전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 나노소재 기반의 혁신적 면역치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 종양 미세환경의 면역 억제 상태를 재프로그래밍하고, 항원 특이적 T세포 반응을 유도하는 3D 생체재료 기반의 인공 면역 틈새를 설계하는 것입니다. 특히, 나노입자, 나노겔, 나노에멀전 등을 활용한 면역조절 및 현장에서의 백신 생성 플랫폼 개발이 핵심입니다. 이는 비만성 종양을 면역세포가 공격할 수 있는 '면역원성'으로 전환하는 데 기여합니다.
Muhammad Jehanzaib 교수의 연구실은 기후 변화에 따른 수자원 위기, 특히 가뭄과 홍수 예측에 초점을 맞춘 수문학 및 기후 모델링 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 주로 강수-유역 모델링, 기후 변화 적응 전략, 기계학습 기반 수문 예측 모델 개발을 통해 수자원 관리의 정밀도를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 특히 알제리 및 파키스탄 지역의 기후 취약성과 농업 부문의 적응 전략에 대한 분석을 통해 실용적인 정책 제안도 함께 수행하고 있습니다.
소운 힌 김 교수의 연구실은 원자층증착(Atomic Layer Deposition, ALD) 기반의 고정밀 두께 제어와 우수한 균일성을 확보한 나노막판 소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히 모리브덴 디 sulfide(MoS₂) 및 질화몰리브덴(MoNₓ) 등의 전이 금속 화합물 기반 전기화학적 촉매와 반도체 소재를 활용해 수소 에너지 변환 및 저장 기술, 나노전자소자 응용을 목표로 하고 있습니다. 전기화학적 수소 발생 반응(HER), 광전기화학 반응, 고성능 페인트형 트랜지스터 등 다양한 응용 분야에서 ALD 기술의 핵심적 역할을 연구하고 있습니다.
Kento Kawaharazuka 교수의 연구실은 인간의 근골격계를 모방한 토너먼트 기반의 인체형 로봇 'Musashi'를 개발하며, 복잡한 근육-관절 구조의 정확한 모델링과 제어에 중점을 둡니다. 특히 비선형적이고 다중자유도인 근육-관절 관계를 실시간으로 학습하고 갱신하는 러닝 컨트롤 시스템, 자가신체이미지 유지 기반의 지능형 제어 기법을 개발하고 있습니다. 이는 유연한 물체의 다이내믹한 제어와 함께, 실제 로봇과 기하 모델 간의 괴리로 인한 손상 위험을 줄이는 데에도 기여합니다.
이 교수의 연구실은 심장질환과 암의 병태생리 기전을 단일세포 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 심장비대에서 심부전으로의 전환 메커니즘, 단일세포 전사체 분석을 통한 심장세포의 분화 및 기능 변화 연구, 그리고 췌장암에서의 FGF10/FGFR2 신호전달 경로의 역할을 중심으로 기초 생물학적 메커니즘을 밝혀내고 있습니다. 또한 노화 관련 세포가 유도하는 심장 기능 저하 메커니즘과 Igfbp7 단백질을 표적으로 한 백신 치료 전략 개발에도 주력하고 있습니다.
Akinobu Shibata 교수의 연구실은 마르텐사이트성 강철의 나노구조 및 결정학적 특성에 중점을 두고 있으며, 특히 수소 유도 피로 및 균열 메커니즘, 라이트 마르텐사이트의 고체상태 형성 거동을 중심으로 한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 전자 배경산란도구(EBSD)와 집중 이온 광선-주사전자현미경(FOB-SEM)을 활용한 3차원 구조 분석을 통해 라이트 마르텐사이트의 기하학적 형태, 경계 구조, 결정학적 관계를 정밀하게 규명하고 있습니다. 특히 {011} 평면을 중심으로 한 균열 성장 메커니즘과 수소가 미치는 국소 플라스틱 변형 영향에 대한 기전 분석이 핵심입니다.
유후카와 교수의 연구실은 산림 생태계에서 죽은 나무의 분해 과정과 그가 수행하는 생태적 기능에 중점을 두고 있습니다. 특히 곰팡이의 종류별 분해 방식(백색부패, browm색부패, 연부패 등)이 생물군집 구성, 탄소 순환, 나무 재생에 미치는 영향을 연구하며, 나노미크로스코픽 수준에서의 곰팡이 상호작용과 이동 전략까지 다각도로 접근하고 있습니다. 연구는 실험실 기반의 순수 배양 실험과 현장 관찰을 융합하여, 생태계 기능과 곰팡이 다양성의 관계를 규명하고자 합니다.
Kohei Shitara 교수의 연구실은 위암 및 식도암의 표적 치료와 면역 치료 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. HER2 양성 위암에서의 trastuzumab deruxtecan의 임상적 효과와 부작용에 대한 연구를 통해 새로운 치료 전략을 모색하고 있으며, HER2 음성 소작성암에서는 nivolumab을 포함한 면역관문 억제제 기반 치료의 유효성과 생존율 향상에 기여하고 있습니다. 또한, 면역치료 내성 메커니즘과 T조직형성항원 억제세포(Treg)의 역할을 규명함으로써, 치료 반응을 예측하고 보다 효과적인 치료 전략을 개발하고자 합니다.
Naoto Shirahata 교수의 연구실은 실리콘 나노결정(quantum dots, NCs)을 중심으로 한 광학적 응용 기술을 연구하고 있습니다. 특히 near-infrared 영역에서 빛을 발하는 나노소재를 활용한 생체 영상 기술과 자외선에서 적외선까지 광학적 발광을 제어할 수 있는 실리콘 나노결정의 합성 및 표면 기능화 기법에 중점을 두고 있습니다. 또한, 환경 친화적이고 자원 효율적인 광전소자, 예를 들어 백색 LED 등에 응용 가능한 나노소재 기반의 지속 가능한 발광 장치 개발도 진행 중입니다.
Katherine Kedzierska 교수의 연구실은 HIV-1 및 인플루엔자 바이러스 감염의 면역학적 기전을 중심으로, 특히 면역세포(마크로파지, 수상세포, T세포 등)의 기능과 바이러스와의 상호작용을 연구하고 있습니다. 특히 T세포, B세포, 기억 T세포(Trm)의 역할과 백신 접종 후 면역 반응의 세부 경로를 분석함으로써 보다 효과적인 백신 개발과 감염병 대응 전략을 모색하고 있습니다. 연구는 기초 면역학적 메커니즘에서부터 임상적 응용까지 폭넓은 스펙트럼을 아우릅니다.
Satoshi Gando 교수의 연구실은 중증 감염성 질환과 다발성 기관 이상 증후군(MODS)에서 밀도 있는 혈전 형성과 응고 이상의 역할을 중심으로 한 혈관내 응고이상(DIC)의 기전과 임상적 관리 전략을 연구하고 있습니다. 특히 JAAM DIC 진단 기준의 임상적 유용성과 예후 예측 능력에 초점을 맞추며, 응고-염증 상호작용이 다발성 기관 손상에 미치는 영향을 실험적·임상적 접근으로 규명하고 있습니다. 이는 중환자 치료에서 조기 진단과 적절한 치료 전략 수립에 기여합니다.
Kristopher Kyle 교수의 연구실은 영어로 된 글쓰기 및 어휘 능력의 정량적 평가에 중점을 두고 있으며, 특히 어휘의 복잡성과 문법적 복잡성의 측정 기법을 개발하고 있습니다. TAALES와 같은 자동 분석 도구를 통해 어휘 다양성, 빈도, 범위, 어휘 네트워크 등 다양한 지표를 정교하게 분석함으로써 이중어학습자의 언어 능력을 객관적으로 평가하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 사용 기반 이론과도 맞물려, 실제 언어 사용 패턴을 반영하는 지표 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
한국의 Won Bae Han 교수 연구실은 생체 적합성과 생분해성 소재를 기반으로 한 신개념 전자기기 개발에 주력하고 있습니다. 특히 생체 내에서 안전하게 분해되는 임플란터블 및 웨어러블 전자소재, 자가 회복 기능을 갖춘 연성 전도성 재료, 그리고 환경에 친화적인 열복사 냉각 시스템 등 지속 가능한 전자 기술의 핵심 소재와 장치 설계를 연구하고 있습니다. 이는 의료 진단, 생체 모니터링, 에너지 효율성 향상 등 다양한 분야에서의 응용 가능성을 열어가고 있습니다.
Young-Uk Kwon 교수의 연구실은 나노구조 재료의 합성 및 응용에 초점을 맞추고 있으며, 특히 전이금속 나노입자, 메조구조 산화물, 금속 유기 프레임워크(MOFs) 등을 활용한 에너지 및 환경 응용 기술을 연구하고 있습니다. 메탄올 연료전지의 효율을 높이기 위한 이종재료 나노입자, 탄소 포집을 위한 고온용 흡착제 개발, 그리고 전기화학적 방법을 통한 정밀 나노구조 제어가 핵심 연구 방향입니다. 특히, 나노입자의 표면 구조 제어와 반응 메커니즘 규명을 통해 고성능 촉매 및 기능성 소재를 설계합니다.
Jae Hyun Park 교수의 연구실은 주로 교정 치료에서의 생물학적 치료법과 최신 영상 진단 기술의 임상적 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히 자가이식 치아 이식, TSAD(임플란트 보조 장치)를 활용한 치아 이동 치료, 그리고 CBCT를 활용한 정밀 진단 기법 개발이 핵심 연구 분야입니다. 또한 원격의료 기술과 디지털 커뮤니케이션 도구의 치의학 분야 적용에 대한 연구도 활발히 진행 중입니다.
와쿠 하타 교수의 연구실은 조기 위암 치료의 정밀화를 목표로 하며, 내 endoscopic submucosal dissection(ESD)의 적응증 확대와 치료 결정 지원을 위한 예측 모델 개발에 주력하고 있습니다. 특히 림프절 전이 위험 평가, 출혈 합병증 예측, 그리고 내 endoscopy를 이용한 종양 스테이징 기술의 정밀도 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 식도위문부 암의 임상적 특성과 신경엔도크린 종양의 전이 위험 요인 규명을 통해 개인화된 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
Mahdieh Safyari 교수의 연구실은 알루미늄 합금 및 마르텐사이트성 스틸에서 수소 취약성의 메커니즘을 규명하고, 나노구조 제어와 피로적합한 탄소화물/계면 구조 설계를 통해 수소 취약성에 대한 저항성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 적층 제조 기술(예: WAAM)과 초음파 스포팅 처리를 통해 발생하는 열역학적 및 미세구조적 변화가 수소 흡착 및 취약성에 미치는 영향을 다각도로 분석합니다. 원자 척도에서의 수소 상호작용과 탄소화물, 계면, 미세공 등의 수소 흡착 거동을 원자 탐침 분석, 전자현미경, 수소 맵핑 기법 등을 융합하여 연구합니다.
다이스케 코노 교수의 연구실은 뇌의 시계 역할을 하는 초피질핵(SCN)에서 일어나는 생체 시계의 분자적 기전과 신경 회로 기반 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 GABA 등 신경전달물질의 역할, 특히 시계 신경세포 간의 동기화 메커니즘과 세포 내 염소 이온 농도가 GABA의 활성화 방식에 미치는 영향을 다룹니다. 또한 생체 루시페라제를 이용한 실시간 생체 시계 모니터링 기술을 응용해, 자유로운 행동을 하는 마우스에서의 시계 유전자 발현 동역학을 장기간 관찰하는 데에도 기여하고 있습니다.
멘첸 왕 교수의 연구실은 식물의 생태적 면역력과 병원균 저항성을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 잎면 미생물군집의 시계적 변화와 대사 반응, 병원균 억제 기전을 중심으로 식물-미생물 상호작용을 탐구하며, 생물학적 방제제 및 미생물군집 기반 병해 방제 전략을 개발하고자 합니다. 특히 병원균을 직접 살균하지 않고 병원성 메커니즘을 억제하는 '비항생제적 저항 전략'에 주목하고 있습니다.
김상현 교수의 연구실은 반도체 소자 및 나노전자소자의 핵심 기반 기술을 연구하며, 특히 인간의 뇌 기반 정신질환의 분자 기전을 규명하는 데 의료 분야와 융합한 연구도 수행하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 고성능 이нд륨 gallium arsenide (InGaAs), 인듐 arsenide (InAs) 기반 초박막 소자, 특히 산올리드-온-옵티컬(Insulator-on-Insulator) 기반 MOSFET의 설계 및 제작, 그리고 리튬이온 이차전지의 고성능 양극재 개발이 있습니다. 특히, 소자 성능 향상을 위한 표면 구조 제어, 금속 소스/드레인 형성 기술, 전자 이동도 향상 및 잔여 저항 감소 기술에 중점을 두고 있습니다.