전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
R. Takagi 교수의 연구실은 스핀 물리학과 나노스케일 자기 구조물에 초점을 맞춘 연구를 수행합니다. 주요 연구 분야로는 스카이크미온과 같은 토폴로지적 스핀 구조의 형성 메커니즘, Dzyaloshinskii-Moriya 상호작용을 통한 스핀 파동의 비대칭 전파, 그리고 스핀계의 결정학적 전이와 고체 상태에서의 스핀 전류 생성 메커니즘을 포함합니다. 특히, 실공간에서의 스핀 텍스처 관측, 연성 X선 산란, 마이크로자이크 시뮬레이션을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
오오사무 스기노 교수의 연구실은 밀도함수이론 기반의 정밀한 전자구조 계산을 바탕으로 물질의 열역학적 성질, 상전이, 원자 확산 및 표면 반응 메커니즘을 첫원리적으로 규명하는 데 주력하고 있습니다. 특히 실리콘과 백금 계면에서의 수소 흡착, 다전자·다질소 전이 반응, 불순물의 확산 거동 등에서 압력 및 진동 효과를 고려한 정밀한 계산 기법을 개발하고 있습니다. 이는 에너지 소자, 반도체 공정, 촉매 설계 등 응용 분야에 기여할 수 있는 기초 연구입니다.
Hiroshi Suzuki 교수의 연구실은 노화 및 암의 분자 기전을 중심으로, 특히 미크로RNA(microRNA)의 조절 기전과 세포 외기질과의 상호작용이 노화 및 암 진행에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. TGF-β, ABCG2 등 특정 단백질의 기능과 관련된 세포 신호전달 경로, 그리고 miRNA의 생합성 및 기능 조절 메커니즘을 다루며, 암의 이환 메커니즘과 치료 저항성의 원인을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, NPM-ALK와 miR-135b의 상호작용을 통해 암세포의 면역표현형을 조절하는 메커니즘을 규명하는 데 기여하고 있습니다.
Tadashi Matsuda 교수의 연구실은 TGF-β, IL-6, 그리고 estrogen 신호 경로 간의 상호작용을 중심으로 면역 및 염증 반응, 조직 재생, 암 발생 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 STAT3 전사 인자의 조절을 통한 Th17 세포 발달 억제, gp130 수용체를 통한 세포 내 신호 전달, 그리고 estrogen이 성장인자 및 염증성 사이토카인의 기능을 억제하는 분자 기전을 다룹니다. 이는 만성 염증성 질환, 뼈 질환, 면역 관련 암의 치료 전략 개발에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Jiyeon Lee 교수의 연구실은 디지털 헬스 기술과 건강 정보 역량 향상을 중심으로 한 의료 및 재활 분야의 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 전자 건강 역량 평가 도구의 개선, 독서 장애 아동을 대상으로 한 반복독서 교육법의 효과 분석, 암 환자 대상 디지털 치료 개발 등 실증 기반의 임상 적용을 목표로 합니다. 또한 프로그레시브 웹 앱(PWA)의 보안 및 프라이버시 문제에 대한 첫 번째 체계적 연구로, 디지털 헬스 기술의 안전성 확보에도 기여하고 있습니다.
Chul-Hyun Cho 교수의 연구실은 생체리듬, 정서 장애, 디지털 생체표지 등을 기반으로 한 정밀의료 및 조기 진단 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 디지털 로그 데이터와 머신러닝을 활용한 정서 예측 모델, 어두운 빛 노출이 수면과 생체리듬에 미치는 영향, 그리고 조기 진단을 위한 아동의 일상 행동 패턴 분석 등 첨단 기술과 정신건강을 융합한 연구를 진행하고 있습니다. 또한 가상현실 기반 치료의 신경기전학적 기전 규명을 통해 정서적 장애의 생물학적 기초를 탐구하고 있습니다.
Hocheol Song 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 환경 정화 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 나노철을 이용한 할로젠화탄화수소 오염물질의 열화 반응 메커니즘을 연구하고 있습니다. 주로 클로로에탄 계열 오염물질인 헥사클로로에탄, 펜타클로로에탄 등에 대한 탈염소화 반응을 실험적으로 분석하며, 반응 속도와 농도 의존성, 철 농도 최적화 등을 고찰하고 있습니다. 이는 오염 토양 및 지하수의 실용적 정화 기술 개발에 기여하는 연구입니다.
Junichi Takagi 교수의 연구실은 통합적이고 고해상도의 생물물리학적 접근을 통해 이뮤노글로불린 초가족 수용체인 인테그린의 구조 기반 기능 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 인테그린의 활성화 메커니즘, 리간드 인식의 구조적 기초, 그리고 세포 부착 및 신호 전달의 분자적 기전을 전기영동, 크로이오전자현미경, NMR 등 고해상도 구조 생물학 기법을 융합해 연구합니다. 또한 신경퇴행성 질환과 관련된 수용체인 SORLA의 기능과 암모이드-β 조절 메커니즘에 대해서도 기초적 기전을 탐구하고 있습니다.
요시노리 코노 교수의 연구실은 주로 유기합성화학 분야에서 활동하며, 특히 금속을 이용한 고도로 선택적인 반응 개발에 중점을 두고 있습니다. 산화적 히드록시화, 페닐화, 아릴화 반응 등에서 고성능 촉매 및 반응 조건을 설계하여 복잡한 유기분자 합성을 효율적으로 구현합니다. 특히 아연, 구리, 팔라듐 등 다양한 금속 촉매와 리간드를 활용한 반응성 제어 기법이 핵심입니다. 또한 고유의 기반 반응 메커니즘을 규명하고, 이를 바탕으로 합성 전략을 혁신적으로 발전시키는 데 기여하고 있습니다.
Kai Wu 교수의 연구실은 뇌의 구조적 및 기능적 네트워크의 상호작용을 그래프 이론과 머신러닝 기법을 융합하여 연구합니다. 주로 뇌의 소월형(topological) 조직, 나이와 성별, 지능 등에 따른 뇌 네트워크의 발달적 변화를 분석하며, 정신질환 환자와 정상군 간의 뇌 구조적 차이를 기계학습을 통해 정밀하게 구분하는 데에도 전문성을 기르고 있습니다. 특히, 뇌의 공동체 구조(overlapping communities)와 노화, 교육 불안 등 심리사회적 요인의 영향까지 다각적 접근을 시도합니다.
아츠시 호자와 교수의 연구실은 심혈관질환의 인구집단적 위험 요인과 개인 맞춤형 예방 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 흑인과 백인 간 심혈관질환 발생률의 격차 해소를 위한 예방 전략, 항산화 물질인 카로티노이드와 흡연의 상호작용, 가정에서의 혈압 및 심박수 측정이 심혈관 위험 평가에 미치는 영향을 다룹니다. 장기적인 재해 영향 평가와 유전체, 대사체 정보를 융합한 개인화된 건강 관리 모델 개발도 핵심 과제입니다.
이 교수의 연구실은 뇌신경종양, 특히 간질성 뇌종양(예: 간질성 뇌종양)의 정밀의료를 목표로 하며, 특히 방사선 치료의 효과를 극대화하고 치료 저항성을 극복하기 위한 분자기반 전략 개발에 주력하고 있습니다. 머신러닝 기반 영상 분석을 통해 가짜 진행(판상진행)과 실제 진행을 정확히 구분하는 기술 개발도 핵심 과제입니다. 또한, EGFR, HER2, K-RAS, PI3K-AKT-mTOR 등 핵심 신호전달 경로를 타겟으로 한 방사선 감수성 유도 전략에 대한 기초 및 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 의료 영상 분석과 첨단 의료 기기 개발을 중심으로, 구강악안면영상의학과 수술의 정밀도 향상을 목표로 합니다. 특히 흉부·구강 내 영상(팬크레오그램, CBCT)을 활용한 AI 기반 자동 진단 기술과, 비침습적 생체 신호 측정(ECG 기반 호흡 모니터링) 기술을 개발하고 있습니다. 수술 현장에서의 정밀한 위치 보정을 위한 로봇 기반 영상 유도 수술 시스템의 기반 기술 개발도 진행 중입니다.
Kyu Eun Lee 교수의 연구실은 갑상선 및 부갑상선 질환의 분자 기반 진단과 최소침습 수술 기법 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 미세침습성 갑상선암과 양성 갑상선종의 유전자 발현 프ofile 분석을 통해 진단의 정밀도를 높이고, 로봇 보조 내시경 수술(BABA 기법)을 활용한 미세외과적 치료의 안정성과 미용적 결과를 검증하고 있습니다. 또한, 고형암의 예후 생물학적 마커와 정밀의료를 위한 영상 진단 기법의 융합 연구도 진행 중입니다.
서강대학교 환경공학과 홍성주 교수의 연구실은 건설현장의 안전성과 효율성 향상을 위한 지능형 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 뇌파(EEG) 기반 정서 측정, 작업자 상황 인식 능력 향상, 자동화된 자재 가격 예측 시스템, 재해 후 시설 복구 계획 지원을 위한 하이브리드 시스템 다이내믹스 모델링 등 실생활 건설 환경에서의 적용 가능성을 고려한 기술 기반 연구를 진행하고 있습니다. 이는 건설 산업의 지속가능성과 복원력을 제고하는 데 기여합니다.
Sho Ohata 교수의 연구실은 대기 중 백색탄소(Black Carbon)의 물리적·화학적 특성과 그 환경 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 백색탄소의 수명주기, 강수에 의한 제거 메커니즘, 수분 흡수성 및 혼합 상태 분석을 위한 고해상도 단일입자 분석 기법을 응용하여 대기질과 기후 영향을 정량화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 아울러 극지 및 도시 대기 환경에서의 측정 데이터를 기반으로 측정 기술의 정밀도와 오차 요인을 평가하는 연구도 활발히 수행되고 있습니다.
나오야 히시 교수의 연구실은 주로 이온 액체와 고체 표면 간의 상호작용, 특히 표면에서의 구조 형성과 전기적 성질을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 긴 사슬 알칸티올이 금 나노구조체에 자가 배열되는 막의 구조와 이온 액체의 표면에 형성된 이온 다층 구조를 광학적 및 반사도 측정 기법을 통해 규명하고 있으며, 이들의 전기화학적 성질과 이온 이동 거동을 분석합니다. 특히, 이온 액체/물 인터페이스에서의 전위 창폭, 이온 수송 메커니즘, 그리고 표면에서의 다층 구조 형성에 대한 기초 연구가 핵심입니다.
Takuya Kubo 교수의 연구실은 나노입자 기반 약물 전달 시스템과 분자인식 고분자(MIP)를 핵심으로 하여, 약물의 정밀한 방출과 선택적 흡착을 가능하게 하는 스마트 재료 개발에 주력하고 있습니다. 특히 자기성 나노입자와 분자인식 고분자를 조합한 자극 반응성 시스템, 그리고 고분자 기반 광접합제나 C60 기반 고정상 액체크로마토그래피 기술을 통해 의약품 및 생체분자의 고도로 선택적인 분리·정제를 실현하고 있습니다. 이는 암 치료 및 바이오 분석 분야에서의 응용 가능성을 높이고 있습니다.
Takayoshi Shimizu 교수의 연구실은 척추디스크 및 척추정열의 생체역학적 원리와 임상적 결과 개선을 중심으로 한 척추외과 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 척추간판 유합술에서의 생체활성 PEEK 임플란트 개발, 척추후방유합술의 비침습적 분해술 기법, 그리고 척추전방유합술 후의 전신 체중 분포 및 보상 메커니즘 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 환자의 전신 체중 분포와 척추 정렬 간의 상관관계를 정량적으로 분석함으로써 수술 전 예측 가능성을 높이고, 장기적인 임상 결과를 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
유타 무라카미 교수의 연구실은 강한 뭉치 효과와 비평형 동역학을 중심으로 한 양자물질의 비평형 거동을 연구합니다. 특히 초전도성, 멀티플렉스 상태, 전자-격자 결합 등 강한 상호작용이 지배하는 시스템에서의 동적 거동과 고조파 생성 메커니즘을 이론적 및 수치적 방법으로 분석합니다. 비평형 다이나믹스, 펄스 레이저 자극, 양자 상태의 열화 및 열역학적 평형 회복 과정을 중심으로 한 연구가 특징입니다. 특히, 비평형 상태에서의 초전도성 향상, 격자 진동의 조절, 전자-홀론 쌍 재결합 메커니즘을 이해하는 데 초점을 맞추고 있습니다.