전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
타지마 교수의 연구실은 광학 스위칭 소자 및 생분해성 고분자 합성 분야에서 주로 활동하고 있습니다. 고속 전기적 제어 없이도 초고속으로 작동하는 편광 분별형 마흐-젠더 간섭계 기반 온오파이트 스위치 개발에 성공하였으며, 동시에 생물학적 기반 소재인 나노섬유화 박테리아 셀룰로오스와 폴리(3-하이드록시부티레이트) 등의 생합성 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 수용성-유기용매 이상반응계를 활용한 고분자 합성 및 표면 기능화 기술을 통해 환경 친화적인 신소재 개발에 기여하고 있습니다.
Shinji Fukuda 교수의 연구실은 장내 미생물과 대사 물질이 대사질환, 특히 당뇨병과 심혈관계 질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 장내 미생물군집의 조절을 통한 혈당 조절, 간질환 예방, 운동 성능 향상 메커니즘을 다루며, 분자생물학적 기법과 오미크스 기반 분석을 융합한 정밀한 연구를 수행합니다. 최근에는 미네랄 워터의 생리적 효과와 장내 미생물 조절을 통한 질병 예방 전략에 초점을 맞추고 있습니다.
Sunghyouk Park 교수의 연구실은 대사체학을 핵심으로 삼아 암의 조기 진단과 대사 변화 메커니즘을 규명하는 데 주력하고 있습니다. 주로 소변, 조직 등 생체 유체를 대상으로 NMR 및 질량분석을 활용한 대사체 프로파일링 기법을 개발하고 있으며, 실시간 대사 모니터링 기술도 함께 발전시키고 있습니다. 특히 뇨소견, 뇌신생물, 위암 등 다양한 암 종류에 대한 비침습적 진단 마커를 탐색하고 있습니다.
최 교수의 연구실은 코로나19 및 중동호흡기증후군(MERS)과 같은 메르스·코로나바이러스 감염에 의한 면역 반응, 특히 항체의 동태와 지속성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 감염 후 항체 반응의 감쇠 경향, 무증상 및 경증 환자에서의 혈액 검사 결과 해석의 유용성에 중점을 두고 있으며, 임상적 진단과 백신 개발에 기여할 수 있는 면역학적 데이터를 확보하고자 합니다. 연구는 임상 환자군을 대상으로 한 장기적 추적 관찰과 면역검사 기반 분석을 융합하여 진행됩니다.
Su Cheong Yeom 교수의 연구실은 유전자 편집 기술, 특히 CRISPR/Cas9 기반의 정밀한 유전자 교정과 유전자 치료 전략 개발을 핵심으로 합니다. 주로 간질환, 출혈성 혈우병, 신경기능 이상 등 유전적 질환의 치료를 목표로 하며, LNP와 AAV를 활용한 유전자 삽입 및 항응고인자 조절을 통한 병태생리적 재균형 전략을 개발하고 있습니다. 또한 세포 주기와 유전자 편집 효율성의 상관관계나, nNOS와 장운동 이상의 연관성 등 기초 생물학적 메커니즘 규명에도 기여하고 있습니다.
Ji Ye Jung 교수의 연구실은 감염병, 특히 다제내성 병원성 박테리아와의 전략적 대응, 호흡기 기능과 중금속 노출의 상관관계, 피부질환 치료 기술의 임상적 유효성 등에 중점을 두고 있습니다. 특히 ICU 환자 관리, 항생제 사용 전략, 피부 질환의 광치료법 및 간세포암 유사 종양의 진단·치료에 대한 다학제적 연구를 진행하고 있습니다. 한국인 집단을 대상으로 한 정밀의학적 접근을 통해 임상적 실천에 기여하는 연구가 핵심입니다.
Revannath Dnyandeo Nikam 교수의 연구실은 2차원 나노소재를 기반으로 한 고성능 전자 및 나노전자 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 그래핀, hBN 등 원자두께의 2차원 물질을 활용해 이온 전도성과 전자적 특성을 정밀하게 제어하는 신소재 기반의 인공 시냅스 소자, 리튬 이온 트랜지스터, ECRAM 기반 뉴모르픽 하드웨어를 연구하고 있습니다. 이는 신경형 컴퓨팅과 에너지 효율적인 메모리-프로세싱 통합 기술 구현에 기여합니다.
Jun-Dong Cho 교수의 연구실은 반도체 및 통합 회로 설계 분야에서 고성능 다층 패키지, 멀티칩 모듈(MCM), 루팅 및 레이아웃 최적화 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히, VLSI 설계 문제의 공통 구조를 분석하고 선형 시간 근사 알고리즘을 통해 배치, 분할, 비아 최소화 등의 핵심 문제를 통합적으로 해결하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 시각 장애인의 예술 관람을 지원하는 다중 감각 기반 상호작용 가이드 시스템 개발을 통해 기술과 예술의 융합 연구도 진행하고 있습니다.
Ok-Nam Bae 교수의 연구실은 뇌혈관 질환, 특히 뇌졸중과 당뇨병 관련 뇌혈관 합병증의 발달 기전을 규명하고자 합니다. 주로 카르노신의 신경보호 작용, 산화 스트레스 및 미토콘드리아 기능 이상이 뇌내피세포 기능 장애에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 특히 메틸글리옥살과 TSP-2가 관련된 분자 기전에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 피부의 병리적 변화를 평가할 수 있는 생물학적 마커로서 VEGF의 임상적 잠재성에 대해서도 탐색하고 있습니다.
Hyeung-Jin Jang 교수의 연구실은 장내 호르몬 조절 메커니즘과 관련된 신호전달 경로를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 글루카곤-유사페프티드-1(GLP-1) 분비를 조절하는 장내 수용체, 특히 맛 수용체와 그 관련 신호 전달 분자의 기능을 규명하고 있으며, 이는 당뇨병 및 오비세이트 치료에 응용될 수 있는 기초 연구입니다. 또한, 암 치료를 위한 나노소재 기반의 비타민 미크로RNA 타겟팅 치료제 개발과 천연물 성분을 활용한 안전한 GLP-1 유도 전략에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Yukako Fujishiro 교수의 연구실은 토폴로지적 스핀 구조와 그가 생성하는 응집물리적 현상에 중점을 두고 있습니다. 특히 스핀 큐비트, 허치고-크리스탈, 스카이미온 등 비트리비얼 토폴로지 스핀 구조의 제어 및 전기적 응답을 연구하며, 초고압 및 고자기장 조건에서의 새로운 물질 상태를 탐구합니다. 이는 에너지 효율적인 스핀트로닉스 소자 및 기초 물리학적 현상 탐구에 기여합니다.
Tomoya Higo 교수의 연구실은 주로 반자성체와 양자 스핀 물질을 중심으로 한 스핀트로닉스 신소재의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비자성자기 모멘트를 가진 캐릭터리스 반자성체(Mn3Sn 등)에서 나타나는 거대한 전자적 응답 현상과 그 응용 가능성을 탐구하며, 나노스케일에서의 자기적 구조 제어 및 전기적 스위칭 기반의 차세대 메모리 소자 기술 개발을 목표로 하고 있습니다. 연구는 반자성체의 스핀 구조, 자기 이방성, 전자기적 성질 간의 상호작용을 깊이 있게 분석함으로써, 기존의 자성체 기반 소자와는 다른 성능을 발현하는 새로운 물리적 메커니즘을 규명하고자 합니다.
Akira Kakugo 교수의 연구실은 분자 모터 기반의 활성 자가조립 및 인공 생물 기계 시스템 개발을 핵심으로 하며, DNA 원형 기반 나노구조물과 마이크로튜불-키네신 시스템을 활용해 나노스케일에서의 운동 제어와 구조적 자가조립을 연구하고 있습니다. 특히, 분자 모터가 에너지를 소비하며 생성하는 기계적 일자극을 이용해 나노로봇, 마이크로소형 기계장치, 그리고 복잡한 패턴 형성 시스템을 설계하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 나노기술, 생체모방 기계, 그리고 활성 물질의 설계 원리에 기여하는 기초 연구입니다.
이 교수의 연구실은 주로 세포외 소포(Extracellular Vesicles, EVs)와 지질 대사의 상호작용을 중심으로 암의 진행 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 삼중음성 유방암에서의 지질체 분석과 중쇄 지방산의 대사 동역학을 고해상도 대사체 분석 및 안정성 동위원소 표지 기법을 통해 탐색하고 있습니다. 또한, 외부 물질(예: 농약)의 대사체를 포괄적으로 식별하기 위한 고정밀 질량분석 및 데이터 마이닝 기반의 신규 분석 플랫폼 개발에도 주력하고 있습니다.
Gaku Tsuji 교수의 연구실은 피부염증 및 피부장벽 기능 이상과 관련된 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 아릴 하이드로카본 수용체(AHR)의 활성화가 피지아트라핀(Flg) 및 루코린(Lor) 발현 조절에 미치는 영향를 통해 아토피성 피부염의 발병 기전을 해명하고 있으며, 이와 연관된 사이토카인(IL-31, IL-1β, CCL17/22)의 역할과 신약 타겟 탐색도 진행 중입니다. 특히 AHR 조절제(예: 타피나로프, 글라이테어)의 피부질환 치료 효과를 기반으로 한 기전 연구가 핵심입니다.
Kyoko Hida 교수의 연구실은 종양 미세환경 내에서의 혈관 생성과 혈관 기능 이상에 초점을 맞춘 암 생물학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 종양내피세포(Tumor Endothelial Cells, TECs)의 유전자 발현, 유전적 불안정성, 항암제 내성 메커니즘 등 TECs의 특수성과 기능 이상이 암 진행 및 치료 저항성에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 이와 함께 CXCR7, VEGF 수용체, 다중약물항성 단백질 등 핵심 분자 기전을 타겟으로 한 새로운 항혈관생성 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
Shota Kikuchi 교수의 연구실은 고차원 이론에서 유도되는 4차원 모듈러 플레어 대칭 모델을 중심으로, 자기장이 있는 토러스 및 오르비폭합 구조에서의 모듈러 대칭성과 그 응용을 연구합니다. 특히, 쿼크 질량 계층과 혼합각을 미세조정 없이 기술할 수 있는 모듈러 형식 기반의 플레어 모델을 개발하며, 고정점 근처에서의 잔여 대칭성과 질서 구조의 기원을 탐구합니다. 연구는 대칭성, 양자역학적 위상, 이론적 입자물리학의 융합을 통해 고도화되고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기질과 공공보건의 상관관계를 중심으로 한 환경보건 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 특히 PM2.5의 원천 분석과 공기 중 오염물질의 전파 메커니즘, 특히 실내 환기 조건에서의 에어로졸 전파에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 건강 불평등, 장기적 건강 추세 분석(APC 분석), 의료 자원의 분포 및 효율성 문제 등 사회적 결정요인과 정책적 영향을 고려한 종합적 보건 연구도 수행하고 있습니다. 특히 코로나19 패an드믹 대응과 관련된 백신 수용성, 디지털 중독 등 현행 사회 문제에 대한 보건학적 접근도 강점입니다.
김민휘 교수의 연구실은 유기 및 산화물 기반 메모리 소자인 메모리스터를 핵심으로 하여 뉴로모픽 하드웨어와 저전력 인공지능 시스템의 구현을 목표로 합니다. 특히 유기 메모리스터의 전도성 필라멘트 형성 메커니즘을 제어하고, 이온 이동 경로를 국소화함으로써 신뢰성과 안정성을 향상시키는 기술적 전략을 개발하고 있습니다. 또한, 소자 수준의 성능 향상과 함께 이를 기반으로 한 신경형 소자 어레이 및 스파iking 신경망 기반 하드웨어 시스템의 설계와 응용도 함께 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 항공기 및 구조물의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 고성능 센서 기술과 비파괴 검사 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 광섬유 브래그 격자(FBG), 초음파 진단, 파장 스위프트 레이저 기반 신호 처리 기술을 활용해 실시간 구조적 응력 측정과 결함 진단을 구현하고 있으며, 스마트 항공기 구조물의 진동 및 피로 손상 모니터링에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 센서 기반 환경 모니터링 기술(예: 누출 감지, 수축 진단)의 개발을 통해 항공기 엔진 및 구조물의 유지보수 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.