전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
다이스케 츠카지 교수 연구실은 주로 고분자 고리구조와 기계적 결합을 활용한 신소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고분자 사슬의 구조적 전환을 통해 순환체, 스타형 고분자, 기계적으로 연결된 고분자 등 다양한 고분자 토폴로지 구조를 정밀하게 설계하고 합성합니다. 이는 고분자 물성의 정밀 제어와 응용 가능성을 높이는 데 기여하며, 특히 탄성체의 내구성 향상과 고분자 설계의 새로운 접근법을 제시하고 있습니다.
티아고 코케투 로드리구스 교수의 연구실은 모바일 에지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing)과 에지 클라우드 환경에서의 저지연성, 고성능 서비스를 실현하기 위한 핵심 기술을 연구하고 있습니다. 특히 사용자 이동성, 자원 최적화, 서버 배치 전략, 그리고 실시간 응용을 위한 지능형 작업 오프로딩 기법에 중점을 두고 있습니다. 연구는 5G/6G 네트워크와 위성 기반 에지 컴퓨팅 환경까지 확장되어, 원거리 및 낙후 지역에서도 효율적인 컴퓨팅 서비스를 제공하는 데 기여하고 있습니다.
Toshinori Kinoshita 교수의 연구실은 식물의 기공 조절 메커니즘을 중심으로, 특히 기공 개방을 조절하는 플라즈마막 수소펌프 ATPase의 활성화 및 조절 기전을 연구하고 있습니다. 빛(특히 청색광), 칼슘 이온, 피토토신(fusicoccin), 브라시노스테로이드 등 다양한 신호 물질이 H+-ATPase의 인산화 및 14-3-3 단백질 결합을 통해 활성화되는 메커니즘을 생화학적·분자생물학적 방법으로 규명하고 있습니다. 특히 기공 조절에서 세포 내 칼슘 농도와 효소의 가역적 억제, 인산화 조절의 역할을 중심으로 한 기초 연구가 두드러집니다.
Shunsuke Yamada 교수의 연구실은 만성 신장질환에서 심혈관 합병증의 발생 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 인 대사 이상이 유발하는 혈관동맥류화, 산화 스트레스, 영양부신피로 인한 심혈관 사망 위험 증가 등 신장-심혈관 연관 병태생리학을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. CKD-MBD, 만성 염증, 단백질에너지저하증(PEW)의 상호작용과 이들이 심혈관 위험에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있습니다.
Kiyotake Suenaga 교수의 연구실은 해양 생물에서 유래한 생활물질, 특히 해게(Dolabella auricularia)로부터 신규 자연물의 구조 규명과 항암 활성 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 복잡한 구조를 가진 매클로라이드, 사이클로데시펩타이드, 브로모트리테르펜 등의 항암성 자연물의 효능 기반 합성 및 입체화학 확정에 중점을 두고 있으며, 이는 약리학적 기반의 신약 개발에 기여하고자 합니다.
한호송 교수의 연구실은 내연기관의 고효율 및 저공해화를 위한 핵심 기술인 HCCI(균질압축점화) 엔진의 저부하 한계 확장과 연료 전처리 기반의 연소 제어 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 부가적인 열가소성 반응(예: NVO 동안의 연료 재압축 반응)과 단순 수소화물 연료(예: n-헤프탄, 이옥탄)를 활용한 반응기계학적 분석을 통해 연소 메커니즘을 정량적으로 규명하고자 합니다. 또한, 연료전지와의 하이브리드 시스템 설계 및 열역학적 비가역 손실(예: 엑서지 손실) 분석을 통해 전체 에너지 효율 향상 전략을 모색하고 있습니다.
유스케 사토 교수의 연구실은 기후 변화와 인간 활동이 수자원 시스템에 미치는 영향을 다각도로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 글로벌 수문 모델링을 기반으로 한 수자원 수요·공급 예측, 가뭄의 빈도 및 심화 추세, 그리고 인간 영향과 기후 변화의 상호작용을 정량적으로 평가하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 연구는 기후 변화 대비 수자원 관리 정책 수립에 기여할 수 있도록 실용적이고 정책적 시사점을 포함합니다.
Jae-Woo Park 교수의 연구실은 환경 과학과 재료공학의 융합 분야에서 활동하며, 특히 수질 정화를 위한 나노소재 기반의 고효율 막 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 비산화된 다층 그래핀 기반의 나노다공구조 막을 활용해 역삼투압 정수 과정의 에너지 소모를 극도로 줄이는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 환경 친화적이고 경제적인 정수 기술의 실현을 목표로 합니다. 또한, 생물학적·사회적 요인과 연계된 환경 문제에 대한 종합적 접근도 함께 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 섬유 기반 웨어러블 센서 기술을 핵심으로 하며, 인체에 밀착되어 신체 운동과 생체 신호를 정밀하게 모니터링할 수 있는 스마트 섬유 소자를 개발하고 있습니다. 특히 탄소 나노튜브, 페인팅된 전도성 잉크, 나노입자 코팅을 활용한 저비용·대량생산 가능한 센서 제작 기술에 중점을 두고 있으며, 건강 모니터링, 안전성 향상, 환경 친화적 소재 응용까지 다양한 분야에 응용하고 있습니다.
Kwiyong Kim 교수의 연구실은 전기화학적 분리 및 촉매 기반 환경 정화 기술을 중심으로, 리튬이온 배터리 회수, 희토류 원소 회수, 유해 오염물질 제거 등 지속 가능한 자원 순환 기술을 개발하고 있습니다. 특히 금속 이온의 선택적 전기분해, 질산염 및 비소와 같은 독성 오염물질의 전기화학적 제거, 암모니아 합성 등에서 고도의 전기화학적 설계와 고분자 기반 전극 재료의 응용에 주력하고 있습니다. 이는 재생 가능 에너지와 연계된 친환경적 자원 회수 체계를 구축하는 데 기여합니다.
이 교수의 연구실은 스마트 시티, 스마트 서비스 시스템, 산업 4.0 등 디지털 전환의 핵심 분야에서 데이터 기반의 서비스 혁신과 지능형 시스템 구축을 연구하고 있습니다. 특히 대량의 텍스트 데이터를 기반으로 한 텍스트 마이닝과 비지도 학습 기반 분석을 활용해 스마트 시티의 데이터 활용 모델, 서비스 혁신의 핵심 요소, 산업 4.0의 핵심 과제를 체계적으로 규명하고 있습니다. 연구는 실증적 사례 분석과 기관 협업을 바탕으로 실생활 응용에 기여하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Anna Ściążko 교수의 연구실은 고체 산화물 전지(SOC)의 전극 재료, 특히 니켈 기반 및 니켈 프리(Ni-free) 복합 전극의 미세구조 제어와 안정성 향상을 핵심으로 연구합니다. FIB-SEM를 활용한 3차원 미세구조 분석 및 인공지능 기반 이미지 세그멘테이션, 3D 미세구조 재구성 기술을 접목해 전기화학적 성능과 수명 주기 내 내구성의 기초 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히, GDC 기반 전극의 열적 안정성과 나노균열 발생 원인 분석을 통해 고성능·고내구성 전극 설계를 위한 최적 조합을 도출하고 있습니다.
Jibril Ben Achour 교수의 연구실은 고차 도함수를 포함하는 스칼라-텐서 이론, 특히 오스트로그라츠키 불안정성에서 벗어나는 '비가역성 고차 스칼라-텐서 이론(DHOST)'에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 방향은 고차 항이 포함된 이론의 안정성 조건, 특별히 블랙홀에 대한 스텔스 해(solution) 존재 조건과, 일반 상대성 이론과의 관계를 분석하는 것입니다. 또한, 콘포멀 또는 디스포멀 변환을 통한 이론 간의 연결성과 분류도 핵심 과제입니다.
히로유키 요시토미 교수의 연구실은 류마티스성 관절염을 비롯한 만성 염증성 질환에서 면역세포, 특히 T세포와 건선세포의 상호작용 및 전환성 면역 반응을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, T세포가 염증 부위에서 CXCL13를 분비하여 이차적인 림프구 구조(ELS)를 형성하는 메커니즘과, Dectin-1 수용체를 통한 곰팡이 성분에 의한 자가면역 반응 유도를 규명하고 있습니다. 또한, 혈장 미크로RNA를 활용한 류마티스성 관절염의 비침습적 생체지표 탐색에도 기여하고 있습니다.
우루노 아키라 교수의 연구실은 Nrf2-Keap1 신호전달 경로를 중심으로 산화 스트레스와 관련된 다양한 만성질환의 발병 메커니즘을 규명하고 있습니다. 주로 당뇨병, 알츠하이머병, 당뇨병성 신장병 등 대사성 및 신경퇴행성 질환에서 Nrf2의 보호적 역할을 유전자 조작 마우스 모델을 통해 체계적으로 분석하고 있습니다. 특히, 췌장 β세포의 산화적 손상 방지와 신체 조직의 혈액포도당 조절 기전에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 기초 생물학적 메커니즘 규명과 동시에 임상적 응용 가능성을 고려한 번역 연구를 병행하고 있습니다.
마츠오 매토 씨의 연구실은 조직 내 학습과 성장을 중심으로 한 인간자원개발, 경영교육, 조직학습 이론을 탐구합니다. 특히 경험학습 이론(Kolb 모델)의 보완과 응용, 역량 기반 학습 촉진 요소(예: 비판적 반성, 목표 지향성, 팀 리플렉시비티)의 역할을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 실무 현장에서의 학습 효과를 높이기 위한 실천적 모델 개발과 정책 제언도 연구의 핵심입니다.
이 교수의 연구실은 탄소 나노소재 및 복합 나노구조체를 중심으로 전자적, 자기적, 광학적 성질을 원자 차원에서 이해하고자 합니다. 특히 풀러렌, 나노튜브, 그래핀 큐브 등 다양한 나노소재에서의 수소 저장 메커니즘, 발광 메커니즘, 전도성 및 자기적 특성의 제어를 핵심 연구 주제로 삼고 있으며, 이는 고성능 에너지 및 전자 소자 응용에 기여합니다. 밀도함수이론과 양자 몽테카를로 계산을 기반으로 한 정밀한 이론적 분석이 연구의 기반입니다.
Kwangwon Ahn 교수의 연구실은 금융시장의 비효율성, 시장 효율성, 불확실성 및 시장 구조 변화에 대한 체계적 분석을 중심으로 하며, 특히 복잡계 이론, 엔트로피 기반 분석, 정보 이론적 방법론을 활용해 금융자산 가격 형성과 시장 거동을 정량적으로 규명하고자 합니다. 주요 연구 주제로는 원유 시장, 파생상품 시장, 비트코인 등 신규 자산 클래스의 가격 발견 기능과 시장 통합성, 그리고 장기 균형과 집단 현상의 기초를 탐구하고 있습니다. 특히 시장의 스케일 불변성, 정보 흐름, 시장 효율성의 변화를 수학적 모델링과 복잡계 이론을 접목해 분석하는 데 특화되어 있습니다.
Jihye Park 교수의 연구실은 염증성 장질환(IBD)과 대장암의 발병 메커니즘을 밝히기 위해 장내 미생물군, 염증 반응, 그리고 환자 중심의 종합적 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 아시아 지역에서 증가하는 IBD의 유병률과 관련된 환경·유전적 요인, 장내 미생물 변화 및 미세소포(Extracellular Vesicles)의 역할을 분석하고 있으며, 대장암 후 재발과 관련된 생체리듬 및 심혈관계 지표의 영향도 탐색하고 있습니다. 다학제적 접근을 통해 임상적 실천에 기여할 수 있는 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
우주 김 교수의 연구실은 감염병, 항생제 내성 미생물, 염증 반응 및 세포외기질 변화와 관련된 효소(MMPs)의 역할을 중심으로 병원성 미생물의 전파 메커니즘과 숙주의 면역 반응을 분석하고 있습니다. 특히 다제내성 박테리아인 벤코마이신 내성 엔테로코커스(VRE)의 유통 및 내성 유전자 전이 메커니즘에 대한 장기적 역학 연구를 수행하고 있으며, 인플루엔자 감염의 중증도와 관련된 기저질환의 영향을 규명하는 임상 역학 연구도 진행 중입니다. 이는 감염병의 예방 및 치료 전략 수립에 기여할 수 있는 기초적이고 임상적 통찰을 제공합니다.