전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
홍태 에 교수의 연구실은 DNA 손상 반응 및 종양 suppressor 기능을 중심으로, 유전자 돌연변이와 단백질 상호작용을 통해 암 발생 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 BRCA1과 관련된 단백질 네트워크, p53의 단백질 안정성 조절, 그리고 암세포 내 신호 전달 경로의 조절 메커니즘을 다룹니다. 또한, 약물 내성, 자가포식, 염증 신호 경로 등 암 치료의 핵심 과제에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다.
Jae Young Jho 교수의 연구실은 고분자 재료의 물리적·화학적 성질을 개선하기 위한 복합재료 및 나노복합체 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 폴리카보네이트의 비정질 전이 거동, 이온성 고분자 복합체(IPMC), 생분해성 고분자(PLA)의 생체적용, 연소저항성 폴리프로필렌 복합체, 그리고 연료전지용 고분자 막의 내구성 향상 등 다각도의 고분자 기반 소재 연구를 진행하고 있습니다. 이는 의료, 에너지, 환경 분야에서의 실용적 응용을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 초소형, 초저전력 무선 센서 노드 및 나노스케일 통합 회로 설계를 핵심으로 하며, 스마트 먼지(smart dust) 구현에 필요한 mm³ 크기의 에너지 자립형 센서 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 저전력 I²C 인터페이스, 자기적 적응형 전원 관리, 터널링 트랜지스터 기반 초저전력 회로 등 에너지 효율성과 신뢰성을 극대화하는 하드웨어 기반 기술을 개발하고 있습니다. 또한 뇌의 기억 및 망각 메커니즘을 모방한 인공 시냅스 어레이를 통해 지능형 메모리 아키텍처의 구현도 탐색하고 있습니다.
Young-Bin Park 교수의 연구실은 나노소재 기반 열전달 유체 및 고성능 복합재료의 구조적 건강 모니터링 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 구리 산화나노입자와 그래핀 옥사이드를 융합한 나노유체를 활용한 풀 끓임 비열류(ChF) 향상 기술과, 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)의 비파괴적 자기감지 구조진단 기술을 개발하고 있습니다. 이는 에너지 효율성 향상과 구조물의 안전성 확보를 동시에 달성하는 데 기여합니다.
Sang Wha Kim 교수의 연구실은 수생 생물, 특히 고기어류와 코이와 같은 연어류의 질병 역학 및 건강 관리에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야로는 수생 생물에서의 중금속 생물축적, 특히 상어 고기의 중금속 오염과 수질 오염에 의한 어류 질병의 분자적 기전을 규명하고 있습니다. 또한, 카프 에드레마 바이러스(CarP edema virus, CEV)와 사이프린 허브바이러스-3(CyHV-3) 등 주요 어류 병원체의 유전자 분석 및 유행병학적 특성 분석을 통해 어류 질병의 조기 진단과 방역 전략 수립을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 지반공학 분야에서 기초 및 지반의 거동을 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 모래 토양에서의 기초 거동, 지하수위 변화 영향, CPT(코네널 전단시험) 기반의 지반承载력 평가, 파이프 piles 및 적재판 기초의 거동 특성에 대한 실험 및 유한요소 해석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 비선형 응력-변형 거동 모델링과 함께 실제 현장 데이터를 기반으로 한 정확한 침하 예측 기법 개발에도 기여하고 있습니다.
Yungwook Kim 교수의 연구실은 기업의 공공관계 활동이 조직의 명성과 재무 성과에 미치는 영향을 정량적으로 평가하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 공공관계의 경제적 가치를 측정하는 모델 개발, 위기관리 능력 평가 척도 제안, 환경 위험 인식에 대한 문화적 요인 분석 등 다각적 연구를 수행합니다. 연구는 실증적 데이터 기반의 모형 구축과 검증을 중심으로, 기업의 전략적 의사결정에 기여할 수 있는 실용적 인사이트를 추구합니다.
Joon Won Park 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 생물학적 감지 기술과 분석 화학 분야에서 주로 활동하고 있습니다. 특히 나노입자 기반의 플라즈몬 증강 형광, 탐침 증강 분광법, 그리고 생체 분자 상호작용의 정밀 측정을 위한 표면 플라즈몬 공명 기반 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 금 나노입자, 나노큐보이드, 나노스타 등 다양한 나노구조를 설계하여 암 조기 진단 및 생물분자 감지를 위한 고감도 센서 기술을 연구하고 있습니다.
한일 유 교수의 연구실은 산화물 전도체, 특히 반도체 및 전도성 산화물의 비스티오이오메트리 및 결함 구조에서 기인하는 전기적 성질과 이동 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 산소 비스티오이오메트리, 산소 이격자 및 전공정의 동적 거동을 전도도 리라크세이션 기법을 통해 분석하며, 고온에서의 화학적 확산 및 결함 동역학을 규명하고자 합니다. 특히 페로브스카이트 구조를 가진 BaTiO₃ 및 스트론티아계 산화물에서의 전도도, 산소 분압 및 수증기 분압에 따른 비스티오이오메트리 변화를 정량적으로 분석합니다.
Jae Berm Park 교수의 연구실은 주로 간이식, 자가면역질환, 바이러스 감염 및 이식 후 합병증 관리에 중점을 두고 있으며, 특히 생존자 이식, 혈액형 불일치 이식, 바이러스 재활성화(예: 파프로바이러스 B19)에 대한 정밀 모니터링 및 예방 전략 개발에 기여하고 있습니다. 또한 이식 후 면역 억제제 중단이 가능한 혼합채취( mixed chimerism) 유도와 같은 혁신적 치료 전략에 대한 임상 연구도 진행 중입니다. 특히 어린이 이식 환자 대상의 바이러스 예방 프로그램 개발과 장기 기증자 및 수혜자 간의 안전한 이식 전략 수립이 핵심 연구 과제입니다.
Choongyeop Lee 교수의 연구실은 초수소성 표면을 중심으로 유체의 미세스케일 유동 제어와 드래그 레드럭션 기반의 응용 기술을 연구하고 있습니다. 특히 표면 기하학적 구조(피치, 기체 분율, 이중 스케일 나노구조 등)가 유체 슬립 길이에 미치는 영향를 실험적으로 규명하며, 실용적 응용에 걸리는 장애 요인인 습윤 전이와 기체 필름의 안정성 문제를 해결하기 위한 혁신적 설계와 자가 복원 메커니즘을 개발하고 있습니다. 이는 항공우주, 해양 공학, 생체의료 등 다양한 분야에서의 고성능 유체 시스템 구현에 기여합니다.
Suk Bong Choi 교수의 연구실은 조직 내 리더십이 직원의 창의성과 혁신 행동에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 포용적 리더십, 변혁적 리더십, 피드백 행동 등 리더십 유형이 조직 몰입도, 창의성, 변화 수용성 등 조직 행동에 미치는 영향을 심층적으로 분석하고 있으며, 사회적 교환 이론 및 자원 보존 이론을 기반으로 한 이론적 틀을 활용합니다. 연구는 주로 한국의 제조, 서비스 기업을 대상으로 한 실증적 설문 조사 자료를 기반으로 하여 실천적 시사점을 도출합니다.
Seikwan Oh 교수의 연구실은 신경염증 및 신경퇴행성 질환과 관련된 생물학적 활성 화합물의 합성과 기전 규명을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 천연물 유래 화합물(예: 라디올라 로세아, 적삼)과 합성 유도체(예: 모다포닐 衍생물, 채론 파생체)의 항염증 및 신경보호 작용을 체계적으로 평가하고 있으며, 면역세포 및 뇌조직에서의 염증 관련 단백질 발현 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 우울증, 외상 후 스트레스 장애(PTSD), 인지 기능 저하 등 신경정신질환에 대한 새로운 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
Kwan Woo Nam 교수의 연구실은 에너지 저장 소재, 특히 아연 이on 및 마그네슘 이온 배터리의 핵심 재료인 고체 전극 물질의 설계와 성능 향상을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수분을 포함한 다층 산화물 구조에서 이온의 이동성과 안정성을 향상시키는 원리를 규명하며, 나노구조적 MOF 및 전이금속 산화물의 응용에 중점을 두고 있습니다. 이는 대용량 에너지 저장 시스템을 위한 안정적이고 경제적인 배터리 기술 개발에 기여하고 있습니다.
Sanghyun Son 교수의 연구실은 컴퓨터 비전과 영상 처리 분야에서 합성 및 실제 환경을 고려한 초해상도 기술, 실시간 교통 시뮬레이션 및 로케이션 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 실제 이미지에 적용 가능한 보다 일반화된 초해상도 복원 기법과 실시간 운전 보조 시스템, 다양한 환경에서의 정확한 위치 추적 기술을 연구하고 있습니다. 신경망과 물리 기반 모델을 융합한 차세대 스마트 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
클로드 몽테르 교수의 연구실은 유기 반도체 소재의 설계 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 희토류 및 비희토류 유기 광물질을 기반으로 한 태양전지, 유기 전자소자 및 광역학 치료용 광감수성 물질 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 고분자 구조의 정밀 제어를 통해 전하 이동성, 광흡수 특성 및 자가조립 거동을 최적화하는 데에 힘쓰며, 특히 푸시-풀 구조의 분자 설계와 촉매 자유 반응을 활용한 고분자 합성 기법을 응용하고 있습니다. 또한, 생체적합성과 선택적 세포 내 축적 능력을 갖춘 G-구조 형성 DNA 기반 광감수성 물질 개발을 통해 의료 분야의 응용 가능성도 탐색하고 있습니다.
Kyoung Hwa Lee 교수의 연구실은 줄기세포의 분화 조절 메커니즘과 히스톤 변형을 중심으로 세포 결정화 및 대사 조절을 연구하고 있습니다. 특히 p53와 Wnt 신호 경로의 상호작용, PHF2 단백질이 지방세포 분화에 미치는 영향 등 유전자 발현 조절의 분자 기전을 탐구하고 있으며, 이는 암 및 대사질환의 기전 규명에 기여하고 있습니다. 또한, 감염성 질환(예: 결핵, CMV)과 신경퇴행성 질환 간의 연관성 및 신소재(예: 발광 인산염) 개발에도 관심을 기울이고 있습니다.
Wankyu Kim 교수의 연구실은 인공지능 기반 신약개발, 단백질-단백질 상호작용의 생물정보학적 분석, 그리고 생체인식 기술의 정밀화를 핵심으로 하는 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 딥러닝을 활용한 약물 타겟 예측, 단백질 도메인 간 상호작용의 기하학적 분류, 그리고 환자 맞춤형 약물 재포지셔닝 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 이미지 왜곡과 환경 변화에 강건한 다중 모odal 생체인식 기술의 개발도 중요한 연구 분야입니다.
Seunghwan Seo 교수의 연구실은 대기질 및 오염물질의 공간적·시간적 변화를 위성 데이터와 대기화학 모델을 융합하여 연구합니다. 특히 도시 대기 오염의 주요 원인인 질소산화물(NO₂)과 오존(O₃)의 장기적 추세, 계절 및 일주기 변화를 분석하며, GEMS 위성 데이터를 활용한 실시간 대기질 모니터링 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 연구는 서울과 동아시아 지역을 중심으로 하며, 기후 변화와 공공보건에 영향을 미치는 대기오염의 기원과 영향을 규명하는 데 초점을 맞춥니다.
Joo-Young Park 교수의 연구실은 치주질환의 기전 규명과 치유를 위한 줄기세포 기반 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 치근세포, 치주주름세포, 알베올라 뼈 등 치주 조직의 기능적 재생을 위해 인간 및 동물 유래 줄기세포를 활용한 조직공학적 기법을 연구하고 있습니다. 또한 면역세포 발달과 세포 신호전달 조절 메커니즘에 대한 기초 생물학적 연구도 병행하고 있습니다.