전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Sug-Bong Choe 교수의 연구실은 나노스케일 자성체의 동적 거동과 마그네틱 도메인 구조를 초고속 시간해상도 X선 영상 및 고해상도 광학 마그네틱 마이크로스코피를 활용해 연구합니다. 특히 Co/Pd 다층막과 마이크론 크기의 비틀림 자성 도메인에서의 핵형성과 도메인 경계 이동 메커니즘, 활성화 체적의 비대칭성 등 자화역전의 미세 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 고밀도 메모리 및 스핀트로닉스 소자의 원천 기술 개발에 기여합니다.
Junhong Park 교수의 연구실은 진동 및 소리 신호를 기반으로 한 구조물의 상태 모니터링과 진단 기술을 핵심으로 하며, 특히 딥러닝을 활용한 진동 특성 분석, 인쇄된 전도성 필름의 기계적 특성 평가, 볼트의 클램프력 측정 기술 개발 등 응용 분야에 중점을 두고 있습니다. 실생활 환경에서의 정확한 진동 응답 측정과 신호 해석을 통해 산업 현장 및 의료 분야에서의 비침습적 진단 솔루션을 개발하고 있습니다. 특히, 소음, 진동, 에너지 효율성 및 안전성과 연관된 실시간 모니터링 기술에 대한 응용 연구가 두드러집니다.
Sang Beom Jun 교수의 연구실은 신경조직의 광학적 자극 및 신경 회로 기반의 신경질환 치료 기술 개발을 핵심으로 합니다. 금 나노막대를 활용한 근적외선 광열 자극을 통해 뉴런과 아교세포의 활성화를 정밀하게 유도하며, 이는 청각 보조 기구의 성능 향상과 뇌 신호 조절에 응용됩니다. 또한, 생체 적합성 수지 기반 하이드로젤을 이용한 신경세포 배양 및 신경세포 성장 인자(BDNF)의 지속적 방출 기술도 개발하고 있습니다.
Dong-Kun Lee 교수의 연구실은 생물학적 신호 전달 경로와 세포 기능 조절 메커니즘을 중심으로, 호르몬 수용체 활성화, 신경세포 기능 조절, 그리고 환경 변화에 따른 생태계 영향을 다룹니다. 특히 아나드로겐 수용체 신호전달, POMC 신경세포의 온도 감지 기능, FGF2가 지방세포 분화에 미치는 농도 의존적 영향 등 분자생물학적 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 동시에 기후 변화에 따른 도시 홍수 위험 평가 및 북한의 산림 파괴 모니터링을 위한 지속 가능한 환경 관리 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 심혈관 영상의학과 진단 영상 기반의 질병 탐지 및 평가에 중점을 두고 있습니다. 특히 코로나19 환자에서의 혈전색전증 및 심장 마비 위험 요인, 비침습적 영상 검사(심장 MRI, CT, 초음파 등)를 통한 심장 기능 이상의 조기 진단에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 또한 유방조영검사 및 간세포암 등 종양성 병변의 영상학적 특징 분석을 통해 정확한 진단을 위한 기반을 마련하고자 합니다.
Jong-Ho Park 교수의 연구실은 드론 및 무인항공기의 지능형 비행 제어, 특히 스테레오 비전 기반의 지형 인식과 충돌 회피 기술에 중점을 두고 있습니다. 비선형 역학 모델링, 피드백 선형화, 선형최적트래커를 활용한 고도화된 제어 시스템 설계와 함께, 깊이 맵 기반의 평탄도 분석 및 에너지 효율성 고려가 특징입니다. 또한, 유기농업에 응용 가능한 천연 식물 추출물의 살충 및 살충 효과에 대한 생물학적 실험 연구도 수행하고 있어, 공학과 생물학의 융합 연구가 두드러집니다. 최근에는 상태공간 모델(Mamba)과 같은 신규 추론 아키텍처의 인출 학습 능력에 대한 분석도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 마이크로소형 센서 및 에너지 변환 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 청각 기반의 마이크로폰/스피커, 수소 가스 센서, 그리고 수중 생물의 건강을 고려한 고르게 열을 가하는 투명 히터 필름 등 다양한 미세유체 및 마이크로소자 기반의 생활 밀착형 스마트 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 고감도 센서 설계와 효율적인 열 관리 기술을 융합한 실용적 응용 기술 개발에 주력하고 있습니다.
Sang Ki Park 교수의 연구실은 세포 내 아agu와 미토콘드리아 간의 상호작용을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 미토콘드리아 연관 막(MAM)의 단백질 조합과 신호전달 기능을 생체 내에서 정밀하게 분석하는 데 기여하고 있습니다. 또한 신경계에서 칼슘 이온 전달, 신호전달 경로, 산화 스트레스 등이 관련된 신경질환 및 정신질환의 분자 기전을 밝혀내는 데에도 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, DISC1, PKA, Cdk5, Ndel1 등의 단백질이 뇌 기능과 신경질환에 미치는 영향을 다각도로 탐구하고 있습니다.
Dongwhan Lee 교수의 연구실은 비헤모프로틴 다철 이온 효소, 특히 리보뉴클레오타이드 리덕타제(RNR)와 용해성 메탄 모노옥시게나제(MMO)의 산소 활성화 중심을 모사하는 다철(II) 및 다철(III) 복합체를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 산소 반응성, 산화 상태 변화, 다철 산화체의 형성 메커니즘을 기초적으로 규명하며 생체 촉매의 작동 원리를 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고해상도 구조 분석과 전자구조 분광법을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
Kyomin Jung 교수의 연구실은 네트워크 기반의 최적화 및 확산 문제를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 영향력 확산 최적화, 분산 알고리즘 설계, 무선 네트워크 스케줄링, 그리고 손실망의 정적 분포 추정 등에서 효율적이고 안정적인 알고리즘 개발에 중점을 두고 있습니다. 메시지 전파 기반 영향력 평가, 비가역 마코프 체인 기반 평균 계산 알고리즘, 정확한 손실 확률 추정 기법 등 혁신적인 수학적 기반의 알고리즘 설계가 특징입니다. 연구는 이론적 분석과 실증 실험을 결합해 실제 네트워크 시스템의 성능 향상에 기여합니다.
Sangyeon Pak 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 흑연화몰리브덴디 sulfide(MoS₂)를 중심으로 한 나노소재 기반의 유연하고 고성능 전자 및 옵토일렉트로닉스 장치의 기초 물리적 메커니즘과 응용 기술을 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 2D 반도체의 전자적 특성 제어, 표면 기능화, 기계적 스트레인에 의한 접합 특성 조절, 그리고 고성능 FET 및 광검출기 설계에 초점이 맞춰져 있습니다. 특히, 전자-포논 상호작용, 계면 임계장, 접합 에너지 장벽 조절 등에서의 메커니즘 규명을 통해 실용적 장치 구현을 위한 기초를 다지고 있습니다.
Sun Och Yoon 교수의 연구실은 림프계 종양의 유전자 및 분자 기반 기전을 중심으로, 특히 B-cell 및 T/NK 림프종의 유병률, 분류, 예후 인자에 대한 종합적 분석을 수행하고 있습니다. 또한 miRNA, 전사 조절 인자(HOTAIR, EZH2), 그리고 잔존 병변의 분자적 기전(예: miR-146b-5p)을 통해 암의 복발 원인과 치료 반응 예측에 기여하는 생물학적 마커를 규명하고 있습니다. 최근에는 위암과 같은 고위험 암에서의 전임상 모델과 항산화, 대사 조절 요법의 영향을 평가하는 연구도 병행하고 있습니다.
Eun-Hee Shin 교수의 연구실은 기생충 및 병원성 미생물에 의한 감염질환의 면역학적 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 아시아에서 흔한 기생충인 Gymnophallides seoi 및 난류성 기생충(Nippostrongylus brasiliensis 등)에 의한 감염에서 면역세포(예: 호酸성구세포)의 역할을 규명하고 있으며, 이와 관련된 면역반응 조절 메커니즘과 항기생충 작용을 가진 기생충 단백질(GRA16 등)의 활용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한 간지독성 및 항암치료 저항성과 관련된 염증 반응(NF-κB) 조절 메커니즘에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
오창식 교수의 연구실은 식물병원성 박테리아의 병원성 메커니즘과 식물의 면역 반응을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 파쇄병을 유발하는 *Erwinia amylovora*의 독성 인자인 Hrp 유전자군과 외부계량물질(HrpN)의 기능을 규명하며, 식물-병원균 상호작용에서의 세포자멸사(programmed cell death) 신호전달 경로를 밝혀내고 있습니다. 또한, 식물의 면역 수용체와 효과체 간의 상호작용, 14-3-3 단백질 등 신호 분자의 조절 기전을 분석하여 식물의 병원균 저항성 메커니즘을 체계적으로 규명하고 있습니다.
김인환 교수의 연구실은 식물성 기름 및 지방의 생리활성 성분 분석과 이를 활용한 기능성 지방질 구조 조절 기술을 핵심으로 합니다. 특히, 쌀과 같은 곡물에서 추출하는 토톨(비타민 E 유사 성분), 옥시라놀, 식물 스테롤 등 영양소의 안정성과 변화를 연구하며, 생분해 가능한 촉매를 이용한 지질의 효소적 변환 기술(예: 아시드올리시스, 인터에스터리피케이션)을 개발하고 있습니다. 초임계 이산화탄소와 용매-free 조건을 활용한 친환경 반응 조건 최적화도 주요 연구 분야입니다.
Seunghoon Lee 교수의 연구실은 밀리미터웨이브 및 테라헤르츠 대역에서의 고속 무선 통신과 통합 레이더-통신 시스템을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히, 고주파수 대역에서 발생하는 복사 패턴 왜곡, I/Q 불균형, LO 피드스루 등 전자 회로적 오차의 통계적 특성 분석과 이를 바탕으로 한 정밀 보정 기술 개발에 주력하고 있습니다. 고성능 변조기, 저전력 VCO, 직접 변환 송신기 설계를 통해 20 Gb/s 이상의 고속 데이터 전송과 FMCW 레이더 신호 생성을 동시에 구현하는 통합 솔루션을 개발하고 있습니다.
우용규 교수의 연구실은 주로 의료 영상 진단 기술, 특히 광간섭도단층촬영(OCT)과 다중광자 현미경을 활용한 비침습적 조직 진단 기술 개발에 집중하고 있습니다. 핸드헬드형 및 내 endoscopic용 소형화된 광학 스캐너, 마이크로전자기계시스템(MEMS) 기반 스캐닝 미러, 그리고 고감도 온도 센서 등 혁신적인 센서 및 프로브 기술을 개발하여 진료 현장에서의 적용 가능성을 높이고 있습니다. 특히, 암 조기 진단, 생체 조직의 3차원 구조 분석, 비침습적 생체 검사(3D 온라인 생검) 등 임상적 응용을 목표로 한 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 환경 노출 인자, 특히 유해 유기화합물(VOCs)과 같은 환경적 스트레스 요인이 인간의 유전자 발현 및 에피제네틱 변화에 미치는 영향을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 복합 노출 환경에서의 유전자 발현 변화, DNA 메틸화, 그리고 비코딩 RNA(lncRNA)의 역할을 오믹스 기반 분석을 통해 규명하고 있습니다. 또한, 이는 비만 예방 및 면역 반응 조절 메커니즘 연구와도 연계되어, 환경-유전 상호작용의 생물학적 기전을 탐구하고 있습니다.
Joo-Cheol Park 교수의 연구실은 치아 형성과 뼈 대사에서 핵심적인 전사 인자인 NFI-C의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 뿌리 치근 형성과 관련된 수종세포의 분화, TGF-β1 신호 경로와의 상호작용, 그리고 치아 에나멜 형성에서의 단백질 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 골수세포에서의 NFI-C 기능과 노화 관련 골다골증의 분자 기전에도 초점을 두고 있습니다.
Hyeoneui Kim 교수의 연구실은 의료 정보학과 인간 중심의 기술 설계를 융합한 연구를 중심으로, 환자 중심의 전자정보 기반 의료 시스템, 설명 가능한 인공지능(XAI), 소비자 건강 정보의 가독성 향상, 그리고 직장 내 정서적 고통과 직무 만족도 간의 상관관계를 탐구하고 있습니다. 특히 환자 선동의 품질 향상과 직무 스트레스, 직장 폭력 등 사회적 요인의 영향을 분석함으로써 조직 내 복지와 생산성 향상에 기여하는 연구를 지속하고 있습니다. 연구는 실증 데이터 기반 분석과 참여형 설계 방법을 적극 활용하여 실제 적용 가능성을 높이고 있습니다.