스템으로 실현하고 있습니다. 반응 메커니즘의 실시간 분석을 통해 촉매의 작동 원리를 규명하고, CO₂를 활용한 폼산 합성과 같은 탄소 포집 및 활용 기반 반응에도 기여하고 있습니다.
Akihiro Okamoto 교수의 연구실은 박테리아의 외세포 전자전달(EET) 메커니즘을 중심으로, 특히 리보플라빈과 플라빈 유도체가 세균의 외막 시토크롬과 결합하여 전자 전달 효율을 향상시키는 '결합형 플라빈 코발런트 모델'을 핵심으로 연구합니다. Shewanella oneidensis와 Geobacter 속 박테리아를 모델로 삼아, 전자 전달 경로의 분자 기반 메커니즘과 전기화학적 특성을 규명하고 있으며, 이는 마이크로벌 연료전지 및 환경 복원 기술에 응용됩니다. 특히, 플라빈 기반 전자 촉매 체계의 기능적 역할과 전자 이동 경로의 유연성에 대한 기초 과학적 이해를 추구합니다.
윤경경 교수 연구실은 다금속 합금, 고엔트로피 합금, 비백금족 나노촉매 등 첨단 나노소재를 활용한 촉매 및 에너지 변환 기술 개발에 주력하고 있습니다. 메조다공구조를 가진 다성분 금속 나노입자와 고분자 템플릿을 활용한 정밀 합성 기법을 통해 촉매의 구조-성능 상관관계를 규명하고 있으며, 수소 저장·생산, 산소 발생 반응, 선택적 수소화 반응 등 에너지 관련 반응에서 뛰어난 성능을 구현하고 있습니다.
윤경제 교수의 연구실은 난임성 림프종, 특히 확산성 대세포 B 림프종(DLBCL)의 종양 미세환경과 면역조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. PD-1/PD-L1 축, 종양 관련 매크로파지(TAMs) 및 조절성 T세포(Tregs)의 역할을 규명하며 면역치료의 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있으며, Pellino-1과 같은 신호전달 분자의 종양 유도 기전에 대해서도 기초적 기전을 규명하고 있습니다.
Yeonsook Heo 교수의 연구실은 건물 에너지 모델링과 시뮬레이션의 정확성 및 신뢰성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 베이지안 캘리브레이션 기법을 활용해 에너지 예측의 불확실성을 정량화하고, 에너지 절약 계약 및 리모델링 의사결정 지원에 활용 가능한 위험 분석 프레임워크를 개발하고 있습니다. 또한, 건물의 실내 환경과 에너지 소비 간의 상관관계를 분석하고, 공간 설계가 간호사의 이동 패턴 등 운영 효율성에 미치는 영향을 연구함으로써 건축 설계와 에너지 성능의 융합적 접근을 선도하고 있습니다.
Min Ho Seo 교수의 연구실은 에너지 전환과 저장 기술을 위한 첨단 나노소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 분야로는 리튬이on 이차전지의 고용량 애노드 재료, 해수 전기분해를 통한 수소 생산을 위한 고효율 산소발생 반응(OER) 촉매, 그리고 생분해성 물질의 전기화학적 산화 반응을 위한 비백금 계 촉매 시스템이 포함됩니다. 특히, 나노구조 제어와 전자구조 분석을 기반으로 한 원자 수준의 반응 메커니즘 규명이 핵심입니다.
아슈وك 쿠마르 말리크 교수의 연구실은 농약 잔류물, 환경 오염물질 및 의약품의 정밀 분석을 중심으로 하는 분석화학 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 고성능 액체 크로마토그래피, 질량 분석 및 마이크로추출 기반의 혁신적 분석 기법을 활용해 생물학적 및 환경 샘플에서의 미량 물질 정량에 중점을 두고 있습니다. 연구는 임상 진단, 환경 모니터링 및 식품 안전성 확보를 목표로 하며, 높은 감도와 선택성을 갖춘 분석 방법 개발에 기여하고 있습니다.
Hyunsu Bae 교수의 연구실은 면역학적 및 신경생물학적 메커니즘을 기반으로 한 만성 염증성 질환과 정신질환의 병태생리학을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 멜라닌 생합성과 피부 색소 형성, 면역 조절 T세포(Treg)의 기능, 알츠하이머병 및 우울증에서의 면역-신경축 상호작용을 중심으로 기초 및 번역 연구를 수행하고 있습니다. 뇌-면역 축의 기전을 이해하고, 천연물 및 신약 후보 물질을 활용한 새로운 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
Akihiro Shimba 교수의 연구실은 부싘이면에서 분비되는 코르티솔과 같은 글루코코르티코이드가 면역 반응과 생체 시계 간의 상호작용을 어떻게 조절하는지 연구합니다. 특히 글루코코르티코이드가 T세포의 생존, 이동성 및 활성화에 영향을 주는 분자 기전을 중심으로, 생체 시계에 따라 변하는 호르몬 변화가 면역 반응에 미치는 영향을 밝혀내고 있습니다. 이와 함께 면역세포의 분화와 대사 변화를 조절하는 신호 전달 경로의 기능을 규명하고 있습니다.
Muhammad Usman 교수의 연구실은 지속 가능한 에너지 및 생물자원 기반 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 생물질에서 생체활성 물질과 바이오오일을 친환경적 방법으로 추출하는 데 그 기여를 하고 있으며, 초임계유체 추출, 수소화 열액화(HTL), 심지어 탄소점(CDs)의 녹색 합성까지 다양한 녹색 공정 기술을 연구하고 있습니다. 또한 균류 내생균을 통한 새로운 약리적 물질 탐색과 같은 생물자원의 잠재적 활용도 함께 탐구하고 있습니다.
노모토 다카히로 교수의 연구실은 암 치료를 위한 정밀한 약물 전달 및 표적 치료 전략 개발에 주력하고 있습니다. 특히 보론 중성자 포획 치료(BNCT), 광역학 치료(PDT), 철 이온 조절 기반 치료 등에서 나노소재와 고분자 기반 시스템을 활용해 암세포 내 약물 축적을 극대화하고 정상세포 손상을 최소화하는 연구를 진행하고 있습니다. 특히 약물의 세포 내 유지를 향상시키고, 부작용을 줄이는 pH 민감성 또는 기능성 고분자 플랫폼의 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
히로시 야부 교수의 연구실은 초수성·초유성 표면을 비롯한 나노구조적 다공성 고분자 필름의 설계 및 제작을 핵심으로 하며, 습도 조절된 캐스팅 공정을 통해 수분을 템플릿으로 이용한 자기조직화 현상에 기반한 정밀한 패턴 형성을 연구하고 있습니다. 특히 폴리이미드와 같은 열·화학적 안정성 있는 고분자 소재를 활용한 광학 투과성 초수성 필름, 렌즈 어레이 등 응용 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 이는 전자기기, 포토닉스, 바이오센서 등 다양한 분야에 응용 가능한 고성능 소재의 설계 원리를 제시합니다.
토루 후루카와 교수의 연구실은 췌장암의 분자 기전과 병리학적 특성에 중점을 두고 있으며, 특히 췌장 내분비성 낭성 종양인 IPMN과 췌장 ductal 암의 유전자적 변화, 신호전달 경로, 그리고 종양 미세환경의 역할을 연구하고 있습니다. 또한 인간 췌장 상피세포의 장기적인 배양 기술 개발을 통해 인간 췌장 발암 과정을 모사하는 체외 모델을 구축하고 있으며, 인간 세포 기반의 췌장 질환 연구의 기반을 마련하고 있습니다. 추가로, 인간 세포에서의 사이토메갈로바이러스 감염이 유도하는 단백질 발현 및 면역 반응 변화에 대해서도 기초 바이러스학적 연구를 수행하고 있습니다.
히로코 츠쿠마라 교수의 연구실은 신경내분비학적 메커니즘을 중심으로 생식 호르몬 분비 조절, 특히 뇌하우머의 MCH, 코르티코트로핀 릴리진 호르몬(CRH), 도파민계 신경세포 및 킵세프틴 신경세포의 역할을 다룹니다. 주로 뇌의 특정 영역(예: 뇌간, 부싘이식핵)에서 분비되는 신호 분자가 레티누이린 호르몬(LH) 분비의 파ulses와 생식주기 조절에 미치는 영향을 실험적으로 규명하고 있으며, 동물 모델(대am, 원숭이 등)을 통해 인간 생식 기능의 기초 메커니즘을 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 폐기물에서 유용한 물질을 회수하고 오염물질을 효과적으로 제거하는 환경 정화 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 수소화성 막을 이용한 가스 회수 기술과 활성탄을 활용한 휘발성 유기오염물질의 흡착 제거 기술이 주요 연구 분야입니다. 고도화된 물질 이동 모델링을 통해 실내 및 현장 조건에서의 처리 효율을 정량적으로 예측하는 데에도 기여하고 있습니다. 연구는 실용적이고 확장 가능한 환경 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
Dong-Mi Shin 교수의 연구실은 장내 미생물군과 식이요법이 건강에 미치는 영향을 중심으로, 특히 장-뇌 축을 통해 정서적 안정과 신경발달에 영향을 미치는 생물학적 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 고령 여성의 장내 미생물 구성에 대한 지역적 차이 분석과 함께, 비타민 C의 신경세포 분화 유도 기능, 다크 초콜릿의 정서적 영향 등 식이요법과 미생물군 간의 상호작용을 실험적으로 규명하고 있습니다. 또한 한국식과 서구식 식이의 장내 미생물군 및 대사물질 프ofile에 미치는 영향을 비교 분석하여, 식이요법이 대사질환 예방에 미치는 역할을 밝혀내고 있습니다.