전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hye Sun Gwak 교수의 연구실은 주로 청소년기 건강과 약물 대사 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 정신건강과 수면 장애, 스마트폰 중독 등 청소년의 정서적 안정과 학업 능력에 영향을 미치는 요인들을 분석하며, 동시에 약물의 약리학적 반응과 유전적 소인 간의 관계를 규명하는 데에도 주력하고 있습니다. 특히 스타틴 약물의 약물 대사와 관련된 유전자 다형성에 대한 메타분석을 통해 개인 맞춤형 의약품 개발에 기여하고자 합니다.
김경덕 교수의 연구실은 내연기관의 배기가스 배출 메커니즘과 연소 효율 향상을 핵심으로 하며, 특히 스퍼지(crevice)가 스파ark-ignited(SI) 엔진의 수소화합물(HC) 배출에 미치는 영향을 심층적으로 연구하고 있습니다. 또한 고성능 디젤 엔진의 분할 주입 연소 메커니즘과 두드러진 폭발 연소(knocking) 현상의 사이클별 분석을 통해 연소 안정성과 효율성을 동시에 향상시키는 기반 기술을 개발하고 있습니다. 전기화학적 임피던스 분석 및 전극 반응 거시적 분리 기법을 활용한 PEM 연료전지 성능 분석도 연구 영역에 포함되어 있습니다.
김경규 교수의 연구실은 병원성 박테리아의 병원성 메커니즘과 숙주 면역 회피 기전을 해부하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 편도균(Pseudomonas aeruginosa)의 병원성 인자 및 이중성 시스템이 조절하는 병원성 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한, 유전자 발현 조절과 단백질 안정성 조절을 중심으로 세포 신호전달 경로(예: Wnt/β-카다민, RANK/RANKL)와 관련된 디유비티네이트 효소, eIF-5A 등 핵심 단백질의 기능을 구조적·기능적 관점에서 규명하고 있습니다. 식물의 방어 반응과 관련된 PR-5 단백질의 기능 및 기질 특이성 연구를 통해 병원균 저항성 메커니즘을 다각도로 탐구하고 있습니다. 이와 더불어 생체유기 나노복합재료를 활용한 다기능 촉매 시스템 개발도 연구의 한 축을 이루고 있습니다.
Ji Won Suk 교수의 연구실은 그래핀을 포함한 2차원 물질의 전기적, 기계적 특성과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 대기 중에서 안정적으로 제작된 대면적 단일층 그래핀의 고성능 전사 기술과 잔류 폴리머가 전기적 성능에 미치는 영향에 대한 정밀 분석이 핵심입니다. 또한 그래핀 기반의 유연하고 투명한 청각 장치 및 나노스케일 기계적 특성 평가 기법 개발을 통해 신소재의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
김진경 교수의 연구실은 경량 합금의 강화 메커니즘과 첨단 소재의 나노구조 제어를 핵심으로 삼고 있습니다. 마그네슘 합금에서의 LPSO 구조 형성 메커니즘과 TWIP 스틸의 고강도화를 위한 다공성 강화 및 고용강화 기법을 연구하며, 생체활성 분자의 안정성과 기능화를 위한 실리콘 유도 화합물 설계도 함께 진행하고 있습니다. 이는 자동차 및 항공 분야의 경량화 및 내구성 향상에 기여하는 응용 기반 연구입니다.
Satoru Hayami 교수의 연구실은 스핀-전자 상호작용과 다중극모멘트를 중심으로 한 전자구조 설계 및 비등방성 자기상태의 기초 이론을 연구합니다. 특히 스핀오르빗결합이 없는 체계에서 비대칭적 스핀 분리 밴드와 자기다중극모멘트를 유도하는 메커니즘을 밝혀내며, 비역행성 전도, 자기전기 효과, 스카일름 등 새로운 물리현상을 이끌어내는 이론적 기반을 마련하고 있습니다. 연구는 주로 토로이드 모멘트, 비등방성 자기 구조, 다중극 기반 전자구조 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 신소재 개발과 고성능 전자소자 응용에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Ataru Tanikawa 교수의 연구실은 초기 우주의 별과 블랙홀의 형성 및 병합을 이해하기 위해 별계 진화 모의와 천체물리학적 시뮬레이션을 중심으로 연구를 수행합니다. 특히 초기 Population III 별에서 기인하는 고질량 블랙홀 이중성과 그들의 중력파 병합 사건을 분석하며, 쌍대성 비탄성(PI) 질량 갭 내 블랙홀의 기원을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고해상도 N체 및 SPH 시뮬레이션을 활용해 별계의 동역학적 진화와 초신성 폭발 메커니즘을 탐구하며, 중력파 관측과의 연계를 통해 천체물리학의 핵심 문제를 해결하고자 합니다.
타카시 카이토 교수의 연구실은 척추 및 관절 질환, 특히 뼈와 연골의 염증성 파괴 메커니즘과 골다공로시스, 척추관절 질환의 수술 합병증에 중점을 두고 있습니다. 특히 골다공로시스의 분자 기전과 치료 전략, 류마티스성 관절염 및 강직성 척추염과 같은 스펙트럼 질환의 염증 반응, 골절세포의 다핵화를 통한 뼈 흡수 기전 등에 대한 기초 및 임상 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 수술 중 발생할 수 있는 합병증, 예를 들어 경막파열과 척추안정성장애의 연관성에 대한 다기관 전향적 연구도 수행하고 있습니다.
홍석준 교수 연구실은 유연하고 신축성 있는 투명 전도체 및 에너지 장치에 초점을 맞춘 미래형 웨어러블 전자소자 기술을 연구하고 있습니다. 주로 은 나노와이어 기반의 투명 전기 히터, 금속 그리드 및 초박공성 전도체를 활용한 스마트 터치패널, 그리고 전도성 고분자와 나노와이어를 조합한 스트레처블 슈퍼커파시터 등 다양한 응용을 개발하고 있습니다. 특히 레이저 리소그래피 기반의 정밀 패터닝 기술을 통해 기계적 신축성과 전기적 안정성을 동시에 확보한 스트레처블 전자소자를 구현하고 있습니다. 이는 의료용 웨어러블 기기, 인공伪装, 스마트 센서 등에 응용 가능성이 큽니다.
이 교수의 연구실은 생체세포, 특히 적혈구의 물리적 특성과 생화학적 변화를 비침습적 광학 기법을 통해 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 간섭계를 활용한 단면 위상 영상, 반도체 레이저 기반의 고정밀 위상 측정 기술을 통해 세포의 굴절률, 막 진동, 구조적 변화를 나노스케일에서 실시간으로 관측합니다. 이를 바탕으로 말라리아 등 질병 상태에서의 세포 기계적 특성 변화를 이해하고, 생리적 상태 모니터링 및 질병 조기 진단 기반 기술을 개발하고 있습니다.
김성훈 교수 연구실은 대장암을 비롯한 다양한 암세포에서 항암 작용을 보이는 천연물질(케임페롤, 올리브산, 스테롤 유도체 등)의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 세포 사멸 유도, 세포주기 정지, 산화 스트레스 및 ER 스트레스 경로를 통한 약물 민감도 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 나노입자 기반 약물 전달 시스템의 암 치료 응용 가능성도 탐색하고 있습니다.
미타 히로아키 교수의 연구실은 환자 대상의 의사소통, 특히 암 진단 및 예후 통보 방식에 대한 환자의 선호도와 그 영향을 중심으로 한 의료윤리 및 공공보건 분야의 연구를 전개하고 있습니다. 또한 코로나19 패an드믹 기간 동안 감염자와 밀접한 관계에 있는 가족·친구들의 정서적 고통과 심리적 불안을 분석하여, 감염자 주변 인재를 위한 정서적 지원 체계 구축의 필요성을 제기하고 있습니다. 이는 환자 중심의 의료와 정서적 회복을 동시에 고려한 종합적 접근을 추구하는 연구입니다.
Seung-Baik Kang 교수의 연구실은 관절염 치료 및 골수생물학적 복구를 중심으로 한 첨단 정형외과 연구를 수행하고 있습니다. 특히 퇴행성 관절염의 병태생리 기전을 타겟으로 한 질환수정치료제(DMOAD) 개발과 함께, 인공관절 대체재로 활용 가능한 다공성 티타늄니켈(shape memory alloy)의 생체적합성 및 뼈 치유 반응에 대한 기초 연구를 진행하고 있습니다. 또한 길이 보정 수술 및 부상 후 관절 안정화 수술 전략에 대한 임상적 연구를 병행하여 어린이 환자 대상의 기능적 회복을 목표로 하고 있습니다.
김경헌 교수의 연구실은 생물학적 분해 효소와 해양 생물에서 유래한 생체활성 물질을 중심으로 한 친환경 자원 회수 및 기능성 소재 개발을 연구하고 있습니다. 특히 식물 세포벽 분해 단백질인 엑스파신 유사 단백질과 PET 플라스틱의 효율적 분해를 위한 생분해 촉매 기반의 일괄 공정 개발에 주력하고 있으며, 해조류에서 추출한 당류 유도체가 피부 건강에 미치는 기능성 효과에도 초점을 맞추고 있습니다. 이는 순환형 경제와 기능성 화장료 소재 개발을 위한 기초 연구로 이어집니다.
유승호 교수의 연구실은 고체 이온 도전체, 특히 리튬 이ออน을 위한 고체 전해질의 설계와 기초 물성 이해에 중점을 두고 있습니다. LLZO와 같은 산화물 기반 고체 전해질의 미세구조적 결함(결합계면 등)이 전도도 및 안정성에 미치는 영향을 원자 스케일에서 규명하며, 기계적 성질과 이온 이동 거동 간의 상관관계를 이론적·수치적 방법으로 분석하고 있습니다. 또한, 새로운 고성능 전해질 소재(예: 티오안티몬산화물 아르지로디트)의 합성 및 이온 전도성 향상 메커니즘을 탐색하고 있습니다.
오타 미네토 교수의 연구실은 면역관련 질환, 특히 자가면역질환과 간질성폐질환의 유전적 기반과 면역세포 기능 이상을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 T세포와 B세포의 면역세포 하위집단, 특히 노화와 관련된 T<sub>H</sub>A 세포와 면역글로불린 수용체(BCR) 리파지터리의 변화를 분석하여 질병의 발달 메커니즘을 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다. 고속 시퀀싱과 다중 '-오믹스' 데이터 통합 기반의 유전자-질병 연관성 분석 및 인과 경로 모델링을 통해 임상 적용이 가능한 생물학적 메커니즘을 규명하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 5G 및 초고속 통신 기반의 지능형 사물인터넷(IoT) 환경에서의 실시간 서비스 구현과 신뢰성 있는 인간-기계 상호작용을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 초저지연·고신뢰 통신(URLLC), 음성 감정 인식, 간섭 정렬 기술, 그리고 IoT 환경에서의 보안 및 신뢰 관리 기반의 스마트 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 통신 기술의 기반 설계에서부터 실생활 응용까지의 전주기적 접근을 통해 차세대 지능형 네트워크의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
Jaekyun Kim 교수의 연구실은 산화물 반도체 기반의 고성능 전자소자 및 에너지 저장 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 InGaN 기반 LED에서 V-피트 구조가 비방사 재결합을 억제하고 전기적 특성을 향상시키는 메커니즘을 규명하며, 이와 연계해 이온 전도성 고분자 전해질을 활용한 유연하고 안정적인 전고체 에너지 장치의 개발에도 주력하고 있습니다. 연구는 나노구조 제어, 전자적 특성 분석, 그리고 고성능 소재 설계를 융합하여 실용화 가능한 차세대 전자 및 에너지 소자 기술을 목표로 합니다.
Choong Seon Hong 교수의 연구실은 헬스케어 기술과 의료 정보 시스템 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 개인의 건강 행동을 다각도로 모니터링하고 분석하는 다중모달 컨텍스트 기반 프레임워크와, 보디 센서 네트워크에서의 품질보장(QoS) 기반 라우팅 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 개발도상국의 의료기관에서 인사정보시스템(HRIS)을 도입하는 데 영향을 미치는 요인을 분석한 사회기술적 연구도 진행하고 있습니다. 이는 기술 도입의 실질적 성공을 위한 종합적 접근을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 유기 태양전지의 광전환 메커니즘을 이해하고 성능을 향상시키기 위한 광물리 및 동역학 연구에 집중하고 있습니다. 주로 투과 흡수 분광법을 활용해 단일 상태 급성자 및 전하 생성 동역학을 정량적으로 분석하며, 특히 P3HT 및 비풀러렌 수용체 기반 소재에서의 급성자 확산, 전하 분離, 열화 메커니즘을 연구하고 있습니다. 이는 고효율 유기 태양전지 개발을 위한 기초 과학적 통찰을 제공합니다.