전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
류 わたなべ 교수의 연구실은 대혈관염을 비롯한 대동맥 및 중대동맥의 자가면역·자가염증성 질환의 면역병리학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 MMP-9를 통한 면역세포의 혈관벽 침투 메커니즘, 조혈세포 유래 매크로파지의 면역억제 기전, 그리고 T세포의 비정상적 활성화가 혈관 손상과 병변 형성에 미치는 영향을 분자생물학적·면역학적 접근으로 규명하고 있습니다. 특히 관상동맥질환 환자에서의 VZV 특이 T세포 기능 저하와 PD-L1 발현의 대사 조절 메커니즘 등, 대사-면역 상호작용의 역할에 초점을 맞추고 있습니다.
Yohei Sotomi 교수의 연구실은 심장질환, 특히 심부전과 관상동맥질환의 진단 및 치료에 중점을 두고 있으며, 특히 심부전성 심부전(HFpEF)의 성별 차이와 동맥경화성 병변의 치료 기법 개선을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고도로 경화된 관상동맥을 보완하기 위한 생분해성 스텐트 및 아테로마 제거 기법(예: 오르비탈 아테로모미 등)의 임상적 유효성과 안정성에 대한 다기관 종단적 연구를 지속하고 있습니다. 특히 약물방출 스텐트의 만성 합병증과 생분해성 스텐트의 장기적 결과를 분석함으로써, 혈관 재건술의 미래 방향성을 모색하고 있습니다.
카와다 준이치 교수의 연구실은 바이러스 감염과 관련된 신경질환, 특히 인플루엔자 및 에피스타 바이러스(EBV)에 의한 뇌염·뇌증후군의 면역학적 및 분자생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 사이토카인 발현, 인플라스모어 활성화, 유전자 발현 프로파일링 등을 통해 감염에 의한 면역 반응의 조절 메커니즘을 규명하고 있으며, 신속한 바이러스 진단을 위한 NGS 기반 기술 개발도 함께 수행하고 있습니다. 이는 치명적인 신경질환의 조기 진단과 맞춤형 치료 전략 수립에 기여하고자 하는 목적이 큽니다.
Tomoo Nagahama 교수의 연구실은 대기 중 온실가스 및 오염물질의 지속적 모니터링을 목표로 하며, 주로 지상 기반 FTIR 및 밀리미터파 레이더를 활용한 대기 성분 관측 기술을 개발하고 응용하고 있습니다. 특히 메탄, 일氧化탄, 수소시아니드 등 대기 중 희귀 기체의 시계열 변화와 계절 변동성을 분석하여 기후 변화와 오염의 원인을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 극지방 및 고위도 지역을 포함한 전 세계 다양한 지점에서의 대기 관측 데이터를 통합·분석함으로써 대기 순환과 오염 확산 메커니즘을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 피부암, 특히 외유방성 파지에이트 병변(EMPD)과 악성흑색종의 분자 기반 진단 및 표적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. NECTIN4라는 세포 부착 분자 단백질이 EMPD와 악성흑색종에서 고발현되며, 이는 새로운 항암 치료 타겟으로서의 잠재성을 지닌다. 특히, enfortumab vedotin과 같은 항체-약물 결합물의 임상적 적용 가능성을 탐색하고 있으며, 약물 내성 문제 해결을 위한 신약 개발도 함께 진행 중입니다.
Koji Suzuki 교수의 연구실은 플라즈마 공학과 생물학적 질소 고정 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 고밀도 플라즈마의 효율적 생성 및 전력 전달 메커니즘을 연구하는 전자기적 플라즈마 장치 개발과 동시에, 해양에서의 질소 고정 생물체인 다이아조트로프의 분포 및 활성도를 정량화하는 데이터베이스 구축을 통해 지구환경과 생태계 기능을 이해하는 데 기여하고 있습니다.
Hyungmin Park 교수의 연구실은 유체역학과 표면공학을 융합한 초소수성 표면을 활용한 항력 감소 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 난류 흐름에서의 초소수성 표면의 안정적이고 신뢰할 수 있는 항력 감소 메커니즘을 실험적으로 규명하고자 하며, 이를 위해 고정밀 마이크로패터닝 기반의 단일 칩 기반 실험 장치를 개발·응용하고 있습니다. 또한 비정상적 유동 제어 기법(예: 탭 구조, 후류 간섭 제어)과 생물의 비행·수영 동역학을 모방한 생체모방 유체역학 연구도 함께 진행하고 있습니다.
김상규 교수의 연구실은 식물의 생장과 방어 반응을 조절하는 호르몬 신호전달, 시계 생물학, 그리고 유전자 편집 기술을 기반으로 한 식물의 환경 적응 메커니즘을 연구합니다. 특히, 지속적인 생체 시계와 외부 자극(염분, 기생충, 해충 등) 간의 상호작용, 그리고 꽃 휘발성 물질의 생합성 경로를 단일세포 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 주로 야생 흑매발초(Nicotiana attenuata)를 모델로 하여, 생리적·분자적 수준에서의 유전자 발현 변화를 고해상도로 분석합니다.
Ui-Won Jung 교수의 연구실은 구강 및 치과 임플란트 분야에서 소재 개발과 조직 재생을 중심으로 한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 치열 주변 부위의 연조직 두께 분석, 라이코인을 활용한 미세침입형 약물 전달 시스템(DMNs) 개발, 하이알루론산 코팅 임플랜트의 표면 특성 향상 등 임상적 응용가능성이 높은 소재 기반 연구가 두드러집니다. 또한, 성장인자(BMP-2, rhBMP-4)와 생분해성 생체소재(β-TCP, CBCP)를 조합한 뼈 형성 유도 연구를 통해 치과에서의 조직공학적 응용을 모색하고 있습니다.
Chang Hyuck Choi 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 변환 기술, 특히 산소 환원 반응(ORR)과 과산화수소 전기화학적 합성에 초점을 맞춘 고성능 비백금 계 촉매 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 질소, 복소, 인 등 다원소 도핑을 통해 탄소 기반 촉매의 전자적 특성과 구조적 안정성을 극대화하며, 원자 단위의 분산 금속 촉매나 고도로 구조화된 그래핀 나노소재를 활용한 혁신적 설계를 수행하고 있습니다. 특히, 연료전지와 수소 에너지 기술의 핵심 소재로서의 실용화 가능성을 높이기 위한 촉매의 내구성 및 반응 메커니즘 규명에도 기여하고 있습니다.
Hyun Woo Kim 교수의 연구실은 생태계 수문학, 수생 생물의 생태 및 유전적 특성, 그리고 가축 및 가금류의 영양·건강 관리에 중점을 두고 있습니다. 특히 산림 변화가 수문학적 순환에 미치는 영향, 해양 생물의 먹이망 및 지방산 조성 분석, 그리고 가금류의 스트레스 반응과 기능성 아미노산의 보호 효과를 다루는 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 이는 환경 보존과 축산 생태계의 지속 가능성을 고려한 실용적 과학 연구를 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 나노유체역학, 전도성 필름 및 인쇄 전자소자, 고해상도 3D 프린팅 기술을 중심으로 한 다기능성 소재 및 장치의 설계와 응용을 연구하고 있습니다. 특히 전자기적 및 유체역학적 프린팅 기술을 활용한 나노와이어 기반의 유연하고 투명한 전도성 필름, 초소형 구조물의 정밀 제작, 그리고 생체 유사 동역학을 모사한 미세 유체 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 나노소재의 표면 특성 제어와 고성능 인쇄 기반 소자 통합에 초점을 맞추고 있습니다.
Chul-Won Ha 교수의 연구실은 퇴행성 관절염 환자에서 관절 연골을 재생하는 데 초점을 맞춘 혁신적 치료법 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 자궁경부 혈액에서 유래한 혼합형 줄기세포(hUCB-MSCs)와 히알루론산 젤을 조합한 치료제 '카르티스템'의 안전성과 유효성을 임상적·실험적으로 검증하고 있으며, 동물 모델과 임상 시험을 통해 이식 성공률을 높이기 위한 기반 연구를 지속하고 있습니다. 또한 성장인자 유전자 변형 세포를 이용한 국소 주입 요법 등 신뢰할 수 있는 재생의료 전략을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 건설 현장의 안전과 효율성을 높이기 위해 드론 기반 영상 분석과 딥러닝 기반 객체 검출 기술을 융합한 스마트 건설 기술을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히, 철근 수카운팅, 개인 보호 장비(PPE) 및 중장비 모니터링과 같은 실시간 현장 감시 문제를 해결하기 위해 고성능 및 저비용의 비전 기반 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 데이터 증강 기법을 활용한 모델 성능 최적화 및 다양한 환경 조건에서도 신뢰도 높은 객체 검출 기술의 개발이 핵심 연구 방향입니다.
Yaping Qi 교수의 연구실은 2차원 물질의 기계적 스트레인 공학과 밴드 구조 조절을 통해 전기적, 광학적, 자기적 성질을 제어하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 2차원 반도체 및 벤더발스 헤테로구조에서의 스트레인 유도 전이, 광학적 특성 제어, 그리고 전자기적 성능 향상에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 라만 스펙트로스코피와 머신러닝 기반 데이터 분석을 융합한 재료 분석 기술 개발도 함께 추진하고 있습니다. 이는 고성능 나노소재 기반의 스마트 센서 및 에너지 장치 개발에 기여합니다.
Ryo Yamamoto 교수의 연구실은 주로 응급의학 및 외과 분야에서의 혁신적 치료 전략을 탐구하고 있습니다. 특히 수소기반 치료의 생체 내 분포 동역학, 복강경 수술 후 합병증인 봉합성 복막피막증의 위험 요인 분석, 복부 외상 환자의 병변 관리 전략 등 임상적 실용성을 중심으로 한 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 코로나19 패닉 기간 동안의 화상 환자 패턴 변화 및 중증 호흡기 증후군 환자에서의 기계통기 시기 조절 효과에 대한 연구도 포함되어 있어, 응급상황에서의 최적 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
Haruhiko Siomi 교수의 연구실은 RNA 생물학과 post-transcriptional gene regulation의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, piRNA 경로를 통해 역전이소프로테인의 억제를 조절하는 PIWI-Argonaute 단백질 복합체의 기능과, Dicer-1과 Loquacious의 상호작용을 통해 miRNA 가공이 조절되는 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한, hnRNP 단백질들이 전사 후 조절에서 수행하는 역할과 RNA 결합 도메인의 기능적 기초를 탐구하고 있습니다.
Chong Rae Park 교수의 연구실은 에너지 저장 소재 및 환경 친화적 재료의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 리튬-황 배터리의 성능 향상과 수분에 안정적인 MOFs, 2차원 물질 기반 복합 분리막, 배터리-超级커퍼시터 하이브리드 전극 등 고성능 에너지 장치를 위한 나노소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 저비용·고효율·지속가능한 에너지 솔루션을 실현하기 위한 재료 설계와 응용 기술 개발에 주력하고 있습니다.
김종서 교수의 연구실은 주로 프로테오믹스와 단백질 후성수정 수정 연구에 초점을 맞추고 있으며, 특히 질량분석 기반의 정량적 단백질 분석 기법 개발과 생물학적 샘플에서의 단백질 가공 및 상호작용 분석에 전문성을 가집니다. 다양한 화학적 전환 및 고유한 질량적 특징을 활용한 단백질 N-terminus 분리, 이소토프 레이블링 기반 정량 기법, 그리고 RNA-단백질 상호작용의 효율적 탐색을 위한 화학적 교차결합 기법 개발이 핵심 연구 방향입니다. 특히, 단백질 분해 생성물의 기원 규명, 정량 정밀도 향상, 생체 내 복잡한 생화학적 상호작용의 정량적 분석에 기여하고 있습니다.
Heon Yung Gee 교수의 연구실은 소아 신질환, 특히 스테로이드 내성 신증후군(SRNS)의 유전적 원인을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 단일 유전자 이상이 원인이 되는 신증후군의 유전자 발굴과 기능적 기전 규명을 통해 새로운 치료 전략을 모색하고 있으며, 특히 풍선세포(podocyte) 기능과 세분화된 신호 전달 경로(예: RAC1/CDC42)의 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 유전적 원인을 규명한 사례를 바탕으로 조기 진단과 예방적 조치의 중요성을 제시하고 있습니다.