전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hye Jung Youn 교수의 연구실은 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 핵심 소재로 활용한 고부가가치 생분해성 소재의 개발에 주력하고 있습니다. 특히, CNF 기반의 다공성 거품, 투명 복합재료, 수화물질, 그리고 생분해성 고분자 소재의 물리적· rheological 특성과 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 산업적 응용을 고려한 기계적 강도, 투명도, 기계적 안정성 향상 기술과 함께, 생물학적 분해성과 환경친화적 특성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 부드럽고 유연한 전자소재, 특히 인체에 부착 가능한 소프트 전자기기의 핵심 소재로 주목받는 액체금속 기반 복합재료의 개발에 집중하고 있습니다. 고전도성과 기계적 유연성을 동시에 확보한 e-타투, 섬유 기반 전도성 센서, 그리고 대형 스케일의 유연한 전도성 섬유 등 실생활 적용에 적합한 소재 및 제작 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 고해상도 패턴링, 빠른 제작, 뛰어난 기계적 내구성과 초기 전도성을 동시에 확보하는 신소재 기반의 혁신적 프린팅 및 코ating 공정 개발이 핵심 과제입니다.
유권원 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고성능 연료전지 및 촉매 시스템을 통한 청정 에너지 생산으로, 특히 고분자 전해질 막 연료전지의 효율성 향상과 중유 등 고부가가치 화학물질의 수소화 및 탈산소화 반응을 위한 고성능 촉매 개발에 초점이 맞춰져 있습니다. 또한 생체친화성 나노소재를 활용한 약물 전달 및 의료 응용 분야의 기초 연구도 함께 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 담도 및 췌장 질환의 내 endoscopic 치료에 중점을 두고 있으며, 특히 경내시적 담도결석 제거술(EBD)과 내시경 췌장관 조영술(ERCP)을 통한 병변 진단 및 치료 기법의 개선을 연구하고 있습니다. 췌장 및 담도의 해부학적 다양성과 관련된 학술적 분석, 특히 후행성 췌장염 등의 합병증과의 연관성 규명에도 힘쓰고 있습니다. 또한 내시경 초음파 유도 생검(EUS-FNB)에서 바늘 굵기의 영향을 분석하여 조직 채취의 정확성과 안전성을 높이기 위한 연구도 진행 중입니다.
Ji-Won Son 교수의 연구실은 고성능 미세구조 전기화학 장치, 특히 미세막 전기화학 셀 기반의 고체 산화물 연료전지(SOFC) 및 프로톤 전도 세라믹 연료전지(PCFC)의 설계와 제작을 핵심으로 합니다. 나노다공구조를 활용한 전극 및 전해질의 박막 공정 개발, 특히 펄스 레이저 증착(PLD) 기반의 정밀한 재료 조절과 온도 최적화를 통해 저온에서의 높은 전기화학적 성능을 실현하고자 합니다. 또한 암모니아와 같은 탄소 없는 연료를 직접 연소할 수 있는 고온 연료전지 기술의 저온화를 위한 핵심 소재 및 구조적 혁신을 추구하고 있습니다.
Joon Young Choi 교수의 연구실은 정밀의학 기반의 임상 영상 진단과 예후 평가를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 18F-FDG PET/CT를 활용한 암 진단 정확도 향상, 이차 원발암 스크리닝, 종양의 예후 인자 분석(예: 림프절 수 및 종양 길이) 등에서 뚜렷한 기여를 하고 있습니다. 신경영상 분야에서는 피질발달이상성 병변의 정확한 영역 규명을 위해 PET와 MRI의 융합적 응용을 연구하고 있으며, 심폐소생술 후 병변 관리에서도 혈액순환 이상에 따른 이질적 저산소증의 진단 및 치료 전략을 제시하고 있습니다.
Sebyung Kang 교수의 연구실은 단백질 케이지 나노입자를 중심으로 한 바이오나노소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히 바이러스 유사 구조를 가진 단백질 나노캐리어를 이용해 약물·유전자 타겟 배달 및 다중 표적 세포 영상 기술을 개발하고 있으며, 표적성과 기능성의 조절을 위해 유전자 기반의 구조적 변형과 공유결합 라이게이션 기반 표면 기능화 기법을 응용합니다. 이는 의료 진단 및 치료 분야에서의 응용 가능성을 높이는 핵심 기반 기술입니다.
Sang-Soo Baek 교수의 연구실은 수자원 관리와 환경 오염 모니터링을 위한 지능형 예측 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 수질 변화, 해양 알갱이 블룸(HABs), 유기물의 기원 추적 등 환경 문제를 해결하기 위해 딥러닝 기반의 혁신적 접근을 적용하고 있으며, 수문학적 모델과 머신러닝 기법을 융합한 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 에너지 저장 소재로서의 금속-유기 프레임워크(MOFs)의 개발을 통해 환경 및 에너지 분야의 융합 연구도 수행하고 있습니다.
아츠시 시시도 교수의 연구실은 광자극에 반응하는 기능성 물질, 특히 아조벤젠 유도체를 활용한 광학적 스위칭 및 분자 정렬 제어 기술에 중점을 두고 있습니다. 반사 모드 분석과 파장 조절을 통한 광학적 반사도 변화를 이용해 초고속 상전이 및 분자 재정렬 동역학을 규명하고 있으며, 특히 빛에 의한 분자 배향 제어와 광중합 기반의 염색제를 사용하지 않는 대면적 2차원 분자 패턴 형성 기술을 개발하고 있습니다. 또한 할로겐 결합을 활용한 초분자 복합체를 통해 높은 광이성향성과 표면상태형광격자(SRG) 형성을 실현하여 고기능성 유기 광소재의 설계에 기여하고 있습니다.
도쿠야마 히데토시 교수의 연구실은 주로 고분자 및 유기합성 화학 분야에서 활동하며, 특히(fullerene 유도체의 광화학 반응성과 산화 반응, 아로마틱 아민화 반응, 그리고 인도린론 유도체의 합성 등에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 금속 촉매를 이용한 C-H 활성화 및 고도로 取열된 유도체의 효율적 합성 기법 개발에 뛰어난 기여를 하고 있으며, 자연물 합성에 응용 가능한 고도로 제어된 반응 전략을 개발하고 있습니다. 연구는 광촉매 반응, 금속 촉매 반응, 그리고 유기합성의 융합을 통해 새로운 반응성과 합성 전략을 모색하고 있습니다.
요시히코 야마모토 교수의 연구실은 주로 전이금속 촉매를 활용한 알킨 유도 고리형 화합물의 합성에 중점을 두고 있습니다. 특히 루테늄, palladium, 구리 등 다양한 촉매를 이용한 [2+2+2] 사이클로트리머리제이션 반응과 수소화 반응을 통해 고도로 기능화된 벤젠 파이프라인 및 이소핵형 화합물을 효율적으로 합성하는 데 성공했습니다. 또한, C–H 활성화와 삼성 알킨의 기능화를 통한 복합 고리 형성 반응을 통해 자연물 합성 및 기능성 유기 분자의 합성에 기여하고 있습니다.
미우라 요시코 교수의 연구실은 당고분자(글리코폴리머)를 중심으로 한 나노바이오기술과 생물재료 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 세포 표면의 당과 단백질 간 상호작용를 모방하는 다가치 효과를 가진 합성 글리코폴리머를 설계하여, 암세포 탐지, 병원체 억제, 프리온 단백질 응집 억제 등 의료 및 조직공학적 응용을 목표로 하고 있습니다. 또한 효소를 이용한 촉매적 합성과 나노입자 기반의 생체적합성 재료 개발에도 주력하고 있습니다.
히로키 아고 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 그래핀과 전이금속 디 chalcogenide(MoS₂, WSe₂ 등)를 중심으로 한 나노소재의 합성, 물성 제어 및 응용을 연구하고 있습니다. 고순도 다중벽 흑연나노튜브의 표면 특성 제어와 복합체를 활용한 태양전지 등 에너지 변환 장치의 성능 향상에도 기여하고 있으며, 특히 기계적 스트레인 및 화학 도핑을 통한 전자구조 조작을 통해 새로운 전자소자 응용 가능성을 모색하고 있습니다.
Chris Hyunchul Jo 교수의 연구실은 주로 관절 연골 재생과 힘줄 손상 치유를 위한 생물학적 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히 자가 지방혈액유래 줄기세포(AD-MSCs)를 이용한 무릎 관절염 치료의 안전성과 유효성을 평가하는 임상 연구를 중심으로 진행되고 있으며, 혈소판 농축 혈장(PRP)이 어깨 힘줄 수리 시 조직 재생과 재탈구율 개선에 기여할 수 있는지를 다루고 있습니다. 연구는 임상적 효과뿐 아니라 생체조직의 기능적 회복과 장기적 결과 개선에도 초점을 맞추고 있습니다.
Mona Choi 교수의 연구실은 만성질환 관리, 정신건강 평가, 환자 중심의 간병 및 퇴행성 질환 회복 과정을 중심으로 한 모바일 헬스(M-health) 및 실시간 심리적 상태 측정 기법을 활용한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 전자식별 측정(EMA)을 통한 스트레스와 기분 평가, 노인 대상의 디지털 사회적 지지 프로그램 개발, 암 환자의 신체적·정서적 회복에 영향을 미치는 요인 분석 등 실질적인 간병 실천에 기여할 수 있는 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한 환경 건강 평가 및 종양 간병 교육 프로그램 개발을 통해 간병사의 전문성 강화에도 기여하고 있습니다.
Hyun S. Ahn 교수의 연구실은 전기화학적 표면 분석과 나노구조 촉매를 융합한 고도로 선택적인 반응 메커니즘 규명을 핵심으로 합니다. 주로 수소 및 산소 발달 반응(OER/HER)을 위한 전이금속 산화물 및 나노입자 기반 촉매의 표면 반응 메커니즘을 실시간으로 분석하며, 특히 표면 선택성 전기화학적 타이트레이션과 표면 조사 스캐닝 전기화학적 현미경(SI-SECM)을 응용한 혁신적 분석 기법을 개발·도입하고 있습니다. 이는 촉매의 활성 부위와 산화 상태의 동적 변화를 수용성 환경에서 직접 관찰할 수 있게 하여, 실질적인 촉매 설계 원리를 제시합니다.
이 교수의 연구실은 피부 생리학과 질환 메커니즘을 중심으로, 특히 피부 장벽 기능, 멜라닌 생성 조절, 염증 반응 조절에 관여하는 분자 및 세포 신호전달 경로를 연구하고 있습니다. 주로 프로테아제, PAR-2 수용체, 반응성 산소종(ROS) 등이 연관된 피부 질환, 예를 들어 아토피 피부염, 여드름, 색소침착 등에 대한 기전적 이해를 바탕으로 한 표적 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다. 또한, 염증 환경를 특별히 인식하는 나노입자 기반 약물 전달 시스템의 개발을 통해 정밀한 치료 접근을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 산화적 스트레스와 삶의 방식이 만성질환의 발병에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 산화균형점수(OBS)를 활용해 식이요법과 생활습관이 고혈압, 당뇨병, 만성신장질환 등 대사성 질환 예방에 어떻게 기여하는지 규명하고 있습니다. 또한 전기자극침술(EA)이 체내 염증 반응에 미치는 영향과 인슐린 저항성 지표(METS-IR, HOMA-IR)의 임상적 유용성에 대해서도 심층적으로 연구하고 있습니다.
Sangmin Jeon 교수의 연구실은 태양열 변환, 전도성 나노소재 합성 및 생체적용을 중심으로 한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. CO₂ 레이저를 활용한 셀룰로오스 기반 그래피트 탄소 층의 정밀 가공을 통해 고효율 태양증기발생기와 전도성 필름을 개발하였으며, 이는 수분 모니터링 및 환경 친화적 에너지 기술로 응용되고 있습니다. 또한, 나노섬유 기반 필터 및 자기이황화 나노클러스터를 통한 암 치료 기술 개발을 통해 의료용 나노소재 분야에도 기여하고 있습니다.
Soon-Wook Kwon 교수의 연구실은 농업 생물학과 기술 융합을 기반으로 한 첨단 농업 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 범용 농업 기술인 디지털 트윈, 증강현실, 3D 스캐닝 기반의 스마트 농업 시스템과 뿌리 구조, 유전자 기반 품종 개량을 통한 고구마 및 벼 품질 향상 기술을 연구하고 있습니다. 농업의 디지털 전환과 유전자 기반 정밀육종을 융합한 연구가 핵심입니다.