전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Wei Tao 교수의 연구실은 주로 나노소재 기반의 혁신적 약물 전달 및 종양 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 2차원 계면간 물질인 블랙 흑연(Black Phosphorus)과 antimonene(안티모니엔)을 활용한 광열 치료, 자가 조절 방출 기능을 갖춘 나노플랫폼을 통해 종양 세포에 정밀하게 약물을 전달하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 당뇨성 병변 치유나 p53 유전자 기능 회복을 위한 스마트 나노입자 시스템 개발을 통해 만성 질환 치료의 새로운 길을 모색하고 있습니다.
Heejoon Ahn 교수의 연구실은 전자재료 및 나노소재를 기반으로 한 에너지 저장 장치의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 수화합성 및 초음파화학적 방법을 활용한 3차원 구조의 나노복합재료를 설계하여, 고성능 슈퍼커패시터와 아연 이온 이차전지의 효율성과 내구성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 특히, 금속 산화물/수화물과 탄소 나노튜브, 고효율 전도성 고분자 등 다양한 나노구조의 하이브리드 전극 재료를 개발하며 실용화 가능한 에너지 기술을 모색하고 있습니다.
Dong-Soon Im 교수의 연구실은 신호전달 수용체인 G 단백질 결합 수용체(GPCR)와 관련된 생리적 및 병리적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 식성 지질 매개체인 스핑고신-1-인산과 레조포스파티드산이 세포 신호전달에 미치는 영향을 규명하며, 신경계 질환과 염증 반응의 분자 기전을 밝혀내고 있습니다. 또한, 아데노우비르스의 구조적 단백질과 유전자의 조절 메커니즘에 대한 기초 연구를 병행하고 있습니다. 최근에는 한약재인 인삼의 새로운 활성 성분인 지토닌이 GPCR를 통해 면역 및 신경 보호 작용을 유도하는 메커니즘을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다.
Ali Bahadur 교수의 연구실은 주로 나노소재를 활용한 에너지 및 환경 분야의 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 광촉매, 수소 생산, 오염물질 제거를 위한 이종접합 나노복합체 및 도핑된 산화물 나노입자를 개발하며, 특히 자외선 및 가시광선 영역에서 높은 촉매 활성을 보이는 페로브스카이트, ZnO, g-C₃N₄ 기반 나노소재에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 약물 전달 및 암 치료를 위한 자기 나노입자 기반 생체 적합성 복합체 개발도 함께 진행하고 있습니다.
오츠카 다카하루 교수의 연구실은 양성자와 중성자의 상호작용이 핵 구조에 미치는 영향을 중심으로, 특히 텐서력과 단극성 효과가 비안정한 방사성 핵의 전자구조 변화에 미치는 영향을 다룹니다. 메존 교환, G-행렬, QCD 이론적 접근을 통해 핵력의 비대칭성과 고유한 마법수의 기원을 규명하며, 특히 산소 이sovotopes의 이상 현상과 중성자 드립선의 위치 변화를 미세한 3체력 메커니즘으로 설명하는 데 획기적인 기여를 했습니다. 이는 방사성 빔 실험과 핵천체물리학의 이론적 기초를 다지는 데 핵심적입니다.
Inki Kim 교수의 연구실은 광학 메타표면을 중심으로 초박막 평면 광학 소자 기술을 개발하고 있습니다. 특히 구조적 색채, 벡터리얼 헬로그램, 다중 파장 반사형 헬로그램을 활용한 고도화된 보안 기술과 실시간 제어가 가능한 전기적 투명 색 필터 등 차세대 디스플레이 및 인식 기반 응용을 연구하고 있습니다. 메타표면 기반의 고밀도 레이저 점 어레이, 내열성 메타물질, 그리고 전도도 제어를 통한 색상 조절 기술을 접목해 실용화 가능한 광학 장치를 목표로 하고 있습니다.
정우한 교수의 연구실은 전기화학 촉매 및 나노소재를 중심으로 에너지 전환과 환경 정화를 위한 혁신적 촉매 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 단일 원자 촉매, 나노입자 촉매, 퍼보브스크 소재의 구조 제어 및 표면 공학을 통해 높은 활성도와 내구성을 확보한 촉매를 설계하고 있으며, 이는 연료전지, 수소 생산, 리튬-황 배터리, 저온 CO 산화 등 실용적 에너지 기술에 응용됩니다. 이론적 계산과 실험을 융합한 합리적 설계 전략을 통해 나노촉매의 원자적 메커니즘을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 미생물, 특히 유산균과 병원성 박테리아의 상호작용을 중심으로, 생물막 형성, 항생제 내성 세포(퍼시스터) 형성, 숙주-미생물 상호작용 등에서 토크신-항토크신 시스템과 박테리아의 생리적 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 특히 Lactobacillus acidophilus와 같은 프로바이오틱스의 면역 조절 기능, 천연물질이 천식 및 골다골로시에 미치는 영향 등에도 관심을 기울이며, 미생물-숙주 상호작용의 분자 기전을 다각도로 연구하고 있습니다.
Tae-Young Pak 교수의 연구실은 고령화 사회에서의 경제적 불안정성과 복지 정책이 노인의 삶의 질에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 식량 부족, 재정 자립도, 건강 위험에 대한 재정적 대비, 정신 건강 위험 요소 등 다양한 요소가 노인의 삶의 만족도와 재정적 안정성에 어떻게 작용하는지 분석합니다. 사회보장 제도, 공공연금, 건강 보험 등 복지 정책의 효과를 데이터 기반으로 평가하며, 기초생활보장, 노령 관광, 정신건강 선제적 대응 등 실질적인 정책 제언을 위한 연구도 진행하고 있습니다.
도리 김 교수의 연구실은 초해상도 광학 현미경 기술을 핵심으로 하여 세포 내 분자 구조와 기능을 나노미터 해상도에서 규명하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 전자현미경과의 연계를 통한 초해상도 현미경 분석, 단일 분자 광학 및 스펙트럼 분석을 활용한 반응 메커니즘 규명, 그리고 딥러닝 기반 이미지 분석 기술을 응용한 데이터 해석 방법 개발이 주요 연구 방향입니다. 이는 세포의 생물학적 과정, 특히 혈소판 활성화, 박테리아 외소포 생합성, 광학적 반응 메커니즘 등에 대한 깊이 있는 이해를 가능하게 합니다.
Tae Seok Seo 교수의 연구실은 나노소재 기반의 생물의학 및 분석 기술 개발을 핵심으로 하며, 그래핀 양자점, 그래핀 스폰지, 그래핀 기반 나노복합체 등 다양한 그래핀 유도체를 합성하고 응용합니다. 특히, 고감도 생체검출을 위한 랩온디스크 기반 분자진단 장치와 광분해 가능 형광 뉴클레오타이드를 활용한 다색 DNA 시퀀싱 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이는 의료진단, 식중독 검출, 유전자 분석 분야에서의 실용적 응용을 목표로 합니다.
요지 히라노 교수의 연구실은 정신분열증의 신경회로 기반 병태생리학을 규명하고, 이를 바탕으로 새로운 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 뇌파의 고주파 영역(특히 감마파) 이상과 청각 정상성 이상을 중심으로, 뇌의 리듬적 활동이 인지 기능과 정서 조절에 미치는 영향을 전기뇌문파(EEG) 및 영상 기반 기술로 연구하고 있습니다. 또한 실시간 뇌신호 피드백(Real-time NFB) 기술을 활용한 정신질환 치료의 가능성을 탐색하고 있으며, 임상 적용이 가능한 생물학적 표지자(Biomarker) 개발에도 기여하고 있습니다.
나가오카 카츠토시 교수의 연구실은 고온 예비 환원을 통해 활성화된 루테늄 기반 촉매를 중심으로, 온도와 압력 조건을 완화한 암모니아 합성 기술을 개발하고 있습니다. 특히 라운드, 프라세오디미움, 세리아 등 희토류 산화물 기반 지지체를 활용해 루테늄 촉매의 반응성과 내구성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 수소를 탄소 없이 효율적으로 생산할 수 있는 암모니아 분해 기반 에너지 시스템의 구현도 연구하고 있습니다. 이는 지속 가능한 에너지 시스템 구축을 위한 핵심 기술로 평가됩니다.
Muddaser Shah 교수의 연구실은 천연물 유래 생체활성 성분, 특히 커큐민과 플라보노이드를 중심으로 한 약리적 기전과 암 치료에 응용 가능한 나노기술을 융합한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 약물의 생체이용률을 높이기 위한 나노커리큘린 제형 개발과 암세포의 방사선 민감도를 향상시키는 천연물 기반 방사선세포감수성제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 자연물에서 유래한 생체활성 화합물의 생물학적 기전과 그 응용 가능성을 탐색하는 데에도 기여하고 있습니다.
Hyung Koun Cho 교수의 연구실은 III-V 반도체, 특히 InGaN/GaN 다중 퀘이버 웰(MQW) 구조를 중심으로 한 고성능 전자 및 광전자 소자의 기초 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 비정질 산화물 반도체(예: a-IGZO)를 활용한 저농도 기체 센서 개발과, 고임플란트된 GaN 기반 웨이퍼에서의 결함 구조(스택킹 결함, 스트레인 리laxation, 탈락 결함 등)가 광학적·전기적 성질에 미치는 영향을 전자현미경 및 광발광 분석을 통해 규명하는 데 집중되어 있습니다. 또한 비파괴 품질 검사 기술을 활용한 생물학적 표면 결함 진단 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
카즈헤이드 카미야 교수의 연구실은 전기화학적 반응, 특히 이산화탄소 환원과 산소 환원 반응을 효율적으로 촉진할 수 있는 고성능 나노소재를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 단일 원자 촉매(SACs)와 공유결합 유기 프레임워크(COFs), 코valent 트라이틴 프레임워크(CTF) 등 구조가 정밀하게 설계된 다공성 고체 기반 촉매를 활용하여 전도성과 촉매 활성을 동시에 확보하는 기술적 접근을 선도하고 있습니다. 특히 산성 및 중성 조건에서의 높은 전류 밀도와 선택도를 실현한 전기화학적 촉매 시스템의 개발이 핵심 연구 방향입니다.
Yoshiki Sawa 교수의 연구실은 심장 질환 치료를 위한 혁신적 세포 기반 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 유도 만능줄기세포(iPSC)에서 유래한 심장세포를 활용한 심장조직 시트, 3차원 인공심장조직 등 신진대사 효율과 수축 기능 향상을 위한 생체공학적 접근을 연구하고 있습니다. 약물 유도 심장독성 평가를 위한 인간 유도만능줄기세포 유래 심장세포 기반의 3D 모델 개발도 동시에 진행 중입니다. 이는 심부전 치료의 임상적 응용 가능성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Qian Wang 교수의 연구실은 태양광을 활용한 수소 생산을 핵심 목표로 하며, 비희토류 및 비백금 계 광촉매를 활용한 고효율 수분해 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 분말형 광촉매 기반의 스케일러블 패널 기반 시스템과 Z-s편 수분해 메커니즘을 접목한 실용적이고 비용 효율적인 태양수소 생산 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 나노구조 제어 및 도핑 기법을 통해 광촉매의 반응성과 안정성을 극대화하는 재료 설계 전략을 개발하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 난소암을 비롯한 여성 생식기 암의 발생 및 진행 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 엔도메트리오시스와 난소암의 연관성, 종양 미세환경(ascites, ER 스트레스, 미토콘드리아 다이나믹스)의 역할, 그리고 자연물 유래 화합물(쿠르쿠민, 레스베라트롤)이 종양 세포와 미세환경 간의 상호작용을 조절하는 기전을 연구하고 있습니다. 전반적으로 종양 미세환경의 생물학적 특성과 이를 표적으로 삼는 새로운 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 전기화학 인터페이스의 분자 수준에서의 구조와 거동을 이해하고, 이를 바탕으로 고성능 에너지 변환 및 저장 소재를 설계하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 전기화학적 이중층 구조와 이중층 내 이온의 정렬 및 전자 이동 메커니즘을 정밀한 분자역학 시뮬레이션과 실험을 융합하여 연구합니다. 특히, CO₂ 환원 반응, 슈퍼커패시터, 금속-유기 프레임워크(MOFs) 등의 응용 분야에서 이론적 기반을 제공하고 있습니다.