전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
하루카이 교수의 연구실은 시냅스 구조의 동적 변화와 뇌의 학습·기억 메커니즘을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 도파민과 글루타메이트의 시계열적 활성화가 시냅스 강화에 미치는 영향, 뇌유도신경영화소인자(BDNF)와 단백질 합성의 역할, 그리고 시냅스 스파이크의 구조적 변화가 기억 형성에 어떻게 기여하는지에 중점을 두고 있습니다. 연구는 주로 두광형 영상, 전기생리학, 광자극 기반 시냅스 조작 기법을 통해 실시되며, 뇌의 구조적 가소성과 학습의 세포막대기반 메커니즘을 규명하는 데 목적이 있습니다.
Su Jong Yu 교수의 연구실은 간세포암종(HCC)의 진단, 예후 및 치료 전략에 중점을 두고 있으며, 특히 간염 바이러스 관련 HCC의 병태생리와 바이러스 부하가 치료 반응에 미치는 영향을 깊이 있게 연구하고 있습니다. 또한, 간기능 보존과 종양 특성의 균형을 고려한 개인화된 치료 접근법 개발을 목표로 하며, 재발 위험도 및 생존 예측에 영향을 미치는 생체지표(예: 지용질 수치)의 역할을 규명하고 있습니다. 특히, 병변의 크기나 혈관 침범 여부에 따른 단계별 치료 전략 재평가도 핵심 연구 주제입니다.
Seyun Kim 교수의 연구실은 세포의 구조적 안정성과 신호 전달 기능을 담당하는 중간 필라멘트와 인오스itol 인산화합물의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 세로신의 인산화된 유도체인 이노시톨 피로포스파트(PP-IPs)와 IPMK 효소의 다기능적 역할을 통해 세포 대사, 에너지 균형 및 질병 발생 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한, 자가분해 작용을 조절하는 mTOR 경로를 표적으로 하는 자연산물 기반 약물 개발에도 관심을 기울이고 있습니다.
Hye Jin Yoo 교수의 연구실은 대사증후군과 관련된 대사질환, 특히 당뇨병과 비알코올성 간지방증이 혈관질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 간에서 분비되는 헤파토키나와 지방조직에서 분비되는 아디포카인 등 생체 활성 단백질이 동맥경화 및 혈관 stiffness의 발달에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 이를 통해 새로운 생물학적 마커와 치료 타겟을 탐색하고 있습니다. 특히, 혈관 기능 이상과 대사 이상 간의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Jaewoo Kang 교수의 연구실은 생물의학 분야의 텍스트 데이터를 효과적으로 분석하기 위한 자연어 처리 및 지능형 정보 추출 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 생체의학 분야에 특화된 사전학습 모델인 BioBERT 개발을 통해 생물의학 텍스트에서 의미를 정확히 이해하는 기반을 마련하였으며, 약물 상호작용 추출, 스키마 매칭, 스트림 처리 등 다양한 텍스트 기반 데이터 처리 문제를 해결하고자 합니다. 연구는 생물의학 정보의 정확성과 효율성을 높이기 위한 딥러닝 기반의 지능형 텍스트 마이닝 기술 개발에 초점이 맞춰져 있습니다.
Takashi Tsuboi 교수의 연구실은 파킨슨병, 퇴행성 운동장애 및 심각한 진동성 떨림 등 운동장애 질환의 신경생물학적 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 청각자극을 통한 뇌자극요법(DBS)의 기전과 최적의 자극 부위 규명, 비약리적 효과 및 비모터 증상 관리에 초점을 맞추고 있으며, 신경영상 및 기능적 연결성 분석을 기반으로 한 개인 맞춤형 치료 전략 개발을 추구합니다.
Junyoung Park 교수의 연구실은 실시간 및 저전력 환경에서 효율적인 스케줄링과 객체 인식을 위한 혁신적인 하드웨어-소프트웨어 공동 설계를 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히, 그래프 신경망과 강화학습을 활용한 스케줄링 기술, 실시간 트래픽 신호 인식 시스템, 저전력 다중 코어 아키텍처를 통한 실시간 객체 인식 기술 개발에 집중하고 있습니다. 또한 웹 어셈블리 등 시스템 수준의 저수준 소프트웨어 테스팅 기법과 하이브리드 최적화 기법을 접목한 실시간 시스템의 신뢰성 향상 기술도 함께 연구하고 있습니다.
Aloysius Soon 교수의 연구실은 전자구조 및 표면화학을 기반으로 한 밀도함수이론(DFT)을 활용해 첨단 촉매재료의 원자적 구조와 안정성, 전자적 성질을 정밀하게 분석합니다. 주요 연구 분야는 구리 기반 촉매의 표면 스토이히오메트리, 산화물의 비스토이키오메트리 및 결함 구조, 그리고 비정질/다형성 광촉매(예: ZnIn₂S₄)와 같은 기능성 산화물의 상 안정성입니다. 특히, 실세계 조건(온도, 압력, 화학포텐셜)을 반영한 열역학적 모델링을 통해 실용적 촉매 설계의 이론적 기반을 제공합니다. 연구는 에너지 전환 및 환경 정화를 위한 고성능 촉매 개발에 초점이 맞춰져 있습니다.
Yeon Hee Park 교수의 연구실은 고도화된 분자 생물학적 분석을 기반으로 한 유방암 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 신선한 종양 생검을 통한 전장 전사체 분석과 종양 돌연변이 부담(TMB) 분석을 통해 환자별 맞춤형 치료 반응을 예측하고, HER2 양성 전이성 유방암에서의 저항성 메커니즘과 새로운 표적치료제의 유효성을 평가하고 있습니다. 임상 연구와 기초 연구를 융합한 전임상-임상 연계 연구가 특징입니다.
Shinobu Itoh 교수의 연구실은 구리 기반 산화촉매 및 단일구리 이온 활성부위를 갖는 단모옥산화효소의 반응 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 산소 활성종과의 상호작용을 통해 C-H 결합 활성화, 페놀 산화, 그리고 산화적 탈수소화 반응의 기초 메커니즘을 기초 화학 모델을 통해 규명하고 있습니다. 이들의 연구는 생물학적 산화 반응의 핵심 메커니즘을 이해하고, 새로운 촉매 설계에 응용하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 간세포생식종(HCC)의 정밀 예후 평가 및 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, MoRAL 점수와 인공지능 기반 예측 모델(MoRAL-AI)을 활용한 간이식 기준 확장과, 도우조세포 백신, CIK 세포 치료 등 면역요법을 통한 재발 억제에 대한 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다. 또한 간암 이외의 질환, 예를 들어 여드름 관련 염증 반응 조절 메커니즘에 대해서도 분자적 기전을 규명하는 연구도 진행 중입니다.
유영석 교수의 연구실은 종양의 유전적 기반을 규명하기 위해 핵유전자와 미토콘드리아 유전체의 상호작용, 돌연변이 서명 분석, 그리고 종양 발생 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 암세포에서 발생하는 미토콘드리아 DNA의 돌연변이, 핵유전자와의 유전자 융합, 그리고 병변 유도 메커니즘을 단백질-유전자-세포 수준에서 종합적으로 분석하고 있습니다. 최근에는 3D 세포 모델을 활용한 바이러스 감염 반응 분석을 통해 암 발생과 면역 반응의 연관성을 탐구하고 있습니다.
Mayeen Uddin Khandaker 교수의 연구실은 나노소재 개발과 방사선 차폐 재료에 대한 연구를 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 식물 및 생물 기반의 녹색 나노합성 기법을 통해 생체적합성과 환경 친화성을 확보한 나노입자 제작에 주력하며, 동시에 페로브스카이트 태양전지의 안정성 향상과 건축 자재의 방사능 특성 분석을 통해 에너지 및 환경 안전성 문제를 종합적으로 다룹니다. 연구는 나노기술, 재생 가능 에너지, 방사선 보호 기술의 융합을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재를 기반으로 한 혁신적이고 다기능적인 생물의학 및 환경 응용 기술을 개발하고 있습니다. 그래핀과 투이티옥사이드를 활용한 광촉매, 생체 분자 인식을 위한 화학발광 에너지 전달 플랫폼, 펩타이드 기반 나노와이어를 통한 광학 및 슈퍼수성 표면 제작 등 다각도의 나노구조 설계를 통해 의료 진단, 암 치료, 환경 모니터링 분야의 실용적 솔루션을 모색하고 있습니다. 특히, 이미징 기반 정밀 치료와 실시간 생체재난 감시 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Peihao Geng 교수의 연구실은 고온합금, 알루미늄 합금, CFRP 등 다양한 재료 간의 고체상용접 기술, 특히 선형 및 관성 마찰용접을 중심으로 한 열-기계적 상호작용과 미세구조 변화를 정밀하게 제어하는 데 중점을 두고 있습니다. 주로 3D 열-기계 유한요소 모델링을 활용해 용접 공정 조건이 온도 분포, 플라스틱 유동, 상변화 및 미세구조 형성에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 실험과의 정밀한 비교를 통해 모델의 타당성을 입증하고 있습니다. 특히 나노미세구조 형성, 비정질 상의 전이, 인터메탈릭 화합물 생성 메커니즘 등 고도화된 표면 및 인터페이스 제어 기술에 대한 통찰을 제공합니다.
이 교수의 연구실은 스마트 소재, 특히 전기 및 자장에 의해 물성 변화를 보이는 편리한 응용이 가능한 전기 rheological(ER) 및 자장 rheological(MR) 유체, 나노복합재료, 그리고 피에조전기 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 다이아몬드 나노튜브, 폴리바이닐리덴 플루오라이드(PVDF), 텅스텐산铅주티네이트(PZT) 나노섬유 등을 활용한 고성능 복합소재 개발과 그 응용에 초점을 맞추고 있으며, 에너지 수확, 센서, 액추에이터 등 미래형 기술에 기여하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 생물다양성 보존과 기후변화 영향 평가를 중심으로, 강역생태계와 토착종 보존 전략 수립에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 양자강과 같은 대규모 수자원 개발이 생물종에 미치는 영향을 분석하고, 기후변화에 따른 종 분포 변화를 예측하는 모델링 기법을 활용합니다. 또한, 침입종의 확산 예측 및 국내외 산림 해충의 발생 패atters 분석을 통해 생태계 관리에 실질적 기여를 하고 있습니다.
Kwan Woo Nam 교수의 연구실은 에너지 저장 소재, 특히 아연 이on 및 마그네슘 이온 배터리의 핵심 재료인 고체 전극 물질의 설계와 성능 향상을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수분을 포함한 다층 산화물 구조에서 이온의 이동성과 안정성을 향상시키는 원리를 규명하며, 나노구조적 MOF 및 전이금속 산화물의 응용에 중점을 두고 있습니다. 이는 대용량 에너지 저장 시스템을 위한 안정적이고 경제적인 배터리 기술 개발에 기여하고 있습니다.
Keiichiro Toda 교수의 연구실은 레이저 기반 광학 이미징 기술을 활용해 생체세포의 열적 및 물리적 특성을 고해상도로 비침습적으로 분석하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 중적외선 광열 QPI, 비정상적 열전도도 측정, 레이저 유도 열적 운동 현상 분석 등을 통해 단일세포 수준의 열분포와 분자 이동을 실시간으로 관찰하는 기술을 개발하고 있습니다. 이는 생물학적 열역학과 세포 내 열적 비균일성에 대한 이해를 심화시키는 데 기여하고 있습니다.
히로유키 미즈구치 교수의 연구실은 재조합 아데노바이러스 벡터의 효율적 개발과 응용을 핵심으로 하며, 특히 유전자 치료 및 줄기세포 연구를 위한 고효율 유전자 전달 체계를 개발하고 있습니다. iPS세포와 Embryonic Stem cells의 유전자 전달 및 편집 기술, 특히 CRISPR/Cas9과 TALEN을 활용한 정밀한 유전자 편집 기술 개선에도 주력하고 있습니다. 또한 간세포로의 분화 유도를 위한 헥스 유전자 발현 시스템 개발을 통해 간질환 치료 및 약물 스크리닝에 기여하고자 합니다.