전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Weon-Sun Shin 교수의 연구실은 식물성 단백질과 첨가물의 기능성 및 안정성을 극대화하기 위한 생체활성 성분의 정제 및 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 콩류의 조리수를 활용한 식물성 단백질 대체재 개발, 초음파 처리를 통한 단백질 구조 조작, 그리고 마이크로아키텍처 제어를 통한 기능성 소재 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 자연계의 색소 및 항산화 물질을 활용한 식품 및 건강기능성 식품의 개발도 함께 진행 중입니다.
Dongho Choi 교수의 연구실은 의학 및 공학 분야의 융합 연구를 중심으로 진행되고 있습니다. 주요 연구 분야는 대장암의 생물학적 특성과 생존과의 연관성, 줄기세포를 이용한 세포 치료의 기초 연구, 그리고 수중 턨널 구조물의 안정성 및 설계 최적화에 대한 공학적 분석입니다. 특히 암 환자의 위험도 평가와 신체 구조물의 환경적 영향에 대한 종합적 평가를 통해 임상적·공학적 응용가치를 높이고자 합니다.
Tuan Tu Le 교수의 연구실은 웨어러블 안테나 및 생체 근접 통신을 위한 고성능 전자 설계에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 방향은 이중 대역, 다중 대역, 광대역 및 원형 편광 특성을 갖춘 소형화된 안테나 기술 개발이며, 특히 저흡수율과 높은 효율성을 확보한 생체 친화적 안테나 설계에 뛰어난 기여를 하고 있습니다. 메타표면 기반 구조와 유연한 기판을 활용한 혁신적인 안테나 아키텍처 개발을 통해 의료용 웨어러블 기기 및 IoT 기반 생체 네트워크의 실현 가능성을 높이고 있습니다.
백재훈 교수의 연구실은 전이금속 기반 나노촉매 및 탄소 기반 복합 소재를 중심으로 전기화학적 에너지 변환 및 저장 기술을 연구하고 있습니다. 특히 알칼리성 수소발생반응(HER)과 산소발생반응(OER)에서 높은 촉매 성능을 발휘하는 루테니움 기반 나노구조체의 설계와 전자적 상호작용 메커니즘 규명에 주력하고 있으며, 기계화학적 반응을 활용한 친환경적 합성 전략과 고성능 리튬이온이온 배터리 소재 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이는 탄소중립 기술 실현을 위한 실용적이고 지속 가능한 촉매 및 소재 솔루션을 모색하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Jae Kyu Song 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 변환 기술, 특히 광촉매 및 광전기화학 반응을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 산화물 기반 나노복합체, 이황화모리브덴, 금속 산화물 및 화학적 도핑을 통한 효율적인 전하 분리와 이동 메커니즘을 규명하며, 수소 생산 및 오염물질 분해에 응용 가능한 고성능 광반응재를 개발하고 있습니다. 특히, 산소 공존 상태, 비금속 도핑, 이종접합 구조를 활용한 새로운 광촉매 설계 전략이 핵심입니다.
Sameh Eltaybani 교수의 연구실은 간호사의 오류 예방, 환자 안전 향상 및 장기 요양 시설의 간호 품질 향상을 중심으로 한 간호조직 및 시스템 수준의 개선 전략을 연구합니다. 특히 야간 및 중간 수간호 시간대의 오류 위험, 건강 인지 수준이 낮은 환자 대응, 간호사의 번아웃 관리, 그리고 팔리아티브 케어의 문화적·정서적 맥락을 고려한 교육 및 정책 개선을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 또한, 온라인 교육의 효과성과 감염 유행 시 간호 교육의 지속 가능성에 대한 연구도 진행 중입니다.
시바 요마요 교수가 이끄는 연구실은 인플루엔자 및 코로나19와 같은 유전자가 RNA인 바이러스의 병원성 메커니즘과 숙주 반응을 밝히는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 바이러스의 수용체 기반 감염 메커니즘, 예를 들어 SCARB2와 PSGL1이 엔테로바이러스 71의 감염에 어떻게 기여하는지 연구하며, 바이러스 단백질의 스플라이싱에 의한 새로운 단백질 발현 가능성까지 탐색하고 있습니다. 또한 RT-qPCR과 빠른 항원 검사의 감도 비교를 통해 임상 진단의 정확성 향상 방안을 모색하고 있습니다.
Akinori Hata 교수의 연구실은 흉부 영상의학 분야에 초점을 맞추고 있으며, 특히 간판성 폐질환(ILD)과 폐간질성 이상(Interstitial Lung Abnormality, ILA)의 영상학적 진단 및 평가에 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. 초저선량 CT와 고해상도 영상 재구성 기법(예: 반복재구성, 딥러닝 기반 노이즈 제거)을 활용해 방사선 선량을 최소화하면서도 정밀한 폐 질환 진단을 가능하게 하는 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 또한 동적 X-선 영상(DXR)과 같은 기능적 영상 기법을 통해 폐 기능을 비침습적으로 평가하는 데에도 기여하고 있습니다.
Manabu Kodama 교수의 연구실은 고성능 고체전지, 특히 모두 고체형 리튬이온이온 배터리(ASLB)의 전극 및 전해질 구조를 고해상도 3차원 이미징과 정밀 분석 기법을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 신크로트론 방사선을 이용한 나노컴퓨터 단층촬영(나노-CT)과 초미세산란(USAXS)을 활용해 전극 내 물질 분포, 나노스케일 공극 구조, 고압 하에서의 입자 거동을 비파괴적으로 관찰합니다. 또한 딥러닝과 시뮬레이션 기법을 접목해 전도도 향상과 이온 이동성 최적화를 위한 전극 설계 원리를 도출하고 있습니다.
Hiroshi Abe 교수의 연구실은 주로 생물분자의 정밀 탐지 및 반응 제어를 목표로 하며, 특히 유전자 및 mRNA의 세포 내 정밀 검출을 위한 새로운 프로브 기반 기술 개발에 집중하고 있습니다. 고감도 및 저배경 신호를 실현하기 위한 광학적 신호 전환 원리(예: FRET, 형광 블로킹 해제)와 반응성 화학적 전략(예: 환원 반응 유도 형광 활성화, 라이게이션 기반 신호 증폭)을 접목한 분자 설계를 핵심으로 합니다. 또한, 원자재로 사용되는 RNA 및 DNA의 구조적 특성(예: 원형 RNA, 고정된 고리 구조)을 응용해 단백질 합성 효율성 향상 및 분자 인식의 정밀도를 높이는 연구도 진행 중입니다.
Yoko Ozawa 교수의 연구실은 시신경 및 망막 신경세포의 보존과 기능 유지에 초점을 맞춘 신경보호 및 산화 스트레스 관련 기전 연구를 수행하고 있습니다. 특히 노화 관련 황반변성, 당뇨망막병증 등 시각 기능 저하의 초기 신경성 손상 메커니즘과 항산화·면역조절 분자(예: SOCS3, 루테인)의 보호 작용을 분자생물학적·분자생물학적 모델을 통해 규명하고 있습니다. 뇌-망막 축의 신경염증 및 산화적 손상이 시력 손실에 미치는 영향을 중심으로 기초-임상 연계 연구를 추진하고 있습니다.
Joo Sung Kim 교수의 연구실은 장내 염증성 질환과 위장관계 악성 종양의 발달 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 NF-κB 경로를 통한 염증 반응 조절, 헬리코박터 파일로리 감염과 관련된 위암 발생 메커니즘, 그리고 대사질환과 장암 간의 연관성 등 다양한 분야에서 기초 및 임상적 연구를 수행하고 있습니다. 메트포르민과 플라보노이드 루테오린 같은 약물의 염증 억제 작용에 대한 기전 규명도 핵심 연구 주제입니다.
김지환 교수의 연구실은 구강악안면영상의학과 치의학의 기초 및 임상 응용을 융합한 연구를 중심으로, 치과 수술 전 영상 영역에서의 해부학적 변수 분석과 임플란트 치료의 안정성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 CT 영상 기반의 후두부동맥(PSAA) 분포 분석, 3D 프린팅 기반 치과 모델의 정확도 향상, 그리고 비스포스포네이트 관련 뼈부패의 분자생물학적 기전 규명 등 정밀의료와 정밀치의학의 기반을 다지고 있습니다. 또한 비만과 치주질환의 연관성, 뼈 대사 장애에서의 골형성과 분해의 근본 원인 규명 등 전반적인 치과 질환의 병태생리학적 이해를 높이기 위한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다.
Sangsig Kim 교수의 연구실은 반도체 물성 및 신소재 기반의 차세대 메모리 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 고압 환경에서의 발광 특성 분석을 통해 간질라늄 nitride의 밴드 갭 변화를 규명하고, 유연한 투명 플라스틱 기반 투미드 산화물 메모리 소자에서 높은 저항비와 내구성을 확보한 바 있습니다. 또한, SOI 기반 p⁺-n-p-n 구조의 반도체 메모리 소자를 개발하여 초고속 라이팅, 긴 보존 시간, 낮은 전압에서의 높은 신뢰성과 내성능을 실현했습니다. 이는 향후 고성능·저전력 메모리 시스템의 핵심 기술로 주목받고 있습니다.
Jongnam Park 교수의 연구실은 주로 고도로 단일분포를 가진 나노결정체, 특히 금속 산화물, 황화물, 황화물 및 인화물 나노구조체의 정밀 합성에 중점을 두고 있습니다. 고온에서의 급격한 핵형성과 확산 제어 성장 메커니즘을 활용한 비례적 크기 제어 기법을 개발하였으며, 시린지펌프를 이용한 연속 공급 방식을 통해 나노로드 및 나노입자의 크기와 형태를 정밀하게 조절합니다. 특히 페로마그네틱성 나노입자와 자기적 특성을 가진 나노소재의 합성 및 특성 분석에 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
Sung You Hong 교수의 연구실은 리이온 및 나트륨 이온 이차전지의 전극 재료 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 유기물 기반 전극 재료와 나노구조 전도성 나노소재를 활용한 고성능 전지 시스템의 설계에 주력하고 있습니다. 나노구조의 형성 메커니즘, 전극-전해질 인터페이스의 안정화, 그리고 도전성 나노복합재를 활용한 유연하고 투명한 전자소자까지 다각도로 연구를 확장하고 있습니다. 특히, 유기 전해질, 분자 설계 기반 전해질 첨가제, 그리고 나노소재의 구조-성능 관계 분석을 통해 차세대 에너지 저장 장치의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
카림 I. 아브라보 교수의 연구실은 도시화, 기후 변화에 따른 홍수 위험 증가에 대비한 스마트 시티 설계와 정책 지원을 핵심으로 합니다. 주로 도시 홍수 취약도 평가, 위험 지ap 매핑, 공간계획 통합 전략, 그리고 도시 밀도화 잠재력 분석을 통해 도시의 회복탄력성과 경쟁력을 제고하는 데 초점을 맞추고 있습니다. GIS 기반 분석과 혼합 연구 방법을 활용해 실증적이고 정책 적용 가능한 연구를 수행합니다.
Kohju Ikago 교수의 연구실은 주로 지진 공학 분야에서 저진동 구조물의 내진 성능 향상을 목표로 하며, 특히 저유형 구조물의 대진동 응답을 효과적으로 제어하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 유동저항댐퍼 기반의 새로운 진동제어 장치인 '조절형 점성 질량 댐퍼(TVMD)'의 개발과 최적 설계 기법 개발이며, 이는 볼스크류 기반의 등가 질량 증폭 기구를 활용합니다. 또한, 빈도에 의존하지 않는 선형 감쇠(RILD)의 응용을 통해 지진 동안의 변위를 효과적으로 제어할 수 있는 기술적 근거를 모색하고 있습니다.
Huixin Liu 교수의 연구실은 지구의 열권과 이온권 간의 상호작용을 중심으로, 특히 저위성궤도 위성 데이터를 활용한 열권 질량 밀도, 중력장, 바람 및 전자 밀도의 장기적 기상학적 특성과 태양활동, 지자기 활동에 따른 변동성을 연구합니다. 주로 CHAMP 위성의 고정밀 가속도계 및 무선 은하계 측정 데이터를 바탕으로 열권-이온권 결합 메커니즘을 규명하며, 특히 적도 지역의 질량 밀도 이질성, 전자기적 불균형, 태양 활동 주기와의 상관관계를 중심으로 연구합니다. 이는 지구의 고위권 환경 예측 및 항공우주 기반 기술의 안정성 확보에 기여합니다.
Zhe Wang 교수의 연구실은 대기질 및 기후 변화와 관련된 미세먼지, 오염물질의 기상 및 화학적 거동을 종합적으로 연구합니다. 주요 연구 방향은 PM2.5의 구성 성분인 유기탄소와 초미세먼지의 기원과 확산 메커니즘, 특히 도시 대기 중의 상호작용과 수직 분포 특성입니다. 또한 기상모델과 화학운반모델을 융합한 다중모델 비교 연구를 통해 대기오염 예측의 정확성과 불확실성을 평가하고 있습니다. 특히 중국 및 동아시아 지역의 대기오염 문제에 대한 정책적 시사점을 도출하는 데 초점을 맞추고 있습니다.