전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Ho-Keun Kwon 교수의 연구실은 면역조절을 핵심으로 하는 미생물 기반 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히 프로바이오틱스가 조절성 T세포(Tregs)를 활성화하고, 항염증 및 자가면역질환 예방에 기여하는 면역조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 시나몬 추출물이 NF-κB 및 AP-1 경로를 억제하여 종양 성장에 영향을 주는 항암 작용을 하는 것으로 밝혀내며 자연물 기반 면역조절제 개발에도 기여하고 있습니다. 이들의 연구는 면역계 조절을 통한 만성질환 예방 및 치료에 기여할 잠재력을 지닌다.
정미 이 교수의 연구실은 천연물에서 생체활성 성분을 녹색이고 효율적으로 추출하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 식물 및 미생물에서의 대사 경로, 특히 페리민산 및 아미노산 유도체의 생합성 경로를 규명하는 데 전문성을 기르고 있습니다. 다이아민 및 폴리아민 생합성의 새로운 경로를 박테리아에서 발견하고, 이들의 기능과 기질 특이성을 분석함으로써 생물학적 기반의 새로운 약물 후보 물질을 탐색하고 있습니다. 또한 녹차와 같은 천연 식물의 추출 조건이 생리활성에 미치는 영향을 정밀한 대사체 분석을 통해 규명하고 있습니다.
Sungwoo Bae 교수의 연구실은 전력전자 및 에너지 시스템 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 전기차 충전 수요 예측, 미세망(Microgrid)의 재생에너지 통합 제어, 고전압 펄스 발생 회로 설계, 배터리 수명 연장 기술 등 다양한 전력 응용 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 전기차 기반 스마트 그리드, 태양광 및 풍력 통합 제어, 고효율 전력변환 회로 설계 등 실용적인 에너지 솔루션 개발에 기여하고 있습니다.
Chirag B. Godiya 교수의 연구실은 자연 유래 재료 기반의 수화성 고체와 나노복합재를 활용한 환경 정화 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 주요 연구 방향은 중금속 이온, 약물류, 유해 유기물질 및 PFAS와 같은 미세오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 고성능 수화성 고체 및 나노촉매의 설계와 응용입니다. 특히 재활용 가능한 천연 고분자(알긴산, 케이틴 등)를 기반으로 한 지속 가능한 환경 정화 솔루션 개발에 초점을 맞추고 있으며, 광범위한 오염물질 제거 능력과 재사용 가능성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
Jun Terao 교수의 연구실은 니켈 및 copernicium 촉매를 활용한 알킬-알킬 교차결합 반응을 핵심으로 하며, 특히 유기마그네슘 및 유기 zinc 시약과 알킬 할라이드, 톨세이트, 플루오라이드 등 다양한 유기 할로겐화물 간의 효율적 C–C 결합 형성에 중점을 두고 있습니다. 1,3-부타디엔과 같은 다이엔 유도체가 촉매 반응성을 크게 향상시키는 데서 비롯된 독창적 촉매 체계 개발이 특징이며, 반응 조건의 온화함과 다양한 기질의 적응성을 확보하고 있습니다. 이는 복잡한 유기 분자의 합성에 있어 매우 유용한 전략으로 평가되고 있습니다.
Xuan Song 교수의 연구실은 재난 관리와 스마트 시티 기반의 인간 이동성 예측을 핵심으로 하며, 대규모 GPS 센서 데이터와 인공지능 기반 분석 기법을 활용해 자연재해 시 인구 이동 패턴을 정량적으로 분석합니다. 특히, 대규모 이동 데이터 기반의 인간 행동 예측 모델, 도시 교통 혼잡도 예측 시스템, 그리고 철강재 표면 결함 자동 진단 기술 등 실생활 문제 해결을 위한 지능형 데이터 기반 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 재해 대응, 도시 계획, 산업 자동화 등 다양한 분야에 응용 가능합니다.
Alok Sharma 교수의 연구실은 생물정보학, 오믹스 데이터 분석 및 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술을 중심으로, 유전자 및 생물 신호 데이터에서 숨겨진 패턴을 식별하고 정밀의료 및 실시간 신경 신호 분류에 응용하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 딥러닝 기반의 이미지 변환 기법과 CNN, LSTM 등 신경망 아키텍처를 활용해 복잡한 생물학적 데이터의 구조적 특징을 효과적으로 추출합니다. 또한, 식물 성장 촉진 및 병원균 억제 기능을 가진 박테리아에서 유래한 생물활성 물질의 규명도 함께 진행하고 있습니다.
Shintaro Yagi 교수의 연구실은 간 이식 및 간 재생 기전에 중점을 두고 있으며, 특히 성인 및 소아를 대상으로 한 생체 기증자 간 이식(LDLT)의 장기적 결과와 예후 요인을 체계적으로 분석하고 있습니다. 특히 포털 정맥압, 간유도성장인자(HGF), 혈관내피세포성장인자(VEGF) 등 간 재생에 영향을 미치는 생리적 및 분자적 요소의 역할을 규명하고 있으며, 이는 이식 성과 향상에 기여합니다. 또한, 기증자 연령, 이식 graft의 크기 및 혈류역학적 특성 등 임상적 요소가 이식 후 회복에 미치는 영향을 다각도로 연구하고 있습니다.
Yohei Yamaguchi 교수의 연구실은 도시 건물 집단의 탄소중립 실현을 위한 종합적 에너지 모델링 기반 연구를 주요 과제로 삼고 있습니다. 건물 에너지 효율 향상, 태양광 발전 통합(특히 BIPV) 기술의 지역적 잠재력 평가, 그리고 주거 및 상업용 건물의 실시간 에너지 수요 예측 모델링을 통해 도시 수준의 기후 변화 완화와 열섬 현상 완화를 동시에 고려한 시스템적 접근을 펼치고 있습니다. 특히 GIS 기반 하이브리드 에너지 모델링과 인구 행동 모델링을 융합한 정교한 시뮬레이션 기법을 개발하여 실제 도시 정책 수립에 기여하고자 합니다.
Shin Sugiyama 교수의 연구실은 주로 빙하의 동역학과 기후 변화 영향을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 빙하의 표면 유동, 밑면 융해, 빙하-물 상호작용, 그리고 빙하 후퇴 메커니즘을 고해상도 현장 관측과 위성 데이터를 결합하여 분석합니다. 다양한 환경(알프스, 파타고니아, 그린란드, 부탄 히말라야)의 빙하를 대상으로 한 다학제적 연구로, 빙하의 질량 보존과 기후 변화에 대한 영향을 규명하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 건물 통합형 屋上 옥내 농업 시스템과 자연 환기 설계를 중심으로 한 스마트 농업 환경 기술을 연구하고 있습니다. 특히 건물 내부 환경 제어를 위한 열역학적 분석과 CFD 기반의 유량 및 기류 제어 기술을 활용해 농업 생산성과 에너지 효율성을 동시에 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 자연 환기 브로일러 하우스의 공기 순환 최적화 및 실내 기후 모델링을 통해 지속 가능한 농업 환경를 구현하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 문화심리학을 기반으로 한 인식과 인식의 문화적 차이를 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 동아시아인들이 미국인들과는 달리 더 종합적이고 전체적인 사고 방식을 가지며, 행동에 대한 해석 시 상황적 요인을 더 중시하는 경향이 있음을 탐구합니다. 이는 대조적 사고 방식(분석적 대 비분석적 사고), 자기 인식의 일관성, 그리고 모순 수용 능력 등 다양한 심리적 메커니즘과 연결됩니다. 연구는 주로 한국인과 미국인의 사고 방식과 인식 기제의 차이를 실험적으로 분석합니다.
Yun-Hee Lee 교수의 연구실은 체내 지방세포의 형성과 대사 조절 메커니즘을 중심으로, 특히 지방조직의 재생·재편성 과정에서 면역세포(마크로파지), 조혈세포, 그리고 세포 내 신호전달 경로가 어떻게 상호작용하는지를 규명하고 있습니다. 주로 냉스트레스, 항산화 물질(EGCG), 환경 유해물질(BAC) 등 외부 자극이 지방세포의 분화, 지방 대사, 미토콘드리아 기능에 미치는 영향을 분석하며, 비만 및 대사질환의 치료적 전략을 모색하고 있습니다. 특히, 조혈세포가 지방세포 전구세포를 유도하는 '근육세포-지방세포 상호작용' 메커니즘과 마이크로RNA, 자가분해 작용, 비틀림 단백질(Beclin1)의 역할에 초점을 맞추고 있습니다.
Chi Young Shim 교수의 연구실은 심혈관계 질환, 특히 심부전과 동맥경화의 발달 기전을 중심으로 한 기초 및 임상 연구를 수행하고 있습니다. 운동 유도 폐동맥 고압과 좌심실 이완기 기능 이상 간의 연관성, RAGE 수용체의 염증 반응 유도 메커니즘, 그리고 혈소판-내피세포 상호작용이 동맥경화 초기에 미치는 영향을 다루며, 당뇨병 환자에서 심장 기능 개선을 위한 약물 치료 효과도 평가하고 있습니다. 이는 심혈관계 질환의 조기 진단 및 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 기여합니다.
Jun Yong Park 교수의 연구실은 만성 간염 B 환자의 정밀한 진단 및 치료 전략 수립을 목표로 하며, 바이러스 부하, 항체 및 간 섬유화 지표의 동적 변화를 분석합니다. 특히 qHBsAg, qHBeAg, elastography 기반 간섬유화 측정(LSM) 및 생체지표 조합을 활용한 예후 예측 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 고형암 치료 분야에서도 간동맥화학요법(HAIC)의 유효성과 안전성을 입증하며 종양 치료 전략의 혁신을 이끌고 있습니다.
이명규 교수의 연구실은 광학적 특성을 정밀하게 제어하는 나노구조 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 메타물질 기반의 구조적 색채, 열복사 조절을 위한 펄스 레이저를 활용한 표면 구조 제작, 그리고 플라스모닉 기반의 내구성 있는 레이저 인쇄 기술 등에서 핵심 기여를 하고 있습니다. 이는 에너지 효율 향상, 스마트 소재, 고성능 광전자 소자 등 다양한 응용 분야로 이어집니다.
이 교수의 연구실은 주로 환경 미생물학과 분자 생물학을 융합하여, 메탄 생성균을 포함한 특정 미생물군집의 정량적 모니터링을 목표로 합니다. 실시간 PCR(TaqMan 시스템)을 활용한 그룹 특이적 프라이머 및 프로브 설계를 통해, 메탄형성 과정에서 핵심적인 역할을 하는 메탄형성균(특히 아세트산 분해성 메탄형성균)의 동역학을 정량적으로 분석합니다. 연구는 하수처리, 스위인 폐수 처리, 혐기성 소화기 등 다양한 환경 공정에서 미생물 군집의 구조와 기능적 역할을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 다변량 통계 분석과 기계학습 기반의 데이터 기반 의사결정 기법을 핵심으로 하며, 특히 NMR 스펙트럼 분석, 제약 및 한의학 데이터에서의 패턴 탐색, 분자 구조 설계, 공정 모니터링 등 다양한 분야에 적용합니다. 주요 연구 방향은 데이터로부터 의미 있는 특징을 추출하고, 비모수적 기법과 딥러닝 기반 모델을 융합하여 정확성과 해석 가능성을 동시에 확보하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 특히, Mahalanobis-Taguchi 시스템, 부트스트랩 기반 제어도, 연관 규칙 기반 한의학 데이터 분석 등 응용 분야에서의 통계적 타당성 강화에 기여하고 있습니다.
Kyu-Sung Lee 교수의 연구실은 간질성 방광, 만성 소변실금, 비만성 방광 증후군 등 복잡한 소변배출 장애를 가진 환자를 대상으로 한 신경학적, 수술적, 전자적 접근을 융합한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 소변실금 치료의 최적화를 위해 보조기구, 전자 장치 및 신체적 유연성과 통합된 전자 소재의 개발에도 주력하고 있으며, 정신건강과 소변배출 장애의 상관관계에 대한 기전 연구도 진행 중입니다. 이는 환자의 삶의 질 향상을 위한 종합적이고 혁신적인 접근을 목표로 합니다.
지성수 교수의 연구실은 면역 및 염증 반응에서 핵심적인 역할을 하는 효소인 COX-2의 조절 메커니즘을 중심으로, 일氧化화탄소(CO)가 면역세포 내 염증 반응에 미치는 조절 기전을 연구하고 있습니다. 특히 레이저 유도된 염증 모델에서 CO의 면역조절 작용과 그 세밀한 신호전달 경로를 규명하고자 하며, 염증 관련 질환 치료를 위한 신약 타겟 탐색에도 기여하고 있습니다. 이는 염증성 질환의 기전 이해 및 새로운 치료 전략 개발에 기여하는 기초 연구입니다.