전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
정형모 교수의 연구실은 고성능 에너지 저장 소재 및 전기화학 반응 촉매 기반의 혁신적 기술 개발을 핵심으로 합니다. 특히 그래핀, 실리콘, 구리 기반 촉매, 스테인리스 산화물 나노입자 등 다양한 나노소재를 활용해 초용량 커패시터, 고용량 리튬이온 이차전지, 이산화탄소 전환 촉매 등 차세대 에너지 기술을 연구하고 있습니다. 고체 전고체 이온 도핑, 원자층 간격 제어, 나노스케일의 물질 설계를 통해 에너지 효율성과 내구성을 동시에 향상시키는 기반 기술을 확보하고 있습니다.
차선신 교수의 연구실은 단백질 구조와 기능의 진화적 다양성을 해독하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 테르모스토리틱스와 관련된 분자적 메커니즘을 규명하는 데 기여하고 있습니다. 주요 연구는 파킨슨병 관련 단백질 DJ-1의 쇼크프로테인 기능, TRAIL의 사멸 신호 전달 메커니즘, 그리고 항생제 내성 메커니즘을 가진 베타라크타제의 기질 특이성과 구조적 기반을 밝혀내는 데 집중됩니다. 이와 함께, 금속 이온에 의해 조절되는 전사 인자와 항생제 분해 효소의 기질 특이성에 대한 고해상도 구조 해석을 통해 생물학적 기능의 기초를 규명하고 있습니다.
홍그루 교수의 연구실은 심장기능 평가 및 심혈관계 질환의 병태생리학을 중심으로 한 기초 및 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 당뇨병성 심장병 모델에서 SGLT2 억제제의 심장 기능 개선 효과와 그 분자적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 혈류역학적 특성인 심내부 유동(예: 버블 플로우)과 심장 구조적 기능 평가를 통합적으로 분석합니다. 또한 고위험 심혈관계 질환 환자(예: 혈전증, 기형성 심장질환, 미세혈전성 빈혈 등)의 임상적 결과 예측 및 조기 간병적 접근 전략 수립에도 기여하고 있습니다.
Professor Moon Seok Park's research lab specializes in musculoskeletal imaging and radiation safety in orthopedic surgery. The lab focuses on improving the accuracy and reliability of musculoskeletal measurements—particularly patellar height assessment—across pediatric and adolescent populations using advanced imaging techniques. A key emphasis is placed on minimizing radiation exposure during fluoroscopic procedures, especially in intraoperative settings, through optimized C-arm usage and protective strategies. The lab also addresses methodological rigor in medical research, particularly the importance of statistical independence in bilateral data analysis to ensure valid and unbiased results.
박수형 교수의 연구실은 이차원 반도체 소재, 특히 희토류 전이금속 디칼코겐화합물(MoS₂, WSe₂ 등)과의 인터페이스에서의 전자구조 및 에너지 준위 정렬을 고해상도 광전자분광법(ARPES, UPS, IPES 등)을 통해 정밀하게 규명하고 있습니다. 주로 표면 및 계면에서의 전자기작용, 전하 이동 메커니즘, 페르미면 핀딩 현상, 분자 도핑에 의한 페르미 에너지 조절 등을 중심으로 연구하며, 이는 나노스케일 광전소자의 최적화에 기여합니다. 특히, 기질의 전도성, 일함수, 전자결합 강도 등이 인터페이스 성질에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다.
김미숙 교수의 연구실은 간세포질환, 특히 간세포암종(HCC) 치료를 중심으로 한 고분광 방사선 치료(SBRT)의 유효성과 안전성을 평가하는 데 주력하고 있습니다. 특히 수술이 불가능한 환자군을 대상으로 한 SBRT의 병행 치료 전략, 장기적 생존율 및 부작용 평가에 초점을 맞추고 있으며, 바이러스성 간염이 만성인 환자들에 대한 맞춤형 치료 전략 개발도 진행 중입니다. 또한, 신경계 기형 조기 진단을 위한 3차원 초음파 영상 기술 개발을 통해 산전 진단의 정밀도를 높이는 데에도 기여하고 있습니다.
김우철 교수의 연구실은 열전 소재 및 나노복합재료의 열전도도 저하 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 원자 대체와 나노입자 분산을 통한 포논 산란 제어를 통해 열전 성능을 극대화하는 '포논 엔지니어링' 기법을 핵심 전략으로 삼고 있으며, 나노입자 기반의 이종재료 설계와 열전 소자 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 고온에서의 안정성과 내구성을 확보하는 열차단 코ating 및 고성능 슈퍼알로이 개발도 함께 진행 중입니다.
이민형 교수의 연구실은 뇌질환과 이소한성 질환을 대상으로 한 표적 유전자 치료 및 약물 전달 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 혈액뇌장벽를 극 пре기반으로 한 뇌내 정밀 전달을 위한 엑소좀 유사 세포막 나노부스러기(예: T7-CMNV, RBP-Exo)와 저산소 상태를 인식하는 타겟팅 전략을 핵심으로 삼고 있으며, miRNA 억제제, 유전자 치료제, 항염증 약물 등을 동시에 전달하는 복합 전달 시스템을 개발하고 있습니다. 이는 뇌종양, 뇌경색, 폐손상 등 다양한 질환에 대한 정밀의료를 실현하기 위한 첨단 나노의학 기반 연구입니다.
이상규 교수의 연구실은 에너지 저장 소재 및 의료 기반 기술의 융합 연구를 중심으로 전개하고 있습니다. 리튬-황 배터리의 고안을 통해 높은 에너지 밀도와 낮은 제조 비용을 실현하고자 하며, 동시에 신약 치료가 만성 병변 환자의 면역 및 영양 상태에 미치는 영향을 분석하는 의료 생물학적 연구도 진행하고 있습니다. 특히 환자의 안전과 의료 오류의 투명한 공개를 위한 교육 체계 개발에도 기여하고 있습니다. 이처럼 에너지 기술과 의료 혁신을 연결하는 융복합 연구가 핵심입니다.
송재준 교수의 연구실은 항생제 내성 세균, 특히 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA)과 폐렴균 등 병원성 세균의 생균막(biofilm) 형성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생균막에 의한 만성 감염의 원인을 규명하고, 천연물질(eugenol, CBD, DSF, sinefungin 등)이 생균막 형성과 세균 생존에 미치는 영향을 분석함으로써 새로운 치료 전략을 모색하고 있습니다. 또한, 다중 세균 생균막(예: MRSA와 Pseudomonas aeruginosa)의 상호작용 및 종양세포(두경부암세포)에 대한 천연물의 항암 작용에 대해서도 실험적 접근을 펼치고 있습니다.
조용수 교수의 연구실은 전자 및 에너지 소자 분야에서 유연성과 높은 성능을 동시에 구현하는 신소재 기반의 차세대 전자기기 개발에 주력하고 있습니다. 특히 페로브스카이트, 나노섬유, 편광성 고분자 등 다양한 재료를 활용해 에너지 수확, 압력 감지, 유연 전자소자 등 응용 기술을 연구하고 있으며, 나노구조 제어와 물리적 특성 최적화를 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 연구는 실험적 제작과 기계적·전기적 특성 분석을 병행하여 실용화 가능성을 높이고 있습니다.
박수형 교수의 연구실은 항공우주 분야의 유체역학 및 난류 해석 기반의 고정밀 수치해석 기법 개발을 핵심으로 하며, 특히 다상유동, 초음속 유동, 난류 모델링 및 다중 스케일 유동 해석에 응용되는 고성능 수치 해법을 연구하고 있습니다. 다양한 맥스 수류 조건에서 안정적이고 정확한 해를 확보하기 위한 전조 조건 기반의 다중 격자 기법과 Godunov형 수치 스킴의 비산성 메커니즘 분석을 통해 수치적 정확도를 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 이론적 분석과 실험 데이터 기반의 검증을 결합한 혁신적인 유동 해석 기법을 개발하여 항공기 및 미사일 시스템의 설계 및 성능 최적화에 기여하고 있습니다.
성학준 교수 연구실은 생체재료와 조직공학 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있으며, 특히 산화 스트레스 반응성 생체소재, 그래핀 기반 생체구조물, 그리고 혈관 형성 유도를 위한 물리적 구조 설계를 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 재료의 생체적응성과 기능성 향상을 위해 산화적 환경에 반응하는 고분자, 3차원 그래핀 포아미, 그리고 생체 내에서 기능하는 하이드로젤 기반 구조물을 개발하고 있습니다. 이는 만성 염증, 심혈관계 질환, 조직 재생 등 다양한 병변에 대응하는 지속적이고 정밀한 치료 전략을 구현하기 위함입니다.
신정철 교수의 연구실은 고등교육 제도의 구조적 전환과 학문적 성과 간의 상호작용을 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 신공공관리 정책이 교수들의 직장 만족도와 스트레스에 미치는 영향, 대학에서의 학업성취도 결정 요인, 그리고 교육과 연구의 관계에 대한 인과적 분석을 통해 제도적 환경이 학문 활동에 어떻게 작용하는지 탐구합니다. 또한 동아시아권의 박사교육 확대와 세계적 대학 육성 정책의 영향을 분석하며, 고등교육의 질적 향상과 정책적 방향성을 모색하고 있습니다.
문준영 교수의 연구실은 리튬이온 및 나트륨 이온 전지의 고성능화를 위한 신소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고용량 및 고안정성 양극재, 유기 리드오르스 플로우 배터리, 실리콘 음극재의 내구성 향상을 위한 신개념 점착제 기술 등에서 핵심 기여를 하고 있습니다. 전기화학적 안정성과 사이클 수명 향상을 위한 표면 개질 및 전해질 최적화 기술도 함께 연구하고 있습니다.
이원종 교수의 연구실은 통신 시스템의 효율성과 지능형 유지보수 기술을 융합한 연구를 주도하고 있습니다. 특히 OFDM 및 다중 안테나 시스템에서의 최적의 다중 사용자 서브채널 할당, 다중 접속 채널의 용량 특성 분석, 그리고 에너지 소비 데이터 기반의 스마트 미터링 기술 개발을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 또한 AI와 인간의 협업을 통한 예측 정비 기술, 특히 풍력 터빈의 내시경 영상 기반 볼트 고장 진단 등 실생활 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 기술적 성능 향상과 함께 인간 중심의 지능형 시스템 설계의 중요성을 강조합니다.
송민경 교수의 연구실은 항암 치료 유발 장손상 및 피부 손상에 대한 자연물 기반 보호제의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 5-FU 유도 장염 모델을 활용한 병변 생물학적 마커 규명과 함께, 청색 빛에 의한 피부 세포 손상 완화에 기여하는 식물성 성분의 기전 규명을 진행하고 있습니다. 또한, 피부세포에서의 올리거 수용체(OR7A17) 기반 신호전달 경로와 아연산염의 세포 증식 억제 효과 간의 상호작용에 대해서도 기초적 메커니즘을 탐구하고 있습니다.
서재홍 교수의 연구실은 유방암의 면역 미세환경과 종양 생물학적 특성 간의 상관관계를 중심으로, T세포, 조절성 T세포(Foxp3+ Tregs) 등 면역세포의 역할을 규명하고 있습니다. 특히 삼중음성 유방암(TNBC)에 대한 새로운 표적치료제 개발을 목표로 하며, HSP90 억제제 SL-145의 Apoptosis 유도 기전과 열충격 반응 유도 여부에 대한 기전적 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 위암 및 유방암 환자의 혈액에서 종양 마커 mRNA를 모니터링하여 조기 재발 예측 가능성을 탐색하고 있습니다.
이상민 교수의 연구실은 주로 척추측만증의 수술적 치료 전략과 복합적 척추변형의 분류 기준을 제안하며 척추외과 분야의 임상적 기준을 정립하고 있습니다. 또한 어류의 영양 요구량과 단백질 섭취 최적화에 관한 생리학적 연구를 통해 수산업의 지속가능한 발전을 모색하고 있습니다. 최근에는 이식 후 합병증인 급성 섬유성 및 조직형 폐렴(AFOP)과 같은 희귀 폐질환의 병리학적 특성 규명에도 기여하고 있습니다. 특히, 천연물인 꿀벌독의 신경보호 작용과 신경전달물질 글루타메이트와의 상호작용에 대한 기초 연구를 통해 신경퇴행성질환 예방 전략을 모색하고 있습니다.
한지영 교수의 연구실은 치과 임상 문제 해결을 목표로 하여 생체재료, 임플란트 생체역학, 그리고 치주병변의 복합적 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 치주염, 뼈 손실, 임플란트 성공률 향상과 관련된 생체모방 표면 기술, 뼈 재생 재료, 그리고 임플란트 주위 조직의 생체형태학적 특성 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 나노구조 표면 개질을 통한 멤브레인의 물리적 특성 제어 및 치주병변의 만성 염증 반응 조절에도 관심을 기울이고 있습니다.