전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Byung Min Choi 교수의 연구실은 주로 세포 신호전달 및 세포 생존 조절 메커니즘을 중심으로, 질병 상태에서의 산화 스트레스 반응, 항산화 효소(예: 헴옥시게나제-1), 일산화질소 및 사이클릭 AMP의 세포 보호 작용을 연구하고 있습니다. 특히 당뇨 유사 손상 조건에서의 세포 사멸 조절, 선천성 혈관기형 및 조산아의 심장 이상 진단 마커(예: BNP)에 관한 임상적 적용 연구도 진행 중입니다. 연구는 분자생물학적 기전 규명과 임상적 응용을 연결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Ji-Hyeon Park 교수의 연구실은 산화갈륨 기반 초광역역대 반도체 소자와 나노소재를 중심으로 한 전자 및 광전기 소자 연구를 수행하고 있습니다. 특히, Ga₂O₃ 기반 MOSFET, FinFET, 광검출기 및 나노와이어 기반 태양전지 등 고성능 전자소자와 수소 생성을 위한 안정적인 광전해수분해 소자를 개발하고 있으며, 이는 극한 환경에서도 기능할 수 있는 차세대 전력전자 소자 실현에 기여하고 있습니다. 또한, 생체막대균과의 상호작용을 통해 프리바이오틱스의 기전을 밝히는 다학제적 연구도 진행 중입니다.
Shuping Xiong 교수의 연구실은 노인의 낙상 예방을 위한 생체신호 분석과 신발 착용감 최적화를 핵심으로 하는 의공학 및 인체형태학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 웨어러블 관성센서를 활용한 낙상 전 단계 탐지 기술과 발의 해부학적 특성 분석을 통해 안전한 낙상 예방 시스템 및 맞춤형 신발 설계 모델을 개발하고 있습니다. 연구는 임상적 응용과 산업 응용을 연결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Ji Sun Nam 교수의 연구실은 당뇨병과 관련된 대사성 이상, 특히 당뇨병성 합병증의 조기 진단 및 생체마커 연구에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 당뇨병 환자에서 자연살해세포 기능 저하, 혈관경화 및 신기능 저하와 관련된 생체지표(예: AIP, 적혈구 유연성, 응고인자 등)의 역할을 규명하는 것입니다. 또한, 치료적 개입(예: KRG)이 당뇨병성 신경병증에 미치는 영향에 대한 임상적 효과를 검증하고 있습니다.
서경아 교수의 연구실은 심혈관 질환, 특히 급성 심근경색과 관상동맥 질환의 병태생리 및 치료 전략에 중점을 두고 있습니다. 염증 반응과 내피 기능 이상이 관여하는 심혈관계 질환의 메커니즘을 규명하고, 특히 스텐트 시술과 혈전 제거 기법을 통한 심장 혈류 개선 전략을 연구하고 있습니다. 특히, 병변의 복잡성과 관련된 '노리플로우 현상'의 기전과 이를 해결하기 위한 진단 및 치료 기법의 최적화를 목표로 하고 있습니다.
Jin Young Bae 교수의 연구실은 신경생물학과 재료공학을 융합한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 주로 체내 신경 섬유의 구조적 특성과 기능적 분류를 위해 면역세포화학적 마커를 활용한 신경계의 세부 분류 연구를 진행하며, 동시에 고성능 전자재료로서의 유기 고분자 및 리퀴드 크리스탈 폴리머의 합성과 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 감광성 레지스트, 전자패키징용 고온 안정성 고분자, 신경세포 마커의 정밀한 표현 분석 등 실용적 응용과 기초 생물학적 메커니즘 탐구가 결합된 연구가 특징입니다.
이 교수의 연구실은 스핀트로닉스와 양자물성 물리학의 융합 분야에서 활동하며, 주로 스핀 물결과 격자 진동의 상호작용을 통해 나타나는 양자 위상 상태를 연구하고 있습니다. 특히, 마그논-포논 혼성 진동자(마그논 폴라론)의 위상적 성질과 이들이 초래하는 비보존적 스핀 전도성, 그리고 스핀의 위상적 제어 기반의 에너지 효율적 스핀 소자 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 나노스케일 자기체계에서의 위상적 현상과 전자기적 측정 기반의 실험적 탐색을 포함합니다.
Taewoo Roh 교수의 연구실은 기업의 지속가능성과 사회적 책임을 중심으로 한 녹색 혁신, ESG 전략, 그리고 기업의 사회적 책임(CSR) 이론의 산업별 적용을 연구합니다. 특히 항공업계와 유통·운송 산업을 대상으로 한 실증적 연구를 통해 지속가능한 성과 달성에 기여하는 조직 전략과 리더십 역할을 분석하고 있습니다. 디지털 전환과 소비자 경험, 사회적 압력 등 외부 요인과 내부 리더십 간의 상호작용도 핵심 연구 주제로 다룹니다.
Jae Sung Ko 교수의 연구실은 소아 위장병 및 간질환을 중심으로, 염증성 장질환, 유전성 소장질환, 비알코올성 간지방증후군(NASH) 등 소아기 질환의 분자 기전과 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히 장벽 기능 유지, 프로바이오틱스의 면역조절 작용, 유전적 소인과 대사 이상이 결합된 소아 간질환의 병태생리에 초점을 맞추고 있습니다. 장내 미생물과 유전적 요인의 상호작용이 소아 소화기계 질환에 미치는 영향을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다.
Youngmin Ko 교수의 연구실은 리튬-산소 배터리의 고에너지 밀도 구현을 위한 핵심 기술인 전기화학적 반응 메커니즘과 전자 이동 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 산소 환원 반응을 효율적으로 촉진하는 레드옥스 매개체의 설계 및 고정화 기술, 전해질 시스템의 안정성 향상 전략을 통해 배터리의 사이클 수명과 전력 밀도를 동시에 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 생체 전자 전달 체계를 모방한 촉매 설계와 고체-액체 이중상 전해질 시스템의 개발은 그 핵심 전략입니다.
Sei Yeul Oh 교수의 연구실은 망막 및 시신경의 기능적 변화와 관련된 신경안과 질환, 특히 시신경염(EON)과 체계적 혈관질환 관련 뇌소경화증(CSVD)의 생체지표 탐색에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 망막 신경섬유층(GCIPL)의 변화를 통해 시력 회복을 예측하고, 혈관조직의 미세혈관 구조와 기능적 특성(예: OCTA, MRI 대비 영상)을 분석하여 뇌혈관질환의 조기 진단 가능성을 모색하고 있습니다. 또한 원추형 안근근육(EOM)의 해부학적 특성과 기계적 부하의 관계를 규명함으로써, 비정상 시각운동 장애의 기전을 해부학적·생물역학적 관점에서 연구하고 있습니다.
Sei Yeul Oh 교수의 연구실은 망막 구조와 혈관 변화를 고해상도 영상 기술(OCT, OCT-A)을 활용해 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 시신경병증, 근시 발생 메커니즘, 호르몬 영향(예: 만경기 연령) 등 시각 기능 이상과 관련된 생체 구조적 변화를 규명하고자 하며, 신경학적 손상 후 미세혈관 변화의 전역적 영향을 탐구하고 있습니다. 이는 조기 진단 및 예후 평가를 위한 생체지표 개발로 이어지고 있습니다.
이 교수의 연구실은 건물 통합형 屋上 옥내 농업 시스템과 자연 환기 설계를 중심으로 한 스마트 농업 환경 기술을 연구하고 있습니다. 특히 건물 내부 환경 제어를 위한 열역학적 분석과 CFD 기반의 유량 및 기류 제어 기술을 활용해 농업 생산성과 에너지 효율성을 동시에 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 자연 환기 브로일러 하우스의 공기 순환 최적화 및 실내 기후 모델링을 통해 지속 가능한 농업 환경를 구현하고자 합니다.
Hyejin Kang 교수의 연구실은 뇌 기능과 정신행복 장애의 신경기반 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 알츠하이머병 환자에서 무욕감과 우울증과 연관된 뇌 영역을 단일 photon emission computed tomography를 활용해 규명하며, 뇌 혈류 변화와 정서적 증상 간의 연관성을 분석하고 있습니다. 또한 청각·시각 정보 통합이 어려운 환경에서의 언어 인지 기능과 뇌 기능망의 구조적 변화를 수학적 네트워크 분석 기법을 통해 연구하고 있습니다.
Heejun Park 교수의 연구실은 지식 관리 기술의 성공적 구현을 위한 조직 문화 요인 분석과 모바일 결제 서비스의 지속적 이용 동향을 중심으로 디지털 기반의 지식 공유 및 서비스 이용 행동을 연구하고 있습니다. 특히, 약물 전달 시스템의 안정성과 생체이용률 향상을 위한 나노입자 기반 제형 기술, 특히 초임계 액체를 활용한 약물 분산 기술과 관련된 약리학적 응용에도 집중하고 있습니다. 이는 의약품의 물리화학적 안정성 향상과 효능 극대화를 목표로 하는 첨단 제형 기술 개발입니다.
Junseong Ahn 교수의 연구실은 유연하고 미세한 구조를 가진 소자 설계 및 제작을 핵심으로 하며, 전기적·열적 작동 원리를 기반으로 한 소프트 액추에이터와 나노스케일 3D 프린팅 기술을 개발하고 있습니다. 특히 전도성 나노재료를 활용한 전기열 액추에이터, 전자기적 특성이 뛰어난 섬유형 슈퍼커퍼시터, 그리고 고해상도 나노트랜스퍼 프린팅 기반의 나노광학 소자 제작 기술이 주요 연구 분야입니다. 연구는 실용적 응용을 고려한 재료 설계와 구조적 유연성 확보에 초점을 맞추고 있습니다.
June-Sung Shim 교수의 연구실은 치과 임플란트의 생체적 융합을 극대화하기 위한 나노구조 표면 기술과 디지털 치의학 기반의 정밀 치료 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 툦화티타늄 나노튜브의 치수 크기 조절이 뼈와의 융합에 미치는 영향을 동물 모델을 활용해 분석하며, 나노표면 설계의 최적화를 추구하고 있습니다. 또한 3D 프린팅, CAD/CAM 기반의 캐스트 재구성, 소프트 라이닝 등 디지털 정밀의학 기술을 활용한 임플란트 및 틀니의 기계적 안정성과 생체적 적합성 향상에도 기여하고 있습니다.
Hee Taek Kim 교수의 연구실은 생물학적 전환 기반의 지속 가능한 화학공업을 목표로 하며, 폴리에스터 플라스틱의 생물학적 업사이클링과 유용한 생분해성 화학물질의 대량 생산을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 PET 플라스틱을 테레프탈산으로 분해하고 이를 카테콜 등 고부가가치 화합물로 전환하는 케미오-생물학적 융합 기술을 개발하고 있으며, 라이신에서 유도되는 카데바린 등의 다이아민을 이용한 생분해성 폴리아미드 제조 기술도 선도하고 있습니다. 연구는 대량 생산이 가능한 미생물을 기반으로 한 대사공학과 효소 공학을 융합하여 실용화 가능한 생물정제 공정을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 주로 전기차 및 자동화 시스템에서의 정밀 제어와 리튬이온 이온 배터리의 수명 예측을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 반복 제어 및 슬라이딩 모드 제어 기반의 고정밀 제어 기법을 개발하여 기계적 불확실성과 외란에 강한 제어 시스템을 구현하고 있으며, 동시에 실차 주행 조건을 반영한 배터리 사이클링 데이터를 기반으로 한 정확한 수명 예측 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 빠른 용량 감소를 유발하는 이상 징후를 조기에 탐지하고, 내부 및 사이클 간 특징을 동시에 추출하는 머신러닝 기반 분석 방법을 도입하여 실용적인 수명 예측 모델을 구축하고 있습니다.
Eun-Mi Hur 교수의 연구실은 신경손상 회복과 신경퇴행성질환의 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 축삭 성장 저해 메커니즘과 신경세포의 내재적 재생 능력 향상 전략, 특히 신경세포의 축삭 재생을 조절하는 분자 기전과 신경교세포(예: 신경세포, 올리고덴드로이트)의 기능적 역할에 대해 심층적으로 연구하고 있습니다. 또한, 신경세포의 재생을 촉진하는 신호 분자(예: 프로그란린)와 신경세포 기능 유지에 기여하는 세포외 기질 및 신호 전달 경로의 기능을 규명하고 있습니다.