전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
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.
소운민 교수의 연구실은 주로 두개면역외과, 신경재생, 구강악안면외과 및 재건의학 분야에서 활동하며, 특히 외과적 재건과 신경손상 회복을 위한 첨단 생체재료 및 3D 기반 의료 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 인공신경도관, 생체적합성 재료를 활용한 인공부위 제작, 그리고 암 및 만성 뼈염 등 복잡한 질환의 정밀 진단 및 치료 전략 개발이 핵심 연구 과제입니다. 최근에는 3D 스캐닝과 디지털 제작 기술을 접목한 개인 맞춤형 보형물 제작에도 기여하고 있습니다.
양원민 교수의 연구실은 주로 간질환, 위장관 출혈, 위암의 내 endoscopic 치료 및 장내 미생물과 프로바이오틱스를 활용한 장기능질환 치료에 중점을 두고 있습니다. 특히 간경변 환자에서의 약물 부작용, 비수술적 치료법(예: EVAC), 조기 위암의 내 endoscopic 치료(ESD) 등 정밀한 내 endoscopic 치료 전략 개발에 기여하고 있으며, 장내 미생물 조절을 통한 장내 건강 개선에도 관심을 기울이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 수질 오염 제거 및 생물의학적 응용을 위한 고분자 기반 수화젤 및 막 기반 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 폐수 정화를 위한 혼합 매트릭스 막(MMM), 염소화제 제거를 위한 고분자 흡착제, 그리고 망막 pigment 상피 세포 재생을 위한 기능화 수화젤 등 다양한 수처리 및 의료용 소재의 설계와 성능 최적화를 연구하고 있습니다. 최근에는 생분해성, 기계적 안정성, 주입성 등 생물의학적 응용에 적합한 물리화학적 특성을 갖춘 신소재 개발에 높은 관심을 기울이고 있습니다.
Jinkee Lee 교수의 연구실은 마이크로유체 및 표면 과학 분야에서 활동하며, 특히 유체의 운동 제어와 표면 기반 기술에 중점을 두고 있습니다. 고속·저비용으로 제작 가능한 방향성 유체 이송 표면, 자가복구 가능한 미세구조 표면, 그리고 마이크로유체 연료전지의 효율성 향상을 위한 유동 제어 기법을 개발하고 있습니다. 특히 생체 모방 표면, 파라핀 왁스 기반 유영성 표면, 그리고 원자력현미경을 활용한 생체 고분자 동역학 분석 등 다학제적 접근을 통해 기술적 도전 과제를 해결하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 성인 환자를 대상으로 한 비수술성 치열교정 기법, 특히 MARPE(Minimally Invasive Alveolar Ridge Palatal Expansion)를 중심으로 한 치과교정 치료의 안정성과 효과를 연구하고 있습니다. 특히, 임플란트 기반의 임시 임플랜트(마이크로스crew)를 활용한 뼈 및 치아의 안정적 이동을 통해 수술을 피한 골성 불균형 교정의 가능성을 확장하고 있으며, 뼈 재흡수와 형성의 분자생물학적 메커니즘에 대해서도 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 시각적 품질 향상과 영상 처리 기술에 초점을 맞추고 있으며, 특히 흐림 제거, 깊이 감각 향상, 가역적 데이터 숨기기, 영상 및 깊이 맵의 동시 개선 등에 관한 혁신적인 알고리즘 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 인간 시각 시스템(HVS)의 특성을 반영한 지능형 영상 처리 기법, 예를 들어 JND(지각한계차이) 기반의 왜곡 최소화나 깊이 인식 향상을 위한 에너지 최소화 프레임워크를 적극 활용하고 있습니다. 또한 스마트한 영상 압축 및 실시간 처리 기술 개발을 통해 실용적 응용에 기여하고자 합니다.
Sang Ho Lim 교수의 연구실은 주로 나노구조 희토류-철 기반 투명 및 비정질 편광성 자기 재료의 합성과 물성 특성에 중점을 두고 있습니다. 특히, 극저온 냉각 공정을 이용한 박막 및 띠형 합금의 자기 이방성, 자화율, 자성변형(마그네토스트리크션) 특성 향상에 대한 체계적인 연구를 수행하고 있으며, 이는 고성능 센서 및 액추에이터 응용에 기여하고 있습니다. 또한, 체내 치료에 사용되는 체내 고정 수술 시 발생할 수 있는 고분자 유출과 같은 의료 기기의 안전성 문제에 대해서도 임상적 사례를 바탕으로 한 연구를 진행하고 있습니다.
Won Kyong Cho 교수의 연구실은 주로 식물 바이러스 및 병원균과 식물 간의 상호작용, 특히 저항성 기작과 병원균에 의한 숙주 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 라이스 스트립 바이러스, 비루이드, 퓨세리움 곰팡이 등 식물에 기생하는 미세 병원체의 유전체 분석과 숙주 식물의 면역 반응을 다각도로 분석하며, 식물 세포벽 단백질 및 병원균 감염 시 전사 조절의 변화를 규명하고자 합니다. 또한 식물에서 유래한 천연물질의 항염증, 항산화, 세포 보호 효과를 생물학적 모델을 통해 평가하고 있습니다.
Namkee Park 교수의 연구실은 디지털 기술의 사회적 영향과 사용자 행동을 중심으로, 기술 수용, 온라인 소통, 사회적 자본, 그리고 디지털 미디어가 개인의 정서적 복지와 삶의 질에 미치는 영향을 탐구합니다. 특히 기술 수용 모델(TAM), 용도와 만족 이론, 미디어 밀도 이론 등 다양한 이론적 프레임워크를 기반으로 디지털 커뮤니케이션 기술(예: 온라인 강의 시스템, VoIP, 소셜미디어)의 사용 동기와 결과를 분석합니다. 연구는 주로 대학생을 대상으로 한 온라인 설문 조사 자료를 활용해 실증적 분석을 수행하며, 기술 사용이 개인의 정서적 안정감, 소속감, 위기 대응 행동 등에 미치는 영향을 다룹니다.
Eunji Cheong 교수의 연구실은 신경세포의 전기적 활성화 메커니즘과 신경다발의 동역학을 이해하기 위해 이온 채널, 특히 T형 칼슘 채널과 PLCβ4 경로의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 신경세포의 토닉 및 번개 방식의 발 firing 모드 전환, 미토콘드리아의 세포 내 운반 동역학, 그리고 신경다발의 기능적 상호작용을 나노스케일에서 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 뇌 기능 이상과 관련된 질환인 간질과 통증의 기전 규명에 기여하고자 합니다. 특히, 전기적 자극과 나노구조 표면을 활용한 신경줄기세포의 분화 유도 및 기능적 성숙 연구도 함께 진행하고 있습니다.
Jae Myun Lee 교수의 연구실은 바이러스 감염과 면역조절, 특히 에피스타트바이러스(EBV)가 숙주 세포에 미치는 영향에 중점을 두고 있습니다. EBNA2 단백질이 Notch 신호 경로를 모방하며 세포 증식을 유도하고, Nur77 단백질과의 상호작용을 통해 세포 사멸을 억제하는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 항우울제의 약물 반응에 영향을 미치는 MRP1 유전자 다형성과 암 미세환경에서 자연살해세포(NK cell) 기능 저하의 원인을 탐구하며, 바이오안전 및 백신 전달 시스템 개발에도 기여하고 있습니다.
Chul-Won Kim 교수의 연구실은 관광학과 문화, 정서, 사회적 요소가 관광 행동에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 다문화적 배경에서의 관광 동기, 레저 활동이 이민자와 노인의 적응 및 정서적 복지에 미치는 영향을 분석하며, 디지털 전환 시대의 e-관광 및 소규모 관광기업의 디지털 전환 전략에도 관심을 기울입니다. 지역 경제에 미치는 관광 이벤트의 영향 분석을 통해 실용적 정책 제안도 함께 수행합니다.
이 교수의 연구실은 메타물질 및 유한요소 기반의 파동 제어 기술을 핵심으로 하며, 음향 및 기계적 진동의 제어를 위한 혁신적인 구조 설계를 연구하고 있습니다. 특히, 음향 메타물질, 기계적 진동 흡수 장치, 파동 간섭 원리를 활용한 광역대역 금속 구조 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 산업 분야에서의 응용 가능성을 고려해, 항공우주, 자동차, Civil 분야의 진동 격리 및 소음 저감 솔루션을 개발하고 있습니다.
Gil Ho Yoon 교수의 연구실은 다물성 문제(음향-구조 상호작용, 유체-구조 상호작용 등)의 최적 설계를 위한 혁신적인 해법을 개발하고 있습니다. 특히, 전통적인 경계 표면 기반 접근의 한계를 극복하기 위해 요소 밀도 기반 대신 요소 연결성 파arameterization(ECP) 기반의 최적화 기법을 핵심으로 하며, 비선형 재료 거동과 복합 물리장 문제에 대한 수치적 안정성과 정확성을 확보합니다. 연구는 상용 유한요소 해석 소프트웨어와의 통합을 고려해 실용성과 적용 가능성을 높이고 있습니다.
Jinah Park 교수의 연구실은 환경 오염 물질의 세포 상호작용 메커니즘과 디지털 헬스 기술의 발전을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 PM2.5의 세포 내 동역학을 비정적 영상 기술인 광학 회절 단층촬영(ODT)을 활용해 정량적으로 분석하며, 건강 위험 평가와 예방 전략 개발에 기여하고 있습니다. 또한, 간호정보학의 지식 구조 분석과 코로나19 엔데믹 시대 항공여행의 위험지각, 행동의도에 대한 연구를 통해 실생활 건강 위기 대응 전략을 모색하고 있습니다.
다미ונג 백 교수의 연구실은 호흡기 건강과 환경 요법의 상호작용을 중심으로 한 공공보건 및 환경의학 분야에서 활동하고 있습니다. 특히 습기 제거제 유해 노출과 폐 손상 간의 복합적 영향을 분석함으로써, 급성 노출의 위험성과 회복 시간의 중요성을 규명해 왔습니다. 또한 숲 치유 프로그램의 효과를 과학적으로 평가하기 위한 인증 기반의 시스템 개발과 신체 활동 중 호흡 패턴이 입자 침착에 미치는 영향에 대한 기초 연구도 진행 중입니다. 이는 환경적 요인이 건강에 미치는 영향을 정량적으로 분석하고 정책적 대안을 제시하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
다스우 이 교수의 연구실은 페로일렉트릭 페라이틱 박막과 관련된 나노스케일의 기계적 및 전기적 상호작용을 중심으로, 스트레인 그레디언트, 플렉소일렉트릭 효과, 결함 구조 제어를 통한 기능성 물성 조작을 연구합니다. 특히, 나노미터 두께의 비페로일렉트릭 물질에서의 페로일렉트릭성 유도, 다수의 안정된 극성 상태를 활용한 고밀도 비휘류 메모리 구현, 그리고 상전이 제어를 통한 나노전자소자 응용이 핵심 연구 방향입니다. 이는 향후 초고밀도 메모리 및 스마트 센서 기반의 나노전자 소자 개발에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Sung Joong Kim 교수의 연구실은 나노유체의 열전달 특성 향상과 유동비열 boiling에서의 임계열화열량(CHA) 증대를 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 나노입자(알루미나, 아연산화물, 다이아몬드 등)의 첨가가 유체의 표면 에너지 및 거칠기 변화를 유도하여 열전달 성능을 향상시키는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 유체역학적 조건에서의 나노입자 침착 및 표면 거칠기 변화가 열전달 성능에 미치는 영향을 실험 및 수치 시뮬레이션을 통해 분석하고 있습니다. 최근에는 CFD 시뮬레이션의 계산 비용을 줄이기 위한 물리기반 신경망 모델 개발도 진행 중입니다.
다이 후른 한 교수의 연구실은 간세포질환, 특히 간암의 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 국소 진행성 간세포암에서 동시화학방사치료와 간동맥내화학요법을 통한 종양 축소 후 이식을 시행하는 다학제 치료 전략의 임상적 성과를 연구하고 있으며, 특히 생존율 향상과 수술적 안정성을 높이기 위한 최소침습 수술 기법의 표준화를 추구하고 있습니다. 특히 라파로스코픽 기반의 기증자 간엽절제술의 안전성과 실용성 향상에 기여하고 있습니다.