전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
홍석창 교수의 연구실은 주로 철 촉매를 활용한 친환경 유기합성 반응 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 C–H 기능화, 탈수소화 반응, 전이 수소화 반응을 통한 이소핵형 및 복합 heterocycle 유도체의 효율적 합성을 연구하고 있습니다. 또한, 암세포 표적 치료제 개발을 위한 생물활성 물질 합성과 암세포 모델을 활용한 약리학적 평가도 병행하고 있습니다. 특히, 지구 풍부한 철 촉매를 활용한 친환경 반응 공정 개발이 핵심 전략입니다.
Aesun Shin 교수의 연구실은 위장암 및 대장암의 환경적·유전적 위험요인을 중심으로 한 인구기반 코hort 연구를 수행하고 있습니다. 특히 헬리코박터 파일로리 감염, 식이요법, 유전자 다형성 등이 위암과 대장암 발생에 미치는 영향을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 한국 및 중국 인구를 대상으로 한 장기적 추적 연구를 통해 암의 예방 전략을 모색하고 있습니다.
Hainan Sun 교수의 연구실은 전기화학적 수소 생산을 위한 고성능 전기촉매 기술 개발에 집중하고 있으며, 특히 산소 발생 반응(OER)과 수소 발생 반응(HER)의 효율성을 높이기 위한 새로운 촉매 설계 전략을 연구합니다. 고가의 백금, 이рид륨, 루테니움 기반 촉매 외에도 전이금속 이온과 고가의 산화 상태 금속 촉매 중심의 활성 부위를 규명하고, 이를 통해 비용 효율적이고 내구성이 뛰어난 전기촉매를 개발하고자 합니다. 또한, 나노입자와의 상호작용이 생체독성에 미치는 영향에 대한 기초 연구를 병행하여 에너지 및 생물의학 분야에서의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
한상수 교수의 연구실은 나노소재 기반의 유연하고 투명한 전도성 필름, 생체 모방 센서, 양자점 나노복합체, 그리고 고성능 그래핀 전이 기술을 핵심으로 하는 스마트 페르포먼스 소재 연구를 수행하고 있습니다. 특히 유연한 투명 히터, 생체 신호 감지 가능한 웨어러블 센서, 고효율 양자점 발광 소자, 대면적 고품질 그래핀 전이 기술 등 응용 중심의 혁신적 소재 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이는 의료, 에너지, 전자기기 분야의 미래 기술을 선도할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
Ji Hye Kim 교수의 연구실은 주로 피부 건강과 노화 방지에 기여하는 천연물 성분의 생리적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 인삼 유래 물질, 항염증 및 항산화 작용을 보이는 화합물들이 피부 손상, 염증, 노화 관련 병변에 미치는 영향을 분자생물학적·세포생물학적 방법으로 연구하고 있습니다. 또한, 단백질 메틸화 효소와 microRNA를 통한 유전자 조절 메커니즘을 통해 피부질환 및 간세포암과 같은 질병의 발달 기전을 밝히는 데 기여하고 있습니다.
히로유키 카타야마 교수의 연구실은 수질 정화를 위한 고성능 나노막역학 기반의 바이러스 제거 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 음전하 막을 이용한 바이러스 농축 기술과 액체 결정 구조를 활용한 나노다공구조 막을 개발하여, 바이러스의 고효율 회수 및 거품 여과 성능을 확보하고 있습니다. 이는 해수 및 오염수에서의 바이러스 제거에 응용 가능한 혁신적인 기술입니다.
나오키 코마츠 교수의 연구실은 나노다이아몬드(Nanodiamond, ND)를 중심으로 한 기능성 나노소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 다이아몬드의 표면 기능화를 통해 생체 적합성, 약물 전달 능력, 암세포 타겟팅 및 산성 환경에서의 약물 방출 기능을 구현한 연구를 진행하고 있으며, 폴리글리세롤(PG)을 활용한 생체 내 안정성 향상 기술이 핵심입니다. 또한, FRET 기반 생물센서 및 촉매 반응 개발을 통해 생명과학 응용 분야에도 기여하고 있습니다.
Huakang Bian 교수의 연구실은 고온 구조재료, 특히 니켈- cobalt 기반 니켈기 고온합금과 고엔트로피 합금의 나노구조 설계 및 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고온에서의 상 안정성 향상을 위해 나노미세 구조 제어, 원자적 분포의 최적화, 비균형 응고 조건에서의 미세구조 형성 메커니즘을 규명하고자 합니다. 연구는 나노입자 분포, 상호작용, 비균형 응고 조건이 기계적 성질에 미치는 영향을 다각도로 분석합니다.
Pil Joon Seo 교수의 연구실은 식물의 환경 스트레스 적응 메커니즘, 특히 건조 및 저온 스트레스에 대한 분자적 조절을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 MYB96 전사인자와 관련된 ABA-호르몬 신호 전달 네트워크, 그리고 세포 재프로그래밍과 관련된 에피제네틱 조절 메커니즘을 규명하고 있으며, 식물의 발달 유연성과 스트레스 적응을 연결하는 핵심 분자 기전을 밝혀내고 있습니다. 특히, 전사인자, 호르몬 상호작용, 에피제네틱 조절, 그리고 시계 생물학까지 다각적 접근을 통해 식물의 환경 적응 전반을 통합적으로 이해하고자 합니다.
Young Joo Park 교수의 연구실은 갑상선암의 분자적 기전과 위험도 평가를 중심으로 한 갑상선 질환 연구를 전문으로 합니다. 특히 BRAF V600E 돌연변이와 TERT 프로모터 돌연변이의 상호작용이 갑상선암의 예후에 미치는 영향을 규명하며, 임상적 예측 정확도를 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 갑상선 자가면역질환, 갑상선 기능 이상과 심혈관계 질환의 연관성에 대해서도 다각도로 연구하고 있습니다.
Dong Chan Kim 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자소자 및 나노소재 기반의 고성능 웨어러블 디바이스 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 양자점 기반 발광소자, 그래핀 및 나노나노소재를 활용한 스크린-형 전자소자, 그리고 안정성과 고해상도 패턴링이 가능한 페로브스카이트 기반 광전자 소자에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 이는 인간의 신체에 밀착되는 스마트 웨어러블 기기의 실현 가능성을 높이는 데 기여합니다.
이 교수의 연구실은 주로 빅데이터 기반의 지능형 분석 기술을 핵심으로 하며, 의료 데이터의 기밀 보호를 고려한 연합 학습 기반 환자 유사성 검색, 블록체인 기술의 트렌드 분석, 유전자 배열 데이터의 정밀한 특징 선택, 신기술 기회 탐색을 위한 지식 그래프 기반 텍스트 마이닝 등 다양한 분야에서 응용 가능한 기초 및 응용 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 딥러닝, 토픽 모델링, 지능형 특징 선택 기법 등을 활용한 고도화된 데이터 기반 의사결정 지원 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실생활 문제 해결을 목표로 하며, 의료, 산업 4.0, 신기술 발굴 등 다양한 분야에 기여하고자 합니다.
Himanshu Kumar 교수의 연구실은 숙주-병원체 상호작용에서 고유한 면역 반응을 조절하는 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 병원체 관련 분자 패atters(PAMPs)를 인식하는 패턴 인식 수용체(PRRs)와 그 하游 신호 전달 경로, 예를 들어 RIG-I/IPS-1 경로와 NLRP3 인플라마좀의 역할을 깊이 있게 규명하고 있습니다. 또한, 숙주 및 바이러스가 생성하는 미크로RNA(microRNA)가 면역 반응을 어떻게 조절하는지에 대한 연구를 통해 바이러스의 만성 감염 유지를 이해하고자 합니다. 이는 새로운 면역치료 전략 개발에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Nguyen Tuan Hung 교수의 연구실은 저차원 반도체 및 나노소재를 활용한 고성능 열전재료의 기초 이론적 연구에 중점을 두고 있습니다. 특히 양자 구속 효과, 밴드 구조 조절, 기계적 스트레인을 통한 다밸리 에너지 밴드의 공진화를 통해 열전 성능을 극대화하는 데 핵심적인 이론 모델링과 수치 계산을 수행합니다. 연구는 열전력 인자, 제베크 계수, 전도도 향상 메커니즘 등 열전 성능의 핵심 요소를 분석하며, 단일벽 탄소나노튜브, 인디움硒화물(InsSe) 등의 2차원 물질을 주요 연구 대상으로 삼고 있습니다. 또한, 정량적 위상 영상 기술과의 융합 연구를 통해 물리적 현상의 이론적 기반을 강화하고 있습니다.
오상권 교수의 연구실은 탈모 및 피부질환의 분자 기전과 치료 전략을 중심으로 한 임상 및 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 비만성 탈모(AGA)와 전염성 탈모(AA)의 치료제 개발에 초점을 맞추며, 바리시티니브, 볼프라산 유도체, 미녹시딜 등 다양한 약물의 효과 기전을 세포 및 동물 모델을 통해 규명하고 있습니다. 또한 피부 노화, 자극성 피부염, 외상성 피부질환 등 환경적 요인에 기인한 피부 문제에 대해서도 종합적 접근을 시도하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 원자로 물리 및 해석 기법의 정밀도 향상을 위한 핵심 소프트웨어 개발과 검증에 중점을 두고 있습니다. 특히 PWR 및 MSBR 등 다양한 Reactor 설계를 위한 고정밀 수치 해석 코드(예: STREAM, RAST-K 2.0)의 개발과 V&V, 레이저-기반 자기屏蔽 효과 분석, 연소계산 정밀도 향상 기법 등에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 또한, 감도 분석, 연소계산의 수렴성 향상, 고차원적 반응성 계산 기법 등 핵심 핵심 기술을 다루며, 실제 원자로 설계에 응용 가능한 정확한 해석 기법을 지속적으로 개발하고 있습니다.
Moonhyun Oh 교수의 연구실은 금속 유기 프레임워크(MOFs) 및 배위체계 고체의 합성과 구조 제어를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 다공성 MOFs의 구조적 특성을 활용한 나노입자 형상 제어, 핵-껍질 구조 및 허브 구조의 MOF 합성, 이온 교환을 통한 조성 제어 등 고도로 정교한 나노소재 설계에 주력하고 있습니다. 다양한 MOF의 접합 및 변환을 통해 촉매, 나노의학, 에너지 저장 등 응용 가능성을 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 의료 및 공급망 분야에서 정보 기술과 디지털 전환의 융합을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 공급망 성과 향상을 위한 연계성과 정보 자원의 전략적 할당, 메타버스 기반 의료 서비스 모델 개발에 초점을 맞추고 있으며, 디지털 기술이 의료 및 제조 분야에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 기술적 스트레스와 생산성 간의 관계, AI·IoT 기반 디지털 제조 전환 등 실무 중심의 전략적 문제 해결을 목표로 하고 있습니다.
미쓰히로 나카무라 교수의 연구실은 방사선 옹호 및 치료 계획 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고해상도 흡수 스펙트럼 분석을 통한 원자 구조 해석과 함께, 방사선 치료에서의 정밀한 방사선 선량 평가 및 목표부위의 운동 영향을 고려한 고도화된 치료 계획 기법 개발입니다. 특히, 4D CT 기반 목표부위 추적, 실시간 위치 보정, 그리고 병변의 호흡 운동에 의한 오차 보정 기술에 초점을 맞추고 있으며, 임상적 적용성을 고려한 계산 효율성과 정확성의 균형을 확보하는 데에도 기여하고 있습니다.
마쓰시타 마코토 교수의 연구실은 항바이러스제 개발과 유기금속 화학을 중심으로 한 고기능성 유기합성 화합물의 설계 및 반응성 연구를 수행하고 있습니다. 특히 인플루엔자 바이러스의 히알루로니다제를 타겟으로 한 신약 후보 물질 R-125489 및 그 프로약물 CS-8958의 개발을 통해 장기 작용형 항바이러스제의 가능성을 입증했습니다. 동시에 봄산화합물, 마그네슘-붕소 화합물, 팔라듐-아미드 복합체 등 다양한 전이금속 및 다핵소 화합물의 합성과 구조 특성 분석을 통해 새로운 유기금속 화학 반응성 메커니즘을 규명하고 있습니다.