전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Min-Seok Rha 교수의 연구실은 SARS-CoV-2를 비롯한 호흡기 바이러스에 대한 점막 면역 반응, 특히 T세포 기반의 면역 기억과 조직재류 T세포(TRM)의 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 백신 접종 후 발생하는 돌발 감염에서 비치한 비강 점막 내 바이러스 특이성 T세포의 특성과 기능을 분석하여, 장기적인 보호 면역의 기초를 규명하고자 합니다. 또한, 수면 무호흡증 등 만성 질환과 면역 반응 간의 연관성에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
인서브 정 교수의 연구실은 플라스모닉스 기반의 고도로 구조화된 나노소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 나노프레임, 나노거품, 입자-프레임 구조 등 복잡한 형상의 금속 나노입자를 습식화학적 방법으로 정밀하게 합성하고, 이들이 만들어내는 '핫스팟'(hot spot) 효과를 활용한 고감도 센싱 기술을 연구하고 있습니다. 응용 분야로는 단일 입자 수준의 표면 증강 라만 분광법(SERS), 자기장 기반 플라스몬 센서, 바이오디텍션 등이 포함됩니다.
이 교수의 연구실은 미숙아의 신경발달 결과와 관련된 다양한 위험 요인을 다루며, 특히 임신 주수, 출생 체중, 환경 오염 등이 아동의 발달에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 저출생량, 조산아, 환경 오염(특히 미세먼지)과 같은 사회적·환경적 요인들이 아동의 건강과 발달에 미치는 영향을 통계적·임상적 접근을 통해 규명하고자 합니다. 또한 이들의 연구는 임상 현장에서의 예방 및 간병 전략 수립에 기여할 수 있도록 실질적인 정책 제언을 포함하고 있습니다.
Su-Jeong Suh 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 에너지 변환 및 저장 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고성능 전기화학적 촉매(예: 산소 발생 반응, 수소 발생 반응)의 설계 및 합성에 있어 나노구조 제어와 표면 공학을 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 전기화학적 방법을 기반으로 한 정밀한 촉매 합성과, 산소 및 수소 생성 반응에서의 높은 효율성 확보를 위한 물질 설계가 주요 연구 방향입니다.
이 교수의 연구실은 생체막재료 및 다공성 막 구조의 유체역학적 거동을 중심으로 한 응용 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 고분자 기반 투과막의 표면 기능화를 통해 수용성 및 세균 차단 성능을 향상시키는 화학적 기능화 기법과, 유체 흐름 제어를 위한 막의 기하학적 구조 최적화에 중점을 두고 있습니다. 또한, 반도체 기반 소형 고주파 필터 기술을 활용한 무선 통신 장치의 소형화 및 고성능 구현에 대한 연구도 진행 중입니다.
쇼헤이 쿠마가이 교수의 연구실은 유기 반도체 소재의 설계 및 응용에 초점을 맞추고 있으며, 특히 전자 이동도와 환경 안정성이 뛰어난 n형 유기 반도체의 개발에 주력하고 있습니다. 고성능 유기 트랜지스터와 프린팅 기반의 단일결정 웨이퍼 제작 기술을 통해 유연하고 저비용의 인-tegrated 전자 회로 실현을 목표로 하고 있습니다. 또한, 유기 반도체의 밴드형 운반 메커니즘과 상온에서의 안정성 향상에 관한 기초 물리화학적 연구도 진행 중입니다.
Koji Miyake 교수의 연구실은 나노스케일 자기소재와 촉매재료의 설계 및 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 나노접촉 구조를 통한 도메인 월드 제어와 자기저항 특성 분석을 바탕으로 고성능 스핀트로닉스 소자에 응용 가능한 신소재를 개발하고 있으며, 동시에 메탄, 프로판, 메탄올 등의 저탄소 자원을 효율적으로 변환하는 촉매 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, ZSM-5/실리칼라이트 계 코어-쉘 구조 촉매나 게르마늄 도핑을 통한 산성도 제어를 통해 선택성과 내구성을 향상시키는 연구가 두드러집니다.
K. Kawahata 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 특히 파킨슨병과 관련된 단백질의 기능과 병리학적 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 α-시뉴클레인의 비정상적 축적과 관련된 단백질 상호작용, 지방산 수용체인 FABP3의 역할, 도파민성 신경세포의 대사 및 단백질 분해 경로에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 뇌에서의 전기적 신호 전달과 세포 내 환경 변화를 실시간으로 측정할 수 있는 고해상도 레이저 간섭계 기술 개발도 함께 수행하고 있습니다.
Qi Guo 교수의 연구실은 6G 통신 네트워크와 지능형 무선 통신 시스템을 핵심으로 하며, 공간-공중-지면 통합망(SAGIN), 드론 기반 네트워킹, 디지털 트윈 기반 스마트 제조 및 산업 IoT 환경에서의 자원 할당 최적화를 주요 연구 방향으로 다룹니다. 특히 고밀도, 고속 이동성, 초저지연 요구사항을 충족하는 미래 지향적 네트워크 아키텍처와 머신러닝 기반 자동화 기술을 융합한 효율적이고 안정적인 통신 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 연구는 실세계 응용 환경을 고려한 실시간 데이터 전송 및 부하 균형 기술 개발을 포함합니다.
이 교수의 연구실은 뇌종양, 특히 간질성 뇌종양과 멜라노마 등 다양한 암에서의 종양 생물학적 특성과 치료적 표적을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 PDPN, MGMT, CTAs와 같은 종양 마커 및 치료 표적의 기능과 메타볼릭 조절 메커니즘을 밝히는 것으로, 특히 종양 미세환경, 종양 세포의 다형성, 에피제네틱 조절(예: 히스톤 메틸화, DNA 메틸화)이 암 진행에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 면역요법 및 약물 민감도 향상을 위한 신약 타겟 발굴과 신체적 반응 예측 지표 개발에도 기여하고 있습니다.
광기 천 교수의 연구실은 연속체 및 비연속체 해법을 기반으로 한 고정밀 수치해석 기법을 개발하며, 특히 대변형과 균열 전파를 효과적으로 처리할 수 있는 맨ifold 방법(MM)과 비연속 거동 분석(DDA)에 초점을 맞추고 있습니다. 응용 분야로는 지하 터널의 붕괴 위험 평가, 암반 붕괴 등 지반 및 지질 구조의 안정성 분석이 포함됩니다. 연구는 실용적 공학 문제 해결을 목표로 하며, 고정밀 수치 모델링 기법의 이론적 기반과 프로그래밍 구현까지 포괄합니다.
타카유키 노노야마 교수의 연구실은 생체재료 및 생체모방 재료 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 이중망 구조를 가진 내구성 있는 하이드로젤을 개발하여 연골, 힘줄, 인대 등 연조직 대체 재료로의 응용을 모색하는 것입니다. 또한 생체광물화 현상과 유사한 메커니즘을 응용해 골수조직과의 강력한 통합을 유도하는 하이드로젤 설계와 고온에서 급격히 경화되는 스위칭성 고분자 재료 개발도 진행 중입니다. 이는 재생의학과 첨단 생체소재의 실용화를 견인하는 데 기여하고 있습니다.
한광양 교수의 연구실은 위암 치료의 최적화를 목표로 하며, 복강경 수술 기반의 병변 제거 및 림프절 단계별 제거(예: D2 림프절 절제)의 임상적 유용성에 중점을 두고 있습니다. 특히 국소 진행성 위암에서 복강경 수술의 안전성과 회복 속도 향상 효과, 그리고 생존 예측을 위한 정량적 모델(노그램) 개발 등 개인화된 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다. 또한, 위암 선별 검진의 경제적 효용성과 동반 악성 종양의 진단·관리 전략에 대해서도 꾸준한 연구를 이어가고 있습니다.
김유미 교수의 연구실은 면역학적 신호전달 메커니즘과 세포 수용체의 조절 원리를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 T세포 수용체 및 B세포 수용체의 활성화, G단백질결합수용체(GPCR)의 조절 메커니즘, 인터페론에 의한 바이러스 저항성 등 고유한 면역 반응 조절을 규명하고자 합니다. 또한, 세밀한 단백질 상호작용과 인산화 조절을 통해 면역세포 기능을 조절하는 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 원자층증착(atomic layer deposition, ALD) 기반의 고성능 산화물 페로브스카이트 및 투티타늄산화물 기반 박막 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 DRAM 메모리 소자에 응용 가능한 고유전율, 저누설 전기적 특성을 갖춘 TiO₂ 및 Al-doped TiO₂ 박막의 합성과 구조 제어를 목표로 하며, 루테늄 전극과의 적합성 및 열적 안정성 확보에도 초점을 맞추고 있습니다. 또한 열전소재의 효율 향상을 위해 나노인터페이스를 정밀하게 제어하는 ALD 기반 나노구조화 전략도 개발하고 있습니다.
유석연 교수의 연구실은 나노의학 및 약물 전달 시스템 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 라이노바이러스를 모방한 금 나노로드나 알부민 기반 나노입자를 통해 뇌종양, 난치성 암 등 치료에 어려움을 겪는 질환의 정밀 치료를 목표로 하며, 특히 혈뇌장벽를 우회하는 신경 경로를 이용한 뇌내 정착 및 광열치료, 유비쿼틴화된 약물의 공적재 등 혁신적인 나노플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한, 퇴행성 질환과 당뇨병 등에 대한 흡입형 및 표적 전달 나노제형의 개발도 함께 진행 중입니다.
S.S. Shinde 교수의 연구실은 전기화학 에너지 저장 및 변환 기술에 중점을 두고 있으며, 주로 아연-공기 배터리와 리튬-산소 배터리의 고성능 산화환원 반응(ORR/OER) 촉매 개발을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 3차원 구조를 가진 도핑된 탄소 질화물, 메탈-유기 프레임워크(MOFs), 홀로우 C₂N 기반의 나노소재를 활용해 높은 표면적과 내구성을 확보한 비백금 계 촉매를 설계하고 있습니다. 또한 태양광을 활용한 광촉매 반응, 특히 알루미늄 도핑된 헤마티트 나노소재를 통한 유기오염물 제거 연구도 진행 중입니다. 이는 에너지 효율성 향상과 지속 가능한 기술 개발을 목표로 합니다.
Eunice Kim 교수의 연구실은 디지털 마케팅 환경에서 소비자 인지 및 행동 반응을 중심으로 한 브랜드 커뮤니케이션과 광고 효과를 연구합니다. 특히 모바일 앱, 인플루언서 마케팅, 내레이티브 광고, 게임 내 브랜딩 등 신기술 환경에서의 광고 효과와 소비자 인지 부담, 신뢰도, 투명성 등에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 심리학적 이론과 정보처리 모델을 기반으로 하여 실증적 실험과 설문 조사를 융합해 실질적 시장 적용 가능성을 높입니다.
Michiyuki Matsuda 교수의 연구실은 세포 신호전달의 핵심 단백질인 Rho GTPase와 CRK 등 신호전달 분자의 기능을 실시간으로 관찰하고자, FRET 기반의 생체 내 활성 탐지 기술을 개발·응용합니다. 주로 Rac, Cdc42, Rho 등의 GTPase가 세분화된 세포 골격 조절과 세포 운동, 형태 변화에 어떻게 기여하는지에 초점을 맞추고 있으며, 특히 신호전달 단백질 간의 상호작용 메커니즘과 그 조절 원리를 분자 수준에서 규명하고자 합니다. 이는 암 전이, 신경 성장, 세포 이동성 등 생리적·병리적 과정의 이해에 기여합니다.
Sunbin Yoo 교수의 연구실은 교통 인프라의 사회경제적 영향과 지속가능성 문제를 중심으로 연구를 전개합니다. 고속철도의 도입이 도시와 농촌의 경제적 격차를 어떻게 확대하는지, 자율주행차에 대한 소비자 수요와 환경 인식의 상관관계를 분석하며, 철도 확장이 대기질과 공공보건에 미치는 장기적 영향을 규명하고자 합니다. 특히 정책적 영향을 고려한 실증적 분석과 다차원적 데이터 기반 모델링을 통해 실질적인 사회적 해결책을 모색합니다.