전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Akihiro Takezawa 교수의 연구실은 첨단 제조 기술, 특히 적층 제조(Additive Manufacturing)를 중심으로 한 다기능 복합재료 및 마이크로구조 최적화에 중점을 두고 있습니다. 열적 응력과 변형을 최소화하기 위한 레이저 퓨전 기반 금속 제조 공정의 설계 최적화, 라티스 구조의 밀도 분포 최적화, 그리고 열팽창 계수의 이질성을 활용한 부정적 열팽창 재료 설계 등이 주요 연구 주제입니다. 또한, 음향 격자 및 열전소자와 같은 에너지 및 진동 제어 응용을 위한 구조적 최적화 기법을 개발하고 있습니다.
Ji Woon Park 교수의 연구실은 임상적이고 기초적인 관점에서 템포매닉류관절장애(TMD)의 병태생리학적 기전과 임상적 특징을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 TMD와 수면 장애, 정서적 요인(우울·불안, 신체화), 헤드레코드 등 관련 질환 간의 상관관계를 체계적으로 분석하며, 영상의학적 소견(CT)과 임상 데이터의 연계 분석을 통해 진단 및 치료 전략을 모색하고 있습니다. 또한 환자 중심의 정보 접근성 문제(예: 유튜브 등 온라인 정보의 정확성)에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
소오바브 리 교수의 연구실은 항공기 및 다중 로터 항공기의 소음 발생 메커니즘을 수치유체역학과 실험을 융합하여 연구합니다. 특히 블레이드-바이오르스 인터랙션(BVI) 소음, 날개의 다공성 표면이 소음에 미치는 영향, 총열에서 발생하는 인파르스 소음, 다중 로터의 소음 방향성 및 주기적 속도 변동에 의한 음향 특성 변화를 중심으로 연구합니다. 고정밀 수치 해석 기법과 실험 기법을 결합한 정량적 분석이 특징입니다.
Hak Lae Lee 교수의 연구실은 종이의 기계적·기능적 성능 향상을 위한 코팅 기술과 표면 개질에 중점을 두고 있습니다. 주로 폴리비닐알코올(PVA), 스타이렌-아크릴레이트 계 수지, AKD 등 다양한 수지 및 첨가제를 활용해 종이의 수분 차단성, 기계적 강도 및 인쇄 성능을 향상시키는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 코ating 층의 미세 구조 분석을 위해 FIB-SEM 및 고해상도 영상 분석 기법을 응용한 정밀한 표면 및 다공구조 분석 기술을 개발하고 있습니다.
Hee-Chun Chung 교수의 연구실은 주로 바이러스의 환경 내 생존성과 전파 역학, 특히 수생 환경에서의 바이러스 동태를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 해수와 침전물에서의 바이러스(예: 간염A바이러스, 로타바이러스, 포유류 바이러스 등)의 생존 및 변동 양상을 실험적으로 분석하며, 바이러스의 유전자 기반 분류와 진화 동태를 규명하는 데에도 주력하고 있습니다. 최근에는 돼지 바이러스(예: PCV4, 파프로바이러스)의 유전자 특성과 전 세계적 유통 양상에 대한 분석을 통해 가축 질병의 예측 및 관리 전략 수립에 기여하고 있습니다.
김경식 교수의 연구실은 광학적 반사 감소, 태양광 에너지 변환 효율 향상 및 탈염 기술을 핵심으로 하는 나노광학 및 에너지 재료 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 생체 모방 구조(예: 모기지 눈, 식물의 공기 순환 구조)를 응용한 3D 광열 소자, 나노입자 기반 광흡수 구조, 그리고 고효율 태양전지 및 센서를 위한 다층 광학 구조 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 저비용·고성능 광학 소자 및 지속 가능한 에너지 기술의 실현을 목표로 하며, 나노리어조성 및 전자기적 특성 제어 기반의 혁신적 소재 개발을 선도하고 있습니다.
유 교수 연구실은 고유한 세포 내 신호 전달 경로와 염증 반응의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 NLRP3 및 NLRC4 등 다양한 인플라스모마의 활성화 메커니즘, 미토콘드리아 기능 이상이 염증 반응에 미치는 영향, 그리고 세균 유래 외막 소포체(OMVs)가 숙주 면역 반응을 조절하는 방식에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 당뇨병과 관련된 AGEs가 염증 반응에 미치는 영향과 신경질환과의 연관성 등 대사 및 신경염증 질환의 기전을 규명하고자 합니다.
TaeWon Seo 교수의 연구실은 주로 로봇의 이동성과 기동성을 극대화하는 데 초점을 맞춘 다기능 로봇 시스템 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 벽면 기반의 고속, 고하중 지지 가능한 모듈러 클라이밍 로봇와 활성 尾(테일) 및 유연한 조인트를 활용한 전환 동작 제어 기술에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 이는 고위험 환경에서의 자동화 작업을 가능하게 하는 실용적 로봇 솔루션을 개발하는 데 기여합니다. 또한, 수중 로봇의 정밀 부양 제어 및 실내 서비스 로봇의 계단 오르기 기술에 대한 연구도 함께 진행되고 있습니다.
Won Ju Hwang 교수의 연구실은 직장인과 청소년을 대상으로 한 정신건강 및 심혈관질환 위험 요인에 대한 종합적 접근을 연구합니다. 특히 모바일 헬스 앱 기반 스트레스 관리 프로그램의 효과성과 직장 환경, 심리사회적 요인이 심혈관질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 근로자의 정신건강과 건강행동을 증진하기 위한 실용적 간호 intervention 전략 개발에도 초점을 맞추고 있습니다.
타카요시 아와카와 교수의 연구실은 자연물 합성의 분자 기반 기반을 밝히고, 특히 폴리케타이드, 페닐프로파노이드, 테르펜 등 다양한 생합성 경로를 탐색합니다. 주로 유전자 클러스터의 기능 규명, 효소 기반의 생합성 조작, 그리고 새로운 생물활성 화합물의 유전자 기반 생산을 목표로 하며, 게놈 마이닝과 유전자 편집 기술을 융합한 첨단 생합성 생물학 연구를 수행합니다. 특히, 고유한 기질 특이성과 반응 메커니즘을 가진 비헤모 철(Fe²⁺/αKG) 산화효소와 같은 희귀한 생합성 효소의 기능을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Keiji Numata 교수의 연구실은 천연 생고분자인 실크를 핵심 소재로 활용해 의료 및 생물재료 분야의 혁신을 이끌고 있습니다. 실크 기반 나노입자, 수소겔, 유전자 전달 시스템 등 다양한 생체적합성 재료의 설계와 응용을 연구하며, 특히 암세포 표적화, 약물 및 유전자 전달, 조직공학에 응용 가능한 고도로 제어된 생고분자 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 실크의 고유한 분자 구조와 물리화학적 특성을 응용해 생체 내 안정성과 기능성을 동시에 확보하는 기술적 접근이 특징입니다.
미야사카 히로시 교수의 연구실은 주로 광화학 및 초속도 분광학을 기반으로 한 분자 동역학 연구를 중심으로, 광반응 메커니즘, 광안정성, 분자 내 에너지 및 전자 이동 과정을 고해상도 시간 해상도로 분석합니다. 특히, 광촉매 반응, 전자 이동, 이온 쌍 생성, 광분해 동역학 등에서의 초단위 시간 스케일 반응을 다루며, 새로운 광학적 프로브 및 광반응 물질의 설계에도 기여하고 있습니다. 연구는 주로 레이저를 이용한 시간분해 투과 스펙트럼 및 전도도 측정 기법을 활용합니다.
유지오 쇼마 교수의 연구실은 탄소 포집 및 활용, 에너지 저장, 그리고 환경 친화적 재료 개발을 핵심으로 하는 고부가가치 화학 공정 기술을 연구하고 있습니다. 특히 이산화탄소를 활용한 고분자 기반 흡착제 개발, 이온 액체 기반 이온겔을 활용한 리튬-산소/이산화탄소 배터리 개발, 그리고 태양열을 이용한 에너지 절감형 탄소 포집 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 머신러닝 기반의 결정체 형성 예측 모델링을 통해 약물 제형 최적화에도 기여하고 있습니다.
Tomoaki Nakaishi 교수의 연구실은 환경 문제와 인간 행동의 상호작용을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 식량 폐기물의 자원화를 통한 지속 가능한 사료 생산 기술의 효율성 분석과 함께, 대기 오염이 인간의 도덕적 판단에 미치는 영향을 정량적으로 규명하고자 합니다. 특히 환경 정책의 인간 요소를 고려한 실증 연구를 통해 사회적 영향을 고려한 지속 가능한 개발 솔루션을 모색하고 있습니다.
히로유키 니시데 교수의 연구실은 주로 유기 루비드를 포함한 전기화학적 활성 고분자 소재를 중심으로, 수용성 전해질을 활용한 고속 충·방전이 가능한 고체상 및 습식 에너지 저장 장치의 개발에 주력하고 있습니다. 특히 템포 라디칼을 도핑한 수성 고분자 기반 전극 재료를 통해 높은 전도도와 안정성을 확보한 고성능 배터리 및 슈퍼커패시터 기술을 연구하고 있으며, 금속 리치드를 이용한 고분자 수지의 선택적 흡착 메커니즘에 대해서도 깊이 있는 기초 연구를 수행하고 있습니다. 이는 친환경적이고 지속 가능한 에너지 기술의 실현을 위한 핵심 기반 기술로 평가됩니다.
우크 송 교수의 연구실은 노화가 근육에 미치는 영향과 운동이 이를 완화하는 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 노화와 관련된 근육 위축, 세포 사멸(apoptosis), 미토콘드리아 기능 저하 및 myokine, apelin, BHB 등 운동 유도 단백질의 대사 및 신경 보호 효과에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 모델(세포, 동물, 인간)을 활용한 기전 연구를 통해 노화 예방 및 노인 건강 향상 전략을 모색하고 있습니다.
Jae-Young Lim 교수의 연구실은 노인 건강, 재활의학 및 간호학의 융합 분야에서 활동하고 있습니다. 특히 노인의 근력 및 운동 기능 저하, 허리·관절 질환으로 인한 통증과 기능 장애, 수술 후 합병증 관리, 그리고 간병 로봇을 활용한 간호 서비스 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 통증 완화, 기능 회복, 노인의 자율성 유지 및 간병 효율성 제고를 위한 종합적 접근이 핵심 연구 방향입니다.
J.K. Choe 교수의 연구실은 환경 오염물질, 특히 유해 화학물질인 PFAS와 염소화물질의 환경행동 및 제거 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 PFAS의 감지 기술 개발, 수소 기반 환원 촉매를 이용한 불소화 화합물의 전환 메커니즘, 그리고 소독제와 단백질 간의 반응 메커니즘을 규명하는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 생물학적·화학적 반응 메커니즘과 환경 영향 평가(LCA)를 융합한 지속가능한 환경 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
Pyuck-Pa Choi 교수의 연구실은 첨단 제조 기술과 첨단 소재의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Additive Manufacturing(적층 제조)에서 발생하는 핫 크랙 현상의 메커니즘 규명과 비용가능한 니켈 기반 니켈계 초합금의 열처리 및 합금 설계를 통해 내구성 향상을 연구하고 있습니다. 또한 마그네슘 기반 합금에서의 장기주기형상(14H, 18R LPSO)의 형성 거동과 원자 스케일 조성 분석을 통해 고강도 경량 소재의 개발에 기여하고 있습니다.
Dong Jun Kim 교수의 연구실은 주로 유기 이온 전지 및 고체 전해질 기반의 차세대 에너지 저장 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 유기 분자 기반의 고용량, 저비용 전지 소재의 정밀한 전위 제어와 구조 설계를 위해 분자 공학과 이론 계산을 융합한 연구를 수행하며, 특히 나프탈렌디이미드 유도체와 같은 유기 활성 물질의 전기화학적 성능 최적화에 주력하고 있습니다. 또한 리튬 금속 양극의 안정성 향상을 위한 나노구조 홀드 기반의 스케일업 가능한 합성 기법과 고체 전해질의 이온 전도도 향상 전략도 함께 개발하고 있습니다.