전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
János Szebeni 교수의 연구실은 주로 페그릴레이션된 나노의약품이 유발하는 면역 반응, 특히 보체계 활성화를 통한 가짜알레르기 반응(CARPA)과 항-PEG 항체 형성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 페그릴레이션된 리포좀이 유도하는 급성 과민 반응, 심장혈관계수 충격 및 항체 반응의 동원 기전을 동물 모델(돼지, 개, 쥐)을 통해 규명하고 있으며, 이는 나노의약품의 안전성 평가 및 개선에 기여하고 있습니다. 연구는 임상적 문제 해결을 목표로 하며, 보체계 활성화와 관련된 약물 부작용의 기전을 밝히는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
이 교수의 연구실은 신경계 질환, 특히 알츠하이머병과 우울증과 관련된 세로토닌 수용체인 5-HT6 수용체의 기능과 신호전달 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 5-HT6 수용체와 타이로신 키나제 Fyn 간의 단백질 상호작용, 약물 개발을 통한 Aβ 생성 억제 및 신경가소성 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 산화 스트레스, 미세아교세포 및 면역 반응 조절을 통한 신경염증 및 신경퇴행성 질환의 병태생리학적 기전에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
타케시 코ndo 교수의 연구실은 고해상도 역광전자분광법(ARPES)을 핵심 도구로 사용하여 고온초전도체와 양자물질의 전자 구조를 정밀하게 분석하고 있습니다. 주로 철계 반등산화물 초전도체와 구리산염 계 초전도체에서의 초전도 갭 구조, 페르미 아크, 양자상전이 및 비정상적인 전자상태를 연구하며, 특히 초전도 메커니즘의 본질을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 강한 스핀-오비탈 결합과 전자 상호작용이 얽힌 5d 전이금속 산화물에서의 토폴로지적 전자상태의 탐구도 진행 중입니다.
이치로 히사키 교수의 연구실은 수소결합을 기반으로 한 다공성 유기 프레임워크(HOFs)의 설계 및 응용을 핵심으로 하며, 높은 열적·화학적 안정성과 지속 가능한 다공성 구조를 동시에 확보하는 데에 중점을 두고 있습니다. 특히 단결정 구조의 정밀 분석을 통해 기계적·화학적 특성을 정량적으로 평가하고, CO₂ 흡착, 광화학 반응성, 산에 대한 내성 등 기능성 물질의 개발을 추구합니다. 연구는 다공성 고체의 설계 원리와 상호작용 메커니즘을 깊이 있게 규명함으로써 차세대 기능성 유기 소재의 기반을 마련하고자 합니다.
Hiroaki Sasai 교수의 연구실은 이종금속 복합체를 활용한 촉매적 비대칭 반응 분야에서 선도적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 래이어스-알칼리 금속 복합체를 기반으로 한 다기능성 촉매 시스템을 개발하여, 효율적인 C–C 결합 형성 및 비대칭 질화알돌 반응을 실현했습니다. 이들의 연구는 효소와 유사한 촉매 메커니즘을 모방함으로써 고대칭적 선택성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
유진빈 윤 교수의 연구실은 주로 연소 및 유체역학 분야에서 활동하며, 특히 수소 및 혼합가스 연료의 비예초형 제트-flame에서의 화염 안정성, 폭발 한계, NOx 배출 특성에 중점을 두고 있습니다. 고속 유동, 캐비테이션, 유량 조절 등 내부 유동 특성이 연료 분사 및 연소 성능에 미치는 영향을 실험적으로 분석하며, 연소기구 설계 및 환경적 영향 최소화를 위한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 수소 기반 연료의 안정적 연소 기반 기술 개발에 기여하고자 합니다.
Kwanjung Yee 교수의 연구실은 항공우주 분야의 핵심 문제인 비행기 및 드론의 기동성, 효율성, 안정성 향상을 목표로 하며, 주로 항공기의 기계적 및 유동적 성능을 분석하고 최적화하는 데 중점을 둡니다. 특히 헬리콥터 로터, 다중로터 드론, 초음속 항공기인 웨이버라이더의 설계 및 성능 평가에 대한 수치 해석 기반 연구를 진행하고 있으며, 동적 스탠드 오프, 눈적축, 웨이크 와류 상호작용 등 복잡한 유동 현상에 대한 심층적 분석도 수행합니다. 이는 항공기 설계의 정밀도와 신뢰성을 높이는 데 기여합니다.
이 교수의 연구실은 생체 분자의 크기 기반 분리 및 정밀 분석을 핵심으로 하며, 특히 유체역학적 분리 기법(FLOW FFF, Sd/StFFF 등)과 질량분석, 크로마토그래피를 융합한 고해상도 단백질 및 지질 분석 기술을 개발하고 있습니다. 주로 미토콘드리아, 엑스포지드, 미세소포 등 세포에서 유래한 생체소포체를 대상으로 하여 크기 및 성분 분석을 통해 생물학적 기능을 규명하고 있습니다. 나노유량 크로마토그래피와 질량분석을 접목한 단백질 및 지질체학적 분석 기법의 최적화도 핵심 연구 과제입니다.
Dong-Sik Kim 교수의 연구실은 나노소재의 합성 및 응용, 특히 탄소 나노튜브와 아연 산화물 나노와이어 등의 나노구조물 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한 의료 분야에서의 응용을 고려한 생체적합성 재료 및 간 이식에서의 보조 기여 가능한 보조 기술 연구도 진행하고 있습니다. 특히 나노소재의 분산 제어, 광학적 특성 분석, 그리고 정신건강과의 연관성 연구를 통해 다학제적 접근을 시도하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 만성 간염 B 바이러스의 병류 및 내성 기전을 규명하고, 다중 항바이러스 저항성 바이러스의 발생과 진화를 연구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 간세포암과 문맥성 병변의 치료 전략, 특히 내시경 띠 결찰 후 합병증 예방을 위한 약물 치료 효과에 대한 임상적 연구도 진행하고 있습니다. 최근에는 간염 관련 장내 미생물총 이상(다이브리오시스)과 항생제 치료의 영향에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Klaus Heese 교수의 연구실은 신경질환, 특히 알츠하이머병과 관련된 신경세포 손상 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 미세아교세포의 활성화가 뇌에서 신경세포 생존과 퇴행에 미치는 영향을 분석하며, 신경영화인자(NGF) 및 신경영화인자 수용체의 발현 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한 생물학적 방법을 활용한 나노물질 합성, 특히 해조류를 이용한 금 나노입자 녹색 합성 기술 개발에도 기여하고 있습니다.
Byungmin Kim 교수의 연구실은 지반의 동적 거동과 지반-구조물 상호작용을 중심으로, 지진 시 지반의 비선형 반응, 토양의 액상화 거동, 그리고 장기 지진동 하에서의 현장 반응 특성을 분석합니다. 특히, 다운홀 배열 데이터를 활용한 1D 및 3D 지반 반응 분석, VS30 추정 기법 개발, 그리고 구조물 손상과 지반 조건 간의 상관관계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 한국의 안정지역과 활성지역의 지진 응답 특성 비교, 그리고 지반 특성의 정량적 평가 기법 개발이 핵심 연구 과제입니다.
이 교수의 연구실은 대기 및 지구시스템의 다중 스케일 기상현상, 특히 몬순, MJO, 폭염, 일일 강수변화 등에 영향을 미치는 대기-지표면 상호작용과 수분 수송 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수분 수송, 구름-Radiation 상호작용, 지표면 수분 데이터 융합 및 해상도에 따른 대기모델의 성능 분석을 통해 기상 예측의 정확도 향상을 목표로 하고 있습니다. 연구는 기후변화 영향 평가와 극단기상 현상 예측에 응용됩니다.
Sang Youl Rhee 교수의 연구실은 당뇨병 관련 합병증, 특히 당뇨성 혈관병변과 망막병변의 생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고혈당 상태에서 축적되는 고분자화종말산물질(AGEs)과 체내 아미노산 대사 변화가 당뇨병 합병증 발달에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 예후 예측 biomarker 개발에도 주력하고 있습니다. 또한 당뇨병의 전단계인 공복혈당장애 및 인슐린 저항성과 관련된 대사 증후군, 중금속 노출 등 환경적 요인의 영향까지 포괄적인 연구를 수행하고 있습니다.
유스케 히라바야시 교수의 연구실은 신경발생과 세포 신호전달의 분자 기반을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 신경전구세포의 분화 조절에 관여하는 Wnt-β-catenin 경로와 그 조절 인자들, 특히 Tcf3의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 뇌의 구조적 발달과 기능적 다형성의 기초를 밝혀내고자 합니다. 또한 세포 내 오르가넬 간의 상호작용, 특히 내시피소마이트로드림(ER)-미토콘드리아 접촉 부위의 기능과 그 분자 기반을 규명하는 데에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 식량작물, 특히 벼의 병원균 저항성 유전자와 그 기작을 유전체 기반으로 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. Next-Generation Sequencing(NGS) 기술을 활용한 돌연변이 유전자 동정(MutMap, MutMap-Gap) 및 병원균-작물 상호작용에서의 유전자 발현 프로파일링(SuperSAGE)을 통해 빠르고 정밀한 유전체 분석 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 벼-방패균 병원균 간의 공진화적 상호작용과 저항성 메커니즘을 유전자 수준에서 규명하는 데 기여하고 있습니다.
나오토 카타카미 교수의 연구실은 당뇨병에 의한 대혈관 합병증, 특히 당뇨성 대동맥경화증과 관련된 혈관 기능 이상 및 심혈관 사건의 예방을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 경동맥 내막중모세판 두께(CIMT)와 발목-臂간압파동속도(baPWV) 등 혈관 구조 및 기능적 변화를 평가하는 비침습적 생체지표를 활용해 심혈관 위험도를 정밀하게 평가하고, 약물 치료(예: 실로스타졸, 토포글리플로진)의 효과를 임상시험을 통해 검증하고 있습니다. 연구는 임상적 적용에 적합한 생체지표 개발과 함께, 당뇨병 환자의 장기적인 심혈관 예후 향상을 목표로 하고 있습니다.
켄지 이나바 교수의 연구실은 단백질 이황화 결합 형성과 재조절 메커니즘을 중심으로, 특히 세균의 과산화물성 단백질 접힘 경로(DsbA/DsbB 시스템)와 그 조절 메커니즘을 체계적으로 연구하고 있습니다. 특히 DsbB가 유비퀴논을 통해 전자 이동을 유도하고, 이로 인해 발생하는 광학적 변화와 이황화 결합 생성의 분자 기전을 고해상도 생물물리학적 접근으로 규명하고 있습니다. 또한 ERp44와 같은 이온 수용체가 아연 이온을 통해 내질망의 단백질 수거 기능을 조절하는 메커니즘을 밝혀내며 세포 내 이온 홈오미시스와 단백질 품질 제어의 상호작용을 탐구하고 있습니다.
Hiroshi Kimura 교수의 연구실은 에피스타인-바르 바이러스(EBV) 관련 질환, 특히 만성 활성 EBV 감염(CAEBV)과 T/NK 세포 림프프roliferative 질환의 분자 기전과 임상적 특성에 중점을 두고 있습니다. 고감도 실시간 PCR을 활용한 바이러스 부하 측정, EBV에 감염된 T 및 자연살해(NK) 세포의 클론성 증식, 그리고 예후 인자 분석을 통해 질병의 진행 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 아시아권에서 높은 유병률을 보이는 CAEBV의 임상적 특성과 생물학적 기전에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
Fumina Tanaka 교수의 연구실은 농산물 및 식품의 건조 공정 최적화와 생분해성 코팅재 개발을 핵심으로 하며, 특히 쌀, 딸기, 사과 등 농산물의 열적 안정성과 품질 유지에 초점을 맞춘 연구를 수행하고 있습니다. 기계적·열적 특성 분석과 함께 X-ray CT를 활용한 내부 구조 변화 모니터링을 통해 식품의 저장 성능을 과학적으로 분석하고 있습니다. 또한 천연 성분을 활용한 항균성 필름 및 코팅 기술 개발을 통해 식품의 신선도 유지와 부패 방지를 위한 지속 가능한 솔루션을 모색하고 있습니다.