전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Sastia Prama Putri 교수의 연구실은 식물 및 식품의 대사체 분석을 중심으로, 주로 열대 과일(파인애퍼, 바나나)과 전통 발효식품(템페)의 품질과 저장성에 영향을 미치는 대사 변화를 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있습니다. GC-MS 기반 대사체 프로파일링을 활용해 수확 시기, 원료, 발효 조건 등이 최종 제품의 대사체 조성과 품질에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있으며, 식품의 신선도 유지 및 저장 기간 연장 기술 개발에도 기여하고 있습니다. 특히, 비클리마터릭 과일의 숙성 메커니즘과 천연 유래 생물학적 활성 물질의 도입을 통해 지속 가능한 식품 기술을 모색하고 있습니다.
나오토 타나베 교수의 연구실은 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)의 병태생리적 기전을 고해상도 영상 및 체계적 조직학적 분석을 통해 규명하고 있습니다. 특히 소기능 기도의 병변, 병변이 보이지 않는 미세 기도의 변화, 그리고 폐의 복잡한 기하학적 구조(프랙탈 특성)에 초점을 맞추고 있으며, CT 영상 기반 생체지표 개발을 통해 질환 진행을 정량적으로 평가하는 데 기여하고 있습니다. 특히 기도-폐 상호작용의 비율 불균형, 병변의 분포 패atters 등이 FEV1 저하에 미치는 영향을 밝혀내는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다.
간يش N. 파디안 교수의 연구실은 에피제네틱스와 합성 생물학을 융합한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 특정 DNA 서열을 정밀하게 타겟팅하는 페릴-이미다졸 폴리아미드(PIPs)를 활용해 유전자 발현을 제어하는 인공적 에피제네틱 스위치를 개발하는 것입니다. 특히, SAHA와 같은 히스톤 디아세틸화 억제제를 결합한 'SAHA-PIPs'를 통해 간단한 화합물로도 만성세포의 다능성 유전자를 활성화하는 데 성공했으며, 이는 재프로그래밍 기반 줄기세포 생성의 효율성을 극대화하는 데 기여합니다. 최근에는 AI 기반의 오미크스 데이터 분석을 접목해 자연물에서 유래하는 신규 에피제네틱 작용 물질을 탐색하고 있습니다.
Koji Fujita 교수의 연구실은 히말라야와 티베트 고원을 중심으로 한 빙하기후 변화와 빙하-하천 시스템의 상호작용을 연구합니다. 특히 빙하 질량 보존, 빙하 융해 및 빙하호 침수 위험 평가에 초점을 맞추며, 위성 데이터와 수치 모델을 융합한 정밀한 수문학적 분석을 수행합니다. 최근에는 빙하호 대규모 붕괴 위험 평가 및 빙하 융해에 따른 수자원 변화에 대한 기후변화 영향을 중심으로 연구를 확장하고 있습니다.
마수루 이시이 교수의 연구실은 면역조절, 뼈 대사, 신경질환 등에서 핵심적인 역할을 하는 세포 수용체와 신호전달 분자의 기능을 규명하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 비타민 D 수용체, 세로토닌 수용체, S1P 수용체, 칼륨 채널 등 다양한 수용체와 이차 신호 분자가 세포 기능과 조직 생리에 미치는 영향을 분자생물학적·전기생리학적 방법으로 연구하고 있습니다. 또한, 골절과 골다공로시스 등 뼈 질환의 발달 기전을 밝혀내기 위한 세포융합 및 세포이동 조절 메커니즘에 대한 기초 연구도 진행 중입니다.
미치노부 츠요시 교수의 연구실은 전자적 특성과 구조적 다양성을 갖춘 기초 및 응용 화학 분야에서 활발히 연구를 진행하고 있습니다. 주로 전자수용체 기반의 비평면형 기증체-수용체(D-A) 크로모포어를 [2+2] 사이클로어드션-역전자환화 반응을 통해 합성하며, 이는 고성능 전자소자 및 광전소자에 응용 가능한 물질 개발에 기여합니다. 특히, 고이온성 전도성 폴리머, 비선형 광학 성질, 표면에서의 입자 인식 능력 등 응용 가능성이 높은 기초 화학적 원리를 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신뢰성 기반 설계 최적화(RBDO)와 신뢰성 분석 기법의 정밀도 향상을 핵심으로 하며, 특히 1차 신뢰성 방법(FORM)과 2차 신뢰성 방법(SORM)의 정확성 개선에 초점을 맞추고 있습니다. 차원 감소법(DRM)과 몽테카를로 시뮬레이션 기반의 민감도 분석, 그리고 관련된 성능 함수의 해석적 도함수 유도 등 신뢰성 기반 최적화의 정밀성과 효율성을 동시에 확보하는 데 기여하고 있습니다. 특히 차량 역학 기반 도로 설계 최적화 및 부정확한 최적해 보정 기법 개발을 통해 실용적 응용 가능성까지 확장하고 있습니다.
Young Jin 교수의 연구실은 비백금계 전기촉매를 중심으로 에너지 전환 및 저장 기술의 핵심 소재를 개발하고 있습니다. 특히 철-질소-탄소(Fe-N/C), cobalt-질소-탄소(Co–N/C), 니켈-질소-탄소(Ni–N/C) 등 메탈-질소-코어 구조를 가진 나노소재를 설계하여 산소 분해 반응(ORR), 산소 발생 반응(OER), 수소 발생 반응(HER) 등에서 높은 촉매 활성과 내구성을 확보하고 있습니다. 또한, 이온 액체를 이용한 코어-쉘 나노복합체나 실리카 보호 공정을 통해 활성 부위를 정밀 제어하는 기초 연구도 진행 중입니다.
Tatsuro Misu 교수의 연구실은 신경미주병변 및 철새질환과 관련된 신경염증성 질환, 특히 뉴로마이엘로파티와 관련된 자가면역 반응의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 아쿠아포린-4(AQP4)와 MOG 항체를 중심으로 신경세포, 특히 아스트로세포의 병변 기전과 뇌척수염의 영상학적 소견, 생체막을 통해 질병의 진단 및 예후를 규명하고자 합니다. 또한 뇌척수액 내 GFAP 및 S100B와 같은 생체마커를 통해 급성기 동안의 아스트로세포 손상의 임상적 의의를 탐색하고 있습니다.
알렉산드르 바르네크 교수의 연구실은 화학 정보학과 기계학습의 융합을 핵심으로 하며, 분자의 구조-성질 상관관계 모델링, 가상 스크리닝, 새로운 화합물 구조의 생성에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 SMILES 기반 디지털 표현과 오토에인코드르를 활용한 잠재공간 탐색, Generative Topographic Mapping(GTM)를 통한 데이터 시각화 및 분류 모델 개발이 두드러집니다. ISIDA 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 한 고도화된 QSAR/QSPR 모델링과 약리·약동학적 성질 예측 기술도 핵심 연구 분야입니다.
Ji Young Hyun 교수의 연구실은 당화물(글리코바이오로지)과 관련된 생물학적 상호작용, 특히 당단쇄와 단백질 간의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 당미세배열(glycan microarray) 기반의 고속 스크리닝 기술을 활용해 병변 관련 당단쇄 상호작용을 규명하고, 이를 바탕으로 암, 염증, 병원성 감염 등 질병의 진단 및 치료제 개발에 기여하고 있습니다. 또한, 근적외선 발광 물질과 당화효소 억제제 등 기능성 분자의 설계 및 응용에도 주력하고 있습니다.
바로크 교수의 연구실은 초기 우주에서 기인한 원시 블랙홀(PBHs)과 암흑물질의 상관관계를 중심으로 하는 천체물리학 및 입자물리학의 융합 연구를 수행합니다. 특히 PBH의 열팽창 방출, 별계 내에서의 상호작용, 그리고 중성미자·우주선 탐지기를 통한 암흑물질 및 레프톤 수준의 블랙홀 탐지에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 우주의 초기 조건, 암흑물질의 성질, 그리고 기본 상호작용의 근본 원리를 밝히는 데 기여합니다.
Teruo Miyazawa 교수의 연구실은 생체막 지질의 산화손상 평가 및 항산화 물질의 체내 대사 동태를 중심으로 한 생화학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 허브, 과일, 녹차 등 식물성 항산화 물질(안토시아닌, 카테킨 등)의 흡수 및 대사 메커니즘을 고성능액체크로마토그래피(HPLC)와 발광검출 기반 분석 기술을 통해 정량적으로 규명하고 있습니다. 또한, 나노입자 표면에 계면활성제를 코ating한 나노소재의 응용과 생체막 지질 과산화물질의 정량 분석 기술 개발을 통해 나노의학 및 식품나노기술 분야의 기초 연구를 이끌고 있습니다.
Dong Hee Son 교수의 연구실은 반도체 페르로브스카이트 나노결정체, 특히 세슘 페르로브스카이트(QDs)를 중심으로 광학적·전기적 성질을 정밀하게 제어하고 응용 가능한 나노소재를 개발하고 있습니다. 고도로 균일한 크기 분포를 가진 양자점의 열역학적 제어 합성, 도핑 및 이온 교환 메커니즘에 대한 기초 연구를 통해 광원 및 전자소자 응용에 적합한 고성능 나노소재를 창출하고 있습니다. 특히, 양자점의 크기·온도 의존성 광학 특성과 비금기 전이 활성화 메커니즘에 대한 깊이 있는 분석을 통해 물리적 메커니즘을 규명하고 있습니다.
Jungsoon Choi 교수의 연구실은 공간·시간적 데이터 분석을 기반으로 한 보건 및 환경과학 분야의 복잡한 문제를 해소하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 전염병의 공간적 확산, 공기오염 및 환경 요인의 건강 영향, 도시 환경과 심혈관 질환의 연관성 등에 대해 고도의 통계 모델링과 지리정보시스템(GIS)을 융합한 연구를 수행합니다. 연구는 주로 베이지안 스펙트럴 모델링, 혼합 모델, 광자자극형 루미네스선 측정 기법 등을 활용해 공간적 이질성과 시간적 패턴을 정밀하게 분석합니다. 특히 지역별로 다를 수 있는 건강 위험 패턴을 탐지하고, 정책적 대응을 위한 과학적 근거를 제공하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 식이요법, 수면, 식품 섭취와 관련된 생활습관 요법이 대사증후군 및 정신건강에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 식물성 식단의 질적 구성요소, 커피·녹차 섭취, 수면 시간 등 생활습관 요소가 만성질환과 정서적 건강에 미치는 영향을 체계적인 메타분석과 대규모 국민건강조사 자료를 기반으로 분석하고 있습니다. 연구는 주로 한국인을 대상으로 하며, 예방의학적 관점에서의 생활습관 개선 전략을 모색하고 있습니다.
Simon Weonsang Ro 교수의 연구실은 간세포질암(HCC)의 발병 기전을 규명하고, 특히 MAPK/ERK, EGFR/PI3K/AKT/mTOR, JAK/STAT 등 핵심 신호전달 경로의 역할을 중심으로 다각도로 연구하고 있습니다. 비정상적인 유전자 활성화와 만성 염증 상태가 간암을 유도하는 분자적 메커니즘을 동물 모델과 세포 시스템을 통해 규명하며, 암의 다단계 발달 과정에서의 유전자 상호작용과 온코진 협동 작용을 탐색하고 있습니다. 또한 환경 오염물질인 마이크로·나노플라스틱의 간 생물학적 영향에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Nobuhiro Moteki 교수의 연구실은 대기 중 백색탄소(BC) 및 탄소성 에어로졸의 물리적·화학적 특성과 그 환경 영향을 고해상도 단일 입자 분석 기법을 중심으로 연구합니다. 특히 단일입자 소량광도계(SP2)를 활용한 BC 입자의 질량 측정, 혼합 상태, 기체상 물질과의 상호작용에 대한 기초 연구를 수행하며, 도시 오염물질의 대기 중 변화와 수송 거동을 실험 및 항공관측을 통해 규명하고자 합니다. 연구는 대기 오염, 기후 변화, 대기질환 영향 등 실질적 환경 문제 해결에 기여하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노광학 및 광물리 분야에서 활동하며, 주로 금속 나노입자와 광학 웨이브가이드가 결합된 플라스모닉-광학 하이브리드 모드, 표면 띠 공진, 그리고 경계 상태를 가진 연속체(BIC)와 같은 고도로 제어된 광학 현상을 연구합니다. 특히, 나노구조를 통한 빛의 집속, 방출 제어 및 고효율 광소자 설계에 초점을 맞추고 있으며, 응용 분야로는 고성능 LED 및 광센서 기술 개발도 진행 중입니다.
Hyung Jin Sung 교수의 연구실은 마이크로유체 및 음향유체역학 기반의 미세구조 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 고주파 표면형광파(SAW)를 활용한 미세입자 분리, 액적 내 입자 집중, 그리고 탄소 나노튜브나 세포 등의 미세객체 제어 기술이 핵심 연구 주제입니다. 특히, 실시간 라벨 프리 분리 및 유연한 전도성 전극을 통한 고성능 온칩 장치 구현에 기여하고 있습니다. 이는 의료 진단, 바이오센서, 에너지 장치 등 응용 분야로의 확장이 가능합니다.