서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
최현용 교수의 연구실은 2차원 물질과 나노소재에서의 광물질 상호작용을 중심으로 초고속 광학 및 탄성파 스펙트로스코피를 활용한 양자 양상과 동적 거동을 연구합니다. 특히, 실리콘 기반의 2차원 반도체인 ReS₂에서 관찰된 엑시톤 양자 진동, 광스터크 효과, 비선형 테라헤르츠 발현 등 초고속 스위칭 및 제어 메커니즘을 규명하고 있으며, 토폴로지적 절연체와 밴드 구조 제어를 통한 신소재 설계에도 기여하고 있습니다. 이들의 연구는 나노스케일 광전자 소자 및 초고속 정보 처리 기술의 기초를 다지고 있습니다.
고재문 교수의 연구실은 비소세포성 폐암을 비롯한 다양한 암의 면역조절 메커니즘과 종양 미세환경을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 PD-L1 발현 조절, 조직에 정착한 기억 T세포의 역할, 그리고 고유한 면역세포(예: ILCs)의 역동적 변화에 초점을 맞추며, 암의 예후 및 치료 반응 예측에 기여할 수 있는 생물학적 마커를 규명하고자 합니다. 이와 함께 조직에서의 면역세포 분포와 분화 전환 메커니즘을 분석함으로써, 새로운 면역치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
윤태현 교수의 연구실은 광학적 비선형 현상과 초단시간 레이저를 활용한 원자 및 분자의 동적 거동을 정밀하게 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 레이저 유도 이방성, 이중 주파수 콤 기반 초고속 투과 측정, 그리고 양자 간섭 현상을 이용한 파동-입자 이중성의 정량적 분석 등 고해상도 및 고속 측정 기법을 개발하고 있습니다. 이와 함께 냉각된 원자 시스템과 광학적 간섭을 기반으로 한 고정밀 나노메트로로지 기술도 함께 연구하고 있습니다.
김현진 교수의 연구실은 광촉매를 활용한 생체 효소 기반의 지속 가능한 화학합성 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히, 빛을 이용해 NADH와 유사한 환원성 보조인자를 재생시키는 반응 체계를 개발하여, α,β-불포화 화합물의 에너지 효율적이고 입체선택적 환원을 실현하고 있습니다. 또한 리그닌과 같은 폐기물 자원의 광전기화학적 산화를 통해 유용한 환원제를 생성하는 통합 플랫폼 개발에도 주력하고 있습니다. 이는 친환경 화학공정과 바이오리미니어링 분야의 핵심 기술로 발전하고 있습니다.
김영석 교수의 연구실은 이식의학과 재생의학을 융합한 연구를 중심으로 진행하고 있습니다. 특히 생체 내에서의 혈관 유지 및 조직 생존을 극대화하기 위한 신경조절 기법(예: 보툴리눔 토크신)과 성장인자(예: EGF)의 역할을 밝혀내는 데 초점을 맞추고 있으며, 나노구조 백신 제작을 위한 단백질 접힘 제어 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이는 임상적 응용에 직결되는 기초-임상 연계 연구를 추구하는 특징을 지닙니다.
강성호 교수의 연구실은 메타물질 기반 초박막 흡수체와 적외선 센서 기술을 핵심으로 하여, 고해상도 분광 측정 및 이미징 응용을 위한 초광역·편광 불감성 중적외선 플라스모닉 흡수체의 설계 및 실험적 구현에 주력하고 있습니다. 특히 IoT 기반 차량과 연동된 스마트 홈 시스템에서의 음성 기반 가상 비서 시스템 구현을 위한 메타물질 기반 센서 기술과 마이크로전기기계시스템(MEMS) 통합 기술도 함께 연구하고 있습니다. 기업의 시장지향성과 신제품 개발 성과 간의 인과관계를 분석하는 기업 전략 연구도 함께 진행되어, 기술 혁신과 기업 성과 간의 연결 고리를 탐색하고 있습니다.
최봉규 교수의 연구실은 신경퇴행성질환과 구강감염성 질환의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 알파-시누클레인의 올리고머화가 시냅스 소포의 융합을 억제하여 파킨슨병의 신경독성 기전을 규명하는 데 기여하였으며, 구강세균(특히 페리플라스마, 티코바시아 등)의 생물막 형성과 세균 외소포가 유발하는 전신성 뼈 손실 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히, AI-2를 통한 박테리아 간 의사소통 조절 및 그가 구강 생물막 형성에 미치는 영향을 연구함으로써 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다.
류두영 교수의 연구실은 주로 나노소재의 생물학적 영향과 생체 내 안정성에 초점을 맞추고 있으며, 은 나노입자(은 나노입자)가 유전자 손상, 산화 스트레스 및 세포 사멸을 유도할 수 있는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 비알코올성 간지방증후군(NASH)과 관련된 내분비망 손상, 세포 자가분해 조절 기전 등 대사성 간질환의 분자 기전을 연구하고 있습니다. 최근에는 혈장 내 안정성 있는 마이크로RNA의 구조적 특성과 기능적 역할, 그리고 조류와 인간의 공통된 비만 관련 miRNA 발현 패tern을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다. 특히 병원성 미생물에 의한 동물 호흡기 질환의 예방을 위한 다중 백신 개발도 함께 진행 중입니다.
김인호 교수의 연구실은 혈액행동학 및 이식의학 분야에서 활동하며, 주로 골수성 혈액암 환자에서 발생하는 합병증과 이식 후 임상 결과를 해석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 화학요법 유발 부비동신경병증, 구강점막염, 골수 재생장애, 곰팡이 감염 등 치료 관련 합병증의 발병 메커니즘과 생물학적 지표를 규명하고자 합니다. 또한 유전자 다형성과 비타민 D 수용체 기능이 이식 성적에 미치는 영향을 분석하여 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
이윤호 교수의 연구실은 철과nickel을 중심으로 한 저산화 상태 금속 복합체의 합성 및 반응성에 중점을 두고 있으며, 특히 산화환원 반응성, C–O 결합 형성 및 열분해 반응을 통한 CO₂ 활용 기반의 녹색 화학 기반 반응 메커니즘을 규명하는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 고차원적 금속 중심에서의 선택적 반응성과 금속-리간드 상호작용을 정밀하게 제어함으로써, 수질 정화, 에너지 저장, 탄소 포집 등 응용 가능성이 높은 신소재 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히, Fe(VI)의 수처리 응용과 니켈 기반 복합체를 통한 CO₂ 전환 반응 메커니즘 연구가 두드러집니다.
윤길호 교수 연구실은 구조-음향 상호작용, 유체-구조 상호작용 등 복합 물리장 문제를 다루는 최적화 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 전통적인 요소 밀도 기반 최적화에서 발생하는 수치적 문제를 해결하고자 '요소 연결성 파arameterization(ECP)' 기반의 새로운 해법을 개발하여 비선형 및 다물리장 최적화 문제의 정확성과 안정성을 향상시키고 있습니다. 연구는 주로 상용 유한요소 해석 소프트웨어와의 연계를 고려한 실용적인 최적화 프레임워크 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
김영아 교수의 연구실은 갑상선암, 특히 무시무시한 예후를 보이는 악성도가 높은 갑상선암(Anaplastic Thyroid Cancer, ATC)과 진행성 분화형 갑상선암의 분자적 기반을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 유전자 변이, 전사체 분석, 그리고 면역조절 분자(예: PD-L1, COX-2)의 역할을 통합적으로 분석하여 암의 진행 메커니즘과 예후 예측 생물학적 마커를 규명하고 있습니다. 특히 세포 주기 조절 유전자(CDKN2A), 신호전달 경로(PI3K/AKT), 그리고 세포사멸 조절 단백질(Survivin)의 기여를 중심으로 암 생물학적 특성과 치료 타겟을 탐색하고 있습니다.
강신일 교수의 연구실은 환경·생물학적 시스템에서의 미생물 군집 변화와 그 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 도시 대중교통 환경에서의 손바닥 미생물군집 변화, 생물매질에서의 바이오차 생산 기술, 방사성 오염물질 제거를 위한 고성능 나노소재 개발 등 다양한 분야에서 응용 가능한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 항생제가 미치는 장내 미생물군집 및 내성 유전자에 미치는 영향에 대한 종합적 분석도 핵심 연구 주제입니다.
윤성의 교수의 연구실은 대규모 3D 모델의 효율적 렌더링과 기하 처리를 위한 캐시-오브제리어스(-cache oblivious) 및 캐시-효율적 데이터 레이아웃 기법을 핵심으로 연구합니다. 특히, 다중 해상도 표현, 경계 볼륨 계층구조(BVH), 클러스터 기반 프로그레시브 메쉬(CHPM) 등을 활용해 상호작용 가능한 렌더링, 충돌 검출, 레이 트레이싱 등에서 높은 성능을 구현합니다. 연구는 메모리 계층 구조의 특성에 의존하지 않는 효율적인 알고리즘 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
정승준 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 전자소자의 핵심 요소인 나노소재 기반의 고성능 전도성 인터커넥트, 인쇄 가능한 전자소자, 그리고 2차원 반도체의 표면 및 인터페이스 엔지니어링에 중점을 두고 있습니다. 특히, 잉크젯 인쇄 기반의 도전성 은 전극, 탄소 나노소재를 활용한 유연한 열전소자, 그리고 MoS₂와 같은 2D 반도체의 전기적 접합 특성 향상 기술을 통해 웨어러블 및 유연 전자기기의 실현 가능성을 높이고자 합니다. 연구는 저온, 대면적, 저비용 제조 공정을 기반으로 하여 실용화 가능한 스마트 소자 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.
박찬영 교수의 연구실은 다중층 네트워크와 임베딩 기반 학습, 특히 그래프 신경망과 강화학습을 융합한 지능형 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 유저-아이템 상호작용의 복잡한 구조를 정량적으로 모델링하기 위해 메트릭 학습과 변환 기반 추천 기법을 개발하며, UAV 기반 모바일 액세스 및 항공교통 관리 시스템의 효율성 향상을 위한 다중에이전트 강화학습 기반 알고리즘을 연구하고 있습니다. 또한 단일세포 유전자 발현 데이터의 고차원적 특성과 노이즈 문제를 해결하기 위해 그래프 기반의 대비 학습 기법을 도입한 생물정보학적 분석 기법도 개발하고 있습니다.
서우근 교수의 연구실은 뇌졸중의 병태생리학적 기전과 예후 예측을 중심으로, 뇌혈관 질환과 관련된 생물학적 마커, 혈관 경화성, 뇌미세출혈 등에 대한 정밀한 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 대규모 건강보험 데이터베이스와 영상 유사도 분석, 대사체 분석 기반 생물학적 지표 탐색을 통해 뇌졸중의 원인 분류 및 재발 예측에 기여하고 있습니다. 또한, 얼굴 마비의 정밀도진단을 위한 이미지 기반 특징 추출 기술과 모바일 앱 기반 건강 관리 솔루션 개발을 통해 임상 응용 가능성을 넓히고 있습니다.
서성환 교수의 연구실은 당뇨병과 관련된 대사 이상이 유발하는 합병증, 특히 심혈관 질환과 암 발생과의 연관성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고혈당, 혈액포화변동성, 코르티코이드 유도성 당뇨병, 갑상선 기능 항진 상태 등 다양한 대사적 이상이 심혈관 및 암 발생에 미치는 영향을 기초 및 임상 연구를 통해 규명하고자 합니다. 특히 빌리루빈의 항산화 작용이 심혈관 질환 예방에 기여할 수 있는지에 대한 메타분석 및 장기 추적 연구도 진행 중입니다.
이승구 교수의 연구실은 유연하고 신축성 있는 스마트 창호 및 전자피부(e-skin) 기반의 센서 기술을 핵심으로 하며, 표면 움푹nı기( wrinkles ) 및 나노구조 제어를 통해 광학적 투과성, 수성성, 자가청소 및 반사 방지 기능을 동시에 구현한 신소재를 개발하고 있습니다. 특히, 생체 모방 구조(예: 벼 잎의 수분 방출 메커니즘)와 나노복합 코ating 기술을 접목해 다기능성 표면 기술을 구현하며, 웨어러블 센서, IoT 기반의 인공지능 인터페이스, 향상된 촉각 인식 기술 등 미래형 스마트 시스템의 핵심 소자 개발에 기여하고 있습니다. 연구는 나노리소그래피, 표면 엔지니어링, 전기적·기계적 특성 최적화를 기반으로 하여 실용화 가능한 유연·신축성 센서 시스템의 설계와 제작에 초점을 맞추고 있습니다.
윤군진 교수의 연구실은 재료의 피로 거동과 복합재료의 거시적 거동을 정량적으로 예측하기 위한 지능형 재료 모델링과 구조해석 기반의 손상 진단 기술을 핵심으로 합니다. 신경망 기반의 비선형 거동 모의, 메커니즘 발광 센서를 활용한 응력 측정, 비타미어(비타미어) 고분자 네트워크의 자가치유 특성 등 다양한 재료 시스템의 거동을 다각도로 연구하고 있으며, 특히 미세구조 복원 및 구조물의 건강 모니터링 기술 개발에 기여하고 있습니다.