전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
마사히로 노무라 교수의 연구실은 나노구조 물질에서의 열파동, 광파동 및 진동파의 제어를 핵심으로 하며, 특히 포논 결정(phononic crystal)과 양자점 나노구조를 활용한 열·광·전기적 성질의 제어 기술을 연구하고 있습니다. 열전도도 조절과 연계된 포논 공학, 고성능 나노레이저 개발, 그리고 나노스케일에서의 열전도 거동 분석이 주요 연구 방향입니다. 특히 실온에서의 연속광출력 레이저 작동과 초저밀도 양자점 기반 레이저 구현은 응용 기술 발전에 기여하고 있습니다.
Suwanna Kitpati Boontanon 교수의 연구실은 수질 오염 물질인 미세플라스틱, PFAS(퍼플로리화합물), 항생제 등 환경 중 유해 오염물질의 제거 및 모니터링을 핵심으로 하는 환경공학 연구를 수행합니다. 특히 미세플라스틱 추출 기술 개발, PFAS의 전기화학적 산화 및 여과-광촉매 복합 정화 기술, 항생제의 처리 효율 평가 등 실질적인 수질 정화 기술의 개선에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 환경 매질(하수, 지하수, 폐수 슬러지 등)에서 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 혁신적이고 적용 가능한 기술 솔루션을 모색하고 있습니다.
Yong Jie Wong 교수의 연구실은 환경 공학 및 지속 가능한 자원 관리 분야에서 주로 활동하며, 특히 지하수 품질 평가, 생태 관광을 위한 도시 녹지 공간 적합성 분석, 소각 및 생분해성 폐기물의 재활용 기술, 친환경 복합재료의 기계적 특성 예측, 그리고 환경 오염물질의 환경 영향 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 기후 변화 대비 수자원 운영 최적화 모델 개발과 같은 실용적 응용도 함께 연구하고 있습니다. 특히 기계학습, GIS, 다기준 의사결정 분석 등 데이터 기반 기술을 활용한 환경 문제 해결에 초점을 맞추고 있습니다.
Shinji Naganawa 교수의 연구실은 주로 뇌와 내과계에서의 고해상도 MRI 기반 영상 기법 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 뇌의 간질성 간질류 시스템(글리암파틱 시스템) 평가를 위한 가드로늄 기반 대조제를 활용한 영상 기법, 메니에르병에서의 내림프성 고압을 정밀하게 시각화하는 기술 개발이 핵심 연구 분야입니다. 또한 간에서의 확산-weighted 영상 및 SPIO 기반 영상 기법을 활용한 암 조기 진단 기술 개발도 진행 중입니다.
Peixin Dong 교수의 연구실은 난소암과 자궁내막암의 진행 메커니즘을 규명하고, 특히 전이와 치료 내성과 연관된 비코딩 RNA와 전사 인자, 신호전달 경로의 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 miRNA, lncRNA(NNEAT1, DLEU2 등)와 PI3K/AKT/mTOR 경로의 상호작용을 통해 암세포의 간섭성, 상피세포-간엽세포 전환(EMT) 및 갈락토시드 대사 재편성의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 이는 암 치료의 새로운 타겟을 제시하는 데 기여하고 있습니다.
Sung-Il Cho 교수의 연구실은 직장 내 정신건강, 산업노출(특히 유기용제)과 생리기능 이상 간의 연관성, 그리고 주거환경의 불안정성(가격 부담과 품질 부족)이 결핵 발생에 미치는 영향을 중심으로 한 산업건강 및 사회적 결정요인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 직장인의 정신건강에 영향을 미치는 가족 수요와 사회경제적 지위(SES)를 고려한 종합적 접근이 특징이며, 주거권과 공공보건의 연계성에 대한 정책적 시사점을 제시하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 2차원 물질 기반의 나노전자 소자 및 페로일렉트릭 메모리 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 MoS₂, MoTe₂, WSe₂ 등의 테이트르 전이 메탈 디 chalcogenide(2D TMDs)를 활용해 고성능 FET, 슈트키 접합 다이오드, 광전소자 및 비휘발성 메모리 소자를 연구하고 있으며, 고성능 및 공기 안정성 확보를 위한 밴드 구조 제어와 이종 물질 간의 베이저-바인딩 인터페이스 설계에 주력하고 있습니다. 또한, 고k 절연막과 유기 버퍼층을 활용한 소자 안정성 향상 기술도 핵심 연구 주제입니다.
홍세옥 교수의 연구실은 주로 대사체학과 미생물군집 분석을 융합하여 발효식품, 장내 미생물, 그리고 건강 기능성 물질 간의 상관관계를 탐구하고 있습니다. 김치, 포도주, 인삼 등 다양한 식품에서 발생하는 대사 변화와 그 영향을 GC-MS, 16S rRNA 시퀀싱, NMR 분석을 통해 정량적으로 규명하고 있으며, 특히 발효 과정에서의 미생물-대사체 상생 관계에 초점을 맞추고 있습니다. 이 연구들은 건강 기능성 식품 개발과 만성질환 예방 전략 수립에 기여하고 있습니다.
카토 요시히로 교수의 연구실은 고대 해양 환경과 극한 환경에서의 원소 순환을 중심으로, 퇴적암, 특히 붕백철광조직(BIF), 금속 함유 퇴적물, 희토류 원소(REE)를 포함한 희귀광물의 고체화학적 특성과 그 기원을 규명하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 고생대 및 고원생대의 해저 화산 활동과 수열 화학, 해양 산소화 역학, 그리고 극도로 높은 희토류 원소 농도를 지닌 심해 mud의 형성 기작을 다룹니다. 이는 천체의 기후 변화와 지구의 산소화 과정, 그리고 미래 자원 개발 가능성을 연결짓는 다학제적 연구입니다.
도균 김 교수의 연구실은 해양 구조물의 수명 주기 전반에 걸친 구조적 안전성과 내구성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주요 연구 분야로는 부식 손상의 시간에 따른 비선형 변화 모델링, 복합 하중 조건에서의 선체 거포 및 강화판의 최종 강도 성능 평가, 그리고 VIV(유동 유도 진동)에 의한 리저의 피로 손상 예측 기술 개발이 포함됩니다. 특히 CFD 시뮬레이션, 유한요소 해석, 인공신경망 기반 데이터 기반 예측 모델링을 융합한 혁신적인 해양 구조물 설계 및 평가 기법을 개발하고 있습니다.
왕장 교수의 연구실은 나노소재 합성 및 응용 분야에서 두드러진 연구를 수행하고 있으며, 특히 그래핀 기반 복합재료, 고체 전지(리튬-황 배터리), 슈퍼커패시터 등 에너지 저장 소재의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 생분해 가능한 원료를 활용한 친환경 전기화학 소재 설계와 함께, 고분자 및 고분자 고정체를 이용한 분자 상호작용 제어 기술을 응용하여, 효율적인 에너지 변환 및 저장 시스템을 구축하고자 합니다. 특히, 나노입자-그래핀 복합체, 고분자 기반 포괄체, 메타오르가닉 프레임워크 등 혁신적인 나노소재를 설계하고, 그 응용을 통해 에너지 및 환경 문제 해결에 기여하고자 합니다.
Hongje Seong 교수의 연구실은 비디오 인식과 영상 분석 분야에 초점을 맞추고 있으며, 특히 반감독 학습 기반의 비디오 객체 세그멘테이션, 시공간적 특징 추출, 다중 작업 처리 기반의 비디오 이해 기술을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 메모리 기반 네트워크, 트랜스포머 기반 아키텍처, 객체-장소 상호관계 분석을 통해 비디오의 국소적이고 비정형적인 특성을 효과적으로 모델링하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 비디오의 시간적 흐름과 공간적 구조를 동시에 고려한 혁신적인 네트워크 설계가 두드러집니다.
Jitendra Kumar Singh 교수의 연구실은 에너지 저장 및 지속 가능한 자원 활용을 핵심으로 하는 고부가가치 연구를 수행하고 있습니다. 주로 지속 가능한 원료를 활용한 상변화물질(MEPCM)의 개발과 생물학적 폐기물인 물박연초 생분해를 통한 생체연료 생산 기술을 연구하고 있으며, 특히 실리카 코팅을 통한 나노캡슐화 기술과 이온 액체, 균류를 활용한 생물학적 전처리 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 에너지 효율성 향상과 환경 친화적 기술 혁신을 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 임신 기간 동안의 환경 노출, 특히 미세먼지(PM₁₀)와 교통 관련 대기 polutants가 태아 및 영아의 건강에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 기저귀 피부염, 조산, 저체중 출생과 같은 산모 및 신생아의 부정적 출산 결과와 직업적 정서적 스트레스 간의 연관성에 대해서도 심층적으로 분석하고 있습니다. 연구는 주로 모성-자손 환경 건강 연구(MOCEH) 데이터를 기반으로 하며, 환경 요인과 건강 결과 간의 인과관계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Takato Mitsudome 교수의 연구실은 주로 비귀금속 및 귀금속 나노촉매를 활용한 고도로 선택적인 액상 반응, 특히 수소화 반응을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 금 나노입자, 니켈 인화물, 코발트 인화물 등 다양한 금속 인화물 나노촉매의 개발을 통해 환경 친화적이고 안정성 높은 촉매 체계를 구축하고 있으며, 생물유래 화합물의 정제 및 변환에 응용하고 있습니다. 연구는 지속 가능한 화학 실현을 목표로 하며, 공기 중 안정성, 재사용 가능성, 경제성까지 고려한 실용적 촉매 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Young Nyun Park 교수의 연구실은 간세포암(HCC)의 발병 기전과 혈관생성, 특히 혈관형성 및 전이 메커니즘을 중심으로 한 간암의 분자생물학적 기전을 연구하고 있습니다. 특히 EMT(상피세포 간엽세포 전환), VEGF, K19, EpCAM 등 간세포암의 간질성 특성과 관련된 마커를 통해 암의 침습성 및 전이 능력의 분자 기반을 규명하고 있으며, 혈관형성 패tern(VETC)과 같은 새로운 조직형상학적 지표를 통해 임상적 예후를 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Man Bock Gu 교수의 연구실은 나노소재와 생체분자 간의 상호작용을 중심으로 한 혁신적 생분석 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 그래핀 옥사이드 기반의 레이블 프리 아ptamer 선별 기술과 나노입자에 의한 세포 독성 메커니즘 규명을 핵심 연구 방향으로 삼고 있으며, 이는 친환경 에너지 및 생체의료 분야의 기초 기술 발전에 기여하고 있습니다. 또한, 효소 고정화 기술을 통해 지속 가능한 바이오 프로세스 개발에도 기여하고 있습니다.
우용봉 황 교수의 연구실은 복합재료의 피로 거동 및 손상 메커니즘을 해석적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있으며, 피로 모듈러스와 누적 손상 모델을 기반으로 한 정확한 피로 수명 예측 기법을 개발하고 있습니다. 특히 유리섬유/에폭시 복합재료의 피로 거동과 상호작용하는 인터레인간 프래처 거동에 대한 연구를 통해 구조적 안정성 향상에 기여하고 있습니다. 또한 친환경적이고 저비용인 생물소재를 활용한 오일-에멀전 정제용 기능성 막 개발을 통해 환경 문제 해결에도 기여하고 있습니다.
Young S. Park 교수의 연구실은 분자 수준에서 전자적 성질을 제어하는 고성능 유기 전자소재를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 단일 분자 접합에서의 전도도 제어, 전도성 수용체 및 전하 수송 물질의 설계, 그리고 페로브스카이트 태양전지의 효율성 향상을 위한 표면 엔지니어링을 핵심 연구 분야로 다룹니다. 이와 함께 텔루르, 셀레늄 등 제16족 원소를 도핑한 유기 고분자 및 분자막을 활용한 태양전지 및 유기 반도체 소자 응용 연구도 진행 중입니다.
Kei Sato 교수의 연구실은 바이러스의 병원성 메커니즘과 면역 회피 기전을 중심으로 한 감염병 생물학을 연구합니다. 특히 코로나19의 오미크론 변이가 ACE2 수용체에 대한 친화도와 항체 회피 능력을 어떻게 변화시키는지, 그리고 항바이러스 제제의 효과를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 바이러스 단백질이 숙주 면역 반응을 어떻게 조절하는지에 대한 분자 기전 연구도 진행 중입니다. 이는 새로운 치료법 개발과 감염 예방 전략 수립에 기여할 수 있습니다.