전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 노화와 관련된 건강 문제, 특히 구강 건강과 근육량 감소(근육쇠약)의 상관관계를 중심으로 노화 예방과 건강한 노화를 위한 종합적 접근을 연구하고 있습니다. 특히 구강 프리플레리티, 근육쇠약, 대사 증후군 등 노인 건강의 핵심 요소들을 기반으로 조기 진단 및 예방 전략을 개발하고 있으며, 환경와 지역사회 기반의 지원 체계 구축을 위한 정책 제안도 함께 진행하고 있습니다. 연구는 임상적 데이터 분석과 분자 생물학적 메커니즘 규명을 병행하여, 개인에서 사회적 차원까지 영향을 미치는 종합적 연구를 추구합니다.
Yuta Saito 교수의 연구실은 주로 온라인 추천 시스템에서 발생하는 편향 문제에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 익명적 피드백(클릭, 전환 등)의 부족한 정보나 선택 편향(예: 보이지 않은 항목에 대한 반응 누락)으로 인한 추천 성능 저하를 해결하기 위한 비모수적 추론 및 오프-폴리시 학습 기법을 연구합니다. 특히 후행 행동(예: 클릭 후 전환)을 활용한 편향 보정 평가 및 추천 정책의 성능 추정에 초첨을 맞추고 있으며, 이는 실세계의 데이터 기반 추천 시스템에서의 정당성과 공정성 확보에 기여합니다.
Kazuki Shimizu 교수의 연구실은 바이오폴리머 및 생체재료 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 폴리-γ-글루타믹산(PGA)의 미생물 합성 메커니즘과 염 농도가 생산성 및 입체화학적 특성에 미치는 영향을 중심으로 한 생물합성 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한, 음향장의 고속 촬영 및 디지털 홀로그래피 기반 음향 이미징 기술을 활용한 신소재 및 신기기 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이는 생물기반 고분자와 첨단 음향 측정 기술의 융합 연구를 목표로 합니다.
로용훈 교수의 연구실은 DNA를 고분자 재료로 활용하는 데 초점을 맞춘 혁신적인 나노생물공학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 DNA 기반 나노소재, 다중 유전자 치료제 동시 전달 시스템, 그리고 자가조립을 통한 스마트 약물 전달 플랫폼 개발이 핵심 연구 방향입니다. 고도로 제어된 구조를 가진 DNA 마이크로スポ인지, DNAsomes, 다중 siRNA 패ckaging 시스템 등 다양한 나노구조를 설계하고 있으며, 이는 암 치료 및 RNA 간섭 치료의 효율성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Min-Kyu Oh 교수의 연구실은 대사공학과 생물학적 전환 기술을 중심으로, 대장균을 활용한 대체 에너지 및 화학물질 생산을 연구하고 있습니다. 특히 부티르산과 같은 유용한 대사산물을 효율적으로 생산하기 위한 대사 경로 설계, 효소의 공간적 배열 최적화, 그리고 생물소재 기반의 감지 및 제거 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 복합 생물학적 폐기물의 효율적 활용을 위한 전처리 기술과 나노입자를 활용한 병원성 박테리아 제거 기술도 함께 개발하고 있습니다.
Hyoung-Joon Jin 교수의 연구실은 천연 단백질 기반 생물재료, 특히 순수 실크 섬유소를 활용한 나노구조 재료 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 실크 단백질의 생체적합성과 기계적 특성을 살려, 전기스핀닝을 통한 나노섬유, 탄소화된 미세판재, 그리고 에너지 저장 소재로의 응용을 연구하고 있습니다. 특히 생분해성과 기능성의 균형을 고려한 수용성 폴리머와의 복합화 및 고체 전지용 전극 소재 설계가 핵심 연구 방향입니다.
Nobuhiro Nishiyama 교수의 연구실은 주로 나노스케일 약물 전달 시스템을 중심으로, 고분자 미세입자(폴리머 마이셀)를 활용한 암 치료 기술을 개발하고 있습니다. 특히 시스플라틴과 같은 항암제를 고분자-메탈 복합체로 안정화시켜 종양에 선택적으로 도달하고 지속적으로 방출하는 시스템을 연구하며, 이는 혈액 순환 시간 연장과 종양 축적 향상에 기여합니다. 또한 광역학 치료를 위한 나노구조 광감지제 개발도 함께 진행하여, 암 세포의 세밀한 표적화를 추구하고 있습니다.
후지노리 누시무라 교수의 연구실은 치주염을 비롯한 만성 염증성 질환과 대사질환 간의 상관관계를 중심으로, 면역조절 및 조직재생을 위한 혈액세포 유래 소포체(엑소좀)의 기능과 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 특히 치유성 면역반응 유도를 위한 간엽줄기세포에서 유래한 엑소좀의 전처리 전략과 TNF-α, IGF, PDGF 등의 생장인자에 의한 세포 이동성 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 치주질환의 전신적 영향과 당뇨, 비만과 같은 대사질환의 연관성을 해소하는 데 기여할 수 있는 기초 연구를 수행하고 있습니다.
Kyung Tae 교수의 연구실은 미세외과 및 로봇 외과 기술을 활용한 갑상선 수술의 개선에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 경화 없이 시행하는 팔꿈치를 통한 접근(가슴, 겨드랑이, 후귀 등)을 통해 미용적 결과를 극대화하면서도 수술 합병증을 최소화하는 방법을 연구하고 있습니다. 또한 갑상선암 환자의 치료 효과 평가 및 암의 혈관신생과 관련된 분자 기전에 대한 기초 연구도 병행하고 있습니다.
Hye-Kyung Jung 교수의 연구실은 소화기질환, 특히 역류성 식도염(GERD)과 헬리코박터 파일로리 감염의 유병률 및 진료 전략에 중점을 두고 있습니다. 지역적·민족적 요인과 환경, 유전적 요인이 소화기질환에 미치는 영향을 분석하며, 특히 한국을 포함한 아시아 지역의 GERD 유병률 변화와 헬리코박터 파일로리의 약물 내성 패atters를 규명하고자 합니다. 수면 장애와 소화기질환 간의 상호작용 등 다학제적 접근을 통해 임상적 통찰을 도출하고 있습니다.
Sehoon Park 교수의 연구실은 만성 신장질환과 관련된 위험 요인, 특히 수면 장애, 심방세동, 흡연 등 생활습관과 심혈관계 질환의 영향을 중심으로 신기능 저하의 인과관계를 규명하고 있습니다. 특히 신장 기능 저하와 암 발생 위험, CRRT(지속적 혈액 흡착 치료)의 임상적 추세에 대한 전국적 역학 연구도 진행 중이며, 이는 한국의 신장질환 관리 전략 수립에 기여하고 있습니다. 연구는 관찰적 데이터와 유전자 예측 분석을 융합하여 임상적 실천에 기여할 수 있는 정책적 시사점을 도출하고자 합니다.
Ji Hoon Ahn 교수의 연구실은 식물의 개화 시기 조절 메커니즘을 중심으로, FT/TFL1 가족 유전자를 포함한 핵심 유전자들 간의 상호작용과 분자적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 FLOWERING LOCUS T(FT), TERMINAL FLOWER 1(TFL1), BFT, MFT 등 개화 조절 유전자들의 발현 패tern, 기능 유사성 및 상호 억제 메커니즘을 다루며, 광주기와 저온 반응의 공통 경로를 탐색하고 있습니다. 또한 MADS-box 전사인자와 같은 조절 요소가 개화 유전자 네트워크에 미치는 영향을 유전자 기반 분석을 통해 규명하고 있습니다.
Andrew Chapman 교수의 연구실은 탄소중립 에너지 시스템 구축을 위한 핵심 기술인 수소 에너지의 기술적·경제적·정책적 통합적 접근을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 수소의 생산, 수송, 활용 기술과 그에 따른 에너지 시스템 통합 전략을 분석하며, 일본과 미국을 비롯한 주요 국가의 수소경제 전환 로드맵을 수립하고자 합니다. 또한 기후 변화 대비를 위한 탄소중립 기술의 다각적 혁신과 에너지 전환의 과학적 기반을 마련하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Hyun-Woo Rhee 교수의 연구실은 생체 내 단백질의 미세한 sub-compartmental 위치를 고해상도로 규명하는 데 초점을 맞춘 생물화학적 도구 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히, APEX 기반 proximity labeling 기술과 선택적 화학센서를 활용해 미토콘드리아 내부와 세포막 접합 부위 등의 국소 단백질 지도를 실시간으로 구축하고 있으며, 플라빈 및 (p)ppGpp와 같은 중요한 대사 분자의 생체 내 동적 모니터링도 수행하고 있습니다. 이는 세포 내 대사 경로와 기능적 상호작용을 이해하는 데 핵심적인 기초를 제공합니다.
이 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 의료 진단 및 치료 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 암 조기 진단을 위한 색채도 기반 센서, 자기장 유도 분리 기반의 표적화된 나노입자, 그리고 액체 생검을 위한 고감도 엑소좀 캡처 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 바이러스 감염과 같은 감염성 질환에 대응하는 나노의료 기반 진단 및 치료 플랫폼의 개발도 핵심 과제로 삼고 있습니다.
김현정 교수의 연구실은 나노소재 기반의 에너지 저장 소재와 미생물의 표면 및 상호작용 메커니즘을 동시에 탐구하는 독특한 연구 분야를 중심으로 운영됩니다. 전이금속 산화물 나노구조를 활용한 고성능 이온 저장 소재 개발과 동시에, 병원성 대장균과 같은 미생물의 표면 특성과 기질에 대한 부착 거동을 미세구조 및 전기적 성질 분석을 통해 규명하고 있습니다. 특히, 나노소재의 전기화학적 거동과 미생물의 표면 상호작용을 동시에 고려한 다학제적 접근이 특징입니다.
Hi-Joon Park 교수의 연구실은 천연물 및 전통의학 기반의 신경퇴행성질환 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 파킨슨병 모델에서 침술이 뇌-장 축을 통해 신경보호 효과를 나타내는 메커니즘을 밝혀내고 있으며, 특히 GB34 및 ST36 등 특정 경혈 자극이 운동 기능 향상과 장내 미생물군 조절에 기여하는 것으로 규명하고 있습니다. 또한 Deqi 감각의 객관적 평가 및 위약 대조법 개발을 통해 침술의 과학적 기반을 강화하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 번역 품질 제어 및 이상 단백질과 비정상 mRNA의 제거 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 정지된 리보솜이 유도하는 단백질 분해와 비정상 mRNA의 신속한 제거 과정에서 리보솜이 중심적인 역할을 하는 메커니즘을 규명하고 있으며, 단백질 품질 관리와 번역 조절의 분자 기전을 탐구하고 있습니다. 유전자 발현의 정확성과 세포 생존에 기여하는 이들 제어 경로의 작동 원리를 이해하는 것이 핵심 목표입니다.
이 교수의 연구실은 화학생물학과 신약개발을 융합한 다학제적 연구를 중심으로, 나노소재 기반의 생체적합성 센서, 스마트 생물학적 프로브, 그리고 약물 타겟팅을 위한 고도화된 분자 설계 전략을 개발하고 있습니다. 특히, 금속 나노입자, 실리카 코팅 나노입자, 유기 발광 프로브 등을 활용한 생체 이미징 기술과 함께, 암세포 타겟팅, 항균 소재, 항암제 개발에 응용 가능한 고유 구조적 다양성을 지닌 화합물 라이브러리의 설계 및 생물학적 평가를 수행하고 있습니다. 또한, 공유결합 기반의 저항성 극복 신약 후보 물질 개발과 같은 임상적 응용가능성이 높은 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다.
Gyung-Min Choi 교수의 연구실은 초고속 레이저를 활용한 스핀역학 및 광학적 스핀트로닉스 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 광학적 스핀트로닉스, 전자-스핀 상호작용, 초속도 자기역학 등에서의 스핀 전류 생성과 전달 메커니즘을 시간 해상도가 나노초 이하인 실험 기법으로 규명하고 있습니다. 연구는 주로 펄스 레이저를 이용한 시간해상도 자기장 측정과 전자기적 상호작용을 기반으로 한 스핀트로닉스 소자의 원리 해석에 중점을 두고 있습니다.