전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
타카마사 사카이 교수의 연구실은 고강도·고유연성 수소화물인 테트라-PEG 젤과 같은 near-ideal 고분자 네트워크를 설계하고, 그 구조-성질 상관관계를 정량적으로 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 나노스케일의 균일한 네트워크 구조를 가진 수소화물에서 기계적 성질, 확산 거동, 자가진동 특성 등 다양한 거동을 정밀하게 분석하며, 고분자 물리학의 기본 원리를 실험적으로 검증하고 있습니다. 이 연구들은 나노기계, 의료소재, 스마트 재료 개발 등 응용 분야로 이어지는 기초적 성과를 창출하고 있습니다.
유메우라 유타카 교수의 연구실은 감염성 쇼크 및 열충격과 같은 급성 중증 질환에서의 염증 반응과 혈관 기능 장애를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 세균성 패혈성 쇼크의 병원체 분포 분석과 조기 항생제 투여의 임상적 영향을 규명하며, 임상적 치료 전략 개선에 기여하고 있습니다. 또한 코로나19로 인한 응고 이상의 특수한 혈액학적 특성과 열충격 모델에서의 백혈구 조혈세포 이식의 치료 효과를 탐구하여, 중증 질환의 새로운 치료법 개발을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신장 혈관 반응성과 내피 기능, 특히 엔도테리움에서 생성되는 일氧化화질소(EDRF/NO)가 신장 혈류동역학에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 아포트리큘러 동맥과 매크울라 덴사의 기능적 상호작용, 레닌-안지오텐신 시스템의 조절 메커니즘, 그리고 요독증에서 장내 미생물과 독소의 역할을 실험적으로 규명하고자 합니다. 최근에는 장내 미생물 조절제가 만성 신장질환의 진행에 미치는 영향을 연구하며, 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Tomoharu Yoshizumi 교수의 연구실은 간세포암화(hepatocellular carcinoma, HCC) 환자의 수술 예후를 예측하고 개선하기 위한 임상기반 연구를 중심으로 전개되고 있습니다. 특히 혈액염색체지표(NLR), 근육량 감소(sarcopenia), 소형간이식 graft의 위험도 등 예후 예측 지표와 이식 성과 향상 전략을 다루며, 특히 생존율과 재발률에 영향을 미치는 생물학적 및 임상적 요인을 체계적으로 분석하고 있습니다. 또한, 살아있는 기증자 간이식(LDLT)에서 기증자 안전성과 수혜자 예후의 극적 균형을 확보하기 위한 다학제적 접근을 지속하고 있습니다.
H. Habazaki 교수의 연구실은 알루미늄 합금의 산화 거동과 그 기초 메커니즘을 중심으로 한 안정성과 내구성을 높이는 표면 처리 기술을 연구합니다. 특히 장벽형 및 다공성 양극 산화막 형성 과정에서 합금 원소의 상호작용과界面에서의 농축 현상에 초점을 맞추고 있으며, 이는 고성능 알루미늄 소재 개발에 기여합니다. 연구는 원자층 수준의 구조 분석과 전기화학적 특성 평가를 기반으로 진행됩니다.
Wonjong Rhee 교수의 연구실은 무선 통신 시스템의 효율성과 성능 최적화를 핵심으로 삼고 있으며, 특히 다중 사용자 다중 안테나(MIMO) 시스템, OFDM 기반의 서브채널 할당, 에너지 효율적 자원 배분 기법에 대해 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. AI 기반 예측 유지보수, 사용자 이탈 예측, 에너지 디스 aggregated 분석 등 실생활 응용 분야와 융합한 스마트 시스템 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 특히 인간과 AI의 상호작용을 고려한 실증적 연구 설계가 두드러져, 기술적 성능과 실용성의 균형을 추구합니다.
Kwanho Shin 교수의 연구실은 동아시아 경제 통합, 무역 및 금융 통합이 경제 사이클, 리스크 공유, 가격 움직임에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 무역 통합이 경기 순환의 공명도에 어떤 영향을 미치는지, 노령화와 인구 구조 변화가 경제 성장과 국제수지에 미치는 영향을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 산업 내·외 수요 충격, 자본 수익률, 노동참여율 등 구조적 요인들이 경제 성장과 실업에 미치는 영향을 고도로 분석합니다.
와카스 칼리드 교수의 연구실은 6세대 통신(6G) 및 인공지능 기반 스마트 무선 통신 시스템의 핵심 기술인 재구성가능한 지능형 표면(RIS)과 물리층 보안(PLS)을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히, IoT 기반 저전력 장치와 D2D 통신 환경에서의 정보 보안, 에너지 효율적 전송, 그리고 광전기화학 센서 기반 바이오센서 기술까지 다각도로 연구를 확장하고 있습니다. RIS를 활용한 신호 조절, 인공 소음 생성, 광활성 나노물질을 이용한 고감도 센서 개발 등 응용 분야가 다양합니다.
김민서 교수의 연구실은 감염병 치료 및 백신 안전성 평가, 특히 코로나19에 대응한 약물 치료와 백신의 임상적 효과 및 안전성에 중점을 두고 있습니다. 또한 로봇 수술의 기술적 숙련도가 수술 결과에 미치는 영향과 유전적 소인과 생활습관의 상호작용이 비만 및 관련 합병증에 미치는 영향에 대해서도 심층적인 연구를 수행하고 있습니다. 이는 임상적 실무와 정책 결정에 기초가 되는 고도의 근거 기반 의학 연구를 추구하는 데 목적이 있습니다.
이 교수의 연구실은 광학 및 전기화학적 반응을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야로는 태양광을 이용한 반도체 광촉매 설계, 질소 고정 및 암모니아 합성의 전기화학적 경로 최적화, 그리고 산화바나듐 기반 이종접합 구조에서의 전하 분離 메커니즘 규명이 있습니다. 특히, 결함 제어와 표면 구조 설계를 통해 반응성과 안정성을 동시에 향상시키는 원자 수준의 이론적 설계 원리를 핵심 전략으로 삼고 있습니다.
Takaaki Konishi 교수의 연구실은 주로 병원 내에서의 치료 전략 및 의료 서비스의 효율성과 경제성을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 암 치료에서의 혈관신생, 항암 치료의 비용-효율성 분석, 장기 절제 수술의 수술 방식 비교 등 임상적 실용성과 환자 중심의 의료 정책 개선을 목표로 하고 있습니다. 또한, 노인 환자나 간 기능이 떨어진 환자 대상으로도 안전하고 효과적인 치료 전략의 타당성을 평가하고 있습니다.
Shungo Hikoso 교수의 연구실은 심장질환, 특히 심부전의 발달 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 NF-kappaB 및 STAT6와 같은 전사 인자들이 심장세포 사멸과 심장 기능 저하에 미치는 영향을 동물 모델을 활용해 연구하고 있으며, 압력 과부하 상태에서의 세포 신호전달 경로의 역할을 생체 내에서 규명하고자 합니다. 특히 심장세포의 생존과 사멸을 조절하는 분자 기전에 대한 기초 연구를 중심으로 심장질환의 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다.
Jae Hyup Lee 교수의 연구실은 척추 임플란트 및 골유착 개선을 위한 생체재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 페크(PEEK) 및 화학적으로 유사한 인산칼슘 기반 생체세라믹스, 예를 들어 화이트로크라이트(whitlockite)와 β-트라이칼슘 인산염(β-CPP)을 활용한 골유착 촉진 기술에 대한 심층 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 뼈의 생물학적 특성과 기계적 기능을 동시에 고려한 인공 척추 간판(spacer) 설계 및 뼈 재생 촉진 전략을 개발하고 있습니다.
인환 황 교수의 연구실은 식물 분자생물학과 세포생물학을 기반으로, 식물의 발달 조절, 스트레스 반응, 단백질 세포 내 이행 및 분비 경로에 관여하는 단백질들에 대한 분자 기전을 연구하고 있습니다. 특히, 식물에서의 신호 전달 경로, GSK3/샤고지 유사 키나제의 기능, 전사 조절을 통한 유전자 발현 조절, 그리고 단백질의 엔도사이토식 및 세포 내 이동 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이는 식물의 환경 적응 능력 향상과 농업적 응용 가능성을 고려한 기초 연구입니다.
Duhee Park 교수의 연구실은 지반의 비선형 동적 거동과 지반-구조 상호작용을 중심으로 한 지진응답 분석 기법을 개발하고 있습니다. 주로 1D 등가선형 및 비선형 현장응답 해석을 기반으로 하며, 특히 토양의 비선형 거동, 하중 속도 의존성, 진동 주기 및 시추자료 기반의 응답 스펙트럼 모델링에 중점을 두고 있습니다. 한국과 베트남, 미시시피 강 유역 등 다양한 지역의 지반 특성에 맞는 설계 계수 및 응답 스펙트럼 모델을 개발하여 실제 구조물의 지진안전성 평가에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 스마트 시티와 지속가능한 도시 발전을 위한 데이터 기반 기술 연구에 집중하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 도시 인프라의 에너지 소비 예측, 이동 수단의 정밀한 시간 예측, 농업 분야의 병해충 조기 진단, 그리고 환경 및 재난 대응을 위한 인공지능 기반 이미지 분석이 포함됩니다. 특히 IoT와 머신러닝을 융합한 실시간 데이터 기반 의사결정 지원 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Kunio Awaga 교수의 연구실은 유기 반도체, 나노소재 및 복합체를 활용한 전자기능 및 에너지 저장 소재의 개발에 중점을 두고 있습니다. 전하 운반자 조절, 전기 이중층 효과, 그리고 나노복합체를 통한 전도성 향상 기반으로 고성능 전기화학적 장치, 특히 리튬이on 이온 배터리와 캑시터를 개발하고 있습니다. 특히, 폴리옥소메탈레이트(POM), 그래핀 옥사이드, COFs 등과의 나노하이브리드화를 통해 전자 이동성과 에너지 밀도를 극대화하는 데 혁신적인 접근을 하고 있습니다.
요시히로 야마자키 교수의 연구실은 고온에서 안정하고 높은 수소 이온 전도도를 보이는 퍼보스카이트 산화물 전해질 소재의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 바륨즈르코네이트 기반 전해질의 곡경 저항 문제를 해결하기 위한 나노구조 제어 및 반응성 소결 공정 기반의 대가열 다결정성 소재 설계에 주력하고 있으며, 화학적 비스토이키오메트리 및 수화 반응 메커니즘에 대한 정밀한 분석을 통해 전도성과 안정성을 동시에 향상시키는 데 성과를 내고 있습니다. 데이터 기반 접근을 통해 수천 개의 가상 퍼보스카이트를 빠르게 선별하는 구조-성질 맵도 개발하여 새로운 전도성 산화물 소재의 가속 발견을 선도하고 있습니다.
Satoru Konnai 교수의 연구실은 반려동물 및 가축의 면역학적 질병 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 소와 양의 주요 병원성 면역 반응 관련 유전자, 특히 MHC 및 T세포 기능 이상과 관련된 분자 기전을 규명하고 있으며, 만성 바이러스 감염(예: 소백혈병바이러스, BLV)에서 면역 억제 메커니즘과 T세포 불능 현상에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 특히 PD-1/PD-L1 등 면역관문 단백질의 역할과, 해충에서 유래한 면역조절 단백질의 기능 분석을 통해 새로운 면역조절 치료 전략을 모색하고 있습니다.
Su-Min Jeong 교수의 연구실은 심혈관 질환, 비만, 대사질환과 관련된 생체지표 및 위험 요인을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 콜레스테롤 수치, 항산화 물질, 체질량지수(BMI)와 체지방률 간의 상관관계를 다양한 인구집단(미국 및 한국)을 대상으로 분석하며, 영양소 및 식이요법이 만성질환에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 또한 스타틴 사용과 파킨슨병, 알코올 섭취와 뇌졸중 간의 복잡한 관계성에 대해서도 심층적인 연구를 수행하고 있습니다.