전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Sangkyun Lee 교수의 연구실은 자연에서 유래한 단테르펜 및 유사 화합물의 농약 및 생물학적 활성 메커니즘을 중심으로 한 생물학적 방제제 개발에 주력하고 있습니다. 특히 곤충 기생충, 해충 및 식물 병원균에 대한 독성 및 기생 효과를 평가하며, 생물학적 시험과 생물정보학적 분석을 융합한 정밀 농약 설계를 추구합니다. 또한, 신경과학 분야에서는 뇌 기능 회복 및 스킬 학습 과정에서의 뇌 재조직화를 다각도로 분석하는 다변량 데이터 기반 연구도 수행하고 있습니다.
Donghyun You 교수의 연구실은 주로 유체역학 및 난류 흐름의 수치 해석을 중심으로, 특히 터보기계의 터널리지 흐름, 리벳-클리어런스 유동, 난류 구조 및 난류 손실 기구를 이해하는 데 중점을 두고 있습니다. 대규모 난류 시뮬레이션(Large-eddy Simulation)을 기반으로 터널리지 캐비테이션, 난류 에너지 생성, 압력 변동 등의 메커니즘을 분석하며, 수치적 기법과 물리적 메커니즘의 융합을 추구합니다. 특히, 표면 특성(예: 수소화성 표면)이나 간극 크기 등이 흐름에 미치는 영향에 대한 심층적 연구도 진행하고 있습니다.
요한 안 교수의 연구실은 지속가능한 건설 환경와 녹색 건축의 실천을 중심으로, 건설 산업의 지속 가능성 향상과 기술적 전환을 연구합니다. 특히 BIM(빌딩정보모델링) 도입 전략, 녹색 건축의 실무적 적용, 건설 분야 신입 인재가 갖춰야 할 핵심 역량 등 실증적이고 응용 중심의 연구를 진행하고 있습니다. 산업 현장과의 유기적 연계를 통해 지속 가능한 건설 생태계 조성에 기여하고자 합니다.
Seongmin Park 교수의 연구실은 유연 전자 소재의 기계적 내구성 향상과 고성능 재료의 유연한 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 저탄성 중간층을 통한 표면 응력 감소 기술과, 고급 머신러닝 기반 식품 안전성 평가 기술을 개발하며, 실생활 응용에 적합한 비파괴 진단 기법을 연구하고 있습니다. 또한 자연어 처리 분야에서는 추상적 요약 생성과 텍스트 생성 모델의 안정성 향상을 위한 알고리즘 설계에 주력하고 있으며, 암호 해독 기법의 정밀도 향상에도 기여하고 있습니다.
Jaiyoung Ryu 교수의 연구실은 항공우주 및 생체유체역학 분야에서 다학제적 접근을 통해 복잡한 유체현상과 생체 순환 시스템의 기계적 거동을 해석합니다. Hyperloop 시스템의 초음속 터널 내 유동 및 압력파 전파, 항공기의 충격파와 난류의 상호작용을 고해상도 수치 시뮬레이션으로 분석하며, 뇌혈류 자율조절 메커니즘을 1D 비선형 모델링으로 규명하고 있습니다. 특히, 생체와 공학의 융합적 문제 해결을 목표로 하여 생체유체역학과 고속 이동 시스템의 공통된 유동역학 원리를 탐구하고 있습니다.
Soon-Yong Kwon 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 그래핀, 텅스텐 디 tell루라이드, MXene 등 나노소재의 고도로 제어된 성장과 합성에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 금속 기반 기질 위에서의 그래핀 성장 메커니즘과 2D 전이금속 디 chalcogenide(TMD)의 고순도·대면적 성장 기술 개발을 통해 전자 및 에너지 장치 응용을 위한 핵심 기반 기술을 확보하고자 합니다. 또한, 고성능 연료전지 및 뉴로모픽 컴퓨팅 소자에 응용 가능한 3D 그래핀 및 고질적 MXene의 대량 합성 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
Youngjib Ham 교수의 연구실은 건물 및 도시 인fra의 에너지 효율성 향상과 지속 가능성을 위한 디지털 기반 진단 및 관리 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. UAV 기반 영상 촬영, 열화상 촬영, IoT 센서 데이터를 활용한 실시간 상태 모니터링 및 디지털 트윈 기반 위험 평가 기법을 개발하며, 특히 건물의 열성능 진단, 열역학적 불균형 진단, 개인 맞춤형 열적 쾌적성 모델링에 초점을 맞추고 있습니다. 기후 변화 대비 도시 및 건물의 복원력 강화를 위한 데이터 기반 의사결정 지원 체계 구축이 핵심 목표입니다.
Yongju Kim 교수의 연구실은 나노구조물의 자가조립을 중심으로, 토로이드형 나노소재, 이석성 구조체, 스위치 가능한 나노포어 등 고도로 기능화된 초분자 구조를 설계하고 제어하는 데 주력하고 있습니다. 특히 생체 모방적 전도성 채널, 2차원 페로브스카이트 유사 구조체, 그리고 딥러닝 기반의 재료 구조-성질 상관관계 분석을 통해 새로운 기능성 재료의 설계 원리를 제시하고 있습니다. 이들의 연구는 나노의학, 선택적 분리, 스마트 촉매 등 응용 분야로 이어지며, 초분자화학과 재료공학의 융합적 접근이 두드러집니다.
데크 히운 한 교수의 연구실은 비침습적 및 최소침습적 신结石 치료 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 레이저를 활용한 내시경 신장수술(RIRS)과 고출력 레이저를 활용한 돌 분쇄술(HPPD)에 대한 임상적 효과와 최적 설정을 연구하고 있습니다. 또한, 성호르몬이 칼륨 채널 기능에 미치는 영향을 기초적으로 규명함으로써 혈관편약 메커니즘에 대한 이해를 심화하고 있습니다. 이와 더불어 요로 폐색 환자 대상 보조적 치료법의 안전성과 유효성에 대해서도 임상적 데이터를 바탕으로 평가하고 있습니다.
Jae-Won Oh 교수의 연구실은 기후 변화와 환경 요인이 알레르기성 질환에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 아토피성 피부염과 식품 알레르기의 유병률 변화, 기상 요인과 공기 중 화분 농도의 상관관계, 그리고 알레르겐에 대한 민감도 증가를 분석하며, 전국 단위의 화분 모니터링 데이터를 기반으로 한 정밀 예측 모델 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 연구는 기후 변화에 따른 알레르기 질환의 증가 추세를 이해하고, 예방 및 관리 전략 수립에 기여합니다.
Wang-Yuhl Oh 교수의 연구실은 고속 광학 간섭 단층촬영 기술을 핵심으로 하며, 특히 파장 스위프트 레이저와 고속 분광 이미징 기반의 비침습적 생체 조직 분석 기술 개발에 주력하고 있습니다. 주로 혈관 및 피부 조직의 산란 특성과 이방성(birefringence)을 고해상도로 분석할 수 있는 PS-OCT 및 FFOCM 기술을 통해 심장질환과 혈관질환의 조기 진단에 기여할 수 있는 기반 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 단일 다중모드 섬유를 통한 내시경용 마이크로스코피 기술과 고감도, 넓은 스펙트럼을 갖춘 광원 및 필터 설계를 통해 임상 적용 가능한 소형화된 이미징 시스템을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 디지털 기반 교육 기술과 신체 활동의 융합을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 코로나19 시대에 대비한 온라인 실기 수업, 메타버스 기반 교육 플랫폼, 그리고 자폐 스펙트럼 장애를 가진 성인을 대상으로 한 운동 프로그램의 신체적 효과에 중점을 두고 있습니다. 또한 위치 기반 소셜 네트워킹 서비스의 사용자 가치와 정서적 영향에 대한 분석을 통해 기술이 인간 행동에 미치는 영향을 탐구하고 있습니다.
김준영 교수의 연구실은 고성능 폴리머 나노복합재료 및 전기화학 장치를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 리튬이온 폴리머 이온 배터리의 성능 향상을 위한 플라즈마 처리 폴리에틸렌 분리막 개발과, 탄소나노튜브 및 실리카 나노입자를 도핑한 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 기반 나노복합재의 열적·기계적 특성 제어에 중점을 두고 있습니다. 또한, 페로브스카이트 태양전지와 고분자 태양전지에서의 전자 수송 효율 향상을 위한 산화아연 나노입자 및 도핑된 투이산화티타늄 기반 전자 추출층의 설계 및 물성 분석도 핵심 연구 분야입니다.
Sungchul Bae 교수의 연구실은 세라믹 및 시멘트 기반 재료의 나노구조 제어와 환경친화적 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생체용으로 사용 가능한 마그네슘 합금, 크롬 오염 제거를 위한 고체 재료, 그리고 케이지-실리케이트-하이드레이트(C–S–H)의 원자적 구조 변화와 기계적 거동에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 고성능 케미컬 콘크리트 및 나노복합재 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 전기화학적 에너지 저장 소재와 나노복합재의 상호작용 메커니즘을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다.
Dae Chul Jung 교수의 연구실은 병변의 정밀 영상 진단과 컴퓨터 지원 진단 기술을 융합한 신장 및 소견기질 질환의 영상생물학적 연구에 중점을 두고 있습니다. 특히, 전자천공단층촬영(CT) 및 도플러 초음파를 활용한 신장 종양, 신우계통 질환, 성기기질 질환의 정량적 영상 특징 분석과 머신러닝 기반 분류 시스템 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 또한, 신장 종양의 양성·악성 구분 및 혈관 기능 평가를 위한 고해상도 영상 기법의 최적화에도 기여하고 있습니다.
우재이 김 교수의 연구실은 광물리 및 분자 동역학 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있으며, 주로 광학적 성질과 전자 상태의 동적 거동을 이해하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 분자 내 전하이동, 비대칭 전하이동, 단일 흡수 상태에서의 삼중자 생성 등 고도로 복잡한 분자 동역학을 실시간으로 관찰하고 분석하는 데 전문성을 기르고 있습니다. 다양한 용매 조건과 분자 구조의 변화가 광물리적 거동에 미치는 영향을 정량적으로 규명함으로써, 신재료 개발 및 의료 영상 기술 응용에 이르기까지 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Chunggi Baig 교수의 연구실은 생체 구조를 모방한 기계적 및 전기적 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 피부의 계층적 구조와 기계적 강도 변화를 모방한 유연한 전자피부(e-skin) 및 트리보전기 센서를 개발하며, 나노스케일에서의 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 고분자 물질의 유변학적 거동과 전기적 성질을 정량적으로 분석합니다. 이는 고감도 센서, 생체 적합성 소재, 스마트 재료의 설계에 기여합니다.
Marco Comuzzi 교수의 연구실은 디지털 서비스 환경에서의 가치 창출과 효율적 운영을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 빅데이터 기반 분석의 가치 실현을 위한 성숙도 모델, 웹 서비스의 품질보증(QoS) 및 서비스 수준 계약(SLA) 관리, 다중 채널 환경에서의 동적 서비스 선택 기반 Context 기반 서비스 조정 기법 등에 중점을 두고 있습니다. 연구는 기업의 디지털 전환을 지원하는 실용적 기반 기술 개발에 기여하고 있습니다.
윤호홍 교수의 연구실은 신경계 질환의 전기생리학적 평가와 신경병리학적 기전을 중심으로 한 기초 및 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 운동단위 수치화(MUNIX) 기반의 신경퇴행성질환 진단 기술 개발과 함께, 신경병증, 근병증, 자가면역성 신경근질환(예: 미오클로니아, MG 등)의 분자기전과 임상양상에 대한 다학제적 연구를 진행하고 있습니다. 또한 신종감염병과 백신 연관 신경질환(예: GBS)의 기전 탐색 및 뇌혈류 이상과 관련된 신경운동장애의 메커니즘 규명에도 주력하고 있습니다.
Eun Young Kim 교수의 연구실은 생물학적 시계인 시계 리듬의 분자 기전을 중심으로, 단백질의 번역 후 수정(특히 인산화와 O-GlcNA실화)이 시계 속도 조절에 미치는 영향을 규명하고 있습니다. 특히 Drosophila 모델을 통해 DBT/CK1ε 키나제와 PER 단백질 간의 상호작용, 그리고 CLK 단백질의 인산화가 시계의 리듬 유지에 어떻게 기여하는지 연구하고 있습니다. 또한, 시기적 변화를 반영한 단백질 수정이 생물학적 시계의 정밀한 동역학을 가능하게 한다는 점을 밝혀내고 있습니다.