전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Dong Seop Jeong 교수의 연구실은 심장 박동기, 혈관 질환 및 심장 수술 분야에서의 임상적 및 기초적 연구를 중심으로 하며, 특히 허혈성 심장병, 폐색전증, 심부전 환자의 중재적 치료 및 장기 생존 예후 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 외과적 재관류 수술(예: OPCAB), 혈관 스텐트, 심장 보조 장치(예: ECLS) 및 심장 마이크로수술 등 최신 치료 전략의 유효성과 안정성을 평가하는 데 주력하고 있습니다. 또한 심장 마이크로수술 및 혈관 재건 수술을 통한 심장 기능 개선과 장기 예후 개선에 대한 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
Jun Hyung Lim 교수의 연구실은 산화물 반도체 소재, 특히 이нд륨- gallium- zinc 산화물(IGZO) 및 ZnO 기반 나노소재의 합성과 물성 제어를 핵심으로 하며, 고성능 편평한 트랜지스터(TFT) 및 나노스케일 광전자 소자 응용을 목표로 합니다. 주로 수열법과 원자층증착(AlD) 기반의 정밀한 조성 제어를 통해 전기적·광학적 특성을 최적화하는 연구를 수행하고 있으며, 특히 Ga, In 등 다성분 도핑과 초순수 표면 반응 메커니즘의 이해에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 고해상도 디스플레이, 유연 전자기기, 3D NAND 메모리 등 미래형 반도체 응용 분야에 기여하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 내연기관의 고성능 및 저공해화를 위한 첨단 연소 기술과 연료 분사 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 두단계 연소, HCCI(균질 혼합기계 압축Ignition) 및 CAI 연소와 같은 고효율·저-emission 연소 기반 기술 개발에 중점을 두고 있으며, 고압 연료 분사 시스템의 분사 특성과 표면에 비침하는 행동에 대한 실험 및 수치 모델링도 함께 수행하고 있습니다. 연구는 실제 주행 조건을 반영한 WLTP 기준의 연료 소비 최적화 및 실내 공기질 향상을 위한 기술적 접근도 포함됩니다.
Dosik Hwang 교수의 연구실은 의료 영상 해상도 향상과 정밀 분석을 위한 딥러닝 기반 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 저속도 스캔에서도 고성능을 구현하는 복소형 영상 복원 기술(DPI-net, KIKI-net)과 단백질 기반 영상에서 미세한 해부학적 구조를 정확히 분할하는 신경망 설계(예: 수정된 U-net 기반 네트워크)에 주력하고 있으며, 신경 신호 분석 분야에서도 고정밀 스팘이 정렬 기법을 개발하고 있습니다. 이는 임상 진단의 정확성과 효율성을 높이는 데 기여합니다.
Sang Kyu Park 교수의 연구실은 기생충 질환의 약리학적 기전과 관련된 이ON-TRP 채널, 특히 프라자퀘란텔의 작용 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 심혈관계에서의 지질 신호전달 분자(EETs)와 수용체(GPR40) 간의 상호작용, 식물에서 멜라토닌 생합성의 마지막 효소(osASMT)의 기능 및 기질 특성에 대한 생화학적 분석도 수행하고 있습니다. 신경외과 집중치료에서의 예측 모델링(APACHE II, SAPS II)과 뇌혈관 해부학적 특성(예: 내경동맥 각도)의 임상적 연관성에 대한 연구도 진행 중입니다. 이는 기초 생물학에서 임상의학까지의 다학제적 접근을 특징으로 합니다.
Jae Min Park 교수의 연구실은 주로 대사질환의 유전적 기반과 암 생물학을 중심으로 한 분자 기반 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비만과 관련된 대사적 이상형태(MUHNW, MHO 등)의 유전적 요인 규명과 함께, 종양 진행에 관여하는 단백질(예: USP44, EZH2)의 조절 메커니즘을 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 신에너지 소재 개발과 노인의 인지기능 향상을 위한 가상현실 기반 치료법 등 응용 연구도 병행하고 있습니다.
Jea-Gun Park 교수의 연구실은 유기 및 나노소재 기반의 에너지 변환 및 저장 장치에 중점을 두고 있으며, 특히 유기 메모리 소자, 양자점 기반 에너지 다운세이프팅 소재, 고효율 태양전지 및 스핀트로닉스 소자 개발을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 나노입자 및 터널 장벽을 활용한 고성능 메모리 소자 설계와 함께, 유해 물질을 포함하지 않는 친환경 양자점 소재의 개발도 진행 중입니다. 또한, 반도체 공정에서의 표면 처리 및 나노구조 제어 기술을 응용한 고성능 소자 기반의 기초 연구를 지속하고 있습니다.
Yongku Kang 교수의 연구실은 리튬-산소 및 리튬-이산화탄소 배터리와 같은 고에너지 밀도 전지 시스템의 핵심 도전 과제를 해결하기 위한 나노구조 전극 재료 및 전해질 개발에 집중하고 있습니다. 특히 산소 반응 촉매, 다공성 구조를 가진 실리콘/구리 복합체, 그리고 산소나 이산화탄소를 효율적으로 활용하는 촉매 및 전해질 시스템의 설계를 통해 사이클 수명과 산소 효율성을 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 전자현미경, 전기화학적 분석 및 질량분석 기반의 반응 메커니즘 규명을 통해 기초 과학적 이해를 바탕으로 한 실용적 배터리 기술 개발을 추구합니다.
Hyunchul Park 교수의 연구실은 반도체 아키텍처 및 하드웨어 최적화 기술에 초점을 맞추고 있으며, 특히 코arse-grained 재구성 가능 아키텍처(CGRA)의 컴파일러 기반 스케줄링 기술과 효율적 자원 배치 기법을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 이는 고성능·저전력 하드웨어 아키텍처 설계를 위한 소프트웨어-하드웨어 통합 기술 개발을 목표로 하며, 특히 복잡한 데이터 패턴과 높은 연산 밀도를 요구하는 응용 분야에 적합한 기술 솔루션을 개발하고자 합니다. 또한, 나노재료 및 표면 기반 프린팅 기술, 그리고 지속 가능한 수자원 확보 기술 등 다양한 분야의 기초 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
오채권 교수의 연구실은 화재 및 연소 과학 분야에 중점을 두고 있으며, 주로 평형 및 비평형 상태에서의 라미너(층류)flame의 연소 특성과 불꽃의 안정성, 확산 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히, 다양한 탄화수소 및 알코올 기반 연료의 연소 속도, 불꽃의 스트레치 효과(마크스타인 수) 및 압력, 농도, 온도 조건에 따른 연소 거동을 정량적으로 분석하고 있습니다. 이는 고성능 연소 시스템 설계 및 화재 안전 기술 개발에 기여하는 핵심 기초 연구입니다.
Sukki Cho 교수의 연구실은 주로 폐 및 식도 질환의 수술적 치료와 영상 진단을 중심으로 한 종양학적 접근을 연구하고 있습니다. 특히 부정맥성 식도파열(Boerhaave 증후군), 폐암의 대사 활성도(SUVmax)와 병변 특성 간 관계, 만성 폐기능 장애 환자에서의 기흉 치료 등에서 임상적 결과와 수술 전략의 최적화를 목표로 하고 있습니다. 또한 폐암의 전이성 병변에 대한 수술적 재발 방지 전략과 보조 치료 시기의 영향에 대해서도 심층적인 분석을 수행하고 있습니다.
다호 이 교수의 연구실은 디지털 플랫폼 기반의 공유경제, 가상 인플루언서, 온라인 상호작용의 심리적 영향, 그리고 ICT 생태계의 효율성 등 디지털 환경에서의 인간 행동과 기술 간 상호작용을 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 소비자와 서비스 제공자의 상호작용, 정서적 유대감, 자기개방, 인터페이스 디자인 등 인간 중심의 디지털 서비스 설계에 초점을 맞추고 있으며, 실증적 데이터 기반의 분석을 통해 지속가능성과 사용자 행동 변화를 탐구합니다.
Yuri Kim 교수의 연구실은 바이러스 감염의 면역학적 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 메르스코로나바이러스(MERS-CoV)의 인간 적응을 유도하는 돌연변이 발생 메커니즘과 코로나19에서 심각한 폐렴으로 이어지는 면역 반응의 역할을 규명하고 있으며, 특히 eosin필과 Th2 반응, 보체 활성화 등이 병리학적 손상과 어떻게 연관되는지 탐구하고 있습니다. 또한, 면역세포의 세포외기질 상호작용을 제어하는 나노재료 설계를 통해 재생의학적 응용 가능성도 모색하고 있습니다.
Deog Young Kim 교수의 연구실은 뇌졸중 후 유착, 운동 기능 장애 및 스파스티시 등 신경재활 분야의 정밀 진단과 비침습적 뇌자극 치료를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 가상현실 기반의 스트리트 크로스링 프로그램을 활용한 외부공간에서의 무시현상 평가, tDCS 및 iTBS를 통한 운동 기능 향상 효과, 생체역학적 및 전기생리학적 측정을 통한 스파스티시 정량 평가 등 첨단 기술과 임상적 접근을 융합한 연구가 특징입니다. 신경재활의 과학적 기반을 강화하고, 환자 중심의 정밀의료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 심혈관 질환의 유전적 소인과 약물 상호작용, 특히 CYP3A5 유전자형이 항응고제 치료 반응에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 유전자형 기반 개인 맞춤 치료 전략 개발을 목표로 하며, 고혈압과 내피 기능 이상, 그리고 약물(예: 로수바스타틴)이 내피 기능에 미치는 영향에 대한 기전 연구도 수행하고 있습니다. 특히 유방 동맥 석회화와 같은 혈관질환의 비침습적 생체지표를 통해 심혈관 위험을 조기에 평가하는 데에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 온라인 리뷰 플랫폼, 공유 경제, 가상 세계 등 디지털 플랫폼 기반의 소비자 행동과 신뢰 형성 메커니즘을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 리뷰의 유용성, 만족도, 위조 리뷰 탐지, 신뢰 구축 요소 등에 초점을 맞추며, 인공지능 기반 분석 및 실질적 비즈니스 적용 가능성을 탐색합니다. 사회적 자본, 청중 신뢰 이론, 실옵션 이론 등 다양한 이론적 틀을 접목해 디지털 환경에서의 의사결정과 상호작용을 심층적으로 분석합니다.
정수오 교수의 연구실은 난세포의 세포주기 조절과 유전자 발현 조절 메커니즘을 중심으로, 특히 미세소관과 세포골격, 신호전달 분자들이 세포 분열과 생존에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히, Cdc25, Wee1B, MPF, CSF 등 핵심 세포주기 조절 단백질의 기능과 상호작용을 통해 난세포의 성숙과 유지를 규명하고 있으며, DNA 손상 반응과 멜atonin의 보호 작용에 이르기까지 난세포의 생존과 품질 유지 메커니즘을 다룹니다. 이와 더불어, MASTL-PP2A 경로를 통한 세포사 및 방사선 저항성 조절 메커니즘을 규명하여 암 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
우희 김 교수의 연구실은 나노스케일 물질과 원자층 증착 기반의 정밀 나노소재 공정을 핵심으로 하며, 특히 2차원 물질 기반의 자가전원 센서, 면역 선택성과 정밀 제어가 가능한 영역선택적 원자층증착(AS-ALD) 기술, 그리고 나노미세 구조에서의 고순도 금속 및 산화물 필름의 정밀 형성에 중점을 두고 있습니다. 다양한 전자 소자 응용을 위한 나노공정 기반의 혁신적 소재 설계와 응용 기술 개발을 추구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기 중 미세먼지의 화학적 구성과 기원을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 휘발성 유기화합물인 다환화학물질(PAHs)과 산화형 다환화학물질( oxy-PAHs)의 계절적 변화, 기후적 요인 및 온실가스 배출과의 연관성을 연구하고 있습니다. 고해상도 분석 기법을 활용해 대기질 오염물질의 기원과 전파 메커니즘을 규명하고 있으며, 도시와 배경 지역 간의 오염 특성 비교를 통해 영향 평가 및 정책 제안에 기여하고 있습니다. 특히, GC×GC-TOFMS와 같은 고도화학 분석 기술을 응용하여 복잡한 대기질 성분을 정밀하게 분석하는 데도 전문성을 기르고 있습니다.
오제훈 교수의 연구실은 유기-세라믹 복합재료, 전기적 및 기계적 특성이 뛰어난 나노소재를 기반으로 한 스마트 센서 및 에너지 수확 장치의 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 유리/에폭시 복합재의 정합 공정 최적화, 고감도 압력 센서, 삼투전기 나노발전기기(TENG) 및 펜으로 그린 전기화학적 발전기 등 에너지 수확 및 감지 기술에 응용 가능한 신소재와 구조 설계를 연구하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기 및 생체적용 분야에서의 실용화를 목표로 하고 있습니다.