전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hyeon Chang Kim 교수의 연구실은 고혈압 및 만성질환 관리의 핵심 요소인 생체지표와 질병 예후 간의 연관성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 간기능 지표인 아미노전이효소 농도가 정상 범위 내에서도 간질환 사망과의 관련성을 규명하며, 정상 범위 내에서도 조기 경고 지표로 활용할 수 있는 생체정보의 중요성을 제시하고 있습니다. 또한 한국의 고혈압 관리 현황을 분석하고, 연령, 성별, 공존질환을 고려한 맞춤형 예방 및 관리 전략 개발을 목표로 하며, 비전염성질환의 전반적 관리 체계 강화에 기여하고자 합니다.
세키네 요시시 교수의 연구실은 에너지 전환과 지속 가능한 화학 공정을 위한 혁신적 촉매 기반 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 수소 에너지의 저장 및 수송을 위한 액체 유기 수소 매질(LOHC)의 탈수소화 반응 촉매 기반 기술, 저온에서의 고효율 암모니아 합성, 전기장 유도 촉매 반응을 통한 저온 수소 생산 등 에너지 효율성 향상을 위한 신개념 촉매 시스템을 연구하고 있습니다. 또한, 생물학적 분자 운반 메커니즘과 유전자 프레임시프트 메커니즘 등 생물학적 과정의 기계적 원리를 이해하는 데도 기여하고 있습니다.
정모 최 교수의 연구실은 생물분자 응집체의 상전이 기반 형성 메커니즘을 물리화학적 프레임워크로 이해하고자 합니다. 주로 '스티커와 스피서' 구조를 기반으로 한 다가액 단백질 및 핵산의 상전이, 네트워크 형성, 물리적 상전이 특성에 대한 이론적 모델링과 수치 시뮬레이션을 수행합니다. 특히, 상전이와 결합 percolation 전이, 고체화 전이 등 복합적인 물리적 전이 메커니즘을 규명하고, 실험과 수치 시뮬레이션을 융합한 다중 척도 분석을 수행합니다.
우롱양 파크 교수의 연구실은 노화와 암 생물학을 중심으로 세포 신호전달 이상, 유전자 변이, 그리고 유전적 질환의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 노화 세포에서 성장인자 신호 전달이 어떻게 억제되는지, 암에서의 유전적 변이가 치료에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 고차원 유전자 분석을 수행하고 있으며, 유전성 청각장애의 원인 유전자 규명에도 기여하고 있습니다. 이 연구들은 정밀의료와 개인 맞춤 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
류헤이 나카무라 교수의 연구실은 광촉매 및 전기화학적 산소 발생 반응(OER)을 중심으로 한 에너지 변환 및 저장 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히, 나노구조 산화티타늄의 광활성 영역 확장, 질소 doping에 의한 가시광선 반응 메커니즘 규명, 그리고 고안정성 및 고활성 산화체계(예: Ir<sup>VI</sup>-ado, γ-MnO<sub>2</sub>)의 설계와 기반 메커니즘 규명을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 실시간 표면 분석 기법(예: MIRIR, PL)을 활용한 표면 중간체 규명은 이들의 연구의 기초를 다지고 있습니다.
Seok Joon Kwon 교수의 연구실은 나노소재 및 에너지 저장 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 페로브스카이트 화합물의 면별 안정성 기반의 열화 메커니즘 규명과 고성능 리튬 이온 및 알칼리 metal 이온(리튬, 칼륨, 나트륨) 이온 배터리의 고체 전극 소재 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 나노스케일의 자기 조립을 활용한 물리적 불가복제성 기반 보안 기술과 초경량·초강성 탄소 기반 다공구조체의 설계 및 응용에 대한 연구도 진행 중입니다.
기후 변화와 공공보건 위기 대응를 위한 환경 바이러스 모니터링 기반의 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 주로 인간 분비물과 환경 샘플에서 발견되는 바이러스(예: SARS-CoV-2, Aichi 바이러스, PMMoV)를 탐지하고, 그 농도를 정량화하여 전염병 예측 및 오염 원천 분석에 활용하는 웨이스트베이스드 에피디미올로지(WBE) 기술을 개발하고 있습니다. 특히 고감도 분석 기술과 분자 생물학적 방법을 접목해, 수질 오염 및 감염병 유행을 사전에 탐지하는 정밀 환경 모니터링 체계를 구축하고 있습니다.
김영진 교수의 연구실은 지속 가능한 나노소재 기반의 유연 전자소자 및 환경 친화적 에너지 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 자연에서 풍부하게 확보 가능한 자원(나뭇잎, 목재 등)을 활용해 레이저 조작을 통해 고도로 기능화된 그래핀 및 나노소재를 한 번의 공정으로 패터닝하는 기술을 개발하고 있으며, 이는 저비용, 화학물질 제로, 마스크 없는 제조 방식으로 특징됩니다. 주요 응용 분야로는 생체 부착형 센서, 웨어러블 전자기기, 초경량 고성능 마이크로수퍼커퍼시터 등이 포함됩니다.
Changduk Yang 교수의 연구실은 고성능 태양전지 및 에너지 수확 장치의 핵심 소재와 나노구조를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 고분자 기반 태양전지에서의 상호작용 제어, 블록 공중합체의 자가조립 구조 설계, 그리고 전계층 기반 에너지 변환 장치인 트라이보전기 나노발전기(TENG)의 성능 최적화를 연구하고 있습니다. 특히, 나노미세 구조 제어와 전하 이동 메커니즘 향상을 통해 태양전지의 효율성과 안정성을 동시에 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
Eunil Park 교수의 연구실은 지능형 기술 환경에서 사용자 경험과 기술 수용을 중심으로 한 심층적 연구를 수행하고 있습니다. 스마트 홈, 스마트 시티, 모바일 네비게이션, SNS, 웨어러블 헬스 기기 등 다양한 디지털 서비스 환경에서 사용자의 의도적 사용 행동을 이해하기 위해 심리적 요인과 기술 수용 모델(TAM)을 융합한 분석 모델을 개발하고 있습니다. 특히 사용자 태도, 유용성, 품질, 몰입 경험 등 핵심 요소들이 기술 수용에 미치는 영향을 실증적으로 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Hye Ryung Byon 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장 소재 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 리치움 이온 및 리튬-산소 배터리의 고성능 전극 재료 개발, 특히 비노블 메탈 촉매와 나노구조 탄소 소재를 활용한 산화환원 반응 활성화 및 전도성 향상입니다. 또한 단일벽 나노튜브 기반의 고감도 생체 센서 기술을 통해 단백질 상호작용을 초저농도에서 정밀 감지하는 데에도 기여하고 있습니다. 이는 에너지 및 바이오센서 분야에서의 응용 가능성을 동시에 확장하는 융복합 연구입니다.
이 교수의 연구실은 주로 촉매 과학 분야에 초점을 맞추고 있으며, 특히 단일 원자 촉매(SACs)와 다기능 촉매를 활용한 청정 에너지 및 환경 정화 기술 개발에 주력하고 있습니다. 고도로 구조화된 다공성 재료를 기반으로 한 촉매 설계를 통해 메탄올, 디메틸에터(DME), 아로마틱 화합물 등의 유용한 화학물질을 합성하고, CO₂ 및 VOCs를 효율적으로 전환·처리하는 데 목적이 있습니다. 특히, 산업 폐기물과 온실가스를 자원으로 전환하는 지속 가능한 촉매 기반 기술의 개발이 핵심 연구 방향입니다.
윤경정 교수의 연구실은 원형 마이크로유체 기반 '랩온디스크'(Lab-on-a-Disc) 기술을 핵심으로 하여, 임상 진단과 생물의학 분야에서의 실용적 응용을 목표로 합니다. 특히 레이저 조사 페로박스 밸브(LIFM) 기술을 활용한 자동화된 생체 샘플 처리 및 분석 장치 개발에 주력하며, 혈액에서 병원체 DNA 추출, 항체 항원 검출, 혈액 생화학 검사까지 전 과정을 통합한 포터블 진단 시스템을 구현하고 있습니다. 이는 의료 현장에서의 신속하고 정밀한 진단을 가능하게 하는 혁신적인 기술입니다.
남자민 교수의 연구실은 나노입자 기반의 초민감 센서 기술과 플라스모닉 나노소재의 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 DNA 바코드 기반 바이오센서, 플라스모닉 나노구조물의 나노갭을 이용한 초강력 라만 신호 증폭, 그리고 비희토류 금속 기반 플라스모닉 나노소재 개발을 통해 의료 진단, 약물 전달 및 치료 응용에 이르는 다각적 응용을 탐색하고 있습니다. 연구는 나노정밀 합성, 단일입자 수준의 신뢰성 있는 측정, 그리고 생물의학적 응용으로 이어지는 통합적 접근을 특징으로 합니다.
Tae Kyu Kim 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 변환 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 광촉매를 통한 수소 생산과 이산화탄소 환원 반응을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 나노구조 촉매재료, 특히 희토류 산화물, 이황화모리브덴, 메탈-니트로젠 복합체 등 다양한 촉매 시스템을 설계하여 고효율 에너지 변환을 실현하고자 합니다. 또한, 원자 단위의 촉매 활성 사이트를 정밀하게 제어함으로써 반응 메커니즘을 규명하고, 실용화 가능한 고성능 촉매를 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 허혈성 신손상, 만성 신질환 및 암 치료 내성과 관련된 세포사인 페로프토시스의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 비타민 K의 항페로프토시스 작용, 장내 미생물군이 요독성 물질 축적에 미치는 영향, 그리고 약물 대사가 산화적 손상과 신기능에 미치는 영향을 다각도로 탐구하고 있습니다. 최근에는 페로프토시스 조절 메커니즘과 미생물-장-신장 축의 대사적 상호작용에 초점을 맞춘 기초-임상 연계 연구를 추진하고 있습니다.
Bong Jae Lee 교수의 연구실은 열복사 제어 및 에너지 변환을 위한 나노구조 소재와 구조를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 적외선 영역에서의 일관된 열복사(코herent thermal emission)를 실현하기 위해 표면 플라즈몬 및 진동수극성파울리톤을 유도하는 금속-절연체-금속 구조, 일차원 광결정, 나노입자 혼합액체 등 다양한 나노구조를 설계하고 있습니다. 이는 태양열 수집, 고효율 열광전소자, 에너지 효율 향상 기술 등 응용 분야로 이어지며, 파장 선택성 흡수 및 방향성 복사 제어에 중점을 두고 있습니다.
Min Sang Kwon 교수의 연구실은 주로 유기 광물질, 특히 금속을 포함하지 않는 유기 인광체와 인산염 발광의 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 강력한 분자 간 상호작용(할로젠 결합, 수소 결합)을 설계하여 실온에서 높은 효율의 인광을 구현하고, 수분 등 외부 자극에 의해 발광 성질을 제어하는 스마트 광학 센서를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 광촉매를 활용한 고도로 제어 가능한 고분자 합성 및 스마트 재료의 설계에도 기여하고 있습니다.
Changhwan Choi 교수의 연구실은 생체 모방 전자소자와 뉴로모픽 하이퍼커스터를 구현하기 위한 혁신적인 메모리 소자 기반 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 이온 이동 메커니즘을 활용한 저전력, 다중 상태의 저항성 메모리(RRAM) 소자와 생분해성 및 생체친화성 소재를 활용한 녹색 전자소자 개발에 초점을 맞추고 있으며, HfO₂, MXene, 그래핀 양자점, 셀룰로오스 나노크리스탈 등 다양한 나노소재를 응용하고 있습니다. 특히 생체 유사 신경 기반의 인공 시냅스 기능을 실현하기 위한 물리적 메커니즘과 소재 설계 원리를 깊이 있게 탐구하고 있습니다.
히토시 나카토가와 교수의 연구실은 자가포식(autophagy)의 분자 기전, 특히 이중막을 가진 자가포식소세포(autophagosome)의 생합성과 막 동역학에 중점을 두고 있습니다. Atg 단백질군, 특히 Atg8의 지질화 및 회수 메커니즘, 그리고 자가포식소세포 형성의 시작점인 PAS(pre-autophagosomal structure)에서의 단백질 조립 과정을 중심으로 기초 분자생물학적 기전을 규명하고 있습니다. 특히 유전자 조작이 가능한 효모 모델을 활용한 고해상도 현미경 기법을 통해 세포 내 막 구조의 동적 변화를 실시간으로 관찰하고 있습니다.