서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
원영도 교수의 연구실은 분자 시뮬레이션과 광학 스펙트럼 해석을 기반으로 생체 분자의 기능적 거동을 이해하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 광합성 반응 중심의 전자 동역학과 광학적 특성, 이온의 수화 에너지 등 생물분자 시스템의 열역학적·역학적 특성을 정밀하게 분석하는 데 전문성을 기르고 있습니다. 또한 반응 중심의 전하 분離 메커니즘과 관련된 이론적 모델링을 통해 광학적 폭과 전자 상태 간의 상호작용을 규명하고 있습니다.
성주헌 교수의 연구실은 체질량 지수, 체형, 식이 행동 등 신체적 특성과 질병 간 유전적·환경적 상호작용을 밝히는 데 초점을 맞춘 인구기반 유전체학 연구를 수행합니다. 주로 한국 쌍둥이-가족 등록부를 기반으로 한 장기적 코hort 연구를 통해 복합질환의 유전적 기초와 환경 요인의 영향을 분석하고 있으며, 비만, 암, 대사질환과 관련된 생체지표의 유전성과 위험도를 규명하고자 합니다. 특히 동아시아 인구를 대상으로 한 정밀한 유전 epidemiology 연구로 국내외에서 주목받고 있습니다.
김기석 교수의 연구실은 주로 2차원 물질과 이방성 산화물 헤테로구조를 중심으로 전자 구조의 재편성과 양자물리 현상이 나타나는 미세 구조에서의 전기적, 전자적 성질을 연구합니다. 특히 단일층 계면에서의 전하 순서 전이, 페르미 표면의 완벽한 네스팅 현상, 그리고 와이울 메탈에서의 카이랄 이상 현상 등 고체 물리학의 핵심 문제를 다룹니다. 나노소재의 정밀 가공 및 저온 성장 기술을 접목해, 나노스케일에서의 전자기기 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
김진우 교수의 연구실은 의료 영상 분석과 나노소재 기반 진단·치료 기술 개발을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 뼈와 치아의 정밀 영상 분석을 위한 딥러닝 기반 자동 진단 시스템과 탄소나노튜브를 활용한 광열 항균 치료 기술에 집중하고 있으며, 임상적 적용이 가능한 정밀하고 신뢰성 높은 진단 및 치료 솔루션을 개발하고자 합니다. 최근에는 임플란트 수술 중 골수 손상 위험을 줄이기 위한 열 발생 분석 및 최적화 기술 연구도 진행 중입니다.
김미경 교수의 연구실은 노화 및 만성질환과 관련된 식이요법, 영양소 보충제, 식생활 패턴의 영향을 중심으로 한 인구기반 장기 종단적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 노인의 취약도 평가, 비타민 C의 혈압에 대한 장기적 영향, 해조류 섭취와 유방암 간의 연관성 등 식생활이 만성질환에 미치는 영향을 생물학적 메커니즘과 함께 규명하고자 합니다. 또한, 암 치료 신약 개발을 위한 옹골리틱 바이러스 치료 전략에 대한 기초 연구도 함께 진행하고 있습니다.
임도선 교수의 연구실은 심장질환의 병태생리와 치료 전략을 중심으로 한 심혈관계 질환 연구를 수행하고 있습니다. 특히 허혈성 심장질환, 비만 관련 대사 증후군, 심장 섬유화 및 심근손상 회복 메커니즘을 다루며, 약물 치료, 줄기세포 치료, 세포 시트 기반 치료 등 다양한 치료 전략의 기전과 효과를 실험적으로 규명하고자 합니다. 또한, 다양한 내피세포의 기능적 차이와 줄기세포의 다방향적 기능성에 대한 기초 연구를 병행하고 있습니다.
김종만 교수의 연구실은 차세대 통합 회로 설계를 위한 고성능·저에너지·신뢰성 있는 On-Chip 네트워킹 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 3D 칩 구조와 패킷 기반 네트워크온칩(NoC) 기반의 루터 아키텍처, 적응형 라우팅, 유연한 패킷 스위칭 기술을 통해 지연 시간과 전력 소모를 최소화하는 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 딥서브미크론 공정 환경에서 발생하는 고장 및 노후화 문제를 고려한 신뢰성 있는 통신 아키텍처 설계도 핵심 연구 과제입니다.
김창수 교수의 연구실은 영상 압축 및 전송 기술, 유기 전자소자, 생체재료의 표면 구조 설계 등 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 영상 전송의 신뢰성을 높이기 위한 다중 기술 기반 운동 벡터 인코딩과 움직임 보정 기법을 중심으로 영상 품질 유지 기술을 개발하고 있으며, 유기 태양전지 및 트랜지스터에 응용 가능한 고성능 전자 수송 물질 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, 뼈 형성 세포의 분화를 촉진하는 생체재료의 미세 구조 설계 원리를 규명하여 의료용 implant 재료의 기초 기술을 확립하고자 합니다.
김경규 교수의 연구실은 병원성 박테리아의 병원성 조절 메커니즘과 단백질 분해·수선 시스템, 특히 TCS(이성분체계), ClpXP 단백질 복합체, eIF-5A의 구조 기반 기능 해석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 Wnt 신호 경로에서 β-카바나틴의 안정성 조절에 기여하는 탈유비퀴틴화효소 USP4의 기능과 식물의 병원저항성 관련 단백질(osmotin 등)의 기능 및 구조 기반 기전 규명에도 관심을 기울이고 있습니다. 이와 같은 연구를 통해 감염병 및 암 등 질병의 분자 기전을 밝히고, 새로운 치료 타겟을 제시하고자 합니다.
박지영 교수의 연구실은 주로 약물 대사 및 약물 상호작용, 특히 시토퍼린 P450 효소계(CYP3A4/5, CYP2C9)에 의한 약물 체내 행동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 CYP3A5 유전자형이 스타틴, 카바마제핀, 로지글리타존 등의 약물 농도에 미치는 영향를 규명하며 개인 맞춤형 약물 치료의 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한 코로나19 바이러스의 핵심 단백질을 타겟으로 한 천연물 유래 저해제 개발에도 관심을 기울이고 있습니다.
이상욱 교수의 연구실은 태양광 에너지 변환 기술의 핵심 소재인 페로브스카이트 및 염료감응 태양전지의 고효율화를 위해 나노구조 산화물 소재의 설계 및 물성 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 티타니아 계열의 도핑 및 박막 형성 기술을 통해 전하 수송 특성과 에너지 수준 조절을 정밀하게 제어하며, 유연성과 내구성을 확보한 고성능 태양전지 소자를 개발하고 있습니다. 또한, 열전도도 및 전도성 간의 비례 관계를 뛰어넘는 비정상적인 전자 운동 메커니즘을 탐구하는 기초 물리 연구도 병행하고 있습니다.
조비룡 교수의 연구실은 노화와 건강 관련 기능 저하, 특히 균형 장애, 운동 능력 저하, 비만 및 대사질환에 초점을 맞춘 임상 연구를 수행합니다. 고령자의 균형과 보행 능력 평가, 프로바이오틱스를 활용한 체중 조절 및 비만 예방, 사회적 지지가 정신건강과 삶의 질에 미치는 영향 등 다양한 건강 간병 및 예방 전략을 탐구하고 있습니다. 특히, 스마art 기기와 재정적 인centive를 결합한 행동 변화 개입 연구를 통해 실질적인 건강 개선 효과를 검증하고 있습니다.
신철민 교수의 연구실은 위암의 발병 기전과 위험도 평가를 중심으로, 헬리코박터 파일로리 감염, 유전적 소인, 에피제네틱스 변화(특히 DNA 메틸화)와 같은 다각적 요소가 위암 발생에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히 가족력, H. pylori 감염, ALDH2 유전자형 등과의 상호작용을 통해 개인별 위험도를 평가하고, 치료 후 메틸화 변화를 추적하는 장기적 관찰 연구도 진행 중입니다. 이는 조기 진단 및 예방 전략 개발에 기여할 수 있는 임상적 의미가 높은 연구입니다.
이상협 교수의 연구실은 주로 소견암, 췌장암, 간세포질환 등 소화기계 악성 종양의 분자생물학적 기전과 진단·치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Fas 수용체의 돌연변이, EMT 마커 및 메틸화된 유전자(NPTX2)를 통한 암 진단 생물학적 표지자 탐색, 그리고 담도결석 치료 전략 등 임상적 적용가능성이 높은 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 진단 생물학적 표지자 개발과 맞춤형 치료 전략 수립을 통해 암 환자의 예후 개선에 기여하고자 합니다.
정선호 교수의 연구실은 저온에서 가공 가능한 산화물 반도체 소재와 나노입자 기반 전도성 잉크의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 아모르피아스 산화물 반도체(AOS)의 저온 열처리에서의 전기적 성능 향상과 구리 나노입자의 표면 산화를 최소화한 고도로 도전성 있는 잉크를 개발하여, 플라스틱 기반 저비용 전자소자의 실현 가능성을 높이고자 합니다. 이와 더불어, 나노소재의 표면화학적 제어와 인쇄 전자 기술의 통합적 응용을 통해 차세대 유연 전자 기술의 기반을 마련하고자 합니다.
이의진 교수의 연구실은 모바일 환경에서의 스마트 센서 네트워크와 실시간 데이터 처리 기반의 지능형 모니터링 시스템을 핵심으로 연구합니다. 특히 차량 기반 센서 네트워크(VANET), 수중 스웜 센서, 실시간 데이터 전송 및 라우팅 기술을 통해 도시 및 해양 환경의 실시간 사건 감시를 구현합니다. 연구는 사용자 행동 분석, 자동 목표 인식, 자원 제약 환경에서의 효율적 데이터 전송 기술 개발을 포함합니다.
조윤경 교수의 연구실은 원형 마이크로플루이디크(centrifugal microfluidics) 기반의 랩온디스크(Lab-on-a-Disc) 기술을 핵심으로 하여, 임상 진단 및 감염병 검사에 활용 가능한 완전 자동화된 분석 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 바이오마커로 활용 가능한 외소체(Extracellular Vesicles) 분리, 병원성 미생물의 DNA 추출 및 신속 진단, 감염병 항원/항체 검출 등에 응용 중이며, 환경 친화적이고 재사용 가능한 기술도 함께 연구하고 있습니다. 이는 진단의 현장 적용과 맞춤형 헬스케어 실현에 기여할 잠재력을 지닙니다.
이영욱 교수의 연구실은 은하계의 초기 별 집단인 풍성개구성성과 별계의 진화를 중심으로, 수축된 별의 수명 주기와 수축된 별기반의 별계 구조를 해석하는 데 중점을 두고 있습니다. 주로 별의 화학 조성, 특히 헬륨 농도의 다양성과 그가 수축된 별의 형상과 밀도에 미치는 영향을 고해상도 모델링과 천체망원경 관측 데이터를 결합해 연구하고 있습니다. 특히 오메가 설탕자리 등 극단적인 수축된 별 기반을 가진 별집단의 이중 주계열 및 비정상적인 수축된 별 분포를 설명하는 데 핵심적인 기여를 하고 있습니다.
정소희 교수의 연구실은 나노결정체 물질, 특히 인간화합물 기반 반도체 나노결정(예: InP, PbSe, CsPbX₃ 등)의 합성 및 안정화 기반의 광학적·전기적 특성 제어를 핵심으로 합니다. 특히 공기 중에서의 안정성 향상, 표면 화학적 패assing, 나노크기 제어를 통한 광효율 향상 기술을 개발하며, 발광 및 태양전지 등 응용 분야에 기여하고자 합니다. 2차원 전이금속 chalcogenide 나노결정체의 새로운 합성 전략과 반응 메커니즘 규명에도 주력하고 있습니다.
최원식 교수의 연구실은 생체 조직의 복잡한 산란과 위상왜곡 문제를 동시에 해결하는 고해상도 광학 이미징 기술을 핵심으로 한다. 특히, 산란을 통한 신호 손실과 비균일한 위상왜곡을 정밀하게 보정하고, 레이저 간섭계 기반의 톰로그라피 단면 영상 기술을 통해 살아있는 세포와 조직의 3차원 굴절률 분포를 정량적으로 분석한다. 또한, 레이저 반사 매트릭스 영상법과 시간-게이팅 복소장 측정 기반의 보정 알고리즘을 통해 두꺼운 뇌조직 내에서도 고해상도 이미징을 실현한다.