전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Jae Won Kim 교수의 연구실은 유기 광전소자 및 나노소재 기반의 고성능 에너지 장치 개발을 핵심으로 하며, 플라즈몬 공진을 활용한 투명 전극 설계, 유기 태양전지와 OLED의 효율 향상, 녹색 용매 기반의 유기 반도체 합성, 그리고 고강도 강재의 저항spot 용접 공정 최적화 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 나노입자와 나노와이어를 활용한 표면 플라즈몬 공진 효과를 통한 광흡수 및 발광 효율 증대 기술이 두드러지며, 지속 가능한 소재 및 공정 기술 개발에도 주력하고 있습니다.
Young Sun Kim 교수의 연구실은 노령화 사회에서의 정신건강과 디지털 기술 접근성에 중점을 두고 있으며, 특히 한국 노인을 대상으로 정신건강 리터러시, 스마트폰을 통한 건강정보 탐색, 보조 기술 수용성에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 기초 연구와 실천적 응용을 연결하여, 취약 계층의 정신건강 서비스 이용 장벽을 해소하고, 디지털 격차 해소에 기여하는 정책 및 프로그램 개발을 목표로 합니다. 특히 기능적 상태에 따라 기술 수용성이 달라지는 점을 고려한 맞춤형 개입 전략 개발에 주력하고 있습니다.
소만림 교수의 연구실은 프린팅 전자소자 및 자가전원 시스템을 핵심으로 하는 나노소재 기반의 유연하고 고성능 전자소자를 개발하고 있습니다. 전자형수인쇄, 3D 프린팅, 나노복합소재를 활용한 페인트형 전도성 잉크 및 페라이오전기 소자 개발이 주요 연구 분야이며, 특히 저온에서의 프린팅 가능하고 비용 효율적인 전도성 필름 및 자가전원 센서 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 유연성, 내구성, 높은 전기적 성능을 동시에 확보하는 데 목적이 있습니다.
Euna Han 교수의 연구실은 건강 불평등, 심리적 정서적 건강, 노령 및 소득 차원의 건강 결과에 중점을 두고 있습니다. 특히 체질량지수와 임금 간의 관계, 정신건강 서비스 이용 격차, 고령자에서의 자살 위험 요인, 약물 복용 준수 등 건강 행동과 사회경제적 요인 간의 상호작용을 다룹니다. 식품 소비 패턴의 사회경제적·인종적 격차 분석을 통해 건강 격차의 원인을 규명하고자 합니다.
Phill-Seung Lee 교수의 연구실은 해양에서의 원자력 발전소 설계 및 해양 구조물의 유체-구조 상호작용을 핵심으로 하는 해양 원자력 공학 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 부유형·기초형·잠수형 원자로 등 다양한 해양 원전 구조물의 설계 및 안전성 평가, 그리고 파랑 하중에 대한 탄성 구조물의 동적 거동 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 고도화된 유한요소 및 경계요소 방법을 활용한 정밀한 수치 해석 기법 개발도 함께 진행 중입니다.
Dongtak Jeong 교수의 연구실은 심장비대, 심부전 및 섬유화와 관련된 신호전달 경로와 비코딩 RNA의 역할을 중심으로 심장질환의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 특히 PKC-상호작용 단백질(PICOT), miR-25, Cytl1, CCN5 등 다양한 조절 단백질과 미크로RNA가 심장 기능 조절에 미치는 영향을 다각도로 연구하고 있으며, 이는 새로운 치료 타겟 개발로 이어지고 있습니다. 또한 외소포체를 통한 유전자 물질 전달 메커니즘과 Tough Decoy 기반의 안정적 miRNA 억제 전략 등 신약 개발에 기여할 수 있는 기초 연구도 활발히 진행 중입니다.
Yongseok Hong 교수의 연구실은 환경 중 유해 물질, 특히 수은과 플라스틱 분해제의 이동, 변환 및 생물축적 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수은의 메틸화 과정, 생물체 내 축적 및 생태계 전반의 생물농축 현상, 그리고 플라스틱 마이크로비즈의 환경 영향을 다루며, 생물학적·비생물적 과정이 환경 오염물질에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 또한 수중 환경에서의 이온 동태와 생물학적 순환 과정을 정량적으로 분석하는 데에도 전문성을 기르고 있습니다.
차승림 교수의 연구실은 감염병 진단 기술의 혁신을 목표로 하며, 특히 코로나19, dengue, 인플루엔자, RSV 등 주요 감염성 바이러스에 대한 고감도·고속 진단 기술 개발에 집중하고 있습니다. RT-LAMP, 빠른 진단 테스트(RDT), 디지털 기반 읽기 시스템 등을 활용한 현장 진단 기술의 정밀도와 유용성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 임상 현장에서 바로 활용 가능한 진단 솔루션의 표준화 및 평가도 중요한 연구 과제입니다.
이 교수의 연구실은 유기 반도체 나노구조의 성장 메커니즘과 나노미세 구조의 기초 연구에 중점을 두고 있습니다. 특히 ZnPc 및 ZnPc:C60 혼합막에서의 초기 성장 거동과 나노결정립의 형성 메커니즘을 밝혀내며, 나노스케일의 결정 구조 변화와 기계적 스트레인의 영향을 규명하고자 합니다. 이는 유기 태양전지 및 유기 전자소자에서의 성능 최적화에 기여할 수 있는 기초 연구입니다.
김진철 교수의 연구실은 광열성 재료와 자기복구 고분자 네트워크를 핵심으로 하여, 광촉매, 자가복구 코atings, 스마트 전자소자 등 응용 분야에서의 혁신을 추구하고 있습니다. 특히 태양광을 활용한 고효율 광촉매 시스템과, 외부 손상 후 자가복구 기능을 갖춘 투명하고 도전성 있는 필름 소자 개발에 주력하고 있습니다. 이는 자동차 코atings, AR/VR 기기의 광학 부품 보호 코ating, 그리고 탄성 및 열전환 기반 소리 재생 장치 등 실생활 응용에 기여합니다.
Ramphal Sharma 교수의 연구실은 나노구조 화합물 반도체 소재, 특히 silver 도핑된 카드뮴 sulfide(CdS) 박막의 합성과 물성 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 간단하고 비용 효율적인 화학 이온 교환법을 활용해 실온에서 박막을 제조하고, 열처리 조건이 물성에 미치는 영향을 체계적으로 분석합니다. 주로 구조, 표면 형태, 광학적 및 전기적 특성의 변화를 연구함으로써, 태양전지 및 광전자 소자에 응용 가능한 고성능 박막 소재 개발을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 만성 뇌염성비염(chronic rhinosinusitis, CRS)과 관련된 면역학적 및 미생물학적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 혈액 및 비강 내 T세포의 세포유형 및 사이토카인 분비 패atters, 미생물군집 변화, 그리고 IgE 감작과의 연관성 등 천식 및 비염의 병태생리학적 기전을 다각도로 연구하고 있습니다. 또한, 수면 무호흡증 진단을 위한 비침습적 레이더 기반 진단 알고리즘 개발 등 의료 기술 혁신에도 기여하고 있습니다.
Seulah Lee 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 생활물질과 자연산합물의 생리활성 및 약리적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 곰팡이, 버섯, 허브 등 식물 및 균류 자원에서 새로운 생활물질을 분리하고, 그 생물학적 활성(항암, 항염, 면역조절 등)과 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고해상도 스펙트로스코피 및 계산화학 기법을 융합한 구조 해석과 생물학적 활성 평가를 병행하는 다학제적 접근이 특징입니다.
Young-Suk Lee 교수의 연구실은 mRNA 번역 및 분해 조절을 중심으로, 폴리(A) 꼬리의 비정상적 변형(예: 구아노신 삽입)과 이와 관련된 전사 후 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 TENT4A/B 효소가 mRNA의 폴리(A) 꼬리에 구아노신을 첨가하여 번역 억제 및 메신저 RNA의 안정성 조절에 기여하는 점을 규명하고 있으며, 이는 유전자 발현 조절의 새로운 분자 기전을 제시합니다. 또한 FTO와 같은 mRNA 디메틸화 효소의 효소 활성이 아닌 기능적 역할, 특히 WNT 신호 경로와의 상호작용을 통해 세포 신호 전달에 미치는 영향을 탐구하고 있습니다.
Seong Eon Ryu 교수의 연구실은 단백질의 구조 기반 기능 해석을 중심으로, 산소 농도 변화에 따른 세포 반응 조절, 이온 및 전자 전달 메커니즘, 산화환원 반응을 통한 단백질 기능 조절 등 생물학적 스위치 기작을 규명하는 데 집중하고 있습니다. 특히, HIF-1, DsbD, TRP14, Eya 단백질 등 생존 및 발달 신호 전달에 핵심적인 단백질들의 고해상도 구조를 규명함으로써, 이들의 기질 특이성과 활성 조절 메커니즘을 기초적으로 밝혀내고 있습니다. 이는 암, 대사질환, 면역질환 등과 관련된 질병의 분자 기전 해석에 기여하고 있습니다.
Ji-Yong Moon 교수의 연구실은 주로 자연물에서 유래한 생활화학적 성분의 기능성 규명과 대사질환 관련 분자 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 항노화 및 미백 기능을 가진 식물성 천연성분의 선별과 함께, 아르기나제 활성과 일氧化화질소 생산의 상호작용이 대사증후군 및 비만 관련 대사 이상에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 또한 단백질 기반 바이오마커를 활용한 정밀의료 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 영상 처리, 자율주행, 로봇 제어, 다중로봇 시스템, 그리고 대규모 스트리밍 데이터 처리 등 실생활 응용에 초점을 맞춘 지능형 시스템 연구를 주요 과제로 삼고 있습니다. 특히 비디오 셰이트 기반 콘텐츠 기반 검색, 차량 감지 및 방향 구분, 일반 목적의 로봇 운동 계획, 다중로봇 작업 할당, 그리고 연속적 확률 모델링과 스트리밍 데이터 압축 기법 등에서 혁신적인 알고리즘 개발에 기여하고 있습니다. 연구는 실시간성, 효율성, 확장성과 같은 실용적 요구사항을 충족시키는 데 중점을 두고 있습니다. 특히, 시공간 정보 통합, 강화학습 기반 최적화, 레이어드 추론 기법 등을 통해 복잡한 환경에서의 지능적 행동을 가능하게 하고 있습니다.
양현초 교수의 연구실은 심혈관 질환, 특히 심부전과 폐동맥고혈압을 동반한 심장 결함 환자의 치료 전략 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 임플란트 기반의 심장 수술 및 혈관 접근 기술을 통해 심장 기능을 보존하고 장기적 예후를 향상시키는 데 연구를 집중하고 있습니다. 또한, 암 환자에서의 재발 위험도 평가 및 개인화된 치료 전략 수립을 위한 생물학적 지표 탐색도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 조직공학과 생체재료를 융합한 혁신적 생체소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 간, 뼈, 혈관 등 특정 조직의 세포외기질(Extracellular Matrix)을 활용한 2D 코ating 및 3D 수화물 기반 생체 인쇄, 미세입자 플랫폼을 통해 세포 생존율과 기능성을 극대화하는 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 자연계 유래 물질(예: 카테킨, 갈롤기반 분자)을 활용한 표면 기능화 및 자가교차 반응 기반의 생체 적합성 수화물 제형 개발로 장기적인 안정성과 생체 내 안전성을 확보하고자 합니다. 또한, 진단과 치료를 통합한 생체전자 소자(예: pH 측정 수술실) 개발을 통해 임상적 응용 가능성을 넓히고 있습니다.
이 교수의 연구실은 디지털 미디어 환경에서 소비자 행동과 기술 수용을 중심으로 한 소비자 심리 및 디지털 기술의 영향을 분석합니다. 특히 소셜 네트워킹 광고의 효과성, 전자책 수용 과정, 뉴스 오버whel밍 현상, 언론 종사자의 번아웃, 그리고 악성코드 탐지 및 스토리지 아키텍처 최적화까지 다학제적 연구를 수행합니다. 기술 수용 이론과 실증적 소비자 데이터 분석을 기반으로 디지털 환경에서의 인간-기술 상호작용을 탐구합니다.