전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hae Won Kim 교수의 연구실은 주로 생체재료 및 나노소재를 활용한 조직공학적 응용, 특히 뼈 재생을 위한 자기성 나노섬유 기반 스캐폴드 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 동시에 자궁경부암 예방을 위한 인식 제고 및 교육 프로그램 개발, 특히 여성 대학생과 남성 대상의 인간파피로마바이러스(HPV) 및 자궁경부암에 대한 지식 수준 향상에 관한 연구도 진행하고 있습니다. 영상 진단 기술(예: 18F-FDG PET/CT)을 활용한 악성 종양 조기 진단에 대한 연구도 함께 수행되고 있어, 임상 응용과 기초 연구가 융합된 다학제적 연구를 수행하고 있습니다.
Yeu-Chun Kim 교수의 연구실은 주로 암 치료를 위한 나노의학 기반의 혁신적 약물 전달 시스템과 표적 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 미토콘드리아나 에르골리의 내재적 기능을 표적으로 삼아 광동역학 치료, 열치료, 이온 순환 교란을 통한 세포 사멸 유도 등 다양한 생물학적 경로를 공략합니다. 나노소재(예: 탄소 기반 나노구조체, 금속 나노입자)를 활용한 스마트 약물 전달 시스템과 당뇨병 치료를 위한 포도당 반응성 나노겔 등도 개발 중입니다.
Heeyoung Kim 교수의 연구실은 데이터 기반 예측 정확도 평가, 반도체 공정 품질 관리, 로봇과의 인간-로봇 상호작용, 해상 운송의 지연 조기 탐지, 교육 현장의 혁신적 수업 설계, 기능적 데이터 분류 등 다양한 분야에서 응용 통계 및 데이터 기반 의사결정 기법을 연구하고 있습니다. 특히 예측 오차 측정의 정교화, 비정형적 패턴 탐지, 행동 특성 기반 인공지능 상호작용 설계, 실시간 데이터 기반 의사결정 지원 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실생활 문제 해결을 목표로 하며, 통계적 모델링과 기계학습 기법을 융합한 응용 연구가 두드러집니다.
Mann–Ho Cho 교수의 연구실은 2차원 물질 및 희토류 반도체 소재를 중심으로 한 나노소재의 전자적 성질 제어와 응용을 연구하고 있습니다. 특히 그래핀, 흑백백인, 비소텔루라이드 등 다양한 2차원 물질에 대한 도핑 기술을 통해 전도성, 광전기 성능 및 안정성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있으며, 고해상도 분석 기법(UPS, Raman, XPS 등)과 이론 계산을 융합한 정밀한 물성 분석을 수행합니다. 이는 고성능 전자소자 및 메모리 소자 개발에 기여하고 있습니다.
김경식 교수의 연구실은 생체 분자인 DNA, 단백질, 효소의 구조적 특성과 그 기능적 다이나믹스를 소각선 X선 산란(SAXS) 및 순환 이형도 분석을 중심으로 연구하고 있습니다. 특히 i-모티프 DNA의 pH 의존적 구조 변화, 효소의 활성 구조와 변형 메커니즘, 그리고 리간드나 환경 요인에 의한 단백질의 구조적 전이를 고해상도의 용액 상태에서 규명하고 있습니다. 이는 생체 분자의 기능을 이해하고, 질병 관련 단백질의 기전을 밝히는 데 기여합니다.
김남훈 교수의 연구실은 적층 제조(Additive Manufacturing) 기반의 스마트 소재 및 구조물 설계, 특히 4D 프린팅과 다상태 기계적 거동을 갖는 재료 시스템에 중점을 두고 있습니다. 나노미세 구조 제어, 열적 응력 분석, 그리고 고성능 소재(예: 형태 기억 폴리머, MOF 결정체)의 대량 합성 기술 개발을 통해 제조 품질 향상과 설계 자유도 확대를 추구합니다. 또한, 다상분류 및 복잡한 혼합 모델 생산 라인의 복잡도 측정 기반의 스마트 제조 시스템 최적화 기법도 함께 연구하고 있습니다.
우키 김 교수의 연구실은 식이 지방산, 특히 오메가-3 나일레산(오메가-3 n-3 PUFA)이 면역세포의 세밀한 신호전달 메커니즘과 세밀한 세포막 구조(지질 랩)에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 T세포의 활성화 과정에서 지질 랩의 형성과 미토콘드리아 에너지 대사가 어떻게 조절되는지, 이를 통해 면역 반응과 염증 반응이 조절되는지를 다각도로 분석하고 있습니다. 식이 성분이 면역세포 기능과 세포 에너지 대사에 미치는 영향을 기반으로, 식품 성분의 기능성 개선 및 질병 예방 전략을 모색하고 있습니다.
김경진 교수의 연구실은 피부질환의 임상 및 병리학적 특성 분석에 중점을 두며, 특히 원인 불명의 피부염증성 병변인 고리형홍반(erythema annulare centrifugum)의 임상적·병리학적 특성을 규명하는 데 기여하고 있습니다. 또한 의료용 보형물질의 생체적합성과 부작용, 특히 Artecoll에 의한 피부 granuloma 발생 위험성에 대한 경고를 제기하며 임상적 적용의 안전성에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 당뇨병의 장기적 대사 조절 전략과 고혈압 환자에서의 심부전 및 심방세동 발생 위험성에 대한 장기적 관찰 연구를 통해 만성질환의 병태생리학적 메커니즘을 탐구하고 있습니다.
김성민 교수의 연구실은 신경생물학과 미생물학을 융합한 기초의학 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 인지 기능 향상에 기여하는 천연물질인 지논린의 작용 기전을 분자 및 시냅스 수준에서 규명하며, 뇌 기능 향상에 기여할 수 있는 비침습적 치료법 개발에 기여하고 있습니다. 동시에 병원성 세균인 에르티카 볼라크스의 생체막 형성 메커니즘을 분석하여, 병원성 미생물의 감염 메커니즘을 밝히는 데에도 전문성을 기르고 있습니다.
김현철 교수의 연구실은 코ordination 폴리머 및 금속-유기 프레임워크 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주로 코발트 기반 2차원 및 3차원 구조를 가진 금속-유기 고체를 합성하고, 그 구조적 특성과 상호작용 메커니즘을 X선 회절을 통해 규명합니다. 특히 글루타르산 및 비피리딘 유도체 리간드를 이용한 새로운 Co(II) 고체의 설계와 물리화학적 성질 분석에 중점을 두고 있습니다. 이는 에너지 저장, 가스 흡착, 촉매 등 응용 가능성이 높은 기초 소재 개발에 기여하고 있습니다.
유경경 교수의 연구실은 생명의학과 나노소재, 사이버보안 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 인슐린세포의 대사 독성과 글루코사민의 세포자멸사 기전을 규명하고, GLP-1의 보호 작용을 탐색하는 생물의학적 연구를 중심으로 하며, 동시에 나노복합재료의 구조 제어 및 전기적 특성 향상에 관한 나노소재 연구도 진행하고 있습니다. 최근에는 5G 환경에서의 모바일 악성코드 탐지 기술과 북한 해커 그룹의 사이버 공격 패턴 분석을 통해 사이버보안 분야의 실질적 대응 전략을 모색하고 있습니다.
우진 전 교수 연구실은 나노스케일 전자소자 및 고성능 유기/무기 반도체 소재의 합성과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 모리브덴 디 sulfide(MoS₂)의 웨이퍼 스케일 고속 합성과 ZrO₂, TiO₂ 기반의 고dielectric 상수 박막을 활용한 MIM 커패시터 및 메모리 소자 개발에 주력하고 있으며, 이는 고밀도 통합 전자소자 실현에 기여하고 있습니다. 또한 생체재료 응용 분야로는 당뇨병 관리에 기여하는 발효 인삼 추출물의 생리적 기전 규명도 함께 수행하고 있습니다.
Y. S. Hwang 교수의 연구실은 fusion 플라즈마 제어 및 이온 소스 기술을 핵심으로 하며, 전자 사이클로트론 가열(ECH)을 활용한 효율적인 토카막 플라즈마 시작 기술과 헬리콘 파를 이용한 고밀도 이온 소스 설계에 주력하고 있습니다. 특히, 저자기장 조건에서 높은 전자 밀도와 전력 효율을 확보하는 데 초점을 맞추며, 가속기용 안정적인 이온 소스의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한, 플라즈마 내 트리티움 연소를 정밀하게 측정하기 위한 중성자 검출 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
Hyo Yeol Kim 교수의 연구실은 만성 뇌경색 및 만성 비염 등 호흡기 및 신경질환의 기전과 치료 전략을 탐구하고 있습니다. 특히 뇌경색 모델에서 스타틴의 후각 회복 효과나 수면 중 기도 폐쇄의 해부학적 요인 분석을 통해 기도 폐쇄의 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 하부 기도 질환의 조기 진단과 임상적 특성에 대한 다각적 접근을 통해 만성 호흡기질환의 조기 발견과 관리 전략을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 지반 및 수자원 공학 분야에서의 데이터 기반 수치 모델링과 지반 재해 대응 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 지하수의 투수성 예측 및 미세파일의 지진 내성에 대한 실험적·수치적 분석을 통해 안정적인 지반 구조물 설계 기반을 마련하고자 합니다. 최근에는 케이싱 형식이 미세파일의 동적 거동에 미치는 영향을 실험적으로 규명하는 데에도 주력하고 있습니다.
Il-Ho Park 교수의 연구실은 만성 비염 및 비중격 비염 등 상부 기도의 만성 염증성 질환, 특히 조직 복원 및 Extracellular Matrix (ECM) 변화와 관련된 병리학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. TGF-β1 유도성 간세포형질전환(EMT), 내피세포 내 ER 스트레스, 항히스타민제의 면역조절 작용, 그리고 메트포르민, TSA 등의 약물이 ECM 축적을 억제하는 경로를 규명하며, 약물 재창출과 표적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 난치성 만성 부비동염(CRS)과 알레르기성 비축농(Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis, ECRS)의 조직 복원 메커니즘을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 마이크로유체공학과 표면공학을 기반으로 한 다기능성 나노구조 표면 및 미세입자 설계에 중점을 두고 있습니다. 특히, 약물 전달, 인공세포, 생체센서 등에 활용 가능한 정밀 제어 가능한 미세입자 및 초미세 코팅 기술 개발을 핵심 과제로 삼고 있으며, 수분 흡착성과 수분 배제 성능을 동시에 확보한 '지속형 안안개 방지 코팅'과 '고함량 향기 봉입 기술' 등 응용 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
윤태식 교수의 연구실은 주로 나노입자 기반의 메모리 및 시냅스 소자에 초점을 맞추고 있으며, 산화니켈, 산화 ceria, 헤파르타이트 등 다양한 산화물 나노소재를 활용해 디지털 및 아날로그 방식의 저항성 스위칭 특성을 연구하고 있습니다. 특히, 비가역적 메모리 기반의 비휘발성 메모리와 생체 신경망을 모방한 시냅스 소자(메모리스터)의 구현을 목표로 하며, 산소 이온 이동과 전하 분포 제어를 통한 정밀한 저항 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 유연한 기판 기반 소자 구현과 고안된 전기적 특성 제어를 통해 차세대 유연 전자 및 뉴런형 컴퓨팅 응용에 기여하고자 합니다.
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.
Sunwoo Lee 교수의 연구실은 나노메커니컬 시스템과 신재료 기반의 고성능 센서 기술을 핵심으로 하며, 그래핀 기반의 메크로닉스 및 나노메모리 소자에 대한 기계적·전기적 특성 분석을 수행하고 있습니다. 특히, 고감도 센싱과 신호 처리를 위한 스트레인 엔지니어링된 그래핀 드럼 진동자 설계 및 전기적 통합 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 분산 환경에서의 효율적 딥러닝 학습을 위한 신속한 모델 약화 및 통신 최적화 기법에 대한 연구도 진행 중입니다.