전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Mugahed A. Al–antari 교수의 연구실은 인공지능 기반 의료영상 진단 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 병변 진단의 정확성과 해석 가능성을 높이기 위한 하이브리드 딥러닝 아키텍처 개발에 주력하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 폐렴, 유방암, 식물 병해 등 다양한 질병의 조기 진단을 위한 컨볼루션 네트워크와 트랜스포머 기반 모델의 융합 기법이 포함됩니다. 특히, 전이 학습, 앙상블 학습, 멀티헤드 어텐션 메커니즘을 활용한 고성능 CAD 시스템 설계가 핵심입니다.
이 교수의 연구실은 지속 가능한 식품 포장 기술 개발을 핵심으로 하며, 천연 유래 생분해성 소재와 활성 포장 기술을 활용한 신개념 포장재를 연구하고 있습니다. 특히 페놀 화합물 기반의 항산화 및 항균 기능을 가진 에디블 필름, 수소화젤 기반 생분해성 포장재, 탄소 큐브닷을 통합한 바이오폴리머 기반 포장재 등 다양한 생분해성 소재의 개발과 응용에 주력하고 있습니다. 환경 오염을 줄이고 식품 낭비를 최소화하는 데 기여할 수 있는 지속 가능한 포장 솔루션을 연구하는 데 목적이 있습니다.
Sung-Gyoo Park 교수의 연구실은 간염 바이러스, 특히 간염바이러스 B의 복제 메커니즘과 면역조절 세포인 MDSCs의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. HBV 폴리머라제의 활성화 및 변이에 영향을 미치는 분자적 요인(예: Hsp60, Hsp90)과 면역세포 간의 상호작용을 규명하며 바이러스 감염의 조절 메커니즘을 밝혀내고 있습니다. 또한 암 발생과 관련된 유전자(DKC1)의 조절 기전과 면역세포 간의 상호작용 메커니즘을 연구하여, 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다.
한민우 교수의 연구실은 광합성 세균인 시아노박테리아를 활용한 바이오솔라 세포공장(Bio-solar cell factory) 구축을 핵심으로 삼고 있습니다. CO₂를 태양 에너지로 직접 변환해 고부가가치 화학물질을 생산하는 대사공학과 합성생물학 기반의 유전자 조절 기술 개발에 주력하고 있으며, 특히 dCas12a 기반 CRISPRi 시스템과 SyneBrick 유전자 벡터 플랫폼을 통해 정밀한 유전자 발현 조절을 실현하고 있습니다. 이는 지속 가능한 에너지 및 화학물질 생산을 위한 핵심 기반 기술로 발전하고 있습니다.
H.J. Lee 교수의 연구실은 전립선 비대 및 요로 결석 치료 분야에서 레이저 수술 기술의 최적화와 임상적 유효성 및 안전성 평가를 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 HoLEP 수술 후 합병증, 요실금 변화, 신장 기능 유지 등 장기적 임상 결과에 대한 분석을 통해 환자 중심의 치료 전략을 모색하고 있으며, 레이저 파라미터, 혈류 조절, 흡입 시스템 최적화를 통한 수술 안전성 향상에도 기여하고 있습니다. 최근에는 전이성 호르몬 감수성 전립선암 치료에 대한 실재 세계 데이터 분석을 통해 치료 결과의 정밀한 예측 모델링도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 전력망의 안정적 운영을 위해 고도화된 전력 소비 예측 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 단기 및 월간 전력 수요 예측, 결측치 보정, 전이 학습 기반 예측 모델 개발 등 실용적이고 정밀한 에너지 관리 시스템 구현을 목표로 합니다. 다양한 인공지능 기반 알고리즘과 실시간 데이터 처리 기법을 융합하여 스마트 그라이드 및 도시 에너지 인fra 구축에 기여하고 있습니다. 특히 대학 캠퍼스나 도시 단위의 전력 소비 패턴 분석에 특화된 연구를 수행하고 있습니다.
Belinda Lee 교수의 연구실은 주로 암 생물학과 정밀의료를 중심으로, 특히 피부암의 분자 기전과 표적치료 전략 개발에 중점을 두고 있습니다. 멜라노마에서 흔히 관찰되는 RB 및 RAS/RAF/MEK/ERK 신호 경로의 이상에 기반한 세포주기 조절 장애를 규명하고, CDK4/6 억제제와 같은 표적치료제의 임상적 적용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한, 다양한 종의 유리체의 점탄성 특성과 그 기능적 의미를 분석함으로써 눈의 생체역학적 기전에 대한 기초 연구도 수행하고 있습니다. 이 연구들은 암 치료의 정밀화와 생체 조직의 물리적 특성 이해에 기여하고 있습니다.
Byung-Mo Oh 교수의 연구실은 신경학적 장애로 인한 삼킴 장애(연하장애)의 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 영상 기반 운동 분석과 전기자극 치료를 활용해 연하 기능 향상과 뇌의 긴장성 재조직화 메커니즘을 규명하고 있으며, 뇌손상 환자들의 장기적 회복 경로를 분석하는 데에도 초점을 맞추고 있습니다. 특히 한국의 전국적 연하장애 유병 추이 분석을 통해 공공보건 차원의 인사이트를 제공하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 주로 인체에 임플란트 가능한 신경자극 장치의 핵심 기술인 고효율 무선 전력 전달 및 자극 시스템에 중점을 두고 있습니다. 특히 고주파 대역에서 높은 전력변환효율(PCE)을 달성하기 위해 오프셋 제어 기반 고속 비교기와 적응형 스위칭 기술을 적용한 활성 정류기, 전압 배제기, 스위치 커패시터 기반 자극기 등 혁신적인 아날로그 회로 설계를 개발하고 있습니다. 이는 뇌자극 치료 및 신경조절 기기의 배터리 수명 연장과 신뢰성 향상에 기여합니다.
Ajahar Khan 교수의 연구실은 생분해성 고분자 및 나노소재를 기반으로 한 친환경적 기능성 복합재료 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 카본dots, 탄소나노튜브, 이온성 고분자 등 다양한 나노소재를 활용해 자외선 차단, 항균, 항산화 기능을 갖춘 생분해성 필름 및 소프트 액추에이터를 개발하고 있습니다. 이는 의료용 임플란트, 식품 포장, 로봇 기술 등 응용 분야로 확장되고 있습니다.
윤석중 교수의 연구실은 소화기내镜 및 소화기질환 분야에서 집중적으로 연구를 진행하고 있습니다. 헬리코박터 파일로리 항생제 요법의 최적화, 염증성 장질환(IBD, 베체트병)의 진단 및 치료 전략 개선, 소장 및 직장 신생물(작은 폴립, 내역세포성암종 등)의 내 endoscopic 치료 기법 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 내 endoscopic 치료의 정밀도 향상과 장기적인 예후 개선을 위한 임상적 접근이 핵심 연구 방향입니다.
이 교수의 연구실은 생체 물리학과 소재의 상호작용을 중심으로, 세포의 기계적 특성과 세포 골격, 핵 구조, 세외기질의 기계적 거동을 다룹니다. 특히 심장 근육세포의 핵 기계성, F-actin 네트워크의 비선형 기계적 거동, 콜라겐의 기계적 조직화 메커니즘을 실험적·수치적 방법으로 규명하고 있습니다. 응용적으로는 생체입자 조작 장치(SAW 기반), 나노스케일 소자 패키징, 세포 수용체의 기계적 활성화 메커니즘 등에도 기여하고 있습니다.
성수 김 교수의 연구실은 메조다공성 소재 및 고분자 기반 나노소재의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고온·고수열 안정성을 확보한 메조다공성 실리카 소재의 합성과, 전기장에 의해 정렬된 PVDF 나노섬유를 통한 고성능 피에조전기 소재 개발에 주력하고 있습니다. 또한 전기스파inning 기반 나노섬유의 기계적 강도 향상을 위한 고온 처리 기술 대체로 마이크로파를 활용한 새로운 정련 기법을 개발하여 복합재료 응용 가능성을 모색하고 있습니다.
Beom Jin Lim 교수의 연구실은 신장질환, 특히 당뇨병성 신손상과 고형세포병변의 분자 기전을 중심으로 신장 보호 작용과 세포 신호전달 경로에 대한 기초 및 번역 연구를 수행하고 있습니다. 주로 SGLT2 억제제의 신장 보호 효과, 피부세포의 손상 반응, IgA 난소병변에서의 발현 변화 및 막관절 퇴행과 관련된 분자 기전을 다룹니다. 또한, 면역세포와 간세포 간의 상호작용, 특히 PDGFRα 경로가 간 섬유화에 미치는 영향에 대해서도 연구를 진행하고 있습니다.
장창희 교수의 연구실은 고온 환경에서의 내산성 및 내식성을 확보하기 위한 첨단 금속 소재, 특히 FeCrAl 계 고강도 합금과 크롬·nickel 전기화학적 도금 기술에 중점을 두고 있습니다. 초임계 이산화탄소 환경에서의 산화 거동 분석과 함께, 고순도 산화알루미늄 및 복합 산화물 피막 형성 거시적 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 전기 도금을 통한 고품질 코팅 개발을 통해 에너지 및 항공 분야에 적용 가능한 내구성 있는 표면 처리 기술을 연구하고 있습니다.
Kyungtae Kang 교수의 연구실은 신경세포의 발달 메커니즘을 이해하기 위해 나노스케일 표면 구조가 신경돌기 성장에 미치는 영향을 연구합니다. 특히 실리카 비드의 크기 및 배열이 신경세포의 신장 행동을 어떻게 조절하는지에 초점을 맞추며, 이는 뇌 신경망 형성의 생체 내 메커니즘 규명에 기여합니다. 또한 생체모방적 나노소재, 특히 다이아몬드 유사 촉매나 폴리도파민 기반 기능화 표면을 활용한 생체응용 연구도 진행하고 있습니다.
강광현 교수의 연구실은 주로 수생 생태계에서의 상호작용, 특히 포식자-피식자 관계와 그에 따른 생물의 형태적 적응 및 생태적 순서를 중심으로 연구합니다. 특히 클라도세라 및 보스미나 속의 체형 변화, 생태적 순서, 그리고 시클로포이드 절강류 등의 선택적 포식이 수생 동물군집에 미치는 영향을 실험적·관찰적 방법으로 탐구하고 있습니다. 또한, 질소산화물(NO)이 유도성 일산화질소합성효소(iNOS) 발현에 미치는 피드백 조절 메커니즘과 같은 분자 생물학적 기전에 대한 연구도 함께 수행하고 있습니다.
김명기 교수의 연구실은 나노광학 및 플라스몬 공진을 활용한 초소형 광소자와 초고감도 센서 기술을 핵심으로 연구를 이어가고 있습니다. 특히 3차원 플라스모닉 나노안테나를 통해 광자의 극한의 농축과 비선형 광학 효과를 구현하며, 단일 나노입자 및 분자의 비형광 탐지, 초저전력 온오프 스위치 기반 광역기기 개발에 주력하고 있습니다. 또한 MXene 계열 2차원 재료를 활용한 전자기간섭 차폐 및 고성능 나노소재 응용 연구도 활발히 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 간염 바이러스, 특히 간세포생성암을 유발하는 간염 C 바이러스(HCV)의 복제 기작과 바이러스-숙주 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. RNA 기반의 복제 효소인 NS5B의 기능적 특성과 tRNA 파편(tRFs) 등 비코딩 RNA의 기능, 그리고 miR-122와 같은 간 특이적 마이크로RNA가 바이러스 복제에 미치는 영향을 분자생물학적·유전자적 접근으로 규명하고 있습니다. 특히 바이러스 단백질이 숙주 세포의 유전자 발현 조절에 미치는 영향을 프로테오믹스 및 고속 시퀀싱 기법을 통해 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 분자 동역학 시뮬레이션을 기반으로 생체 분자의 구조적, 기계적, 상호작용적 특성을 원자 척도에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 DNA 및 핵산기반 나노구조물의 응집, 안정성, 이온 환경의 영향을 정밀하게 모의함으로써 실험과의 정량적 일치를 도모합니다. 연구는 고도로 정교화된 힘장 모델 개선과 함께, 생체 분자 간의 상호작용 메커니즘을 해석하는 데 기여하고 있습니다.