전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
나영 김 교수의 연구실은 헬리코박터 파일로리(H. pylori) 감염과 관련된 위암 예방 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 만성 위염, 위축성 간염, 이형성변화 등 전구암 병변의 진행 메커니즘과 H. pylori의 항생제 내성, 특히 클라리스로마이신 내성에 관한 기전 연구를 핵심으로 삼고 있습니다. 또한 임상에서의 과잉 처방 문제를 고려한 페취티브 진료 지침 개발 및 정확한 진단 방법 개선에도 기여하고 있습니다. 연구는 임상적 적용과 예방 전략 개발을 목표로 하며, 특히 한국의 높은 위암 유병률과 관련된 H. pylori의 역할을 다각도로 분석하고 있습니다.
Gabriel Lima 교수의 연구실은 인공지능이 인간의 의사결정에 관여하는 고위험 분야에서 발생하는 책임 소재와 윤리적 책임 문제를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 AI 시스템의 행동에 대한 비난과 책임 부여 방식, 인간과 AI 간의 책임 인식 차이, 그리고 설명 가능성(Explainable AI)이 책임 문제 해결에 어떤 영향을 미치는지 탐구합니다. 또한 AI에게 법적 권리나 법적 인격을 부여하는 것에 대한 대중의 태도와 그 배경에 대한 심층적 분석도 수행하고 있습니다. 이는 AI의 사회적 통합과 규제 정책 수립에 기여하는 실질적인 연구입니다.
Joon Jeong 교수의 연구실은 유방암 치료 및 병리학 분야에서 주로 활동하며, 특히 유방 섬유절제술(NSM)의 수술적 합병증과 유방 중심부 조직 생존율에 대한 임상적 고려사항을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 전이성 췌장암의 조기 진단 및 치료 전략 개발을 위해 유전자 및 단백질 마커(예: p16, p53)의 발현 분석을 통해 병리학적 기반을 마련하고자 합니다. 연구는 임상적 실용성과 분자생물학적 기전 탐색을 융합한 다학제적 접근을 특징으로 합니다.
정경규 교수의 연구실은 오염된 토양과 수질의 환경 복원을 핵심 목표로 하며, 주로 중금속 및 유해 물질의 안정화, 흡착 제거, 식물 기반 복원 기술(식물정화)에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 스폰지 커피 grounds, 생분해성 재료, 바이오차 등 친환경 재료를 활용한 오염물질 제거 기술 개발과 함께, 토양 pH, 환경 조건이 오염물질의 이동성과 방출에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다. 또한, 복원 후 지속 가능한 관리 전략 수립을 위한 환경 모니터링 및 생물학적 평가 기법도 함께 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 단백질 공학, 나노구조 설계, 생체전자 기반의 차세대 의료 시스템을 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 특히 단백질을 이용한 분자 자가조립을 통해 정밀한 나노구조를 설계하고, 이를 바탕으로 생체 적합성 높은 임플란터블 및 웨어러블 생체전자 시스템을 개발하고 있습니다. 또한, 나노입자-펩타이드 복합체를 활용한 진단·치료 통합 플랫폼(theranostics) 개발을 통해 개인 맞춤형 암 치료의 실현 가능성을 모색하고 있습니다.
하리발란 페루말사미 교수의 연구실은 주로 나노소재를 활용한 항암 치료제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 식물 유래 천연물에서 유도한 금속 나노입자와 유기금속 복합체를 통해 다양한 암세포주(특히 위암, 전립선암, 삼중음성유방암 등)에 대한 세포독성 및 분자기전을 규명하고 있으며, 특히 나노입자의 면역세포 상호작용과 세포 내 이온 연관성에 대한 심층 분석도 수행하고 있습니다. 이는 나노의학 분야에서의 안전성과 효능을 동시에 확보하기 위한 종합적 접근입니다.
이yan E. Mulia 교수의 연구실은 해저 활성단층, 화산 붕괴, 지진파일 등으로 유발되는 쓰나미의 위험 평가와 실시간 예측 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히, 확률론적 쓰나미 위험 분석, 머신러닝 기반 실시간 침수 예측, 그리고 해저 관측망 최적 배치를 통한 원천 특성 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 고해상도 수치 시뮬레이션과 저해상도 계산 결과를 연계한 딥러닝 기반 빠른 침수 예측 기술도 핵심 연구 분야입니다.
아즈마 마사키 교수의 연구실은 주로 강자성체, 반자성체, 페로일렉트릭 물질 등 스핀과 전하의 상호작용을 중심으로 한 양자물질의 설계 및 물성 연구를 수행합니다. 특히 구조적 비대칭성과 6s² 루비드 전자, 전하 이동 현상 등을 활용한 새로운 기능성 산화물 재료의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 스핀 갭, 비정상적 열팽창, 고온에서의 자기 전이 등 특이한 물리현상을 규명하고자 합니다. 이는 나노소재 및 에너지 응용에 기여할 잠재력을 지닌 기초 연구입니다.
Azusa Kondoh 교수의 연구실은 주로 인 화합물과 알킨을 활용한 고선택성 반응 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 알킨의 수소화, 인화합물의 형성, 그리고 입체화학적 제어를 통한 (Z)-형 이소머 생성 반응을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 이는 유기합성 및 촉매화학 분야에서 중요한 응용 가능성을 지닙니다. 또한, 수소화, 탈황, 사이클화 반응을 통한 고리형 화합물 합성과 촉매를 이용한 에너지 효율적인 반응 조건 개발도 활발히 이루어지고 있습니다.
나카바야시 교수의 연구실은 라만 스펙트로스코피와 광학적 분석 기법을 기반으로 생체 분자 및 고분자의 분자 구조와 동역학을 연구합니다. 특히 생체 내 pH, 온도, 단백질 상전이(액체-액체 상분리)를 레이저 기반 비침습적 방법으로 정량적으로 측정하는 데 초점을 맞추고 있으며, 화학·생물학적 시스템에서의 분자 상호작용 메커니즘을 해석하는 데 기여하고 있습니다. 이는 생물학적 기초 연구와 의료 진단 기술 개발에 응용될 수 있습니다.
S. Abe 교수의 연구실은 주로 천체물리학과 고에너지 물리학을 융합한 극히 희귀한 입자 상호작용을 연구합니다. 주요 연구 분야로는 무데바르메론 중성자소멸 쌍베타 붕괴, 지열중성자, 대기 중성자와 태양 중성자에 의한 탄소-11 생성 메커니즘 등에서 발생하는 희귀 사건 배경의 정량적 분석이 포함됩니다. 특히 카미오카 액체성분 중성자 탐지기(KamLAND)와 KamLAND-Zen 실험을 기반으로, 저배경 환경에서의 고감도 탐지 기술 및 스파라우팅 생성 방사성 동위원소의 정밀 측정을 수행합니다. 이는 태양 내부의 핵반응, 지구 내부 열 기여 원소의 분포, 그리고 중성자소립자의 기본 상수를 규명하는 데 기여합니다.
Muhammad Shafiq 교수의 연구실은 나노섬유 기반 생체재료 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 전기장에 의한 나노섬유 제작(전기스핀닝) 기반의 3차원 구조물인 에어로겔 및 스캐폴드의 설계와 응용에 주력하고 있습니다. 항염증, 항균, 항산화 작용을 동시에 구현한 다기능성 병변 드레싱 및 인공 혈관 graft 개발을 통해 조직 재생과 만성 상처 치유에 기여하고자 합니다. 특히 생체활성 유리와 천연 에센셜 오일을 활용한 스마트 재료 설계가 핵심 연구 전략입니다.
Sang Min Lee 교수의 연구실은 주로 정서적 회복력, 직무 관련 스트레스 및 전문가 집단의 번아웃에 초점을 맞춘 심리학적·조직적 요인 분석을 수행합니다. 특히 정서적 회복력, 사회적 지지, 부모 양육 방식, 조직의 유연성 및 역동적 능력 등이 개인의 정서적 안정과 성과에 미치는 영향을 다각도로 연구하고 있습니다. 심리학적 요인과 조직 역동성의 상호작용을 분석함으로써 정책 및 실무 적용 가능성을 높이는 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 지하수 오염과 도시 환경 오염의 원인을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 낙동강 유역의 모래층 지하수에서 발생하는 질소산염 오염의 기원과 이동 메커니즘을 안정성 동위원소 분석을 통해 규명하며, 도시 도로 토양 내 중금속 오염의 공간적·시계적 변동성과 원천 분석을 수행하고 있습니다. 환경 오염의 기원 규명과 오염원 추적을 위한 정량적 분석 기법 개발이 핵심 연구 방향입니다.
유 교수의 연구실은 주로 나노구조 소재의 설계 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 메세포포어우수한 다공성 물질인 메세포포어실리카, MFI 제올라이트, 나노다공성 탄소 및 도핑된 탄소 소재를 활용한 에너지 변환 및 저장 장치 개발에 전문성을 기르고 있습니다. 고성능 슈퍼커퍼시터, 연료전지, 아연-공기 배터리 등에서의 응용을 목표로 하며, 이온 액체 및 이온겔 전해질과의 통합 설계를 통해 전기화학적 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고체상 이온 액체, 3D 정렬 다공성 탄소, 제올라이트 막 등 혁신적인 나노구조를 통한 기술적 도전 과제 해결에 기여하고 있습니다.
Keiichi Inoue 교수의 연구실은 광에 의해 작동하는 이온 펌프 및 이온 채널을 포함한 마이크로바이얼 로도프신의 구조 기반 기능 해석과 기능 조작에 중점을 두고 있습니다. 특히 빛 에너지를 이용해 수소 이온, 나트륨 이온, 염화물 이온을 수송하는 신규 로도프신의 발견과 기전 규명, 그리고 optogenetics에 응용 가능한 파장 이동화된 광 펌프 개발을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 또한, 신경세포에서의 이온 수송 메커니즘과 신호 전달 경로의 분리 원리를 규명하는 데에도 기여하고 있습니다.
요시노리 야마노이 교수의 연구실은 주로 유기금속 화학과 촉매 반응을 중심으로, 페로티드 및 다이포스핀 리간드를 활용한 고대칭성 촉매 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히 P-세밀한 다이포스핀 리간드를 이용한 고선택성 반응, 특히 아릴 할라이드의 실릴화 반응과 환원 산화 반응에서의 고성능 촉매 설계가 핵심 연구 분야입니다. 또한, 고분자 구조를 가진 실릴 화합물과의 상전이를 유도하는 소프트 크리스탈의 설계 및 기계적 운동을 수반하는 단결정-단결정 전이 현상 연구도 진행 중입니다.
Takuhei Shiozaki 교수의 연구실은 해양 질소 고정, 특히 해양 플랑크톤 공동체의 질소 순환에 기여하는 니트로젠 고정 미생물(다이아조트로프)의 분포, 활성 및 생태적 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 열대·저위도 해역에서의 시아노박테리아 및 비시아노박테리아의 질소 고정 활동과, 이들이 해양 생태계 생산성에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있으며, 아시아 해역, 태평양, 북극 등 다양한 해역에서의 장거리 순환 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 질소 고정의 생물학적 메커니즘과 그가 해양 영양염 순환 및 탄소 순환에 미치는 영향을 유전자 기반 분석과 동위원소 추적 기법을 융합하여 연구합니다.
Shaoqiang Chen 교수의 연구실은 태양전지, 레이저 소자, 그리고 광학적 응용을 위한 첨단 반도체 물질, 특히 페로브스카이트 기반 광학 소재와 나노구조 소자의 기초 및 응용 연구에 중점을 두고 있습니다. 다중 접합 태양전지의 성능 분석, 유기-무기 페로브스카이트에서의 비선형 광학 및 주파수 업컨버전, 에르븀 Dopant이 포함된 nitride 반도체의 발광 특성 등 다양한 광물리적 현상과 그 응용을 탐구하고 있습니다. 특히, 고성능 레이저 소자(예: VCSEL) 및 저손실 광학 소재 개발을 위한 물성 분석과 설계 원리를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다.
모토노부 고토 교수의 연구실은 초임계유체(특히 초임계 이산화탄소와 초임계 물)를 활용한 녹색 합성 및 추출 기술에 중점을 두고 있습니다. 나노소재의 초임계 수열 합성, 폐플라스틱의 화학적 재활용, 식물 및 미생물에서 유용한 생물활성 성분(예: 카로티노이드, 멜로졸, 에센셜 오일)의 효율적 추출이 핵심 연구 주제입니다. 특히 초임계 유체의 고압·고온 조건에서의 물질 전환 및 분리 메커니즘에 대한 기초 연구와 그 응용 기술 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.