전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Caroline Sunyong Lee 교수의 연구실은 광촉매 및 에너지 변환 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주로 그래핀 유사 물질, 염화비스무트, 아연 산화물 등 다양한 나노소재를 기반으로 한 복합 광촉매를 개발하여 유기 오염물 제거와 수소 생산에 응용하고 있습니다. 특히, 전하 재결합을 억제하고 광활성 효율을 높이기 위한 이종접합 및 나노조직 제어 기술에 중점을 두고 있습니다. 다양한 촉매 시스템의 설계와 표면 특성 제어를 통해 지속 가능한 환경 및 에너지 기술을 실현하고자 합니다.
Yujiro Hayashi 교수의 연구실은 주로 유기촉매를 활용한 고비선택성 반응 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 수용성 조건에서의 안정적이고 환경 친화적인 알돌 반응과 알데하이드의 비대칭 마이클 추가 반응을 핵심으로 하며, 수소화합물 기반의 친환경 반응 조건을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이는 합성 유기화학에서의 지속 가능성과 효율성을 동시에 추구하는 연구 철학을 반영합니다.
이 교수의 연구실은 주로 대사질환과 암의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 산소 농도에 따라 조절되는 전사인자(HIF-1)와 생체 시계 핵심 단백질(BMAL1)의 post-translational modification이 세포 기능과 대사 균형에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한 뇌 발달에 필수적인 오메가-3 지방산 유도체인 시냅타마이드의 수용체(GPR110)를 규명하고, 미토콘드리아 DNA 복제 수와 체내 지방 분포 간의 연관성 등 대사질환의 기초 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 이와 같은 연구들은 신경생성, 혈관 형성, 대사 질환 예방 등 다양한 생리적 과정의 분자 기반을 제공합니다.
Satoshi Okabe 교수의 연구실은 주로 환경 미생물학과 생물막 생태계를 중심으로 연구를 진행합니다. 특히 니트리피케이션, 황산화균에 의한 콘크리트 부식, 그리고 이화학적 상호작용을 통해 생기는 생물막 내 미생물의 기능적 역할을 분자생물학적 및 미세측정 기법을 융합하여 규명하고자 합니다. 연구는 주로 생물막 내 미생물의 공간적 분포, 대사 활성, 항생제 내성 기전, 그리고 상호영양 공생 메커니즘을 중심으로 전개됩니다.
Kengo Sato 교수의 연구실은 RNA 생물학 분야에서 특히 비코드링 RNA의 기능적 역할 규명을 목표로 하며, 주로 RNA 2차 구조 예측 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 기계학습 기반 모델과 열역학적 모델을 융합한 정밀한 예측 알고리즘(MXfold2 등)을 개발하여 과적합을 최소화하고, 실제 생물학적 데이터에서의 정확도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 연구자들이 쉽게 사용할 수 있도록 웹 기반 예측 서버(CENTROIDFOLD 등)와 소스 코드를 공개함으로써 생물정보학 분야의 공동 연구를 활성화하고 있습니다.
Ju-Kon Kim 교수의 연구실은 식물의 강인한 스트레스 내성 메커니즘, 특히 가뭄과 이탄 등 환경 스트레스에 대한 내성을 향상시키기 위한 전사 인자와 호르몬 신호 전달 경로의 기능 해석에 중점을 두고 있습니다. 주로 라이스(NAC, bHLH, CBF/DREB 등) 전사 인자를 중심으로 유전자 발현 조절 네트워크를 규명하며, 이들 유전자를 이용한 내성 향상 전사형 식물의 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히 필드 조건에서의 성과를 검증하는 실용적 접근이 두드러져, 농업적 응용 가능성이 높은 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 효율화와 지속가능한 기술을 핵심 목표로 삼고 있으며, 태양열 수증기 발생, 열관리 신소재, 유연 전자소자, 반도체 물성 예측, 그리고 뉴로모픽 컴퓨팅을 위한 나노구조 소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히 열전도성과 광투과성을 동시에 확보한 투명 냉각재, 고성능 산화물 반도체 투명 트랜지스터, 나노스케일 열인터페이스 제어 기술 등 응용 기반의 혁신적 소재 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 머신러닝과 양자계산을 융합한 소재 설계 프로세스도 도입하여, 기계적·열적·전기적 성능을 동시에 최적화하는 연구를 진행하고 있습니다.
Toru Asahi 교수의 연구실은 비백금 계 금속 기반 나노소재를 중심으로, 다공성 구조를 가진 비희토류 전이금속 화합물, 특히 복합질소 도핑 및 비정질 합금 나노소재의 설계 및 합성을 목표로 합니다. 주로 전기화학적 수소 생산을 위한 산소 발생 반응(OER) 촉매로 활용 가능한 메조다공성 나노구조를 제어적으로 합성하며, 전자적 특성과 표면 구조를 정밀하게 조절한 고성능 촉매를 개발하고 있습니다. 또한, 자기적 특성과 다공성 구조를 동시에 확보한 CoFe 기반 나노소재를 활용한 분리·정제 및 생물의학적 응용 기술도 함께 연구하고 있습니다.
강우오 교수의 연구실은 전기화학적 처리 기반의 환경 정화 기술과 수소 생산을 융합한 지속 가능한 기술 개발을 핵심으로 합니다. 특히 실생활 하수 및 유기 폐수에서 반응성 염소 종류(RCS)를 활용한 질소 제거와 동시에 분해 효율을 높이는 전기화학적 산소 발생 반응(OER) 촉매 설계에 주력하고 있습니다. 다양한 금속 산화물(코발트, 니켈-iron, 이트륨 도핑 등)을 활용한 고성능 전기촉매 개발과 실시간 표면 구조 분석을 통해 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 환경 오염 제거와 청정 에너지 생산을 동시에 실현하는 통합적 접근을 지향합니다.
Sang-Soo Lee 교수의 연구실은 스마트 시스템과 유연 전자 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 유연·도태 가능한 에너지 저장 장치, 스트레처블 전자 소자 및 전도성 접착제, 그리고 고성능 열역학적 모델링 기반 통합 회로 설계입니다. 특히, 생체적용 가능성이 높은 생분해성 및 자가복구 기능을 갖춘 슈퍼커퍼시터와 나노와이어 기반의 유연 전도성 네트워크 개발에 초첨중하고 있습니다.
Muhammad Kashif Iqbal Khan 교수의 연구실은 이산화탄소의 효율적 활용과 지속 가능한 화학 공정 개발을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, CO₂를 고체 촉매를 이용해 유용한 액체 수소화물로 직접 전환하는 신소재 촉매 기반 기술 개발에 주력하고 있으며, 이는 기후 변화 완화와 재생 에너지 저장에 기여합니다. 또한, 식품 산업에서의 안전성과 기능성 향상을 위한 생체활성 물질의 효율적 추출 및 활용 기술도 함께 연구하고 있습니다.
이시하라 카즈아키 교수의 연구실은 유기합성에서의 고효율 촉매 기반 반응 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 유기산염화, 에스터화, 락톤화 등에서 고활성 루비드(IV) 및 스칸디움(III) 기반 촉매를 활용한 원자 효율성 향상 기법을 개발하며, 환경 친화적인 합성 방법을 지향합니다. 또한, 산화적 조건이 필요한 전통적 방법에 대체할 수 있는 공기 및 수분에 안정된 봉쇄(산) 촉매를 활용한 고대안 선택성 반응도 연구하고 있습니다.
Miso Kim 교수의 연구실은 전자기기 및 스마트 소재 분야에서 에너지 수확 및 센서 기반 응용을 위한 고성능 편광성 고분자 및 구조적 소재의 설계와 기계적 특성 최적화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 전기纺착을 통한 나노섬유 기반 편광성 소재의 제조 공정 제어, 다공성 구조를 갖춘 포논 크리스탈 및 기울기 인덱스를 가진 포논 결정을 활용한 에너지 집중 기술, 그리고 고정밀 에너지 수확 효율 분석을 위한 모델링 기법 개발에 주력하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기, 생체의료 장치, 스마트 산업용 센서 등 다양한 응용 분야에서의 자가전원 시스템 실현을 목표로 합니다.
Hyungil Jung 교수의 연구실은 생체 적합성 고분자 기반의 마이크로소재 및 나노소재를 활용한 의료 기기 및 약물 전달 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마이크로니들, 종이 기반 센서, 그리고 자기 형성 고분자 기반의 마이크로구조를 활용한 진단 및 치료 장치의 통합 설계를 통해 간편하고 비침습적인 진단 및 약물 투여 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 생체 활성 물질을 안정적으로 봉입하고 유지하는 데 중점을 두고, 고분자 물리화학적 특성을 응용한 새로운 제조 공정 개발도 진행 중입니다.
히로미 나카이 교수의 연구실은 분자의 전자 및 핵 운동을 동시에 고려하는 비보른-오펜하이머 근사 미사용 이론을 핵심으로 하며, 특히 핵 궤도(NUCLEAR ORBITAL) 기반의 정밀한 전자기계적 시스템 해석 기법을 개발하고 있습니다. 2D 스피드트레드 엣지(2DSTE)를 활용한 심장 기능 평가나 분자 궤도 이론의 확장 등 다학제적 접근을 통해 생물의학적 응용과 고성능 분자역학 계산을 융합하고 있습니다. 특히 선형 스케일링 기법(DC 방법)과 DFTB 기반의 대규모 분자역학 시뮬레이션을 활용한 실시간 반응 동역학 시뮬레이션 기술도 핵심 연구 분야입니다.
토시로 사토 교수의 연구실은 장내 줄기세포의 자기재생 및 조직형성 메커니즘을 중심으로, Lgr5를 표적으로 한 3차원 배양 시스템을 개발하여 장기형성의 기초를 규명하고 있습니다. 특히, R-spondin 기반 배양 조건에서 단일 줄기세포로부터도 기능적 장상피 구조를 유도하는 방법을 확립하며, 줄기세포의 분화 및 기능 유지 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 비타민 K의 생체이용가능성에 대한 연구를 통해 MK-7의 생체내 영향을 분석하고 있습니다.
Hyung-Soon Park 교수의 연구실은 신경손상 환자를 위한 정밀한 재활 로봇 및 보조 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 상지의 신체적 움직임을 정밀하게 측정하고 제어할 수 있는 7+2도 자유도 외골격 로봇, 부드러운 소프트 로봇 手용 장치, 그리고 뇌-컴퓨터 인터페이스 기반의 정밀 운동 인식 기술을 통해 신경재활의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 뇌파 기반 운동 인식 및 관절의 비정상적 움직임 분석을 통해 개인 맞춤형 재활 솔루션을 개발하고 있습니다.
Taebo Sim 교수의 연구실은 신호전달 경로의 이상이 암 발생에 기여하는 분자 기전을 규명하고, 이를 표적으로 하는 표적항암제 개발에 주력하고 있습니다. 특히 FGFR 및 FAK와 같은 티로신 키나제 수용체를 타겟으로 한 신약 후보 물질의 설계와 생물학적 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 암세포의 성장과 전이를 억제하는 다중표적 억제제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 자연유래 락톤 유도체의 항암 활성 연구를 통해 새로운 약물 개발 전략을 모색하고 있습니다.
Chang Woo Myung 교수의 연구실은 에너지 재료와 나노구조 물질의 원자적 거동을 이해하고자, 밀도함수이론(DFT)과 기계학습 기반 분자역학 시뮬레이션을 융합한 고정밀 이론적 연구를 수행합니다. 주요 연구 분야는 리튬이온 배터리의 고에너지 정합성 향상, 페로브스카이트 태양전지의 전자 구조 최적화, 그리고 초고압 상태에서의 양자물질 상전이 등입니다. 특히, 기계학습 잠재력과 정밀한 전자구조 계산 기법을 활용해 복잡한 이종계계재료의 안정성과 기능성을 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Hiro-oki Iwakawa 교수의 연구실은 식물 바이러스의 번식과 숙주 면역 반응을 조절하는 비코딩 RNA 및 단백질 간 상호작용 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 3' 비동역역성 영역(UTR)을 통해 바이러스의 번역과 복제를 조절하는 캡-독립적 번역촉진요소(CITEs)와 리보솜 정지 메커니즘을 규명하며, secondary siRNA 생성과 유전자 침묵화 경로의 분자 기전을 밝혀내고 있습니다. 이는 식물의 발달 조절과 바이러스 방어 기전 이해에 기여합니다.