전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
히로시 아리마 교수의 연구실은 신경내분비학과 신경생물학을 기반으로 하여 뇌의 하시탈라모스와 부싘이 뇌하수체를 통해 에너지 균형, 수분 조절, 스트레스 반응을 조절하는 분자 기전을 연구하고 있습니다. 특히 아드레날린과 코르티솔, AMPK 및 CRH 수용체 경로를 통해 조절되는 뇌하수체-부신피질축과 비피틴-옥시토신 경로의 기능적 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 중심성 다뇨증과 관련된 신경내분비질환의 기전과 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
안나톨리 진체노코 교수의 연구실은 DNA의 생물학적 특성을 활용한 나노소재 설계와 응용을 핵심으로 합니다. 특히 DNA가 금속 나노입자나 나노입자를 통해 정밀하게 배열되는 메커니즘을 규명하며, 나노입자-DNA 상호작용을 통해 새로운 히브리드 나노소재를 설계하고 있습니다. 이는 환경 정화 촉매, 나노구조 재료, 유전자 전달 시스템 등 다양한 응용 분야에 기여하고 있습니다.
Tomoo Ogi 교수의 연구실은 DNA 손상 복구와 변이 발생 메커니즘을 중심으로, 특히 전이손상 합성(Translesion Synthesis, TLS)을 담당하는 DNA 폴리메라아제의 기능과 regulation을 연구하고 있습니다. 특히 벤조[a]피렌 등 환경 유발 유전자 손상에 대한 정확한 복구 메커니즘과, 이와 관련된 유전자 변이가 유전성 질환 및 암 발생에 미치는 영향을 규명하고 있습니다. 또한, DNA 복구 경로와 대사 경로의 상호작용, 예를 들어 알코올 대사 유전자와 Fanconi 빈혈 경로의 연관성 등, 복합적인 생물학적 네트워크를 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 정신질환의 객관적 진단을 위한 생체지표 탐색에 초점을 맞추고 있으며, 특히 음성 특성과 인터뷰 텍스트를 활용한 우울증 조기 진단 기술 개발에 주력하고 있습니다. 음성 신호 분석과 자연어 처리 기반 머신러닝 기법을 접목해 경증 우울증 및 조기 위험 신호를 객관적으로 평가할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 또한 외상성 정서장애나 조현병과 같은 정신질환의 신경생물학적 기전, 특히 GSK-3β 신호전달 경로의 역할에 대해서도 기초 연구를 진행하고 있습니다.
Yu Rang Park 교수의 연구실은 블록체인 기반 개인 건강 기록(PhR) 시스템과 개인 건강 데이터(PEHD)의 실시간 모니터링 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 데이터 보안과 기밀 유지 조건에서의 분산 학습, 자동에코더 기반의 불완전한 데이터 처리 기법을 통해 의료 데이터의 효율적 활용을 연구하고 있습니다. 또한, 노인 대상의 스마트 워크 프로그램과 TRP 채널 유전자 발현 분석을 통한 암 진단·예후 모델링 등 임상적 응용가능성이 높은 데이터 기반 의료 기술 개발도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 풍력 에너지와 해양 구조물의 유체역학적 거동을 중심으로 한 응용 유체역학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 풍력 터빈의 웨이크 유동, 외부 풍속과 풍향 변화에 따른 유동 해석, 해상 풍력 터빈의 동적 거동 예측에 초점을 맞추고 있으며, 실험, 수치 시뮬레이션, LiDAR 측정 데이터를 융합한 정밀한 모델링 기법을 개발하고 있습니다. 특히 기후 변화에 따른 극한 풍속 예측 및 해양 환경에서의 안정성 평가도 중요한 연구 주제입니다.
요시지 타케모토 교수의 연구실은 수소결합 기반 촉매화 기반의 고도로 선택적인 유기합성 반응 개발을 핵심으로 하며, 특히 우레아 및 티오우레아 유도체를 이용한 에너지 효율적인 비대칭 반응을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 다양한 유기촉매(예: N-하이드로크시아미노, 카복실산 유도체, 할로겐 결합 촉매)를 활용해 반응 메커니즘의 규명과 새로운 반응 경로의 확립에도 기여하고 있습니다. 특히, 친환경적 조건에서의 고등급 선택성 반응 설계와 촉매의 다기능성 최적화에 초점을 맞추고 있습니다.
유이치로 타다 교수의 연구실은 초기 우주에서의 블랙홀 형성과 암흑 에너지의 기원을 중심으로 한 고에너지 천체물리학 및 우주론을 연구합니다. 주로 초기 우주에서 형성된 원시 블랙홀(PBH)의 질량 스펙트럼, 비정상적 인플레이션 장면에서의 양자 효과 및 비상대성 이론적 일致성 관계를 분석하며, 특히 우주 구조 형성과 암흑물질의 기원을 연결하는 이론적 프레임워크를 개발하고 있습니다. 또한, 우주론적 양자 확산과 비선형 조건 하에서의 파워 스펙트럼 분석을 통해 PBH 생성 메커니즘의 정량적 예측을 도출하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유기 태양전지의 고효율화와 기계적 내구성 향상을 동시에 실현하기 위한 신소재 및 분자 설계 전략을 핵심으로 합니다. 특히 전도성 고분자, 비풀러렌 수용체, 그리고 탄성 섬유 기반의 스트레처블 유기 태양전지 개발에 초점을 맞추고 있으며, 유연성과 내구성을 동시에 확보한 고성능 소재를 설계합니다. 이는 웨어러블 및 포터블 전자기기용 에너지 솔루션으로서의 실용화를 견인합니다.
이 교수의 연구실은 콘크리트의 거동과 내구성을 향상시키기 위한 첨단 시멘트 기반 재료 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고강도경량 concrete(HSLC), 초고강도철섬유보강 concrete(UHPFRC), 그리고 탄소나노튜브나 팔라듐 촉매를 활용한 첨단 복합재료의 기계적 거동과 전기화학적 성능을 연구하고 있습니다. 연구는 구조물의 내구성, 강도, 연성 향상뿐 아니라 지속가능한 에너지 기술과도 연계되어 있습니다.
켄지 카모토 교수의 연구실은 면역세포의 대사 조절, 특히 미토콘드리아 기능과 산화적 스트레스 반응이 암 치료에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. PD-1 블록레이드 치료의 내성 문제를 해결하기 위해 T세포의 대사 활성화, 특히 지방산 산화와 mTOR 신호 경로의 조절을 통해 면역세포 기능을 향상시키는 전략을 개발하고 있습니다. 또한 노화와 관련된 면역 기능 저하를 개선하기 위한 스페르미딘 유사 물질의 활용도 탐색하고 있습니다.
Shuji Nakanishi 교수의 연구실은 전기화학적 에너지 변환 및 저장 기술의 핵심 소재와 반응 메커니즘을 규명하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 리치아이온 배터리, 수소 연료전지, 전기화학적 촉매 등에서의 나노구조 촉매 및 전극 표면의 원자구조가 반응성에 미치는 영향을 깊이 있게 연구하고 있습니다. 고도로 정제된 촉매 설계와 표면 반응 메커니즘의 정량적 분석을 통해 실용적 에너지 시스템의 효율성과 내구성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
쿠로카와 유키노리 교수의 연구실은 위장관 종양, 특히 헤르페르2 양성 위암과 위장계섬유성종양(GIST)을 중심으로 신약 개발과 표적 치료 전략을 연구하고 있습니다. 항체 치료제 트라스투주맙과 화학요법 병용 요법, 그리고 신도핑 치료를 통한 대규모 GIST의 수술적 완치율 향상에 초점을 맞추고 있으며, 임상적 유용성과 안전성의 균형을 고려한 치료 전략 개발을 추구합니다.
아쿠타가와 토모유키 교수의 연구실은 주로 분자 소재 및 초분자 구조를 기반으로 한 나노스케일 전도성 물질, 특히 전자 이동성과 분자 운동을 동시에 제어할 수 있는 고체상 반도체 및 나노구조 전도체 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 수소 결합, 분자 회전, 전하 이동 복합체를 통한 전기적·자기적 성질 제어 및 광학적 스위칭 기반의 나노소재 설계가 핵심 연구 주제입니다. Langmuir-Blodgett 기법을 활용한 정렬된 나노와이어 및 나노닷 배열의 구축은 응용 분야로의 전환을 위한 핵심 기술입니다.
Ki Taek Nam 교수의 연구실은 암 생물학과 정밀 의료를 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 특히, 세포극성과 라브 단백질을 통한 암 전이 메커니즘 규명, 그리고 광역학 치료를 활용한 종양세포 전용 치료제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 병원성 박테리아에 대한 선택적 항균제 설계와 위암 예방을 위한 약물 모색 등 다양한 질병에 대응하는 혁신적 약물 전략을 개발하고 있습니다.
H. M. Srivastava 교수의 연구실은 특수함수, 분수적 미적분학, 해석함수 이론 및 관련 고전적 함수의 응용을 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 하이퍼지오메트릭 함수, 제타 함수, 레르히-히르츠 제타 함수와 같은 특수함수를 활용한 해석적 성질 분석과, 미분 하위관계 기법을 통한 함수의 단일성 및 형상 특성 연구가 핵심입니다. 또한, 분수 도함수와 관련된 새로운 연산자 및 그 응용에 대한 깊이 있는 이론적 탐구를 수행하고 있습니다. 이는 복소해석학과 특수함수 이론의 응용 분야에서의 기초적 기여를 바탕으로 합니다.
Sang-gi Lee 교수의 연구실은 주로 이온 액체와 이미다졸륨 유도체를 활용한 고도로 기능화된 촉매 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 금속 나노입자 및 랜타니드 촉매를 이온 액체에 고정시켜 재사용성이 뛰어나고 촉매 용리가 적은 친환경적 촉매 체계를 구축하는 데 주력하고 있으며, 다양한 유기합성 반응과 금속 이온 분리, 나노구조체 형성 등 응용 분야로의 확장을 모색하고 있습니다.
Renhe Jiang 교수의 연구실은 도시 내 인간 이동성과 교통 흐름을 대규모 시간-공간 데이터 기반으로 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 도시 전체를 미세 격자로 나누어 4차원 텐서로 표현하는 도시 수준 예측 기법과, 사람들의 행동 패턴이 급격히 변화하는 비정상 상황(지진, 축제 등)에서도 정확한 예측을 가능하게 하는 메타그래프 기반 학습 및 ROI 기반 모델링 기법을 개발하고 있습니다. 이는 교통 정책 수립, 재난 대응, 도시 계획 등에 실질적인 기여를 목표로 합니다.
우타다 켄이치 교수의 연구실은 스핀트로닉스와 열전소자 기반의 에너지 변환 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 자성 절연체에서 발생하는 종방향 스핀-세베크 효과를 이용한 열전기적 스핀 전류 생성 메커니즘을 규명하고 있으며, 이는 저비용·유연한 열전 발전소자 개발에 기여합니다. 연구는 주로 스핀 전류의 열적 생성과 전기적 탐지 기반의 실험적 접근을 통해 진행됩니다.
Ruixiao Zheng 교수의 연구실은 나노구조 금속 및 마그네슘 합금의 거시적 거동을 제어하기 위해 미세구조 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 입자 재료 공정을 활용한 3차원 코어-쉘 나노구조 형성과 고도로 제어된 다공성 미세구조를 통해 강도와 연성의 상충 관계를 극복하는 데 성공했습니다. 연구는 나노크리스탈린 마그네슘, 구리 및 알루미늄 합금을 대상으로 하며, 고해상도 미세구조 분석과 원자 스케일 시뮬레이션을 융합하여 기계적 거동의 기초 메커니즘을 규명하고 있습니다.