전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Sangyup Choi 교수의 연구실은 국제자본유동, 정책 불확실성, 금융 채널의 영향에 초점을 맞춘 거시경제 및 금융 정책 분석을 주요 연구 분야로 다룹니다. 특히 정책 불확실성과 글로벌 유동성 변화가 외국인 직접투자(FDI), 은행 자금 유동성, 산업별 생산성에 미치는 영향을 다이나믹한 패널 데이터와 고도의 정량적 방법론을 통해 규명합니다. 연구는 기업의 외부 금융 의존도, 자산 담보 가능성, 경기순환 등 구조적 특성과의 상호작용을 고려하여 깊이 있는 정책적 통찰을 제공합니다.
Dong-Seon Kang 교수의 연구실은 심혈관 질환, 특히 심방세동과 뇌졸중의 인구집단적 특성과 인종 간 격차를 중심으로 한 생태학적 역학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 인종, 성별, 연령에 따른 출혈 위험도 및 치료 전략(리듬 제어 대비 속도 제어)의 상대적 효과에 대한 정밀한 분석을 통해 개인화된 심혈관 예방 전략을 모색하고 있습니다. 운동 패턴과 심혈관 사망 간의 연관성 연구를 통해 노인 환자 대상 건강 관리의 과학적 근거를 제시하고 있습니다.
Anzar Khan 교수의 연구실은 주로 '클릭 반응' 기반의 고분자 합성과 기능화에 초점을 맞추고 있으며, 특히 티올-에폭사이드 반응을 활용한 효율적이고 선택적인 고분자 설계를 핵심으로 합니다. 이는 반응성이 높은 수산기 및 기능기 탑재가 가능한 다기능성 소프트 물질, 나노구조 고분자, 광제어 가능한 폴리머 시스템 개발로 이어집니다. 또한 광반응성 아조벤젠 유도체를 도입한 폴리머의 자가조립 및 헬릭스-코일 전이 제어를 통해 스마트 생체재료 및 약물 전달 시스템의 설계 원리를 탐색하고 있습니다.
Yong Ju Yun 교수의 연구실은 유연하고 내구성 있는 전도성 섬유 및 전자 섬유 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 그래핀 옥사이드를 기반으로 한 RGO 기반의 전도성 섬유, 에너지 저장 및 센서 기반 웨어러블 디바이스 개발에 중점을 두며, 저비용, 스케일업 가능한 솔루션 기반 공정을 통해 실용적인 응용을 추구합니다. 다양한 섬유 기반 전자기기, 예를 들어 기름기 탐지 센서, 생체 전자 전극, 전기화학적 창문 등에 응용 가능한 고성능 소재를 개발하고 있습니다.
Changhwan Shin 교수의 연구실은 나노전자소자 및 에너지 저장 소자의 핵심 기반 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 고성능 트랜지스터 설계(예: 트리게이트 MOSFET, FD-SOI, 음성용량 FET)와 랜덤 도핑 불확실성, 임계전압 변동성 등의 미세공정 문제를 원자구조 수준의 3D 시뮬레이션과 실험을 융합하여 해결하고자 합니다. 또한, 초용량 축전기, 이브리데이트(ReSe₂) 기반 near-IR 광검출기, 허프리티컬렉터 기반 메모리 소자 등 차세대 에너지 및 전자 소자에 응용 가능한 신소재와 신기법을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 노화 및 대사질환과 관련된 분자 기전을 규명하고, 천연물질을 활용한 대사 조절 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 PPAR-α 활성화를 통한 지질 대사 조절, 항산화 및 혈액포도당 조절 작용을 보이는 식물성 에센셜 오일, 그리고 신규 수용체 기반 대사 조절 메커니즘(예: Olfr544)을 탐색하고 있습니다. 특히, 당뇨, 비만, 간지방간 등 대사증후군 관련 질환의 예방 및 치료를 위한 천연물 기반 신약 후보 물질 개발에 기여하고 있습니다.
Kyeongman Jeon 교수의 연구실은 주로 폐질환, 특히 다제내성 미세박테리아인 M. abscessus에 의한 폐결핵과 같은 복잡한 감염성 폐질환의 치료에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 폐절제술 후 발생하는 급성 폐손상 및 호흡기부전과 같은 중증 합병증의 발생 원인과 위험 요인을 규명하는 임상 연구를 진행하고 있습니다. 이는 환자의 회복과 수술 후 생존율 향상에 기여하는 중요한 임상적 목표를 가지고 있습니다.
Sung Yeon Hwang 교수의 연구실은 중환자실에서의 감염성 쇼크 환자 치료에 초점을 맞추고 있으며, 특히 혈액 락테이트, 산소화 상태, 혈역학적 상태와 같은 생체지표를 바탕으로 예후를 평가하고자 합니다. 또한 조기 항생제 투여 지연의 영향과 비타민 C·티아민 보조요법이 ICU 내 정신병적 합병증에 미치는 영향 등 치료 전략의 최적화를 연구하고 있습니다. 특히 영상 기반 기관절개술 기기의 성능 평가 등 응급의료 기술의 임상적 적용성에 대해서도 관심을 기울이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 만성 통증, 특히 척추 및 말초 신경성 통증, 어지럼증, 허리 통증 등에 초점을 맞춘 진료 기반의 통증 연구를 수행하고 있습니다. 특히 신경병성 통증, 급성 통증 조절, 예후 예측을 위한 머신러닝 모델 개발 등 첨단 기술과 임상 데이터를 융합한 연구가 두드러집니다. 또한 PDRN(포유류 DNA 유사 물질)을 활용한 통증 치료 신규 전략 개발과 비강 내 이상 소견이 유발하는 두통의 메커니즘 및 치료 전략에 대한 연구도 진행 중입니다.
Shahroz Tariq 교수의 연구실은 딥러닝 기반의 이미지 및 비디오 위변조 탐지 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 가짜 얼굴 이미지, 딥페이크 영상, CAN 버스 기반의 사이버 공격 등 다양한 유형의 디지털 위협을 탐지하기 위한 신경망 기반의 포괄적이고 일반화된 검출 기법을 개발하고 있습니다. 연구는 실생활 응용 분야인 자동차 통신, 위성 시스템, 메타버스 환경 등에서도 적용 가능하도록 설계되어 있으며, 특히 레이블이 부족한 환경에서도 효과적으로 작동하는 데이터 기반 이상 탐지 기법에 주력하고 있습니다.
Sangwon Park 교수의 연구실은 모바일 기반 여행 행동과 온라인 예약 행동을 중심으로, 소비자의 위험 인식, 신뢰 형성, 정보 검색 행동, 그리고 스마트폰을 통한 예약 동기 등 디지털 기술이 여행 소비자 행동에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고 있습니다. 특히 모바일 예약의 심리적 요인, P2P 숙박 서비스에서의 신뢰 구조, 서사 기반 마케팅 전략 등 실질적인 관리적 시사점을 도출하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실증 데이터와 다각도적 분석 기법을 통해 현실성 있는 인사이트를 제공합니다.
아이라시 교수의 연구실은 만성질환, 특히 고혈압, 제2형 당뇨병, 치매 등 노령화와 관련된 만성질환의 비약리적 치료 및 디지털 테라퓨틱스의 임상적 효과와 경제성 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 약물 치료의 비용 효율성, 환자 선호도, 질병이 가족과 사회에 미치는 경제적 영향을 종합적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 건강기술평가(HTA) 기반의 정책적 의사결정 지원을 목표로 합니다.
마티야 미로세비치 교수의 연구실은 척수 자극 기술을 활용한 신경재활 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 경추 부위의 경피적 척수자극(tSCS)이 상지 운동기능 회복에 어떻게 기여하는지, 신경 회로의 기전을 전기생리학적·모델링적 접근으로 규명하고 있습니다. 기능적 전기자극(FES)이 뇌 손상 후 뇌 기능 변화와 운동 기능 회복에 미치는 영향에 대해서도 실험적·임상적 연구를 진행 중이며, 신경근육 상호작용과 자율적 자극 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
조양량 교수의 연구실은 초고강도 레이저 기술과 그 응용 분야에 중점을 두고 있으며, 특히 펠레타와트(10¹⁵ W)급 초강력 레이저의 성능 향상과 피코초 이하의 초단파 레이저에서 발생하는 스펙트럼-시공간 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 파라메트릭 증폭, 박판 후압축, 고해상도 스펙트럼-시공간 분석 기술을 활용해 초고강도 레이저의 피크 파워 및 집중 강도를 극대화하고, 레이저 펄스의 왜곡 메커니즘을 이론적·실험적으로 규명하고 있습니다. 또한, 빛의 군속도 제어 및 펄스 프론트 변형을 통한 새로운 형태의 빛 패킷 생성 기술에 대해서도 혁신적인 연구를 수행하고 있습니다.
도나토 지오반넬리 교수의 연구실은 극한 환경에서 생존하는 미생물, 특히 열수 분출구와 같은 극한 생태계에서의 미생물 다양성과 대사 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 고온·무산소성 조건에서 생장하는 고열성 미생물의 유전체 및 단백질 기반 대사 경로를 분석함으로써 초기 지구 환경에서의 생명 탄생과 진화를 규명하고자 합니다. 또한, 금속 이온이 생명의 에너지 대사에 미치는 역할과 지구 내부의 열역학적 비균형 상태가 생명 유지에 어떻게 기여하는지 탐구하고 있습니다.
Hajime Kanamori 교수의 연구실은 병원 내 감염원으로서의 환경 요소와 의료기기, 수술재료 등에서 발생하는 병원감염병원체의 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 물, 공기, 수술용 거즈 등 환경적 요소에서 유래하는 곰팡이, 박테리아, 바이러스 등 다제내성 병원체의 전파 메커니즘과 진단 오류 원인을 분석하며, 전염병의 예방 및 통제 전략을 개발하고 있습니다. 최근에는 유전체 분석 기술을 활용한 전파 네트워크 규명과 진단 마커의 임상적 오용 원인 규명에도 주력하고 있습니다.
오츠카 교수의 연구실은 고비틀림·대변형 다물체 시스템의 정확하고 효율적인 해석을 위한 절충형 유한요소법, 특히 절대좌표형식(ANCF) 기반의 고도화된 유한요소 요소와 다중해상도 모델링 기법을 핵심으로 합니다. 특히 우주선 태양전지 패널, 전개형 날개, 고횡폭 항공기 날개 등 극한의 유연성과 대변형을 견디는 구조물의 전개 및 항공탄성 해석에 중점을 두고 있으며, 복잡한 구동장치, 락킹 메커니즘, 프로펠러 유도장과의 상호작용까지 통합적으로 분석할 수 있는 고성능 시뮬레이션 프레임워크를 개발하고 있습니다. 이는 항공우주 분야의 혁신적 구조 설계를 뒷받침하는 데 기여하고 있습니다.
히토시 오시타니 교수의 연구실은 주로 인플루엔자, 레트로바이러스, 신종 바이러스 감염 등 전염병의 역학 및 분자 생물학적 특성에 중점을 두고 있습니다. 특히 개발도상국에서의 감염병 유행, 바이러스의 변이 및 약물 내성 메커니즘, 그리고 신종 바이러스의 진단 및 분석을 중심으로 연구를 수행하고 있습니다. 기초 연구와 임상 현장의 연계를 통해 전 세계 보건 정책 수립에 기여하고자 합니다.
켄야 온다 교수의 연구실은 장내 미생물과 숙주 면역 시스템 간의 상호작용을 중심으로, 특히 구강 출처의 박테리아가 장에서 비정상적으로 정착할 경우 유도하는 면역 반응과 만성 염증성 질환의 기전을 규명하는 데 주력하고 있습니다. TLR 및 type I 인터페론 경로를 중심으로 면역세포의 활성화 메커니즘과, 바이러스 감염에 대한 면역 반응 조절 원리에 대한 기초 생물학적 연구도 진행 중입니다. 이는 장내 미생물군집의 변화가 면역질환과 어떻게 연관되는지를 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
Michisuke Yuzaki 교수의 연구실은 시냅스 형성과 기능 유지에 핵심적인 역할을 하는 신경조직 조직 단백질, 특히 Cbln1과 GluD2를 중심으로 한 시냅스 조직 메커니즘을 연구하고 있습니다. 주로 소뇌 신경 회로에서의 시냅스 접합 형성, 신경전달물질 수용체의 정렬 및 기능 조절, 그리고 신경질환과 연관된 축삭 내 자가분해체의 운동 및 축적 메커니즘을 시간 분해능 영상 기술을 통해 규명하고 있습니다. 이는 신경계 기능 장애의 원인 규명과 치료 전략 개발에 기여할 수 있는 기초 연구입니다.