전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
아츠시 후쿠오카 교수의 연구실은 농업 폐기물인 라이노셀룰로오스를 고부가가치 화학물질로 전환하는 데 초점을 맞춘 생체고분자 촉매 전환 기술을 연구하고 있습니다. 주로 셀룰로오스와 히드로셀룰로오스를 수소화하여 소르비톨 등 당 알코올로 변환하는 수용성 조건에서의 고성능 촉매 시스템 개발에 주력하며, Pt, Ru 기반의 수소화 촉매와 메세포포어스 재료를 활용한 내수성·재사용 가능한 촉매 설계를 핵심으로 합니다. 또한 생물학적 기반 원료에서 유용한 화학물질을 선택적으로 생산하기 위한 이종 촉매 반응 메커니즘과 촉매 설계 원리를 탐구하고 있습니다.
장민석 교수의 연구실은 나노광학, 메타표면 및 2차원 물질을 기반으로 한 고성능 광소자 설계에 중점을 두고 있습니다. 그래핀 기반 플라스모닉 공진기, 메타표면을 이용한 파면 조절, 그리고 페로브스카이트 유사 물질을 활용한 펌프리 태양전지 등 다재다능한 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 실시간 제어가 가능한 동적 메타표면과 강화학습 기반 자유형 설계 방법을 통해 광학 소자의 성능을 혁신적으로 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
Soon Hyeok Hong 교수의 연구실은 루테늄 기반 올레핀 메타계약 촉매의 개발 및 안정성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 촉매의 분해 경로 규명, 이소머화 반응 억제를 위한 첨가제 개발, 수용성 촉매의 설계를 통해 산업적 응용 가능성을 높이고자 합니다. 또한, 고도로 선택적인 산화적 아미드 합성 반응의 개선과 촉매의 구조-활동 상관관계 분석을 통해 새로운 촉매 설계 원리를 모색하고 있습니다.
Shiho Kim 교수의 연구실은 저전력·에너지 자립형 무선 통신 및 인공지능 기반 스마트 시스템의 설계와 최적화를 핵심으로 합니다. RFID 기반의 반도체 칩 설계, 에너지 수확 기술, 열전 발전기용 최적 출력 추적 회로 등 에너지 효율성과 신뢰성을 극대화하는 하드웨어 기반 기술 개발에 집중합니다. 또한, 딥 뉴럴 네트워크를 활용한 자율 주행 제어 알고리즘 개발을 통해 실생활 주행 환경에서의 정밀한 자동 주차 제어를 실현하고자 합니다. 이는 전력 효율성과 지능형 제어 기술의 융합을 통해 미래 스마트 시스템의 핵심 기반 기술을 선도하고자 하는 연구 비전을 담고 있습니다.
Jae Hyeon Kim 교수의 연구실은 간지방증 및 간섬유화와 당뇨병, 심혈관 질환, 심부전 간의 연관성을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 비침습적 지표인 FLI와 BARD 스코어를 활용한 간질환 평가 및 갑상선호르몬 수치의 미세한 변화가 신규 발생 당뇨병 위험에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한, 임상적 응용을 위한 돼지 췌장섬세포 이식을 위한 고품질 이식재 개발에도 기여하고 있습니다.
Thiruma V. Arumugam 교수의 연구실은 뇌경색, 이소플라즘 재순환 손상, 만성 뇌부족순환 등 신경계 질환에서 발생하는 염증 반응과 세포 손상의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 보상계통(보조인자)과 TLR 수용체를 통해 유도되는 염증 반응, 보호적 면역 반응(예: IVIG 치료)의 기전, 식이 제한이 뇌 신경 보호에 미치는 영향 등 신경염증 및 신경보호 전략에 초점을 맞추고 있습니다. 노화와 관련된 뇌 기능 저하 및 뇌혈관 질환의 병태생리 기전 규명에도 기여하고 있습니다.
Yoko Aida 교수의 연구실은 브라운소의 병원성 역학과 숙주 유전적 요소 간의 상호작용을 중심으로, Bovine leukemia virus(BCV)와 HIV-1, SARS-CoV-2 등 주요 동물 및 인간 병원성 바이러스의 병원성 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, BoLA-DRB3 및 DQA1 유전자 다형성과 바이러스 병변 부하, 만성 염증 질환(예: 유방염, 림프종) 간의 연관성을 규명하며, 숙주 유전자가 감염 후 병리 진행에 미치는 영향을 체계적으로 연구하고 있습니다. 또한, 환경에서 바이러스를 비활성화하는 광촉매 기반 소독 기술 개발을 통해 실생활 적용 가능한 감염 예방 전략을 모색하고 있습니다.
Hironobu Sasano 교수의 연구실은 성호르몬 대사, 특히 아로마타제와 17β-하이드록시스테로이드 디하이드로제나제의 역할을 중심으로 한 내분비계 및 호르몬 의존성 암의 분자 기전을 연구하고 있습니다. 주로 유방암, 난소암, 자궁내막암과 같은 성호르몬 의존성 종양에서 국소적으로 생성되는 에스트로겐의 기여를 분석하며, 이는 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다. 특히 아로마타제 억제제의 임상적 응용 가능성과 조직 내 호르몬 생성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Arnab Pain 교수의 연구실은 주로 기생충 기반의 전염병, 특히 말라리아, 톡소플라isma, 티레이리아 등 기생충 기생충의 유전체 및 병원성 메커니즘을 중심으로 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 기생충의 약물 내성 유전적 기반, 숙주-기생충 상호작용, 면역 회피 메커니즘, 그리고 병원성 기생충의 유전체 비교 분석입니다. 특히, 임상적 중요성이 높은 기생충 병원체의 유전자 기반 진단 및 치료 타겟 탐색에 초점을 맞추고 있습니다.
스티븐 지지 콘 교수의 연구실은 도시 디자인과 에너지 효율성의 융합을 핵심으로 삼는다. 인공지능 기반 도시 설계 지원 시스템, 공공 참여형 지능형 설계 도구, 고해상도 3D 기반 도시 클라이메이트 존 분류, 그리고 도시 스케일의 태양광 에너지 밸런스 모델링을 통해 도시 환경의 복잡한 상호작용을 수학적·시뮬레이션적으로 분석한다. 특히 도시 형태, 밀도, 기후, 에너지 소비 간의 상관관계를 탐구하며, 실증적이고 기술기반의 도시 설계 의사결정 지원 체계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.
Jong Hyeok Park 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 분야로는 페로브스카이트 및 산화물 기반 광전극을 활용한 수소 연료 생산, 플라스모닉스를 활용한 태양전지 효율 향상, 그리고 나노소재를 통한 광촉매 및 DSSC 성능 최적화가 포함됩니다. 특히, 나노정렬된 타이타니아 나노튜브, 도핑된 산화티타늄, 금·은 나노입자 등 다양한 나노구조 재료를 설계하여 에너지 변환 효율을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 전도성 고분자 복합재 및 나노재 강화 고분자 복합체의 개발에 중점을 두고 있으며, 특히 탄소 나노튜브, 폴리피롤, 실리카 나노입자 등을 활용한 나노복합재의 제조 및 물성 제어에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. 전도성 섬유, 열적 안정성 향상, 기계적 강도 향상, 나노재 분산 제어 등 응용 분야에 맞춘 복합재 설계가 핵심 연구 방향입니다. 특히 전기적, 기계적, 열적 성능을 동시에 향상시키는 다기능 복합재 개발에 기여하고 있습니다.
도운 강 교수의 연구실은 수자원 관리와 도시 인프라의 지속가능성을 위한 지능형 기술 기반 솔루션을 연구합니다. 주로 물배수망·물질류 예측, 실시간 수자원 상태 모니터링, 그리고 수자원-에너지-식량 연계 시스템의 최적화를 핵심 연구 분야로 삼고 있으며, 머신러닝, 상태 추정 기법, 그리고 실시간 제어 기술을 접목한 실용적 응용을 지향합니다. 특히 대규모 물배수망의 운영 효율화와 불확실성 분석을 위한 정량적 모델링 기법 개발에 주력하고 있습니다.
Gregory Trencher 교수의 연구실은 지속가능성 전환과 에너지 전환을 중심으로 한 사회기술 시스템의 구조적 장애 요인과 혁신 메커니즘을 탐구합니다. 특히 탄소 잠금(탄소 락인), 스마트 시티의 지속가능성 전환, 수소 기반 이동수단의 도입 장벽 및 기회 등에 초점을 맞추고 있으며, 정책, 산업, 기술, 사회적 요소의 상호작용을 분석합니다. 연구는 실증적 데이터와 정책 분석을 기반으로 실질적인 전환 전략을 모색합니다.
Goki Suda 교수의 연구실은 간질환, 특히 간경변과 간세포당종에서의 근육량 감소(2차성 근다성증)와 그 치료 전략에 초점을 맞추고 있습니다. L-카니틴 보조요법의 임상적 효과 평가, 항암치료에 따른 바이러스 재활성화 위험 요법 분석, 그리고 간세포당종 환자의 생존 예후에 영향을 미치는 생물학적 마커와 치료 반응의 상관관계를 다룹니다. 특히, 정밀의료 기반의 개인 맞춤형 치료 전략 수립을 목표로 하며, 영상 유도 근육량 측정법과 생물학적 지표를 융합한 진단 기준 개발에도 기여하고 있습니다.
Moon Jeong Park 교수의 연구실은 고분자 기반 전해질 소재의 설계 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 수분 유지 능력 제어, 이온 전도도 향상, 나노구조 정렬을 통한 전도성 향상 등 고성능 고체 전고체 전지 및 연료전지 소재 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 블록코폴리머의 상행동 제어, 이온 액체 도핑, 얼음 템플릿을 이용한 전도성 고분자 나노소재 합성 등 혁신적인 방법론을 통해 에너지 변환 및 저장 장치의 효율성을 극대화하고자 합니다. 특히, 고분자 내 이온 이동 메커니즘과 나노조직 제어를 기반으로 한 첨단 전도성 고분자 소재의 설계에 뛰어난 기여를 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 체질적 통증 완화와 신경조절 기전을 중심으로 한 체계적이고 과학적인 통합의학 연구를 수행합니다. 특히 통증 완화에 기여하는 침술의 신경생리학적 메커니즘, '데기' 감각의 임상적 의미, 침술 치료의 심리적 요인(예: 침에 대한 두려움) 평가 등에 초점을 맞추고 있으며, fMRI와 혈류 측정 기법을 활용한 신체 자기인식 및 치료 효과의 생리학적 기반을 탐구하고 있습니다. 또한 진료 현장에서의 실용적 적용을 고려한 효과적인 자침점 선정 패턴 분석도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 지속 가능한 에너지 기술 개발을 핵심 목표로 하며, 태양광 에너지 변환, 에너지 저장 장치, 그리고 수소 에너지 기술 분야에서의 혁신을 주도하고 있습니다. 특히 페로브스카이트 태양전지의 안정성 향상, 고성능 슈퍼커퍼시터 및 하이브리드 슈퍼커퍼시터의 유연성과 효율성 향상을 위한 소재 및 인터페이스 설계에 중점을 두고 있습니다. 또한 비실험적 고가의 백금 계 촉매를 대체할 수 있는 지구에 풍부한 원소로 구성된 고효율 광촉매 재료 개발에도 기여하고 있습니다.
Tsunehiro Tanaka 교수의 연구실은 주로 고체 촉매의 표면 구조와 산화 상태를 X선 흡수 스펙트로스코피를 통해 정밀하게 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 실리카 및 알루미나에 고정된 바나adium 산화물 촉매의 전자구조와 산화 상태 변화를 연구하며, 촉매의 활성 중심을 규명하는 데 기여하고 있습니다. 반응 메커니즘 이해를 위한 고해상도 분광 기법의 응용이 핵심 연구 전략입니다.
Katie Seaborn 교수의 연구실은 인간과 지능형 에이gent(로봇, 음성 보조자, 대화형 에이전트 등) 간의 상호작용을 중심으로, 음성 기반 상호작용의 경험과 설계에서 인간 중심적 요소를 탐구합니다. 특히 음성의 사회적 역할, 성별화된 음성 디자인의 영향, 사용자 경험 측정 방법론, 그리고 연구의 다양성과 포괄성 문제(예: WEIRD 샘플링 편향)에 대한 비판적 분석을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 이는 기술 설계에 인간의 정서, 정체성, 사회적 맥락을 통합하려는 시도입니다.