전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
한규만 교수의 연구실은 정신질환, 특히 우울증과 양극성장애에서 뇌 구조와 기능의 변화를 이해하기 위해 신경염증, 유전자 다형성, 에피제네틱스 및 수면 등 다양한 생물학적 요인의 영향을 탐구하고 있습니다. 특히 뇌의 염증 반응, FKBP5 유전자 변이, 히포크암프스부의 구조적 변화 등 신경과학적 기반을 기반으로 한 정신질환의 병태생리학적 메커니즘을 규명하고 있습니다. 수면 패턴과 만성 저-grade 염증 간의 상호작용 또한 중요한 연구 주제로 다루고 있습니다.
Sang-Heon Kim 교수의 연구실은 주로 약물 유전체학과 면역학적 반응의 유전적 기반을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 알로푸리놀 및 항결핵제와 같은 약물에 의한 심각한 피부 부작용, 아스피린 내성 천식, mRNA 및 벡터 기반 코로나19 백신의 면역 반응 등 다양한 약물 유발 부작용의 유전적 소인을 탐색하고 있으며, 특히 HLA 및 약물 대사 유전자(예: NAT2, PTGER 등)의 다형성이 질병 발생에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 이는 개인 맞춤형 의료 및 안전한 약물 사용을 위한 기초 데이터를 제공합니다.
이 교수의 연구실은 태양의 자기장 구조와 그가 유도하는 대규모 태양활동, 특히 플레어와 코로날 질량 분출(CME)의 기원과 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 SOHO 및 SDO 위성의 고해상도 자기장 이미지 데이터를 활용해 태양대기에서의 자기헤리시티의 누적과 급격한 유입 메커니즘을 분석하며, 신경망 기반 예측 모델을 통해 태양플레어 발생 가능성을 정량적으로 평가하고 있습니다. 특히, 활성 지역에서의 연속 플레어 발생과 상호작용 플레어의 물리적 기반을 밝혀내는 데에도 기여하고 있습니다.
브라이트 워커 교수의 연구실은 유기 태양전지의 효율성과 상용화 가능성을 높이기 위해 소분자 기반의 활성층 재료 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 고순도, 대량 생산이 가능한 분자 고체를 활용한 밴드갭 제어 및 상호작용 최적화를 통해 고성능 헤테로제너이션 구조를 설계합니다. 또한, 솔ubility 파라미터 기반의 용매 선별과 열처리를 통한 미세구조 제어를 통해 높은 전환 효율을 달성하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 황 기반 고분자 소재의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 고굴절률 고분자, 고황 함량 폴리머, 그리고 황을 이용한 에너지 저장 소재를 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 다양한 화학적 방법, 예를 들어 역불화법, 기상 증착법, 고온 불화 반응 등을 활용해 환경 친화적이고 기능성 높은 고분자를 설계하고 있습니다. 특히, 황을 자원으로 활용해 광학적, 전기화학적, 열적 성능을 동시에 확보한 신소재 개발에 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
Eun Kyoung Seo 교수의 연구실은 생물학적 활성 화합물의 분리 및 구조 규명, 특히 식물 유래 천연물에서 유래한 항산화, 신경보호 작용을 보이는 화합물의 생리적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 알칼로이드, 리스베라트롤 유도체, 베르게닌 등의 화합물이 신경 퇴행성 질환 및 암 세포에 미치는 영향을 분자 수준에서 연구하고 있으며, 신경병성 통증, 기억 장애 등 신경질환 모델에서의 약리적 효과를 기초적으로 규명하고 있습니다. 또한, 나노소재 합성과 같은 재료화학적 접근도 병행하여 천연물의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 재료의 피로 거동을 정밀하게 기술하기 위한 비선형 순환 플라스티시티 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 단순 인장/압축 시험을 기반으로 한 기계적 특성 특성화와 함께, 피로 시험에서 나타나는 래치팅, 히스테리시스 루프 등의 현상을 정확히 반영할 수 있는 새로운 플라스티시티 이론을 개발하고 있습니다. 연구는 고주기 피로 하중 조건에서의 응력-변형률 거동을 이해하고, 기존의 탄성 영역으로 간주되던 영역 내에서도 플라스틱 변형이 발생하는 메커니즘을 해석하는 데 목적이 있습니다.
Jian Pang 교수의 연구실은 5G 및 초고속 무선 통신을 위한 밀리미터파(Millimeter-Wave) CMOS 집적회로 기반의 고성능 밴드어레이 송수신기와 빔포밍 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 28GHz 및 60GHz 대역에서 높은 성능을 구현하면서도 면적과 비용을 최소화한 혁신적인 아키텍처 설계(예: 양방향 공유 회로, 중성화 기술)에 초점을 맞추고 있으며, DP-MIMO(Dual-Polarized MIMO) 시스템의 효율적 구현을 위한 고해상도 위상 제어 및 다중성분 간섭 제거 기술도 개발하고 있습니다. 이는 5G 초고속 통신의 실현 가능성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Mingwei Chen 교수의 연구실은 나노소재의 기계적 거동과 에너지 응용을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 나노크리스탈린 알루미늄의 변형 기계 메커니즘, 다기능성 나노다공구 그래핀을 활용한 고효율 태양열 증기 생성, 그리고 다양한 도핑을 통한 그래핀 기반 촉매 개발(예: HER, ORR)에 초점을 맞추고 있습니다. 이들의 연구는 나노스케일에서의 원자 구조와 전자적 특성의 상관관계를 규명하며, 에너지 변환 및 저장 응용에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 수처리 및 환경 정화를 위한 고성능 막 기반 기술과 나노소재의 설계 및 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 역삼투막의 생물오염 저항성 향상, 광촉매 활성화를 위한 나노복합재료 개발, 그리고 고분자 기반 친환경 플라스터라이저 개발 등에서 혁신적인 연구를 수행하고 있습니다. 물리화학적 표면 특성 제어와 나노구조 제조 기술을 기반으로 한 지속 가능한 환경 기술의 실현을 목표로 하고 있습니다.
Young Min Rhee 교수의 연구실은 분자 시스템의 전자 구조와 동역학을 정밀하게 기술하기 위한 고도의 정량적 이론 및 계산 화학 기법을 개발하고 있습니다. 주로 전자상태 간 전이 메커니즘, 특히 열역학적 지연 형광(TADF)과 역간섭계단 전이(RISC)의 비결합 스팟 전이 메커니즘을 중심으로 연구하며, 이는 유기 발광 다이오드(OLED) 소재 설계에 응용됩니다. 또한 단백질 접힘, 성분이 명확한 수용액 환경에서의 상호작용, 간성성 유기 분자의 광물리적 성질 등 복잡한 다차원 시스템의 반응 좌표를 효과적으로 추출하는 데에도 기여하고 있습니다.
다른운 케이 교수의 연구실은 암 치료 후 유병률이 높지만 충분히 다루어지지 않은 부작용, 특히 만성적인 화학요법 유도 탈모에 대한 이해를 심화하고, 이를 바탕으로 환자 중심의 사전 상담 및 정서적 대처 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 심리적 스트레스가 대사질환, 특히 비알코올성 간지방증의 발병에 미치는 영향을 대규모 인구집단을 대상으로 분석하며, 정신건강과 신체건강의 상호작용을 탐구하고 있습니다. 특히 유방암 생존자들의 삶의 질 향상을 위해 희망감과 삶의 목표가 정서적 회복에 미치는 영향을 연구함으로써, 임상적 개입 전략의 근거를 마련하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 마이크로·나노스케일 소재의 기계적 거동과 상전이 거동을 중심으로, 특히 투과전자현미경을 활용한 실시간 미세구조 분석과 마이크로기계시스템(MEMS) 기반의 기계적 특성 평가를 수행합니다. 주로 알루미늄 및 니켈티타늄 계 합금의 나노구조 형성, 상전이 메커니즘, 그리고 기계적 강도 향상 메커니즘을 연구하며, 나노소재의 응용을 위한 기초 물성 제어 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 나노스케일에서의 핵형성과 결정성장 메커니즘에 대한 실험적 검증을 핵심 과제로 삼고 있습니다.
Kiyoto Kamagata 교수의 연구실은 단백질의 액체-액체 상분리(liquid-liquid phase separation, LLPS)와 그 기능적 역할에 중점을 두고 있으며, 특히 종양suppressor 단백질 p53의 상분리 메커니즘과 DNA 타겟 탐색 동역학을 단일분자 분광법을 통해 규명하고 있습니다. p53가 DNA 상에서의 1차원 이동, 상호분자 이동(IST), 그리고 리간드-단백질 상호작용을 통해 효율적인 유전자 조절을 수행하는 메커니즘을 고해상도 동역학으로 분석하고 있습니다. 또한, p53 및 FUS와 같은 호스트 단백질의 액체 드롭렛 내에서의 게스트 단백질의 고용 및 이동 거동을 단일분자 영상 기반으로 체계적으로 연구하여 상분리의 분자적 규칙을 규명하고 있습니다.
정연호 교수의 연구실은 스마트그리드, 전기차, 에너지 저장 시스템 및 무선 전력 전달 기술을 중심으로 한 지능형 에너지 시스템의 설계와 제어를 연구합니다. 특히 분산 제어, 실시간 가격 설정, 피어 투 피어 거래, 그리고 머신러닝 기반 재료 탐색을 접목한 혁신적인 에너지 관리 솔루션을 개발하고 있습니다. 전력망의 안정성과 효율성을 동시에 확보하기 위한 다중 에너지 자원 통합 제어 기술과 실시간 동적 전력 전달 기술도 핵심 연구 분야입니다.
Tetsuya Ōsaka 교수의 연구실은 리튬이온이온 배터리의 진단 및 안정성 평가를 핵심으로 하며, 전기화학적 임피던스 분석(EIS)을 활용한 배터리 수명 예측 및 고장 징후 진단 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 비록금속 촉매, 고성능 전기화학적 축전기(EDLC) 및 전기 도금을 통한 자기재료 개발을 통해 에너지 저장 소재의 효율성과 안전성을 동시에 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 특히, 실시간 X-선 영상 기반 내부 단서 검출 기술을 통해 배터리의 안전성 테스트를 혁신적으로 개선하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 소비자 행동과 광고 효과를 중심으로 한 소비자 인지 및 정서적 반응에 대한 심층적 연구를 수행합니다. 특히 광고의 맥락적 영향, 조정된 기대치, 충성도에 따른 소비자 반응의 차이, 그리고 타인의 행동이 개인의 소비자 시민행동에 미치는 영향을 분석합니다. 연구는 실험적 방법과 구조적 방정식 모델링을 통해 소비자의 평가 및 재구매 의도에 영향을 주는 심리적 메커니즘을 규명합니다.
Chang Yun Son 교수의 연구실은 전자기적 상호작용과 이온 이동 메커니즘을 중심으로, 고체 전해질, 이온 액체, 고분자 전해질 등 에너지 저장 장치에 응용 가능한 신소재의 이론적 및 수치적 분석을 수행합니다. 특히, 분자 동역학 시뮬레이션과 극성력장 모델링을 기반으로 이온 전도도 향상, 표면 및 인터페이스에서의 이온 흡착 거동, 그리고 복잡한 상전이 현상의 기초 메커니즘을 규명하고자 합니다. 이들의 연구는 리튬이온 배터리 및 생체 에너지 변환 시스템의 성능 향상에 기여하고 있습니다.
Sung Oh Cho 교수의 연구실은 나노소재 합성 및 응용 분야에서 두드러진 연구를 수행하고 있습니다. 주로 플라스모닉 광촉매, 양자점 기반 태양전지, 전자빔을 이용한 나노구조 형상 제어, 그리고 수소 저장 소재의 전기장 제어 기반 성능 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 고도화된 나노구조의 설계와 기능성 표면 특성 제어를 통해 에너지 및 환경 분야의 혁신적 응용을 모색하고 있습니다.
Ho Lee 교수의 연구실은 의료 영상 진단 및 치료 기술의 혁신을 목표로 하며, 특히 복합 영상 분석과 신호 처리 기반의 정밀의료 기술 개발에 집중하고 있습니다. 심층학습 기반의 흉부 X선 영상 분석, 방사선 치료에서의 저선량 영상 복원 기술, 그리고 망막 세포의 레이저 치료 반응을 실시간으로 감지하는 기술 등 다양한 의공학적 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 영상 품질 향상과 환자 선제적 진료를 위한 스마트 영상 기반 진단 시스템의 개발이 핵심 과제입니다.