전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 소아 갑상선암의 분자유전학적 특성과 그 유전적 기반을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 청소년기 갑상선암에서 흔한 유전자 변이(예: RET, BRAF, NTRK 등)와 다발성 종양의 발생 메커니즘을 분석하며, 방사성요오드 저항성 암의 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다. 또한 비만, 비만 관련 대사 이상, 비타민 D 결핍 등 소아 청소년기 건강 문제와 환경 독소(PFAS)의 영향에 대해서도 종합적으로 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 치과 임플란트의 생체적합성과 뼈 통합을 향상시키기 위한 나노 및 마이크로 구조 표면 개질 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 티타늄 표면의 미세구조와 화학적 특성을 제어하여 뼈 형성 세포의 반응을 유도하고, 세균 생체막 형성 억제를 위한 표면 특성 설계도 함께 연구하고 있습니다. 임상적 성공률를 높이기 위한 표면 기반 생체재료의 설계 및 평가가 핵심 연구 주제입니다.
Goo Jang 교수의 연구실은 유전자 편집 기술을 활용한 우수 품질의 가축 육성에 중점을 두고 있으며, 특히 CRISPR-Cas9를 이용한 마이오스틴 유전자 편집을 통한 근육 발달 개선과 transposon 기반의 유전자 삽입 기술 개발을 핵심 연구 분야로 다룹니다. 또한, 체세포핵이식(SCNT)과 체외배양 조건 최적화를 통해 배아 발달 능력을 향상시키는 연구를 병행하고 있습니다. 특히, 유전자 편집 동물의 건강성과 유전자 안정성에 대한 종합적 분석을 통해 실용적 응용 가능성을 높이고자 합니다.
Young Jun Chai 교수의 연구실은 주로 갑상선암의 정밀 진단과 미세외과적 치료에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 초음파 영상 분석을 활용한 딥러닝 기반 악성 종양 예측 모델 개발과 함께, 외과적 접근법으로서의 전방구내시술(Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach, TOETVA)의 안전성과 임상적 유효성을 검증하고 있습니다. 또한, 병변의 해부학적 위치에 따른 림프절 전이 및 예후 요법의 연관성을 분석하여 개인화된 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
Sang-Hwan Do 교수의 연구실은 신경전달물질 수송체, 특히 EAAT3 글루타메이트 수송체 기능 조절 메커니즘을 중심으로 한 약리학적 연구를 수행하고 있습니다. 마그네슘 황산염, 라이도카인, 병용 약물 등 다양한 약물이 신경전달 조절에 미치는 영향을 분자생물학적 기법을 통해 규명하고 있으며, 특히 전신마취제와 항염증제 등이 통증 조절 및 마취 효과에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 이는 마취 및 통증 치료의 최적화를 위한 기초 과학적 근거를 제공합니다.
kichul shin 교수의 연구실은 퇴행성 관절염과 같은 만성 염증성 관절질환에서 마스터세포(Mast Cells)의 기능과 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 마스터세포가 분비하는 트립타제와 헤파린 복합체가 관절염 진행에 미치는 영향을 밝혀내고, 이와 관련된 분자 기전과 치료적 타겟을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 자궁경부 혈액 유래 간엽줄기세포(hUCB-MSCs)의 면역조절 작용을 활용한 류마티스 관절염 치료 전략에 대한 임상 연구도 함께 수행하고 있습니다.
Kang-Yoon Lee 교수의 연구실은 반도체 회로 설계와 전력 변환 기술을 중심으로, 고성능 및 저전력 소자에 대한 기초 및 응용 연구를 수행하고 있습니다. 특히 RF-DC 변환기, CMOS 기반 통신 시스템, 그리고 온도 보정 기술을 활용한 고정밀 센서 기술에 초점을 맞추고 있으며, 의료 기기 및 자동차용 전자 부품의 신뢰성 향상에 기여하고자 합니다. 연구는 하드웨어 최적화와 실용적 응용을 동시에 고려한 실리콘 기반 통합 회로 설계에 기반합니다.
Gayong Shim 교수의 연구실은 나노의학 및 생체재료를 기반으로 한 첨단 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 세포막 유래 나노구조체, 유전자 편집 기술의 세포 내 정밀 전달, 그리고 광열면역치료를 위한 생분해성 나노소재 개발을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 이는 암 치료, 백신 개발, 유전자 기반 치료제의 효능 향상에 기여하는 통합적 접근을 목표로 합니다.
민하 수 교수의 연구실은 뇌혈관 연계 메커니즘과 신경혈관 상호작용을 중심으로, 뇌 기능의 동적 변화를 실시간으로 측정하고 분석하는 데 전문성을 가진다. 주로 뇌파형 변화, 혈류 변화, 기질 대사 반응 등을 다중 파장 광학 기록, 전기화학 센서, 레이저 Doppler 혈류 측정 등 고해상도 기술을 활용해 신경기능과 혈관 반응의 상관관계를 규명한다. 특히 간질, 만성 스트레스, 순환계 질환 등 뇌질환에서의 신경혈관 기능 이상을 기초적으로 연구하며, 기능적 뇌 영상 해석의 기초를 다지고 있다.
Hyun-Do Jung 교수의 연구실은 생분해성 및 생체적합성 높은 의료용 소재, 특히 마그네슘 기반 생분해성 스텐트와 고분자 기반 생체 임플란트의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 폴리에테르이미드(PEI), 폴리락티드-글리콜릭산(PLGA), 키티나이트 등 고분자 코ating 기술과 플라즈마 도핑, 스퍼터링, 3D 프린팅 기술을 융합하여 부식 저항성과 뼈 치유 촉진 능력을 동시에 확보하는 혁신적 표면 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 인공지능 기반 3D 프린팅 인쇄 토양과 생체 모방 재료의 응용을 통해 맞춤형 치료 솔루션을 제안하고 있습니다.
Ho-Keun Kwon 교수의 연구실은 면역조절을 핵심으로 하는 미생물 기반 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히 프로바이오틱스가 조절성 T세포(Tregs)를 활성화하고, 항염증 및 자가면역질환 예방에 기여하는 면역조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 시나몬 추출물이 NF-κB 및 AP-1 경로를 억제하여 종양 성장에 영향을 주는 항암 작용을 하는 것으로 밝혀내며 자연물 기반 면역조절제 개발에도 기여하고 있습니다. 이들의 연구는 면역계 조절을 통한 만성질환 예방 및 치료에 기여할 잠재력을 지닌다.
이 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자소재, 특히 염화갈륨인디움(egain) 기반의 액체 금속을 활용한 소프트 센서 및 힘 피드백 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 손가락의 운동 측정과 가상현실, 재활 로봇 등에 적용 가능한 경량이고 부착 가능한 웨어러블 기기들을 개발하며, 직접 인쇄 기반의 제작 기술을 통해 고신뢰성과 재현 가능성을 확보하고자 합니다. 특히, 신체 부착형 센서, 손가락 운동 추적, 스마트 재활 장치 등에 응용 가능한 통합 솔루션을 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 한국 기업 및 복직 기관을 중심으로 학습조직 문화, 직무 몰입도, 지식 창출, 팀 창의성 등 조직적 성과를 높이기 위한 인적 자원의 역량 강화를 핵심으로 연구합니다. 특히 리더십, 상호신뢰, 자기효능감, 학습 문화 등 조직 내 심리적·조직적 요인들이 지속 가능한 지식 창출과 성과에 어떻게 기여하는지 다각도로 분석하고 있습니다. 연구는 주로 한국의 대기업·직업교육기관을 대상으로 한 설문 조사와 구조적 방정식 모델링(SEM)을 활용한 실증 분석을 기반으로 진행됩니다.
Jae Myung 교수의 연구실은 소화기질환, 특히 염증성 장질환(IBD, UC)과 희귀 소화기 질환의 진단 및 임상 경과에 중점을 두고 있습니다. 한국의 건강보험 데이터를 활용한 IBD 유병률 분석과 함께, 메스테리컬 립옴과 같은 희귀 종양의 임상적 특성 및 치료 전략에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 미생물 및 프로바이오틱스의 소화기 질환 치료 효과, 수면 무호흡증 환자에서의 내 endoscopy 중 안전성 등 다양한 임상적 문제에 대한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고혈압, 대사증후군 및 심혈관 질환의 조기 진단과 예방을 중심으로 한 혈관 건강 연구를 전개하고 있습니다. 특히 동맥경화증의 전단계인 동맥경화성 변화와 관련된 동맥경화성 지표인 파동속도(PWV)의 임상적 의미를 규명하며, 고령 여성과 고혈압 환자에서의 심장 기능 이상과의 연관성에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 헬리코박터 파일로리 감염, 체성지방 분포, 혈액수치 등 다양한 생체지표와 심혈관 위험의 상관관계를 탐색하고 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.
Ji Yun Noh 교수의 연구실은 감염병 역학, 특히 인플루엔자 및 코로나19와 같은 급성 전염성 질환의 유행 패턴과 예방 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 사회적 거리두기, 마스크 착용 등 비약리적 간접 조치가 인플루엔자 유행에 미치는 영향을 분석하고, 병원 내 감염 예방 체계 및 혈액 투석 환자 등 취약군의 백신 반응성에 대한 연구도 수행하고 있습니다. 특히 혈청역학적 조사와 병원 기반 감시 체계를 통해 감염병의 실제 유통률과 집단면역 수준을 파악하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
정찬주 교수의 연구실은 생물학적 전환 기반의 지속 가능한 화학공업을 목표로 하며, 대체 원료를 활용한 플랫폼 화학물질 및 바이오플라스틱의 대량 생산을 위한 미생물 공정 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히, 땅콩껍질 등 농업 부산물에서 유래하는 라이그닌 衍생 화합물과 포도당을 기반으로 한 생합성 경로를 설계하여, 네이론-6,6의 전구체인 아드피크 산을 효율적으로 생산하는 효소 기반의 생합성 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 대사공학을 기반으로 한 대사 경로 최적화와 효소의 기질 특이성 제어를 통해 고부가가치 화학물질의 생물합성을 실현하고 있습니다.
차훈석 교수의 연구실은 류마티스성 관절염을 비롯한 자가면역질환의 발병 메커니즘과 진단 생물학적 마커를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 류마티스성 관절염에서의 혈관내피세포 성장인자-C 및 PUMA 단백질의 역할, IgG4 관련 병변과 철저한 대사체 분석을 통한 베헤체병 진단 생물학적 마커 탐색 등 다학제적 접근을 통해 질환의 이해를 심화하고 있습니다. 최근에는 대사체 분석 기반의 비침습적 진단 기술 개발에도 주력하고 있습니다.
Seyong Oh 교수의 연구실은 유연하고 고성능의 신경형 소자 기반 인공 시냅스 소자를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 이온 젤, 박막 반도체, 나노재료를 활용한 광전기적 및 전기적 제어를 통한 양방향 시냅스 가중치 조절 기술에 주력하며, 생체 신경의 장기 강화/약화 특성을 재현하는 데 성공했습니다. 연구는 유연성, 내구성, 비파괴 독독, 광자극 제어 등 실용적 신경형 반도체 소자 구현에 기여하고 있습니다.