전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
히로유키 아사누마 교수의 연구실은 광학적으로 제어 가능한 DNA 및 RNA 시스템을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 아조벤젠 유도체를 이용한 광스위치 기반 분자 스위치를 설계하여, DNA 이중나선의 형성과 해리 상태를 빛에 의해 정밀하게 제어하는 기술을 연구하고 있습니다. 이는 나노구조물 제작, 분자 기반 센서, 그리고 단일 분자 수준의 기능 제어에 응용될 수 있습니다. 특히 아조벤젠의 이성질화를 이용한 열역학적 안정성 조절과 분자 인식 메커니즘의 최적화가 핵심입니다.
우시다 타카후미 교수의 연구실은 고위험 산모 및 조산아의 신경학적 및 장기적 발달 결과를 중심으로 산과 질환, 특히 고혈압성 질환과 자궁내 환경이 태아 발달에 미치는 영향을 다룹니다. 특히 조산아의 신경학적 예후, 염증 반응과 신경발달 이상 간의 연관성, 그리고 자궁내 환경이 장기적으로 심혈관계 및 뇌 기능에 미치는 영향을 기초 및 임상 연구로 탐구하고 있습니다. 또한, 조산아의 합병증 예측 모델 개발과 간기능 변화를 통해 산과 합병증을 조기에 진단할 수 있는 생체지표를 모색하고 있습니다.
Ilhwan Park 교수의 연구실은 희토류 원소(REE) 및 귀금속 회수를 핵심으로 하는 자원 순환 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 납기된 니켈 수소 전지, 희토류 산화물 강자성체, 금 속성 황화물 광석 등에서 금속을 효율적으로 회수하는 공정 기술 개발에 주력하고 있으며, 환경 친화적인 수중화학적 처리 및 자기분리 기반의 분리 기술을 응용하고 있습니다. 이는 자원 고갈과 환경 오염 문제를 동시에 해결하는 지속 가능한 자원 회수 전략을 목표로 합니다.
Sung-Rae Cho 교수의 연구실은 신경재생 및 뇌 손상 회복을 위한 신경다발성 기반 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 뇌유도신경영양인자(BDNF)와 노긴의 조절을 통한 신경세포 생성 유도, 그리고 고유한 환경적 자극(풍부한 환경, MSC 이식, rTMS 등)이 뇌 손상 후 기능 회복에 미치는 영향을 실험적으로 규명하고 있습니다. 뇌 손상 모델에서 신경생성, 혈관신생, 기능적 회복을 동시에 고려한 종합적 접근이 특징입니다.
Tae Il Kim 교수의 연구실은 면역학적 신호전달 경로, 특히 TLR9 및 IRF 전사인자와 관련된 유전자 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 플라즈마세포성 dendritic 세포에서의 DNA 인식 및 type I 인터페론 반응, 그리고 유전자 손상에 의한 세포 생존 또는 사멸 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 대사 조절제인 메트포르민의 결장암 환자에 대한 임상적 영향과 장내 베체트병의 진단 기준 개발 등 임상과 기초를 융합한 연구도 수행하고 있습니다.
Hyun Jung Kim 교수의 연구실은 인간 장의 생리적·기계적 환경을 정밀하게 재현하는 '장 온 어 칩'(Gut-on-a-Chip) 기반의 마이크로유체 기반 장기 모델을 개발하고 있습니다. 특히, 장 상피세포, 장내 미생물군집, 체내 운동에 유사한 기계적 변형, 그리고 산소 농도 기울기(무산소-산소 인터페이스)를 동시에 구현함으로써 인간 장의 복잡한 상호작용을 실시간으로 분석하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 기술은 약물 개발, 장 질환 모델링, 미생물-장 상피세포 상호작용 연구에 혁신을 가져올 잠재력을 지닙니다.
이 교수의 연구실은 생체적합성과 기계적 유연성을 동시에 확보한 전도성 수소화물 및 나노복합재료를 중심으로, 생체전자기기, 에너지 저장 장치, 전기화학 촉매 등 응용 분야에서의 혁신을 추구하고 있습니다. 특히 양이온성 고분자, 이온성 탄소 나노튜브, 금속-free 촉매 등 고성능 수상재료의 설계 및 응용에 초점을 맞추고 있으며, 생리적 환경에서의 안정성과 기계적 내구성을 확보한 소재 개발에 기여하고 있습니다.
김영덕 교수의 연구실은 금 나노클러스터의 표면 반응성과 산소의 비해리적 화학흡착 거동을 중심으로, 금 기반 촉매의 고유한 촉매 활성을 기초적으로 규명하고 있습니다. 특히, 전자기적 특성과 구조적 안정성이 반응 메커니즘에 미치는 영향을 이론적 계산과 실험을 융합하여 연구합니다. 또한, 초소수성 및 투명성 동시에 확보한 나노구조 필름의 대량 공정 개발을 통해 응용 기술 개발에도 기여하고 있습니다.
Hoi Ri Moon 교수의 연구실은 금속-유기 프레임워크(MOFs) 및 연성 고체를 중심으로 한 다공성 나노소재의 합성과 응용을 연구합니다. 특히, 나노입자 함유 MOF 복합체, 다공성 구조의 제어적 변환, 그리고 양자체계적 거르기 메커니즘을 활용한 이소토프 분리 기술에 초점을 맞추고 있으며, 수소 저장, 촉매 반응, 고순도 분리 등 실용적 응용을 목표로 합니다.
Tomoki Makino 교수의 연구실은 대장암, 식도암 등 소화기 종양의 치료 전략과 생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 비만 환자에서의 복강경 대장절제술의 안정성과 효과성, 종양 미세환경이 화학요법 반응에 미치는 영향을 분석하며 개인화된 치료 접근을 모색하고 있습니다. 또한, 신호전달 단백질과 바이오마커를 활용한 조기 진단 및 치료 전략 수립에도 주력하고 있습니다.
Kazuaki Kisu 교수의 연구실은 고에너지 밀도 및 저비용을 목표로 하는 마그네슘 및 calcium 이온 배터리의 핵심 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 고도로 안정된 전해질, 고이온 전도성 고체 전해질, 나노구조 전극 재료의 설계 및 합성을 통해 실용적인 전기화학적 에너지 저장 장치의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다. 복합수소화물, 칼슘 복합체, 나노캡슐화된 산화스티늄 등 다양한 재료를 활용한 혁신적 소재 기반의 배터리 기술 개발이 핵심 연구 방향입니다.
이 교수의 연구실은 첨단 펄스 레이저 에피택셜 성장 및 스퍼터링 기반 박막 공정을 활용해 반도체 및 자기성 철 실리사이드, 초나노결정 다이아몬드/아모르프스 탄소 복합막 등 신소재를 연구하고 있습니다. 특히, 저온에서의 에피택셜 성장, 나노크기의 결정립 제어, 표면 및 계면의 원자구조 제어를 통해 전자적·자기적·광학적 성질을 정밀하게 조작하는 데 초점을 맞추고 있습니다. UNCD와 a-C:H 복합막의 계면 구조와 전자적 특성 간의 상관관계 분석도 핵심 연구 주제입니다.
Gen Inoue 교수의 연구실은 레이저 유도 형광 및 전자 상태 분석을 기반으로 한 다각도의 분자 동역학 및 분광학 연구를 수행합니다. 주로 자유 라디칼(C₂H₃O, CH₃O, C₂H₅O 등)과 이종 원자 조합 분자(XeCl, Ar*)의 전자 상태, 진동-전자 상호작용, 그리고 에너지 전달 메커니즘을 고해상도 분광법으로 규명하고 있습니다. 특히, 레이저를 이용한 상태 선택적 자극 및 시간 해상도 분광 측정을 통해 분자의 수명, 비가역적 분해 경로, 충돌에 의한 에너지 소모 메커니즘을 정량적으로 분석합니다.
Seokwoo Jeon 교수의 연구실은 나노소재의 합성 및 응용에 중점을 두며, 특히 그래핀, 투명 산화물 나노소재, 절연체 기반 나노복합재료의 제조 및 특성 제어를 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 2차원 물질인 투타니드 산화물, 텅스텐 산화물, 어두운 나노입자 등 다양한 나노소재를 기반으로 한 광학적, 전기화학적, 열적 성능 향상 기술을 개발하고 있으며, 특히 나노복합재의 균일한 분산과 기계적·열적 안정성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 광학적 구조를 활용한 3D 나노구조 형상 제어 및 지속 가능한 환경 정화 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
Gyun Min Lee 교수의 연구실은 유전자 발현 조절, 세포 배양 조건 최적화, 그리고 재조합 단백질 생산을 위한 중국 색갈색 코브라 세포(CH0)의 대사 및 사멸 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 저온 배양, 항암제를 이용한 유전자 증폭, 나트륨 부티레이트와 Bcl-2의 조합을 통한 세포 생존성 향상 등 고효율 단백질 발현 체계 구축에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 세포 사멸 방식 중 아폽토시스와 자가포식(autophagy)의 역할을 규명하여 장기 배양에서의 단백질 생산 안정성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Byung Jin Cho 교수의 연구실은 유연하고 경량화된 열전 발전소 및 웨어러블 에너지 수확 기술을 핵심으로 하며, 신체 열을 이용한 자가공급 전원 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 스크린 프린팅 기반의 유연한 열전 소자, 고성능 열교환기 설계, 그리고 그래핀 기반의 전자적 특성 제어와 EMI 차폐 기술까지 다각도로 연구를 확장하고 있습니다. 이는 의료용 웨어러블 센서나 스마트 워치 등 자가공급 전자기기의 실현 가능성을 높입니다.
이 교수의 연구실은 전자현미경 기반의 나노구조 분석을 핵심으로 하며, 특히 전자 에너지 손실 분광법(EELS)과 수축빔 회절(CBED)을 활용한 박막 두께 측정 기법을 개발하고 응용하고 있습니다. 고해상도 전자현미경을 통해 철계 합금의 미세구조와 물성 간의 상관관계를 규명하고 있으며, 특히 고강도 철강 및 고성능 첨단 소재의 구조-성능 관계 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 나노스케일에서의 물질 거동 이해를 바탕으로 한 소재 설계에 기여하고자 합니다.
Hye Yun Park 교수의 연구실은 만성 폐질환, 특히 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 관련된 질병 진행 메커니즘, 위험 인자, 합병증(예: 폐암)의 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 혈중 CC-16 수치의 임상적 의미, 흡연과 폐질환 간의 관계, 폐생검에서의 기능적 손상, 그리고 폐결핵 이환력이 COPD 환자에서 폐암 발생에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있습니다. 또한 호흡기질환 환자의 사망 위험도와 장기적 예후에 영향을 미치는 요인들에 대해서도 정량적 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노유비티크스 기반의 생체 및 화학 센서, 마이크로플루이딕스 장치, 그리고 반도체 소자 기반의 고감도 검출 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 DNA 분석, 암세포 검출, 기체 감지 등 생명의료 및 환경 모니터링 분야에 응용 가능한 소형·저비용·통합형 센서 시스템 개발에 초점을 맞추고 있으며, 나노임프린팅, 인쇄 전자, 편광 전자소자 등 첨단 제조 기술을 융합한 혁신적 기술 개발을 추구합니다.
Byung Woo Jhun 교수의 연구실은 비결핵성 항산균 병변, 특히 비결핵성 항산균 폐질환(NTM-PD/LD)과 관련된 진단, 예후 및 치료 전략에 중점을 두고 있습니다. 특히 내성 항생제에 대한 저항성, 재감염에 의한 치료 난이도 증가, 그리고 만성 폐기형을 유발할 수 있는 만성 폐부정맥증(chronic pulmonary aspergillosis, CPA)과의 연관성 등 복잡한 임상 양상에 대한 심층적 연구를 수행하고 있습니다. 또한 약물 치료의 안전성과 유효성을 평가하는 임상적 접근을 통해 난치성 폐질환의 치료 옵션을 모색하고 있습니다.