전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Jerome K. Hyun 교수의 연구실은 나노와 마이크로 스케일의 구조적 설계를 바탕으로 광학적, 전자적, 에너지 변환 특성을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 주요 연구 분야로는 반도체 나노와이어를 활용한 이종구조의 전자 및 광전자 특성, 광학적 구조 색소재, 고해상도 색상 센서, 그리고 태양광을 이용한 수소 생산을 위한 나노구조 광전극 개발이 포함됩니다. 특히, 나노구조의 표면과 내부의 상호작용을 제어하여 높은 효율의 에너지 변환 및 센서 기술을 구현하는 데 기여하고 있습니다.
Shutaro Karube 교수의 연구실은 반자성체 기반 스핀트로닉스 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 반자성체에서 발생하는 스핀-오르빗 상호작용을 이용한 비정상적 스핀 전류 생성, 스핀 토크 제어, 그리고 고감도 영역 이미징 기술 개발입니다. 특히, RuO₂ 등의 반자성 물질에서의 스핀 분할 효과와 Pt와 같은 헤비 메탈을 이용한 스핀홀 효과를 통한 스핀 토크 효율 향상에 초점을 맞추고 있으며, MRAM 등 차세대 스핀트로닉스 소자 응용을 목표로 하고 있습니다.
후쿠다 히로히사 교수의 연구실은 주로 인구 기반의 장기적 건강 연구와 실생활 데이터를 활용한 의료 평가를 중심으로 활동하고 있습니다. 대규모 생애주기 데이터베이스(LIFE Study), 임상적 실용성과 비용 효과성 평가, 만성질환 및 백신 효과성에 대한 연구를 통해 일본의 공공보건 정책에 기여하고 있습니다. 특히 노령화 사회의 증가하는 의료 부담을 고려한 수술 합병증, 비만, 만성질환 관리 및 백신 정책 수립을 위한 과학적 근거를 제시하고 있습니다.
다이키 와타나베 교수의 연구실은 노화와 관련된 건강 문제, 특히 노인기의 취약성과 기능 저하를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 체질량지수(BMI)와 노약자의 취약상태(frailty) 간의 관계를 분석하고, Kihon 체크리스트와 Fried 표현형 모델을 활용한 정밀한 평가 도구 개발에 힘쓰고 있습니다. 또한 일상 활동량 증가가 노화 관련 기능 저하 예방에 기여할 수 있음을 규명하며, 생활습관 개선을 통한 건강 노화의 실천적 전략을 모색하고 있습니다.
Qing Tang 교수의 연구실은 이차원 물질과 나노소재의 전자적 성질 및 반응 메커니즘을 이론적 계산을 기반으로 깊이 있게 탐구합니다. 주요 연구 분야로는 MXene, 희토류 전이금속 디 chalcogenide(TMD), 그래핀 衍생 나노소재, 그리고 리간드로 보호된 금속 나노클러스터의 전자 구조와 촉매 성능을 다룹니다. 특히 리튬 이온 저장, 수소 발생 반응, CO₂ 환원 반응 등 에너지 변환 및 저장 응용을 위한 기초 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Byung-Wan Lee 교수의 연구실은 대사질환, 특히 비알코올성 간지방증(NAFLD)과 제2형 당뇨병의 발달 기전과 치료 전략을 중심으로 한 분자 기반의 대사 신호전달 연구를 수행하고 있습니다. 메트포르민, 칼로리 제한, 간헐적 fast 등 대사 조절 전략이 간세포 지방 축적과 자가분해(apoptosis, autophagy)에 미치는 영향을 분자생물학적·세포배양 모델을 통해 규명하고 있습니다. 특히 SIRT1, PRKA, RAGE 수용체 등 핵심 신호 분자의 기능과 상호작용을 중심으로 대사성 간질환의 예방 및 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
김형준 교수의 연구실은 유기 반도체 소재를 활용한 다중 exciton 생성 메커니즘, 특히 단일 자극 상태에서 이중 삼중 상태를 생성하는 단일 흡착(Singlet Fission, SF) 현상에 중점을 두고 있습니다. 특히 페릴렌 비스이미드(PBI) 및 올리고아센 델타이머와 같은 분자체계에서의 초고속 SF 메커니즘과 다전자 이동 현상을 이론적 시뮬레이션과 실험을 융합하여 규명하고 있습니다. 또한, 전자 구조 및 적합성 예측을 위해 양자화학 계산과 기계학습 기반 모델링을 적극적으로 활용하여 고성능 광열전소재의 설계를 지향하고 있습니다.
Hyun Park 교수의 연구실은 주로 피부질환의 분자 기전과 면역학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 습진, 레오사, 건선과 같은 만성 염증성 피부질환의 유전적 소인과 면역세포, 사이토카인 경로, 산화 스트레스 반응 등에서의 분자 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 광역학 치료 등 신체 조직의 선택적 손상과 복구 메커니즘에 관한 연구도 함께 진행하고 있어, 피부질환의 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 고속유동 제어, 플라즈마 기반 유동 제어, 그리고 폐플라스틱을 활용한 에너지 회수 기술을 핵심으로 하는 고도화된 에너지 및 항공우주 기술 연구를 수행하고 있습니다. 특히 초음속 흐름에서의 유동 불안정성 제어와 DBD 플라즈마를 활용한 경계층 제어, 고온 저압 환경에서의 유동 시각화 기법 개발에 주력하고 있으며, 폐플라스틱을 활용한 고효율 가스화 복합 사이클 기반 에너지 회수 시스템의 열역학적·경제적 분석도 진행하고 있습니다.
바이크 무열 교수의 연구실은 주로 식품 고분자, 특히 전분의 구조-성질 상관관계와 노화화 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 빵, 쌀 전분, 콩 전분 등 다양한 식품 전분의 열적 거동, 수분 이동, 지질 산화 안정성, 그리고 글루코스 매트릭스의 상전이 특성에 대한 다학제적 접근을 통해 식품의 품질 유지 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 전분의 탈착화(리트로그레시온), 유리전이 온도, 수분 분포 변화 등에 대한 분석을 핵심으로 삼고 있습니다.
성준강 교수의 연구실은 산재한 나노소재, 특히 탄소 나노튜브와 산화물 반도체를 활용한 고성능 전자 및 광전자 소자를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 다층 구조의 수직/수평 배열된 탄소 나노튜브, 그래핀 기반 투명 전도성 필름, ZnO 및 TiO₂ 기반 광트랜지스터, 그리고 양자점과의 헤테로구조를 이용한 광논리 회로 및 뉴로모픽 장치입니다. 특히 광신호에 민감한 반도체 소자에서의 광전 변환 메커니즘과 표면 처리 기반의 성능 향상 전략에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
나오코 요시에 교수의 연구실은 생체 모방 구조와 역동적 결합을 활용한 고성능 고분자 재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 자가복구성 능력과 높은 인장성·내충격성을 동시에 구현하는 고분자 네트워크의 설계 원리를 연구하며, 수소결합, 가역적 물리적 교차결합, 수분 유도 자가치유 메커니즘 등을 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 고해상도 NMR 분석과 X선 회절을 통해 고분자 구조-성질 상관관계를 정량적으로 규명하고 있습니다.
나오키 신호라 교수의 연구실은 무선 전력 전송(WPT) 기술, 특히 마이크로파 기반 무선 전력 전송(MPT)과 고효율 수신 안테나(레크티나)의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 근거리에서의 인덕티브 및 공진 커플링 기반 WPT부터 장거리 마이크로파 전송까지의 기술적 도전과 해결 방안을 연구하며, 전기차 충전 및 IoT 센서의 무배터리 운영 등 실용적 응용을 목표로 하고 있습니다. 특히, 전송 효율과 빔 형성 성능을 극대화하는 첨단 안테나 및 배열 기술에 대한 연구가 두드러집니다.
Sato 교수의 연구실은 에너지 전환과 청정 에너지 기술을 핵심으로 삼고 있으며, 특히 수소 기반 에너지 시스템과 고성능 촉매 개발에 집중하고 있습니다. 60GHz 대역의 무선 통신 환경에서의 신호 차단 문제 해결을 위한 전파 경로 가시성 분석에서 시작해, 암모니아 분해를 통한 수소 생산, 촉매의 내구성 향상, 그리고 놀라운 활성도를 보이는 Pd-Ru 합금 나노촉매 개발에 이르기까지 다각도의 촉매 기반 기술 혁신을 추구하고 있습니다. 특히 희토류 산화물 기반 촉매와의 조합을 통해 저온에서도 고속 수소 생산이 가능한 새로운 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다.
다이-덕 김 교수의 연구실은 약물의 체내 행동을 이해하고 약물 흡수 및 생체이용률을 향상시키기 위한 약물동역학 및 약리학적 연구를 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 소장에서의 약물 흡수 메커니즘과 간의 첫 번째 통과 대사 작용을 분석하여, 저생체이용률 약물의 제제 설계 및 개선 전략을 모색하고 있습니다. Caco-2 세포 모델을 활용한 세포 수준의 약물 이동성 연구를 통해 약물의 생체내 행동을 정량적으로 분석하고 있습니다.
Jae Hee Cho 교수의 연구실은 주로 간담도계 암, 특히 췌장암과 간문도암 치료에 초점을 맞춘 내 endoscopic 치료 기술 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 열 제어를 적용한 내시경 레이저 열교정술(EB-RFA, ID-RFA)을 통해 암 조직을 정밀하게 제거하고, 화학저항성과 관련된 전사인자 NRF2의 역할을 규명함으로써 치료 성공률 향상에 기여하고자 합니다. 또한, 신경엔도크린성 종양(pNETs)의 예후 분류 기준과 내 endoscopic 절차의 최적화 순서에 대한 임상적 연구도 진행 중입니다.
소연 조 교수의 연구실은 2차원 물질 기반의 고감도 가스 센서 개발에 초점을 맞추고 있으며, MoS₂, 블랙 흑연 등 다양한 2차원 재료의 표면 구조와 전자적 특성을 제어하여 센서 성능을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 나노입자 도핑, 표면 기능화, 구조적 정렬 제어 등을 통해 선택성과 반응 속도를 향상시키는 기술적 접근을 개발하고 있습니다. 또한 웨어러블 센서 소재로서의 실용성 확보를 위해 기계적 내구성과 유연성을 동시에 확보한 섬유형 센서의 스케일업 제조 기술도 함께 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 염화물 기반 페로브스카이트 소재의 안정성과 효율성을 극대화하기 위한 표면 정제, 합성 조건 최적화, 그리고 장치 내구성 향상 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 형아미드인 기반 페로브스카이트 소재의 수분에 의한 결정성 조절, Sn(II) 산화 방지 전략, 그리고 물리적 증착 과정에서의 손상 최소화 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 페로브스카이트 기반 메모리 소자와 같은 신소재 응용 분야로의 확장도 활발히 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 탄소포집·활용·저장(CCS) 및 탄소배출 감축 기술의 핵심 분야인 지하 CO₂ 저장과 관련된 지구역학적 안정성, 탄소광물화, 그리고 유량 제어 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 전기식 잠수펌프의 이상 작동 탐지, 리lie프 웰 설계 최적화, 그리고 CO₂-Enhanced Oil Recovery를 위한 스마트 프록시 모델링 등 실용적이고 산업적 응용가능성이 높은 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 지질 매체(백운화성, 모래석, 석회석, 샤일 등)에서의 탄소 저장 거동과 유량 메커니즘을 수치모의 및 신경망 기반 예측 모델로 분석함으로써 지속 가능한 에너지 기술의 실현 가능성을 높이고자 합니다.
요시유키 아키야마 교수의 연구실은 간질성 방광염/방광통증증후군(IC/BPS)의 분자 및 면역학적 기반을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 허너 병변이 있는 IC/BPS 유형이 독립적인 염증성 질환임을 입증하며, CXCR3 경로 활성화와 백혈구 침윤, 특히 플라즈마세포의 축적 등 유전자 발현 및 면역 반응의 특징을 규명하고 있습니다. 이와 함께 VEGF, BAFF 등 질병의 생물학적 마커이자 치료 타겟으로서의 가능성을 탐색하고 있습니다.