전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
용태권 교수의 연구실은 단백질 분해 경로인 N-엔드 룰 패쓰웨이에 초점을 맞추고 있으며, 특히 N-recognin으로 알려진 E3 유비퀴틴 리가제(Ubr1, Ubr2, Ubr4)의 기능과 기전을 규명하는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 이들은 단백질의 N말단 아미노산이 단백질의 수명에 미치는 영향를 규명하고, 이와 관련된 유비퀴틴화 및 단백질 분해 메커니즘을 분자생물학적·유전학적 방법으로 규명하고 있습니다. 또한, 이 패쓰웨이의 기능 이상이 심장 발달 이상과 신경 퇴행성 질환과 연관될 수 있음을 밝혀내며 생의학적 의미를 제고하고 있습니다.
Hyun Seok Kim 교수의 연구실은 식생의 수분 및 에너지 순환 메커니즘을 이해하고자 식물 전반의 수증기 증발(트랜스피라션) 데이터를 정제·통합하는 글로벌 연구를 수행합니다. 특히 건조 환경에서의 수분 적응 메커니즘과 수목의 생리적 특성, 특히 우람나무와 시베리아 참나무와 같은 내건성 수종의 생장 및 수분 이용 효율성에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 생태계 기능, 산림 생산성 및 안정성, 그리고 기후 변화 대비 전략 수립에 기여하고자 합니다.
Bao Yu Xia 교수의 연구실은 고성능 전기화학적 촉매, 특히 백금 기반 합금 나노소재의 설계 및 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 산소 분해 반응(ORR)과 수소 생산을 위한 전기분해 반응에서 뛰어난 활성도와 내구성을 보이는 1차원 및 3차원 구조를 가진 Pt-Ni, Pt-Co, PtCu(3) 나노캐진 등 다양한 나노구조 촉매를 개발하고 있습니다. 이들은 연료전지와 아연-공기 배터리 등 친환경 에너지 기술의 핵심 소재로 응용되며, 백금 사용량을 줄이고 효율을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Hak-Sung Kim 교수의 연구실은 저온 유연 기판 상에서 나노인크를 이용한 고속, 고성능 전기적 필름 제작 기술을 핵심으로 하며, 플래시 라이트 소결 기반의 초고속 접합 공정을 개발하고 있습니다. 주로 은 나노인크, 구리 나노입자, 은 나노와이어, 그래핀 옥사이드 등 다양한 나노소재를 활용해 유연 전자소자 및 태양전지 등에 적용 가능한 저저항, 투명 전극을 실현하고 있습니다. 특히 실온에서의 공기 중 소결이 가능하며, 밀리초 수준의 초단시간 처리로 높은 전도도를 확보하는 데에 초점을 맞추고 있습니다.
신현석 교수의 연구실은 그래핀 기반 나노소재의 합성 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 그래핀 기반 투명 도막, 표면 증강 라만 스펙트로스코피(SERS) 및 리튬이on 이차전지용 복합 소재의 개발을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 고정밀 두께 제어가 가능한 레이어-바이-레이어(LbL) 기반 그래핀 다층 구조, 금 나노입자와의 상호작용을 통한 광학적 특성 향상, 그리고 복합 산화바나듐 황화물과의 병합을 통한 고속 충·방전 성능 향상 기술이 주요 성과입니다. 이는 에너지 저장 및 나노광학 분야에서의 응용 가능성을 높이고 있습니다.
오오사무 누레키 교수의 연구실은 생물막의 기능과 구조를 해부하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 세포 간 접합 구조인 타이트 점액과 펌프 단백질인 P4-ATPase의 고해상도 구조를 규명함으로써 세포막의 지질 비대칭성과 물질 통과 조절 메커니즘을 밝혀내고 있습니다. 특히, 단백질의 3차 구조와 기능적 동역학을 결합한 고해상도 구조 생물학적 접근을 통해 생물학적 막의 기초 메커니즘을 규명하고 있습니다.
Hajime Tanaka 교수의 연구실은 복합계의 상분리 거동과 거품, 거친 거동, 거품상태 등 비평형 소재의 거동을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 동적 비대칭성에 기인한 비탄성 상분리, 고체-유체 상호작용, 콜로이드 시스템의 거동과 거품상 전이를 다루며, 유체 입자 역학 및 새로운 시뮬레이션 기법을 통해 비정상적 거동을 규명하고자 합니다. 이는 고분자 용액, 라폰라이트 계 고체계, 유리 전이 근처의 혼합계에서 나타나는 유일한 상전이 메커니즘을 이해하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Wei Guo 교수의 연구실은 농업 영상 분석과 드론 기반 고속형 품종 체계를 중심으로, 밀, 옥수수, 당근, 오렌지 등 주요 작물의 생육 특성과 수확량을 비파괴적으로 정량화하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 UAV(무인 항공기)를 활용한 고해상도 영상 데이터를 기반으로 머신러닝 및 딥러닝 기반의 자동 탐지 및 수량 추정 기술을 개발하고 있으며, 수확 밀도, 꽃자루 수, 과실 수 등 품종 육성에 핵심적인 생육 특성을 정밀하게 분석합니다. 연구는 현장 조건의 다양성과 환경 변화에 대응할 수 있는 유연하고 정확한 이미지 분석 알고리즘 개발을 목표로 하고 있습니다.
마에키 마사토시 교수의 연구실은 주로 나노의학 및 약물 전달 시스템 분야에서 활동하며, 특히 리피드 나노입자(LNP)의 정밀한 크기 제어와 구조 제어를 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 마이크로플루이딕 장치를 활용한 연속적이고 스케일업 가능한 LNP 제조 기술 개발을 통해 암세포 표적성 향상과 유전자 약물의 효율적 전달을 목표로 하고 있습니다. 또한, 리포좀의 라멜라 구조, 막 유동성, 약물 부착도 등 물리화학적 특성의 제어를 통해 약물의 생체 내 행동을 정밀하게 조절하는 데에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 건축물의 수명주기 전반에 걸친 디지털 트윈 구현과 스마트 건축 운영을 핵심으로 하며, 디지털 트윈 기반의 실시간 모델 검증, 보정 및 융합 기술 개발에 중점을 둡니다. 특히 건축 산업 특성에 맞춘 비침습적 현장 내 모델링 및 가상 센서 기술을 통해 에너지 효율성과 지능형 운영을 실현합니다. 나노소재 기반의 전자 소자 응용도 함께 연구하여 스마트 건축의 하드웨어 기반 기술을 통합하고 있습니다.
마시키 가미가이토 교수의 연구실은 제어된 라디칼 폴리머화 기반의 정밀 폴리머 합성을 핵심으로 하며, 특히 금속 촉매를 이용한 라이빙 라디칼 폴리머화와 RAFT(역방향 체인 전달) 기반의 고도로 제어된 폴리머 합성 기법을 선도하고 있습니다. 다양한 단량체에서의 블록 공중합체, 스타형 구조, 종단기능화 폴리머의 정밀 합성은 물론, 수용액 내에서도 효율적인 폴리머화를 실현하는 데 주력하고 있습니다. 또한 극성 단량체의 입체선택적 중합을 가능하게 하는 촉매 및 조건 최적화 연구도 활발히 진행 중입니다.
히사오 요시다 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 변환 기술, 특히 수소 생산과 메탄 전환을 핵심으로 삼고 있습니다. 광촉매를 이용한 수증기 개질 반응(photocatalytic steam reforming of methane)과 생물유래 물질에서의 수소 생산에 대한 기초 및 응용 연구를 진행하며, 나노구조 촉매의 표면 화학적 특성과 산화 상태 분석에도 전문성을 기르고 있습니다. 특히 Pt, TiO₂, Cu 등 다양한 촉매 물질의 전자구조와 반응 메커니즘을 XANES 분석을 통해 정밀하게 규명하고 있습니다.
아흐메드 아라파 교수의 연구실은 전자의료 및 원격진료 기반의 피부질환 진료 체계 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 코로나19 패안드믹 기간 동안 원격피부과 진료의 실현 가능성과 윤리적·보안적 과제를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 온라인 설문 조사 기법을 활용한 건강 서비스 평가 및 환자 인식 연구에도 기여하고 있으며, 여성 건강 분야에서 생리통과 전기근증후군의 유병률 및 위험 요인 분석을 통해 임상적 인사이트를 제공하고 있습니다. 최근에는 산부인과 질환과 심혈관 질환의 위험 인자 간 연관성에 대한 메타분석을 통해 예방의학적 전략의 중요성을 제시하고 있습니다.
Gwonhwa Song 교수의 연구실은 산모-태반 상호작용과 조기 임신 인식 메커니즘을 중심으로, 특히 양의 자궁내막과 태반에서의 단백질 분해효소(카스테이프린)와 그 억제물질인 시스티아틴 C의 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 간염바이러스 유사 단백질, 인터페론 유도 단백질, 식물 유래 플라보노이드(카르시틴, 아피겐신) 등이 자궁 환경 조절 및 산모-태반 상호작용에 미치는 영향을 분자생물학적·분자유전학적 접근으로 규명하고 있습니다. 이는 산욕학, 불임, 임신 유지 및 태반 기능 이상과 관련된 질환의 기전 해명과 치료 전략 개발에 기여합니다.
Kinkar Chandra Das 교수의 연구실은 화학적 구조와 그래프 이론 간의 상관관계를 다루는 분야에서 주로 활동하고 있습니다. 주로 정점의 차수를 기반으로 하는 분자 구조 기술자(Symmetric Division Degree, Sombor 지수 등)의 수학적 성질과 상한·하한, 기하학적 특성에 대한 분석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 기존의 지수들과의 비교 분석을 통해 새로운 지수의 응용 가능성을 규명하고 있으며, QSPR/QSAR 연구에서의 실용적 가치를 탐색하고 있습니다.
Jae-Chul Pyun 교수의 연구실은 레이저 탈착 이온화 질량분석 기반의 고감도 생체 분석 기술 개발을 핵심으로 하며, 나노소재를 활용한 이온화 효율 향상과 의료 진단 응용을 동시에 추구하고 있습니다. 특히 금 나노섬유와 산화티타늄 나노와이어를 조합한 이종구조를 통해 생체 분자 분석의 민감도를 극대화하는 연구를 진행하고 있으며, 세균성 패혈증 등 임상 질환의 조기 진단을 위한 질량분석 기반 바이오마커 규명에도 기여하고 있습니다. 이들의 연구는 나노재료 설계와 의료 응용의 융합을 통해 정밀의료 기술의 발전을 선도하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 전이금속 촉매를 활용한 C–H 결합 활성화 및 산화적 사이클라이제이션 반응을 중심으로, 복잡한 다환방향 화합물의 효율적 합성을 목표로 합니다. 특히 비가역적 산화제가 필요 없는 내재된 산화제 기반 반응 설계와, 범용적인 '비닐렌 전달제'로 기능하는 범용 유기탄소산염의 활용이 두드러집니다. 연구는 고도로 선택적인 헤테로사이클 합성, 다핵 고리 구조의 π-확장, 그리고 불활성 아로마틱 고리의 정밀 기능화에 이르기까지 광범위하게 확장되고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 뇌신경영상 및 소견학 분야에서 활동하며, 특히 뇌신경종양의 진단 및 분류를 위한 영상유전자학적 분석과 자기공명영상(MRI) 기반의 종양 특성 평가에 중점을 두고 있습니다. 고해상도 영상 기반의 종양 이질성 분석, 특히 ADC맵을 활용한 간질성 뇌종양의 등급 분류에 대한 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 이는 종양의 생물학적 특성 이해에 기여합니다. 또한, 생체 적합성 임플란트 기술과 같은 신경영상과 융합된 의료기기 기술 개발에도 관심을 기울이고 있습니다.
Kyung-Sun Kang 교수의 연구실은 줄기세포의 에피제네틱 조절, 특히 DNA 메틸화 및 히스톤 변형이 세포 노화와 분화에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 인간 도우용 혈액 유래 다능성 줄기세포(hUCB-MSCs)의 면역조절 및 알레르기 피부질환 치료 효과에 대한 기전 규명을 목표로 하며, 환경 호르몬의 생식계 영향과 항당뇨제 메트포르민이 암세포줄기세포에 미치는 영향 등 다양한 분야에 걸쳐 기초 및 번역 연구를 수행하고 있습니다.
EunAe Cho 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장 소재, 특히 연료전지와 리이온 이온 배터리에서의 고성능 촉매 및 전극 재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. Pt 기반 나노촉매, 단일 원자 촉매, Fe–N–C 등 비백금 촉매의 설계 및 기전 해석을 통해 비용 절감과 내구성 향상을 도모하고 있으며, 나노구조 제어와 표면 개질 기술을 기반으로 한 혁신적 소재 설계에 주력하고 있습니다. 특히 산소 분해 반응(ORR)과 리튬이온의 부피 변화 문제 해결을 위한 나노구조 설계 및 표면 보호 메커니즘 규명이 핵심 연구 주제입니다.