전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Wei Wang 교수의 연구실은 콘크리트의 내구성과 구조적 거동을 중심으로, 부식 영향, 알칼리-활성화 시멘트, 복합재료의 상호작용, 화재 후 거동 등 다양한 환경 조건에서의 콘크리트 거동을 체계적으로 연구하고 있습니다. 특히, 첨가재료(석회석재, 사질자갈, 도시재료 등)의 영향과 복합재료의 미세구조적 특성 분석을 통해 내구성 향상 및 지속 가능한 콘크리트 기술 개발에 기여하고 있습니다. 연구는 실험적 분석과 미세구조 분석을 융합하여, 실제 구조물의 안전성과 수명 연장에 기여하는 기초 자료를 제공합니다.
Kenzui Taniue 교수의 연구실은 비코딩 RNA, 특히 장질서형 RNA(lncRNA)와 생물분자 응집체의 기능을 중심으로 세포 신호전달 및 암 발생 메커니즘을 규명하고 있습니다. Wnt/β-catenin 경로와의 상호작용을 통해 암세포의 생존과 종양 형성에 기여하는 lncRNA의 역할을 밝혀내며, 암 진단을 위한 액체 생검 바이오마커 개발에도 기여하고 있습니다. 특히, 유전자 융합 RNA와 외부세포소포에 함유된 lncRNA를 활용한 췌장암 조기 진단 기술 개발도 핵심 연구 분야입니다.
Keigo Kamata 교수의 연구실은 주로 다핵 조정화합물, 특히 희토류 및 전이금속을 포함한 폴리옥소메탈산염 기반 촉매를 중심으로 산화 반응에 응용하는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 과산화수소를 산화제로 사용하는 선택적 에폭사이드화, 알킨의 동등화 반응, 아질화합물과 알킨의 1,3-디폴라르 사이클로어드션 등 고도로 선택적인 산화 반응을 효율적으로 촉매하는 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 이들은 모두 환경 친화적인 반응 조건과 높은 원자 이용률을 실현하는 데 기여하며, 녹색 화학의 핵심 원칙을 반영하고 있습니다.
모하메드 엘사마돈 교수의 연구실은 바이오가스 및 수소 생산을 위한 혐기성 소화 공정의 효율을 극대화하기 위한 생물학적·물리화학적 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 나노금속 유도체, 천연 효소(파파야 효소 포함), 그리고 미생물 혼합배양을 활용한 기질 전환 및 전자 이송 메커니즘 향상에 중점을 두고 있으며, 유기성 폐기물( municipal 소각잔여물, 밀가루, 활성슬러지 등)을 자원으로 전환하는 기술 개발을 추구합니다.
이 교수의 연구실은 공중보건 긴급대비(Public Health Emergency Preparedness, PHEP)와 감염병 확산 시 대국민 행동 변화를 이해하고 유도하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 사회적 결정요인, 건강소통, 위기 커뮤니케이션 등이 예방 행동과 의료 이용 회피에 미치는 영향을 분석하며, 성별, 연령, 디지털 정보 접근성 등에 기반한 맞춤형 정책 개발을 추구합니다. 코로나19 및 MERS와 같은 급성 감염병 위기 상황에서의 공공의 인지, 태도, 행동 패턴을 실증적으로 분석함으로써, 정책적 대응의 과학적 근거를 마련하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 생물학적 분해 및 전환 기반의 지속 가능한 화학공학 기술을 핵심으로 하며, 특히 유기황 화합물의 생물적 탈황, 유전자 조작을 통한 미세조류를 이용한 바이오물질 생산, 그리고 유기산 생합성의 효율화를 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 고밀도 세포를 활용한 고속도 생물반응기 설계와 생물촉매의 반복적 활용 기술 개발을 통해 친환경 공정을 구현하고자 합니다. 또한, 미세조류의 대사 경로 조절을 위한 전사인자 기반 유전자 공학과 기능성 유전자 자원의 통합 데이터베이스 구축도 진행 중입니다.
Sung-Joo Hwang 교수의 연구실은 약물의 생체이용률을 향상시키기 위한 신소재 및 신공정 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 약물의 수용성과 용해도를 개선하기 위한 코크리스탈, 나노입자, 초임계유체 기반 리포좀 등 다양한 약물 전달 시스템을 연구하고 있으며, 특히 건선성 눈병, 결막염 등 눈 질환 치료를 위한 고도화된 약물 전달 기술에 주력하고 있습니다. 또한, 복강내 항암 치료의 효과를 극대화하기 위한 다중포장 리포좀 딜리버리 시스템 개발도 진행 중입니다.
Taeyeon Kim 교수의 연구실은 실내 환경의 건강성과 거주자 편안함을 동시에 고려한 스마트 환기 및 조절 기술 개발을 핵심으로 합니다. 주로 실내 미세먼지 발생 원천 분석, 실시간 열적 편안함 예측 모델링, 개인별 옷차림 단열값 동적 추정 기술을 통해 실내 공기질과 에너지 효율성을 동시에 향상시키는 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 주거 환경에서의 실시간 제어 전략과 인체 열조절 특성을 기반으로 한 HVAC 제어 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
성희 강 교수의 연구실은 간질환, 특히 간경화와 대사성 관련 지방간병증(MAFLD)의 병태생리 및 예후 평가에 중점을 두고 있습니다. 특히 근육량 감소인 사크레파니아가 간경화 환자의 예후에 미치는 영향과 함께, 기존 예후 인자에 사크레파니아를 통합한 평가 모델 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 또한, 라파미신 치료나 혈액줄기세포 이식과 같은 새로운 치료 전략의 유효성과 기전에 대해서도 기초 및 임상 연구를 병행하고 있습니다.
Shunsuke Yagi 교수의 연구실은 에너지 전환 및 저장 기술을 위한 고성능 촉매 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 산소 발생 반응(OER)과 산소 회복 반응(ORR)에 활용 가능한 페로브스카이트 계 산화물, 이중 금속 침착 나노소재, 프라우스탄 블루 유사체(PBA) 등 전이 금속 기반 나노소재를 중심으로 체계적인 전기화학적 특성 분석과 원자 구조 제어를 통해 내구성과 촉매 활성을 동시에 향상시키는 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 전자적 상호작용과 결정립 구조 제어를 통한 합리적 재료 설계 원리를 제시하고 있습니다.
미치타카 노타구치 교수의 연구실은 식물의 장거리 신호 전달 메커니즘, 특히 엽록소에서 유래하는 꽃 피는 시기 조절 인자인 플로리젠(Florigen)과 그 핵심 단백질인 FT 단백질의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 식물의 수송계통, 특히 양피조직(Phloem)을 통한 단백질, mRNA, 소형 RNA 등의 이동 메커니즘과 그 생리적 기능을 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있으며, 식물의 접목(Grafting)을 통한 장거리 신호 전파 및 세포벽 재구성 메커니즘에 대한 분자생물학적 분석도 수행하고 있습니다. 이는 식물의 전체 생장 조절과 환경 적응 메커니즘을 이해하는 데 기여합니다.
Yong Beom Cho 교수의 연구실은 대장염성 병변과 결핵성 병변을 포함한 만성 염증성 장질환, 특히 크로우닉 질환 관련 직장 고름(피스투라) 치료를 위한 혈액세포 유래 줄기세포(ASC)의 임상적 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히 줄기세포 치료의 안전성과 유효성을 입증한 임상 연구를 통해 장기적인 치료 효과를 확보하고 있으며, 이와 더불어 대장암의 전이 메커니즘을 규명하는 분자생물학적 연구도 병행하고 있습니다. 연구는 임상 적용과 기초 생물학의 융합을 통해 개인화된 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
다이일 쿤 교수의 연구실은 전자 부품 및 구조물의 신뢰성과 수명 예측을 핵심으로 하며, 특히 고주파 환경에서의 신뢰성 문제를 해결하기 위한 비파괴 검사 및 상태 모니터링 기술을 연구하고 있습니다. RF 임피던스 분석, 시간 도메인 반사측정(TDR), 피드백 기반의 상태 예측 모델링(Gaussian Process) 등을 활용해 솔더 재료의 피로 및 열충격으로 인한 고장 메커니즘을 조기에 탐지하고 예측합니다. 특히 산업 현장에서의 적용 가능성을 고려한 실시간 진단 및 수명 예측 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
토무노리 타무라 교수의 연구실은 생물학적 시스템에서 단백질의 정밀한 화학적 변형을 가능하게 하는 신개념 화학 생물학 기법을 개발하고 있습니다. 주로 내재된 단백질을 선택적이고 고속으로 표지하는 데 초점을 맞추며, 라이게이드 유도 화학(Ligand-directed chemistry)과 N-아실-N-알킬 설폰아미드, 톨릴레이트 등 새로운 반응성 그룹을 활용한 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 이는 세포 내 단백질 기능 분석, 신약 타겟 탐색, 그리고 반응성 프로브 기반의 생체 내 모니터링에 응용됩니다.
Do Yup Lee 교수의 연구실은 대사질환, 특히 비알코올성 간지방증(NAFLD)과 관련된 장-간 축의 대사 및 미생물 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 대사체학, 단백질체학, 미생물군집 분석을 융합한 다중 '-오믹스' 접근을 통해 장내 미생물과 간 기능 간의 상호작용을 규명하고 있습니다. 또한 만성 스트레스가 알로스테릭 부하를 유발하는 메커니즘과 생체리듬, 영양소 변화가 세포 대사에 미치는 영향에 대해서도 기초 생물학적 원리를 탐구하고 있습니다.
Daejun Chang 교수의 연구실은 해양 에너지 시스템의 경제성과 효율성을 동시에 고려한 선박 추진 및 연료 공급 시스템의 설계 및 평가를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 액체 수소 및 액체 자연가스 운반선의 부피 증기(BOG) 관리 기술, 재액화 시스템, 연료 전지 연료로의 활용 등 열역학적·경제적·환경적 측면을 종합적으로 분석합니다. 연구는 실증 가능한 해양 운송 솔루션의 개발을 목표로 하며, 탄소세 포함 생애주기 비용 분석과 에너지 효율 설계 지수를 활용한 의사결정 지원 기법도 포함됩니다.
김진성 교수의 연구실은 나노소재 기반의 전자소자 및 의료영상 분야에서의 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 블랙홀리움 등 2차원 물질을 활용한 고성능 트랜지스터 설계와 함께, 의료 영상에서의 자동 진단 알고리즘 개발 및 MRI 기반 방사선 치료 워크플로우 구축에 기여하고 있습니다. 특히, 나노소재의 전자적 특성 제어와 의료 영상의 정밀 분석을 융합한 기술 개발이 핵심 연구 방향입니다.
Ho Jeong Kwon 교수의 연구실은 자연물에서 유래한 생활물질과 소분자의 약리작용 기전을 중심으로, 암, 신경퇴행성질환, 대사질환 등에서의 세포 신호전달 및 대사 조절 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 히스톤 디아세틸화효소(HDAC) 억제제, 자가포식 작용 조절제, 산소 감지 경로 조절제 등 다양한 자연물 유래 화합물의 타겟 단백질을 규명하고, 이들 화합물이 질병 치료에 기여할 수 있는 기전을 탐색하고 있습니다. 연구는 분자생물학, 세포 생물학, 생화학적 분석을 융합하여 진행되며, 신약 개발 및 분자 탐침 도구 개발에 기여하고자 합니다.
Hakseung Shin 교수의 연구실은 디지털 전환과 패닉 이후의 관광·호텔 산업 변화에 초점을 맞추며, 서비스 생태계 내에서의 로봇 기술, 온라인 브랜드 커뮤니티에서의 고객 참여, 비대면 경험(예: 워케이션) 등 새로운 가치 창출 메커니즘을 탐구합니다. 특히 소비자 참여를 통한 비트랜잭션 가치 공창, 개인화된 응답이 미치는 영향, 백신 패스포트와 같은 정책 기반 경험의 가치 평가 등 실증적이고 이론적 통합을 추구합니다. 연구는 온라인 커뮤니티, 실험 설계, 질적 분석 기법을 융합해 현장 중심의 인사이트를 도출합니다.
Shiroh Futaki 교수의 연구실은 주로 세포내 유전자 및 단백질 전달을 위한 세포침투성 펩타이드(CPP)의 개발과 기전 규명을 핵심으로 합니다. 특히 히브리드 바이러스 단백질에서 유래한 아르기닌 풍부 펩타이드의 세포막 통과 메커니즘, 특히 매크로피nocytosis를 통한 내재화 경로에 초점을 맞추고 있으며, 이들의 응용을 통해 유전자 치료 및 약물 전달 분야의 기초 기술을 확립하고자 합니다. 또한, 펩타이드의 구조 개량(예: 스테아릴화)을 통해 전환 효율을 극대화하는 전략도 함께 연구하고 있습니다.