전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hyuntae Park 교수의 연구실은 메타볼릭 질환과 난소경화기의 연관성, 특히 난소경기에서 발생하는 대사질환의 기전과 예방 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. AI 기반의 공통질환 분석과 함께, 천연약물 성분의 대사 조절 기전 탐색을 통해 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다. 또한, 의료영상 신호 처리 기술과 기계적 상상력 기반 언어 모델을 활용한 의료지능 기반 연구도 함께 전개하고 있습니다.
Zhiqiang Mao 교수의 연구실은 생체 내 활성종과 신호 분자의 정밀 모니터링을 위한 고감도·고특이성 광학 프로브 개발에 주력하고 있습니다. 특히 과산화수소, 질소산화물(NO), 과산화질소(ONOO⁻) 등의 생리적·병리적 역할을 실시간으로 실시간으로 추적할 수 있는 두광자형 및 NIR 영역 발광 프로브를 핵심으로 연구를 전개하고 있습니다. 이는 생체 조직 내 깊은 곳까지의 이미징과 질병 메커니즘 규명에 기여합니다.
주 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 계층 구조를 가진 전이금속 디 chalcogenide(TMDs)와 토폴로지적 절연체, 텔루르 기반 박막 등 나노스케일 물질의 합성, 전자적 특성 제어 및 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히, 불순물 도핑, 표면 산화, 입자 조사 등을 통한 전자 농도 조절과 전도성, 열전성능 향상 기술을 개발하며, 신소재 기반의 신경형 컴퓨팅 장치 및 고성능 전자소자 응용을 목표로 하고 있습니다. ALD 기반의 스케일업 가능한 박막 성장 기술과 결합된 물질 설계도 핵심 연구 분야입니다.
이 교수의 연구실은 지속 가능한 에너지 시스템 구축을 목표로 하며, 지역 자원 기반의 복합열전기생산(CHP)과 바이오기반 화학물질의 환경성 평가를 핵심으로 합니다. 특히 도서지역인 타네가시마와 같은 지역사회의 자원 활용과 에너지 자립을 위한 산업동반체계(IS) 설계, 바이오에틸렌과 생분해성 플라스틱 등 생물자원 기반 소재의 생애주기평가(LCA)를 수행합니다. 기술적 타당성뿐 아니라 사회경제적 요소까지 통합한 복합적 접근을 통해 지역 기반의 탄소중립 에너지 전환을 모색하고 있습니다.
Yuwei Sun 교수의 연구실은 5G 환경에서의 안전하고 효율적인 분산 학습 기반 보안 및 개인정보 보호 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 연합학습(Federated Learning) 기반의 분산 추론, 블록체인을 활용한 모델 무결성 확보, 그리고 사이버 공격 탐지 및 피싱 이메일 방지 프레임워크 개발에 중점을 두고 있습니다. 연구는 금융, 의료 등 민감한 데이터를 다루는 산업 분야에서의 실용적 적용을 고려하여, 개인정보 유출을 최소화하면서도 높은 성능의 머신러닝 모델을 구축하는 데 기여하고 있습니다.
Teppei Yamada 교수의 연구실은 주로 금속-유기 프레임워크(MOF), 협동 폴리머, 그리고 포화된 체계를 포함한 다공성 coordination 고체를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수소 이온 전도성, 열 안정성, 에너지 저장 및 변환 소재로서의 응용 가능성을 탐색하며, 새로운 기능화 방법 개발과 전도도 메커니즘 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 이들의 연구는 연료전지, 배터리, 센서 등 첨단 에너지 소자에 응용 가능한 혁신적 소재의 설계를 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 열복사 및 광학 나노구조를 기반으로 한 고효율 에너지 변환 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 근접장 열복사, 좁은 대역폭의 열복사 제어, 그리고 2차원 광결정 기반 표면발광레이저(PCSEL)의 단일모드 고출력 구현에 초점을 맞추고 있으며, 열광전소자(TPV)의 효율을 극대화하는 데 기여하는 기초 및 응용 연구를 동시에 수행하고 있습니다. 특히, 나노스케일 구조를 활용한 열복사 스펙트럼 조절과 고성능 광전자 소자 설계에 있어 세계적 수준의 성과를 내고 있습니다.
Hirokazu Kobayashi 교수의 연구실은 펄스형 수소 흡착/탈착을 활용한 나노구조 합금의 설계와 특성화를 핵심으로 하며, 팔라듐, platnum, 텅스텐, 구리 등 다양한 금속을 기반으로 한 고성능 나노촉매 및 수소 저장 재료를 개발하고 있습니다. 특히, 고체 용액형 합금, 코어-쉘 나노구조, 메탈 유기 프레임워크 등 다양한 나노구조를 제어하여 수소 반응성과 안정성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이론적 계산과 실시간 분석 기법(예: in situ XRD, 2H NMR)을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
Shinichi Tashiro 교수의 연구실은 아크 용접 공정에서 발생하는 금속 연마물(흄) 형성 메커니즘과 아크 플라즈마의 물리적 특성 변화를 수치 해석과 실험을 융합하여 연구합니다. 주로 TIG 및 GMAW 용접에서 금속 증기의 영향이 아크의 열 흐름, 전류 밀도 분포 및 금속 이송 거동에 미치는 영향을 분석하며, 고온·고속 조건에서의 플라즈마 거동을 CFD 및 자기유체역학 모델을 활용해 정량적으로 규명하고자 합니다. 특히, 용접 품질 향상과 안전성 확보를 위한 기초 과학적 이해를 목표로 합니다.
Nobuo N. Noda 교수의 연구실은 세포자기식물질의 형성과 기능을 규명하는 데 초점을 맞춘 구조세포생물학 연구를 수행하고 있습니다. 주로 아미노산 서열 기반의 상호작용 모티프인 AIM(Atg8-family interacting motif)과 인지질 인식 메커니즘을 규명하며, 자가포식체 형성의 분자 기전을 해독하고자 합니다. 또한 액체-액체 상분리(LLPS)가 자가포식체 형성 조절에 미치는 영향과 병리적 조건에서의 이질적 상전이 현상에 대해서도 연구하고 있습니다.
Seunghun Hong 교수의 연구실은 나노소재 기반의 생물의학 및 환경 감지 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 그래핀 및 나노물질을 활용한 신경세포 부착 촉진, 고감도 소형 분자 감지 센서 개발, 그리고 고성능 유연 광검출기 제작 등 응용 분야에 중점을 두고 있습니다. 특히 aptamer 기반의 선택적 감지 기술과 나노리소그래피를 활용한 정밀 패터닝 기술을 접목해, 환경 오염물질 및 의료 생체 분자의 실시간 현장 감지를 위한 혁신적 플랫폼을 개발하고 있습니다.
Young Bin Choy 교수의 연구실은 주로 약물 전달 시스템과 생분해성 고분자 기반 의료 기기 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 눈, 수술 부위, 뼈 등 특정 부위에 정밀하게 약물을 지속적으로 방출할 수 있는 나노입자 및 마이크로구조 설계를 통해 치료 효과를 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 진단과 치료를 동시에 구현하는 '테라노스틱(theranostic)' 기반의 혁신적 의료소재 개발도 핵심 과제입니다.
이 교수의 연구실은 체외에서 근육세포를 배양하여 고기와 유사한 조직을 만드는 '배양육'(cultured meat) 기술 개발에 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 만성적인 세포 생존 문제를 해결하기 위해 세포 사멸(apoptosis) 억제제와 항산화제의 효과를 분석하며, 포유류 배아유도세포와 포유류 생식세포의 체외 생존 및 기능 유지에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 유전자 발현 분석 및 단백질 기반의 생물학적 기술 개발을 통해 체외 배양 시스템의 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Mijin Yun 교수의 연구실은 주로 정성적 및 정량적 분석을 위한 분자 영상 기술, 특히 FDG-PET을 활용한 암 진단 및 대사 특성 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 고형암, 특히 위암 및 간세포암에서의 대사 변화와 관련된 에너지 대사 경로(예: 당분해, 지방생합성)의 기전을 밝히며, 암세포의 대사적 특성에 기반한 새로운 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다. 또한, 분자 영상의 임상적 응용 가능성을 높이기 위한 기술적 정밀도 향상과 표준화 연구도 병행하고 있습니다.
도영 김 교수의 연구실은 신경퇴행성질환과 뇌질환의 대사 기반 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 케토제닉 다이어트와 케톤체가 뇌 신경세포의 산화 스트레스, 미토콘드리아 투과성 전환(mPT) 및 시냅스 기능 보호에 미치는 영향을 전기생리학적, 분자생물학적 접근을 통해 규명하고 있습니다. 신경염증, 학습기억 장애, 신경세포 보호 메커니즘 등 다양한 신경질환 모델을 활용한 기초 연구를 통해 새로운 치료 전략을 모색하고 있습니다.
김태균 교수의 연구실은 생분해성 나노섬유 및 나노입자를 활용한 바이오재료 개발과 그 응용을 중심으로 활동하고 있습니다. 특히, 효소 고정화, 항바이러스 물질의 탐색, 유전자 발현 조절 인자 기반의 생물학적 기전 규명, 그리고 치료적 나노소재의 임상적 응용 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 나노소재의 합성과 기능화를 기반으로 한 의료 및 에너지 분야의 혁신적 응용을 지향하고 있습니다.
Sang Bin Lee 교수의 연구실은 전기기계장치의 신뢰성과 안정성을 향상시키기 위한 조기 고장 진단 및 온라인 상태 모니터링 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 유도기계의 스타터 권선 고장, 열적 특성 변화, 절연 상태 등을 정밀하게 진단할 수 있는 센서리스 감지 기술과 저전력 DC 주입 기반 저항 측정 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 실험적 검증과 실용성에 기반한 기술 개발을 통해 산업 현장에서의 적용 가능성을 높이고 있습니다.
Jaesung Park 교수의 연구실은 주로 박테리아, 혈액세포 및 유전자를 가진 세포에서 유래하는 외세포소포(Extracellular Vesicles, EVs)의 분리, 분석 및 활용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마이크로유체 기반의 고순도 EV 분리 기술, 단일 소포 분석 기법, 그리고 EV를 이용한 암 진단 및 조직 재생 치료 응용을 위한 신소재 및 장치 개발을 선도하고 있습니다. 연구는 세포의 생체막을 이용한 나노소포 생성, 생체 내 전달 기술, 그리고 생물학적 기반의 치료제 개발까지 확장되고 있습니다.
Eun Kyu Kim 교수의 연구실은 이차원 물질, 특히 모리브덴 디 sulfide(MoS₂)와 티타늄 디옥사이드(TiO₂)를 중심으로 한 전자소자 및 나노소재의 전기적 특성과 물리적 메커니즘을 연구하고 있습니다. p형 도핑, 표면 결함 보상, 고성능 FET 및 태양전지 등에서의 응용 가능성을 탐색하며, 특히 2차원 물질 기반 트랜지스터와 캐리스터 구조의 혁신적 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 장기 안정성 확보와 결함 제어 기술을 통해 실용화 가능한 전자 소자 개발을 목표로 하고 있습니다.
Insop Shim 교수의 연구실은 신경염증과 뇌 기능 이상 간의 연관성을 중심으로 정신질환, 우울증, 항암 치료 후 인지기능 저하 등 뇌-면역 상호작용의 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 신경염증 매개 단백질인 사이토카인의 역할과 천연물 성분(예: 인삼 사포닌)이 뇌 기능에 미치는 영향을 동물 모델을 통해 연구하고 있습니다. 또한 인지기능 향상 약물의 작용 기전을 PET 영상과 행동 분석을 통해 실시간으로 평가하고 있습니다.