전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hyun Joo Shin 교수의 연구실은 의료 영상 진단 분야에서 인공지능 기반 영상 분석과 소아 영상 진단의 정밀도 향상을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 흉부 단층촬영에서 AI의 임상적 유효성과 소아 환자 대상 영상 진단의 정확도 향상을 위한 기술적 최적화를 연구하고 있으며, 뇌혈관 장벽 파손과 산화 스트레스 관련 분자 기전에 대한 기초 연구도 병행하고 있습니다. 이는 임상 영상의 정밀도 향상과 함께, 소아 질환 조기 진단 및 개인화된 의료에 기여하고자 하는 목표를 반영합니다.
Chan-Woo Lee 교수의 연구실은 전도성 세라믹스 및 이온 전도성 물질을 기반으로 한 첨단 에너지 소자와 메모리 소자를 연구하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 리트로스위칭 메모리, 프로톤 전도성 전기화학 세포, 이온 전도성 산화물 기반 전기화학 전극 등이 있으며, 특히 저온에서 높은 성능을 발휘하는 에너지 변환 및 저장 장치의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 나노구조와 다공성 물질을 활용한 재료 설계 및 기계적·전기적 특성 최적화를 통해 실용화 가능한 소재 솔루션을 모색하고 있습니다.
Chin-Wook Chung 교수의 연구실은 저압 및 극저압 플라즈마 시스템에서 전자 에너지 분포함수(EEDF)의 거동을 중심으로 전자 가열 메커니즘과 플라즈마 특성 제어 기반의 나노공정 기술을 연구하고 있습니다. 특히 유도 결합 플라즈마(ICP) 및 약자기장 플라즈마(MICP)에서 전자 온도, 밀도, 에너지 분포의 외부 인자(압력, 주파수, 전력 등)에 따른 변화를 실험 및 이론적으로 규명하며, 원자 크기의 정밀 가공과 손상 없는 플라즈마 공정을 실현하기 위한 기초 과학을 추구합니다. 이는 차세대 반도체 제조 공정, 특히 5nm 이하 노드에서의 손상 최소화 및 초정밀 제어를 위한 핵심 기술 기반입니다.
이 교수의 연구실은 식물의 광합성 동역학과 환경 변화에 대한 적응 메커니즘을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 일시적인 빛의 변화에 대한 광합성 반응, 비정상적 조도 조건에서의 엽록소 기능 조절, 그리고 장기적 광합성 적응(acclimation) 메커니즘을 기계학적 프레임워크로 분석합니다. 온실 재배에서의 보조조명 스펙트럼 설계와 자연광의 역할 등 실용적 응용도 함께 고려하며, 향후 수확량 향상을 위한 광합성 효율 개선 전략을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 초정밀 자기장 측정 기술과 그 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고감도 원자 자장계와 SQUID 기반 센서를 활용해 약물 및 폭발물 탐지, 생체 영상, 전기적 성질 분석 등에 응용하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 저주파수 및 극저자기장 환경에서의 감도 향상 기술 개발에 뛰어난 성과를 내고 있습니다. 연구는 고성능 센서 설계, 자기장 노이즈 제어, 그리고 의료 영상 기술과의 융합을 포함합니다.
이 교수의 연구실은 대사질환, 특히 당뇨병과 간지방간의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. Wnt 신호전달 경로와 HNF4α 전사인자 등이 간 및 췬세포 기능에 미치는 영향을 분석하며, 이는 당뇨병 치료 타겟 개발로 이어질 수 있습니다. 또한 췬세포 기능 조절과 관련된 새로운 신호 경로의 규명을 통해 대사성 질환의 기전을 밝히는 데 기여하고 있습니다.
Kang-Seuk Choi 교수의 연구실은 조류 및 소형 반추류에서 발생하는 전염성 바이러스성 질환, 특히 조류 인플루엔자, 페스트 드 페티 루미나츠(PeSte de petits ruminants), 뉴캐슬병, 조류 파라믹소바이러스 등에 대한 분자진단, 항원 구조 분석 및 백신 개발을 핵심으로 하는 바이러스학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 바이러스의 항원 도메인 규명, 단일클론 항체를 활용한 에피토프 맵핑, 그리고 뉴캐슬병 바이러스를 벡터로 활용한 다중백신 개발 등 고도화된 바이러스 유전공학 기반의 백신 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이 연구들은 가축 질병의 예방 및 모니터링에 실질적인 기여를 하고 있습니다.
Cheol-Min Park 교수의 연구실은 주로 유기합성화학을 기반으로 한 고도로 선택적인 반응 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 알킨 기반의 내재적 고리형성 반응(annulation)을 통해 복잡한 질소 포함 고리 구조체인 이소퀴놀논 및 피리딘 유도체를 효율적으로 합성하는 데 성공하였으며, 이는 약물화학적 응용에 매우 유망합니다. 또한, 항암제 개발을 위한 Bcl-2 계열 단백질 억제제의 구조 최적화 및 헤크 반응을 활용한 고기능화 염화합체 합성 등 약물 합성과 합성 전략 개발 분야에서도 두드러진 연구 성과를 내고 있습니다.
Tae Wha Lee 교수의 연구실은 간호 인력 정책 및 병원 내 팀 수준의 변수가 간호사 성과에 미치는 영향을 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 간호사 부족 문제와 지역 격차, 교육 수준 불균형 등의 복합적 과제를 정책적 대안으로 해결하고자 합니다. 또한, 환자 중심의 간호 모델 개선을 위해 환자 만족도 향상과 퇴원 기간 단축을 위한 비용 효율적인 간호 중심 치료 모델 개발에도 기여하고 있습니다. 더불어, 의료 현장에서의 맞춤형 건강 교육 및 상담 전략 개발을 위한 근거 기반 접근법도 연구하고 있습니다.
김영훈 교수의 연구실은 전자재료 및 에너지 변환 기술 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 전기화학적 창문, 유기 태양전지 및 에너지 수확 장치 등에서 높은 성능과 내구성을 확보하기 위한 나노소재 및 유기 전도성 고분자 기반의 혁신적 디자인입니다. 특히, 전기화학적 성능 향상과 장기 안정성 확보를 위한 표면 개질 및 다층 구조 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 문화적 배경이 정서적 태도 및 사회적 인식에 미치는 영향을 다루는 사회심리학적 연구도 병행하고 있어 다학제적 접근이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 주로 미세소RNA(microRNA)의 고감도 및 고선택성 진단 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, DNA/은 나노클러스터(DNA/AgNC)를 활용한 광학 센서 기반의 바이오센서 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 복합적인 생체 샘플 내에서 다중 미세소RNA를 동시에 감지할 수 있는 다중 검출 플랫폼 개발과, 미세소RNA 기반의 질병 진단 biomarker 활용 전략에 주력하고 있습니다. 또한 식물의 환경 적응 메커니즘과 관련된 전사 인자 및 단백질 분해 체계(Ubiquitin-Proteasome System)의 기능 규명을 통해 식물의 스트레스 반응 메커니즘을 밝히는 데에도 기여하고 있습니다.
Seung Hwan Moon 교수의 연구실은 정밀의료를 목표로 PET/CT 영상 기반의 대사적 생체지표를 활용한 암 진단 및 예후 평가에 중점을 두고 있습니다. 특히, 대표적인 대사량인 총 병변 당량(TLG)과 표준화된 집합량(SUV max)을 활용해 편도판암, 비부비동 림프종, 난소암 등 다양한 암 종양의 생존율과 치료 반응을 정량적으로 평가하고 있습니다. 또한 NAFLD와 동맥염 등의 대사성 질환과 암의 연관성에 대해서도 영상 생물학적 관점에서 탐구하고 있습니다.
Jaehong Park 교수의 연구실은 나노소재 및 유기 전도체 분야에서 혁신적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 단일벽 탄소나노튜브의 전자 상태와 자유전자 생성 메커니즘을 초고속 스펙트로스코피를 통해 규명하며, 나노튜브 기반의 고성능 전자소자 응용을 탐색하고 있습니다. 또한 전도성 고분자 및 유기 전도체의 화학 도핑 메커니즘을 정량적으로 분석하여, 높은 전도도를 실현하는 새로운 도핑 플랫폼을 개발하고 있습니다. 전기화학적 프린팅 기술을 활용한 투명 전도성 필름 제작 등 응용 기술 개발도 함께 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 해양구조물의 선체 거동과 구조적 응력 예측을 위한 고도화된 수치 해석 기법을 핵심으로 하며, 선박의 선형 및 비선형 운동, 수중 진동, 수축성 응력 등에 대한 정밀한 해석 모델을 개발하고 있습니다. 특히 WISH 및 WISH-FLEX 프로그램을 통해 수중에서의 비선형 동역학과 수축성 응력 문제를 통합적으로 분석하는 데 전문성을 기르고 있으며, SPH 기반의 자유면 유동 해석 기법을 활용한 유체-구조 상호작용 문제의 해법 개발도 진행 중입니다. 또한 생물학적 효소의 기질 특이성 향상과 연료전지의 내구성 향상 등 다양한 분야에서 응용 가능한 수치 모델링 및 분석 기법을 확장하고 있습니다.
Kyoungah Cho 교수의 연구실은 유연하고 경량화된 열전 소재 및 장치의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 나노결정체, 실리콘 나노와이어, MXene 계열 편성막을 활용한 고성능 열전 발전소를 연구합니다. 특히 열전 성능을 극대화하기 위해 열전도를 저감하면서도 전도성은 유지하는 신소재 설계와, 유연성과 내구성을 확보한 스케일러블 열전 모듈 기반의 에너지 수확 기술을 개발하고 있습니다. 최근에는 머신러닝을 활용한 하이브리드 에너지 장치의 성능 예측 및 최적화에도 진전을 이루고 있습니다.
Se Ik Kim 교수의 연구실은 고-grade 세균성 난소암(HGSOC)의 예후 및 치료 반응에 영향을 미치는 생물학적 및 임상적 요인을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 BRCA 유전자 변이, 체성분(근육 및 지방 비율), 체중 이상, 미생물 유래 외소체 등 신체 상태와 미생물군집의 역할을 다각도로 분석하고 있으며, 이를 기반으로 진단 모델 및 예후 예측 노모그램을 개발하고 있습니다. 또한 난소암의 조기 진단 및 재발 방지를 위한 혁신적 바이오마커 탐색에도 주력하고 있습니다.
Eun-Ji Won 교수의 연구실은 생태계에서의 오염물질 순환과 먹이망 동역학을 이해하기 위해 안정성소자율(Stable Isotope Ratio) 기반의 고도화된 분석 기법을 핵심으로 연구를 수행하고 있습니다. 특히 아미노산 특이성 안정성소자율(δ¹⁵N<sub>AAs</sub>)을 활용한 영양단계 정밀 추정, 다중 동위원소 분석을 통한 수산물 기원 식별, 그리고 환경 오염물질의 생태적 영향 평가에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 해양 생태계의 지속 가능성과 농업·수산업의 환경적 영향을 고려한 과학적 근거를 제공합니다.
Jin Whan Cho 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 특히 운동이상과 인지장애를 동반하는 퇴행성 뇌질환의 조기 진단 및 분류에 중점을 두고 있습니다. 주로 파킨슨병, 다발성 경화증, 유전성 공막성 공막질환(Spinocerebellar ataxia) 및 다발성 체계 atrophy(MSA)의 임상적 특징과 영상학적 소견을 분석하여 진단 기준을 개선하고자 합니다. 특히 안구운동 이상, 비운동성 증상, 뇌 MRI 영상 소견을 활용한 질환 간 구별에 대한 연구가 두드러집니다.
Kyung In Woo 교수의 연구실은 주로 안과적 종양, 특히 망막모세관종, 뇨도선암, 고립성 섬유아종과 같은 희귀 안과 종양의 진단 및 치료에 중점을 두고 있습니다. 또한 안검기형(예: 에피비레프론)의 수술적 치료 기법 개선과 복합적 안과 수술의 최적화를 위한 임상 연구도 진행 중입니다. 특히 면역학적 기전과 염증 매개 단백질이 뼈 파손을 유도하는 메커니즘에 대한 기초 연구도 함께 수행하고 있습니다.
도현 김 교수의 연구실은 DNA 나노기술을 핵심으로 하여 나노스케일 구조의 정밀 설계와 기계적 특성 제어를 목표로 합니다. 특히 DNA 옹골리(Origami) 기반 나노소재의 기계적 유연성, 구조적 안정성 및 상호작용 메커니즘을 수치 모델링과 실험을 융합해 분석하며, 생물의학적 응용 및 세포 보존 기술로의 응용도 확장하고 있습니다. 이는 나노의학, 생체재료, 그리고 고온·저온 환경에서의 생체물질 보호 기술 개발에 기여하고 있습니다.