전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Ryo Asaoka 교수의 연구실은 주로 녹내상 환자의 시신경망막병변 진행을 정량적으로 예측하고, 임상적 검사로도 접근 가능한 표준 측정값을 바탕으로 환자의 시력 관련 삶의 질(VRQoL)과 시야결손 진행을 정밀하게 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 랜덤 포레스트, 라소 회귀, 비선형 모델 등 다양한 통계 및 기계학습 기반 예측 모델을 활용해 단기 시야검사 시리즈에서도 높은 정확도로 미래 진행을 예측하는 방법을 개발하고 있으며, 이는 임상적 의사결정에 실질적 기여를 하고 있습니다. 또한 단안 시야검사의 오진 평가와 이중시각 시야 평가를 위한 IVF(이중시각 시야) 평가 방법의 유용성에 대해서도 핵심 연구 주제로 삼고 있습니다.
Yohei Katsuyama 교수의 연구실은 식물에서 생성되는 생리활성 화합물, 특히 커큐민과 같은 커큐민오이드 및 스틸벤 유도체의 대사 경로와 효소 기반 생합성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 타입 III 폴리케타이드 합성효소를 이용한 자연물의 생합성 경로 규명과 이를 응용한 대량 생산 체계 구축이 핵심 과제입니다. 유전자 조작을 통한 대량 생산 및 약리적 기능을 가진 유전자 조합체의 설계도 활발히 진행되고 있습니다.
마사히로 야마시타 교수의 연구실은 고도로 기능화된 금속 복합체를 중심으로, 양자 효과와 비선형성을 극대화한 나노소재 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 단일분자자기체(SMM), 단일사슬자기체(SCM), 그리고 광제어 가능한 자기성 물질을 설계하여 나노스케일에서의 양자정보 저장 및 스핀 큐비트 응용을 추구하고 있습니다. 고분자 기반의 자가조립 및 협소한 나노공간 내에서의 분자적 정렬을 통해 전자적·자기적 성질을 정밀하게 제어하는 데도 집중하고 있습니다.
Asuka Suzuki 교수의 연구실은 금속 기반 적층 제조 기술, 특히 레이저 퓨전 기반 적층 공정에서의 미세구조 제어와 기계적 성질 향상을 핵심으로 합니다. Al–Si 계 및 WC/Co 등 다양한 합금의 레이저 퓨전 공정에서 열처리 조건, 레이저 공정 조건이 미세구조와 기계적 거동에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있으며, 수소 투과성 및 수소 망연성 메커니즘에 대한 새로운 기초 이론도 개발하고 있습니다. 특히 신경망 기반 모델링과 실험을 융합한 정밀한 공정 최적화 기술을 응용하여 첨단 구조재 및 열관리 소재의 설계를 선도하고 있습니다.
히토시 사카키바라 교수의 연구실은 식물에서의 호르몬 신호 전달, 특히 사이토크라인의 생합성, 수송, 신호전달 메커니즘을 중심으로 식물의 전체 생장과 발달을 조절하는 분자적 기전을 연구하고 있습니다. 특히 뿌리와 줄기 간의 신호 전달 및 사이토크라인의 체내 균형 유지 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 환경 변화에 대한 식물의 적응 메커니즘을 이해하는 데 기여하고 있습니다.
마사야 시마부쿠로 교수의 연구실은 생체재료, 특히 티타늄 합금에 대한 항균 표면 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 마이크로아크 산화(MAO)를 활용해 Ag, Cu, Zn, Nb, Ta 등 다양한 금속 원소를 산화막에 도핑하여 생체적합성과 장기적인 항균 효과를 동시에 확보하는 데 주력하고 있습니다. 특히 초기 박테리아 부착을 억제하고, 금속 이온의 지속적 방출 메커니즘 및 생체 반응과의 상관관계를 체계적으로 분석하고 있습니다.
Nataly Carolina Rosero‐Navarro 교수의 연구실은 고체전지의 핵심 소재인 고체 이온 도전체, 특히 희토류산화물 기반 가르네트 구조 전도체와 황화물 기반 고체 전해질의 개발에 중점을 두고 있습니다. 높은 리튬 이온 전도도와 안정성을 확보하기 위해 소결 조건 최적화, 유리 첨가제를 이용한 밀도 향상, 그리고 전극과 전해질 간의 인터페이스 저항 감소 전략을 연구하고 있습니다. 또한 유기-무기 하이브리드 페로브스카이트 소재를 리튬이on 배터리의 전극 재료로 응용하는 새로운 접근성도 탐구하고 있습니다.
마사야 나카무라 교수의 연구실은 척수손상 치료를 위한 만성 신경손상 모델에서의 줄기세포 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 인간 induced pluripotent stem cell 유래 신경줄기세포(hipSC-NS/PCs)와 올리고덴드로사이트 전구세포를 이용한 이식 치료의 안전성과 유효성을 비임상 모델(원숭이 포함)에서 검증하고 있으며, 특히 신경재생 및 축삭 재세포화를 통한 기능적 회복 메커니즘을 규명하고자 합니다. 이와 함께 임상 적용을 위한 안전성 확보와 병행해, 장기적인 통증 관리와 연계된 신경재생 전략도 탐색하고 있습니다.
Kang-Kun Lee 교수의 연구실은 지하수 화학, 오염물질 이동 메커니즘, 그리고 수문지질학적 시스템의 다변량 분석을 중심으로 한 지속 가능한 수자원 관리 연구를 수행합니다. 특히 오염된 지하수 시스템에서 생물분해, 강우 재충전, 인위적 표면 조건의 영향을 다각도로 분석하며, 요소 분석 및 군집 분석을 활용한 정밀한 수질 동역학 해석에 전문성을 기르고 있습니다. 연구는 실재 환경에서의 복잡한 수리지질학적 조건을 고려한 현장 기반 연구와 실험적·모형적 접근을 융합하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 노화 및 노화 관련 질환 예방을 중심으로 한 생애주기 건강 연구를 수행하고 있습니다. 특히 고령화 시점에서의 취약성( frailty ) 평가와 신체기능 지표(예: 손잡이 힘)를 통한 건강 상태 분석에 초점을 맞추고 있으며, 자연물 천연약물(예: 인삼 다당류)의 면역 조절 작용을 기반으로 한 기능성 소재 개발도 함께 진행하고 있습니다. 최근에는 피부질환 치료 신기술(예: CO₂ 레이저와 광치료 병용) 및 인공지능 기반 의료 응용 연구도 확장하고 있습니다.
Jung-Seok Lee 교수의 연구실은 치주조직 재생과 뼈 재생을 위한 생체모방재료 및 성장인자 기반의 치료 전략 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 rhGDF-5, rhBMP-2, DPBM, DBBM 등의 생체재료를 활용한 릉 재건 및 틈새 보존 기법에 대한 임상적 유효성과 장기적 안정성을 평가하고 있습니다. 디지털 측정 기술의 정확성과 신뢰성에 대한 연구를 통해 정밀한 임상 평가 방법의 표준화를 추구하고 있습니다.
김현우 교수의 연구실은 주로 생물학적 처리 기반의 지속 가능한 에너지 및 자원 회수 기술을 연구하고 있습니다. 식품 폐기물과 활성스스로의 공동소화를 통한 메탄 생산 최적화, 광합성 미생물을 활용한 생물 에너지 생산, 그리고 고체-액체 분리 기반의 효율적 공정 설계를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 메탄화 성능 향상, 탄소 포집 및 활용, 그리고 공정 제어 기술 통합을 통해 실용적인 생물공정 시스템을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 기반의 기능성 표면 및 장치 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 초소수성 및 초유성 표면의 안정성과 기계적 내구성을 확보한 고성능 막 및 센서 기술을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 유/수 분리, 생체 인터페이스, 나노전도체 기반 생체센서, 그리고 반도체 기반 초소수성 표면 등 다양한 응용 분야에서 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 생체적용 가능성을 고려한 유연성과 내구성을 갖춘 표면 기술 및 실시간 라벨프리 생체 감지 기술에 대한 연구가 두드러집니다.
Chang-Keun Song 교수의 연구실은 위성 기반 대기오염 모니터링과 대기질 예측 기술을 핵심으로 하며, 특히 지구정궤도 위성(GOCI, COMS)을 활용한 해안 및 아시아 지역의 PM2.5 및 오존 농도 예측에 중점을 두고 있습니다. 고해상도 위성 데이터와 기상 모델을 융합하여 대기오염의 공간적·시간적 분포를 정밀하게 추정하는 연구를 진행하고 있으며, 특히 동아시아의 봄철 고농도 PM 사건에 대한 원인 분석과 예측 정확도 향상에 기여하고 있습니다. 또한 기후-대기질 연계 모델링과 화학역학 모델링을 통해 기후변화와 대기오염 간의 상호작용을 규명하고 있습니다.
Tra Huong Thi Le 교수의 연구실은 에지 컴퓨팅과 분산 학습 기반의 스마트 네트워크 환경에서 자원 효율성과 사용자 참여를 동시에 고려한 혁신적인 기술을 연구하고 있습니다. 특히 페더레이티드 러닝, 모바일 에지 컴퓨팅, 인센티브 메커니즘 설계, 그리고 스마트 스펙트럼 및 대역폭 할당 기반의 저지연 통신 기술에 중점을 두고 있습니다. 연구는 실생활의 비대칭 정보, 에너지 비용, 지연 최소화 등의 도전 과제를 고려한 실용적인 솔루션 개발을 목표로 합니다. 특히, 기지국 기반의 캐싱, 인텔리전트 반사면, 비정규 다중접속 기반의 통신 기술과 연계된 분산 학습 아키텍처의 최적화를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다.
요쿠 하야카와 교수의 연구실은 위암의 발생 메커니즘과 그 조절 요소를 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 신경조절, 줄기세포 전환, MAPK 신호 경로, 그리고 헬리코박터 파일로리 감염과 관련된 위암 전구 병변의 역할을 다루며, 특히 위암의 예방 및 치료 타겟으로서의 생물학적 기전을 규명하고자 합니다. 다양한 유전자 변형 및 병변 모델을 활용한 전임상 연구를 통해 임상적 응용 가능성을 높이고 있습니다.
Toru Okamoto 교수의 연구실은 바이러스 감염과 세포 사멸(apoptosis)의 상호작용을 중심으로, 바이러스가 숙주 세포의 사멸 경로를 조작하는 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 Bcl-2 단백질과 유사한 구조를 가진 바이러스 단백질(예: myxoma 바이러스의 M11L)이 세포 사멸을 억제하는 방식과, 항바이러스 치료제 개발을 위한 인간 기저귀 기반 장기오르간로이드(human bronchial organoids) 모델 구축도 진행 중입니다. 이는 SARS-CoV-2 등 호흡기 바이러스의 병리학적 기전과 약물 효과 평가에 응용됩니다.
마사시 나리타 교수의 연구실은 세포 사멸, 노화, 세포 정지와 관련된 세포 내 신호 전달 경로를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 미토콘드리아 기반의 세포사멸 메커니즘, 자가분해 작용(자기포식)의 기능과 노화 및 세포 정지와의 관계를 밝히는 데 초점을 맞추고 있으며, mTOR와 자가분해의 상호작용을 규명한 TASCC(터미널 골지 소기관) 개념을 제안한 바 있습니다. 이는 노화 및 암 예방 메커니즘을 이해하는 데 핵심적인 기초를 제공합니다.
Shinichiro Fuse 교수의 연구실은 연속유량 반응기 기반의 고효율·저유해 합성 기술을 핵심으로 하며, 주로 펩타이드 합성과 비타민 D 합성 등에서 응용하고 있습니다. 특히 에피머화를 최소화하는 고속·고수율 아미드 결합 형성법과 NCAs의 온도 제어된 미세유량 반응을 통해 산화감수성 기능기를 가진 복잡한 펩타이드를 안정적으로 합성하는 데에 전문성을 갖추고 있습니다. 이는 약물 개발에 유용한 고가치 펩타이드 및 폴리펩타이드의 실용적 합성에 기여하고 있습니다.
켄 코지오 교수의 연구실은 고분자 엘라스토머 및 폴리우레탄 기반 고분자 재료의 설계와 물성 제어를 핵심으로 하며, 특히 소프트 세그먼트로 사용되는 폴리카보네이트 및 폴리에테르 계 가수분해에 강한 고분자 글리콜의 구조-물성 관계를 깊이 있게 연구하고 있습니다. 다양한 유기 이소시아네이트와의 반응을 통해 미세상태 구조(상분리, 결정성)를 제어하고, 이로 인한 기계적 성질 및 열적 거동의 변화를 분석합니다. 또한 표면 기반 나노구조, 특히 오르세틸트리클로로 silane(OTS) 단분자층의 정렬 구조와 기계적·열적 특성에 대한 고해상도 분석도 수행하고 있습니다.