전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 지능형 시스템 및 지능형 서비스 기반의 응용 분야에서 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 특히 개인화 추천, 웹 서비스 조합, 다중 에이전트 제어 및 자동 문서 처리 등에서 데이터 기반 및 규칙 기반의 지능형 알고리즘 설계에 중점을 두고 있습니다. 또한, 블루프 시스템의 운동 계획 및 의료 정보 자동 처리 등 실제 응용 분야에 적용 가능한 기술적 솔루션을 지속적으로 연구하고 있습니다. 특히, 사회적 미디어 데이터를 활용한 정서 분석 등 인간 중심의 지능형 응용 분야에도 기여하고 있습니다.
Mi-Young Son 교수의 연구실은 인간 복합성장세포(플루리포텐시)의 다복성 유지 및 재프로그래밍 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 REX1 단백질이 다복성 유지와 세포 분화 능력, 특히 중 ectoderm 계열 분화에 핵심적으로 기여하는 메커니즘을 규명하며, 세포 주기 조절과 미토콘드리아 분열과의 연관성도 밝혀냈습니다. 또한, 파킨슨병 환자 유래 iPSC를 이용한 장세포 모델 및 GM1 갈락토시드로시스의 신경세포 모델 개발을 통해 신경퇴행성 질환과 장기생리의 기초 메커니즘을 규명하고 있습니다.
김준형 교수의 연구실은 인터넷 오브 things(IoT)와 증강현실(AR) 기반의 스마트한 사용자 인터랙션 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 분산형 데이터 관리, 물체 중심의 추적 기술, 자연스러운 상호작용 인터페이스를 통해 현실 세계의 물리적 객체와 디지털 콘텐츠를 유기적으로 연결하는 시스템 설계에 중점을 두고 있습니다. 이는 쇼핑, 원격 회의, 스마트 환경 등 다양한 응용 분야에서 몰입감 있고 직관적인 사용자 경험을 실현하기 위함입니다.
Chanho Park 교수의 연구실은 광학적 구조색, 유연한 전자소재, 그리고 생체적합성 나노소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 블록코폴리머 기반 구조적 색소재와 페로일렉트릭 소재를 활용한 스마트 디스플레이 및 생체 센서 개발에 주력하며, 특히 환경 친화적이고 재사용 가능한 인쇄 가능한 광학 소자와 나노입자 코ating 기술을 통해 의료 및 헬스테크 분야의 응용을 탐색하고 있습니다. 또한, 고성능 블루 LED용 나노결정체 및 안정성 향상된 페로브스카이트 나노결정체 개발을 통해 나노광학 소자와 에너지 변환 소자에의 응용도 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 지하수 순환과 토양-지하수 상호작용을 중심으로 한 환경수문학 및 지구화학적 과정을 연구합니다. 특히, 비가림대(모래층)에서의 비산화물질(비소, 질소산화물 등) 이동 메커니즘과 수분·산소 변화가 생물지구화학 반응에 미치는 영향을 실험 및 수치 모델링을 통해 규명하고 있습니다. 또한, 염수층에 대한 담수 주입 최적화와 리튬이온 배터리의 안정성 향상을 위한 표면 개질 기술 등 응용 분야로도 확장하고 있습니다.
Chul Young Kim 교수의 연구실은 천연물 화학과 분석화학을 기반으로 한 자연물 추출물의 정제 및 생활학적 기능 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 생약에서 유래한 이rido이드 글리코사이드, 플라보노이드 등 생리활성 성분의 분리·정제 및 구조 규명에 중점을 두며, 항산화 작용, 간 보호 효과 등 세포 수준의 기능적 기전 규명도 함께 수행하고 있습니다. 또한, 유기금속 착물의 합성 및 광물성 특성 연구를 통해 응용 화학 분야로의 확장도 시도하고 있습니다.
Md Jamal Uddin 교수의 연구실은 면역 조절, 만성 염증, 산화 스트레스 및 노화와 관련된 질병의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 헴 옥시게나제-1(HO-1)과 일산화탄소(CO), IRG1 단백질, 블랙 썬너(Nigella sativa) 및 천연물질(꿀, 레스베라트롤 등)의 면역조절 및 기능적 보호 작용에 대한 기전 연구를 중심으로 진행되고 있습니다. 신약 개발 잠재성이 높은 천연물질과 내재적 보호 메커니즘을 통합적으로 탐색하는 데 목적이 있습니다.
다운 군 교수의 연구실은 신경형 컴퓨팅 구현을 위한 고성능 유기물 기반 합성 시냅스 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 페로일렉트릭 필드효과트랜지스터(FeFET), 페로일렉트릭 터널 재결합장치(FTJ), 그리고 HfZrO₂ 기반 혼합상 페로일렉트릭 소자에서의 전하 이동, 표면 트랩, 저주파수 노이즈 등 소자 물리적 특성과 신경형 학습 정확도 간의 상관관계를 깊이 있게 분석하고 있습니다. 특히, 에너지 효율성과 신뢰성을 확보한 신경형 반도체 소자 설계 및 시스템 수준의 신경망 시뮬레이션을 융합한 연구를 수행하고 있습니다.
다운우ング 윤 교수님의 연구실은 나노전자소자 및 신소재 기반의 초저전력 집적회로 기술을 핵심으로 하며, 특히 허프니우즈 산화물 기반 페로일렉트릭 소재를 활용한 음성용량(Ferroelectric Negative Capacitance) FET와 신경모방형 하드웨어 시스템의 개발에 주력하고 있습니다. 고성능·초저전력 트랜지스터의 실현을 위해 음성용량 효과를 이용한 서브스브리드 스위치 스피드 향상과, 신경망 연산을 위한 유기적이고 에너지 효율적인 시냅스 소자 설계를 동시에 추구하고 있습니다. 특히, 실리콘 온 인슐레이터(SOI) 기반의 고밀도 집적소자와 신경형 반도체 소자 기반의 뉴로모픽 아키텍처의 통합 기술 개발이 핵심 과제입니다.
다우웅 쿤 교수의 연구실은 허미아 기반 페로일렉트릭 소재와 장치를 중심으로, 저전력·고신뢰성 전자소자 기술의 핵심인 페로일렉트릭 필드효과트랜지스터(FeFET) 및 터널 저항기(FTJ)의 성능 최적화를 연구하고 있습니다. 특히, 스트레인 엔지니어링, 후처리 열처리 조건 최적화, 그리고 박막 공정 기반의 백엔드 공정 유연성 확보를 통해 3D 통합형 에너지 효율 컴퓨팅 소자 실현을 목표로 하고 있습니다. 또한, 저주파수 노이즈 분석과 같은 정밀 측정 기법을 활용해 소자 신뢰성과 트랩 거동을 깊이 있게 분석하고 있습니다.
Sung Hun Jin 교수의 연구실은 생분해성 전자소자와 유연한 나노전자소자의 설계 및 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 물에 용해되는 재료를 활용한 일시성 전자소자(physically transient electronics)와 탄소나노튜브, 이 sulphide, 페로브스카이트 등 다양한 나노소재를 기반으로 한 고성능 트랜지스터 및 메모리 소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 장기적인 공기 안정성 확보와 저전압·저소비 전력 소자 설계를 통해 실용화 가능한 나노전자 기술을 선도하고 있습니다.
양형철 교수의 연구실은 주로 치의 생물학적 반응과 세포 독성 메커니즘을 중심으로, 치과용 재료에서 유출되는 유해 물질이 세포에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히, 레진 단량체(TEGDMA, HEMA)와 금속 이온이 산화 스트레스를 유도하고, 미토콘드리아 기능과 세포 분화 과정에 영향을 미치는지를 규명하고 있습니다. 또한, 이를 통해 치료재료의 안전성 향상과 치수 복원을 위한 세포 유도 전략을 개발하고 있습니다.
Sang Woo Seo 교수의 연구실은 대장균을 모델로 삼아 전사 조절 네트워크와 대사 경로 최적화에 초점을 맞춘 생물공학적 연구를 수행합니다. 산화적 스트레스, 산성 스트레스, 산삼 스트레스 등 다양한 환경 스트레스에 대한 전사 인자(regulon)의 기능을 체계적으로 규명하고, 이를 바탕으로 대사 경로 설계 및 효율적 대량 생산을 위한 예측형 설계 기법을 개발하고 있습니다. 특히, 유전자 발현 수준을 정밀하게 제어할 수 있는 UTR 설계 및 합성 생물학적 접근을 통해 산업적 유용 대사물질의 생산성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Sung Bae Park 교수의 연구실은 척추외과 및 뼈대질환 분야에서 주로 활동하며, 특히 노령 환자 대상 척추 후유추합 수술에서의 골다공레아 환자의 뼈 형성 문제 해결을 위한 신체적 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 골다공레아의 병태생리학적 기전을 이해하고, 특히 골형성 작용을 유도하는 약물 치료 전략의 임상적 적용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한 동물 모델(예: 양측 난소절제 수술을 통한 골감소 모델)을 활용한 기초 연구와 함께, 희귀 종양 및 척추 혈관성 질환(예: 척추 정맥동 순환 이상)의 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
김진혁 교수의 연구실은 유체기계 설계 및 최적화 분야에서 주로 활동하며, 해양 플랜트용 다상 펌프, 압축기, 패러미터 최적화 기반의 패러미터 설계 등 유체역학적 성능 향상을 위한 수치해석 및 설계 최적화 기법을 응용합니다. 특히 RANS 기반 수치유체역학 해석과 다목적 유전자 알고리즘, 응답표면 모델 등을 활용한 혼합 최적화 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 리튬이온이온 배터리의 산화티탄 나노소재 등 에너지 저장 소재에 대한 연구도 함께 수행하고 있어, 유체기계와 에너지 기술의 융합 연구를 추구합니다.
Young Ah Lee 교수의 연구실은 기생충 감염에 의한 숙주 세포 사멸 메커니즘과 면역 반응 조절을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 아메바성 이질충(E. histolytica)에 의한 세포 사멸 유도 과정에서 칼파인, 캐스파제, NOX4 및 미토콘드리아 기반 신호전달 경로의 역할을 규명하고 있으며, 이는 염증 반응과 조직 손상의 분자 기전 이해에 기여하고 있습니다. 또한, 세균성 및 바이러스성 감염 외에도 기생충에 의한 면역세포 활성화 및 산화 스트레스 반응의 분자 기전을 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 기업의 기술 전문성과 경영인의 노동시장 성과 간의 상호관계를 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 기술 유사성이 경영진 보상 및 이직에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 또한 CEO의 보상 구조, 특히 제한주식이 기업의 기술 혁신과 R&D 투자에 미치는 영향을 분석하여, 기업의 기술적 탐색(Exploration)과 활용(Exploitation) 간의 균형을 이해하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 기술 경제학과 기업 거버넌스의 융합적 접근을 통해 실질적인 기업 정책에 기여하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 태반 및 양수에서 유래한 간엽줄기세포를 중심으로, 조직 재생과 상처 치유 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히, 줄기세포가 분비하는 비인자성 인자(Paracrine factors)와 외소체를 통한 신호 전달이 태반세포의 염증 반응 조절 및 피부 상처 치유에 미치는 영향을 연구하고 있으며, 저산소 조건이 줄기세포 기능을 어떻게 강화하는지도 탐구하고 있습니다. 또한, 종양 미니어처 모델과 신경세포에 대한 독성 영향 분석을 통해 다양한 치료 전략의 기초를 마련하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 조류(닭, 흰수리 등)의 생식호르몬 수용체 및 프로게스테론 관련 유전자 기반의 분자 생물학적 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 FSH 수용체와 LH 수용체의 유전자 구조, 대안 스플라이싱, 그리고 유전자 발현 조절을 중심으로 조류의 난소 발달 및 생식 기능을 분석하고 있습니다. 또한, 유전자 수정을 통한 클로닝 및 줄기세포 기반 치료 기술 개발을 위한 세포 생존성 및 배양 조건 최적화 연구도 병행하고 있습니다.
홍수우 교수의 연구실은 노인 건강 및 장기요양 서비스의 질적 향상에 초점을 맞추고 있으며, 특히 노화와 기능 저하를 겪는 어르신들의 종합적 건강 관리와 장기요양보장 제도의 효과성·지속 가능성을 연구하고 있습니다. 공공장기요양보험(LTCI)의 제도적 배경과 실천적 적용, 다양한 장기요양 환경(요양병원, 요양시설) 간 서비스 제공 패러다임의 비교 분석을 통해 환자 중심의 연계된 돌봄 체계 구축을 목표로 하고 있습니다. 특히, 기능 평가 도구의 신뢰성 및 임상적 활용 가능성에 대한 연구를 통해 장기요양 서비스의 표준화와 질 향상을 추구합니다.