전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
양재혁 교수의 연구실은 척추측만증, 척추변형, 척추안정성 등 척추질환의 정밀 진단과 수술적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 소아성 마비 환자에서의 후방만 고정술의 안정성과 장기적 결과, 그리고 노령 환자에서 골반 매개변수와 척추측만의 관계를 규명하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 척추 후방 각도 측정 방법의 정확성과 Risser의 징후를 활용한 성장 가능성 예측의 정확도 향상에 관한 고도의 영상 분석 기반 연구를 진행하고 있습니다.
김태돈 교수의 연구실은 면역세포의 기능 조절, 특히 자연살해세포의 세포독성 조절 메커니즘과 멜라토닌 생합성의 시계리듬 조절을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 microRNA, 번역 조절, RNA 결합 단백질을 통한 유전자 발현 조절 메커니즘을 규명하며 면역 반응과 생체 시계의 분자 기전을 밝혀내고 있습니다. 또한 염증 반응과 종양 생물학에서의 TXNIP 기능에 대한 기전 연구를 통해 면역 조절의 새로운 타겟을 탐색하고 있습니다.
손종우 교수의 연구실은 뇌의 신경회로와 호르몬 신호전달이 체중 조절 및 대사 균형을 유지하는 데 핵심적인 역할을 하는 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 히포크라프스의 POMC 및 NPY/AgRP 신경세포, VMH의 SF1 신경세포, 그리고 신경세포의 섬모(organelle) 기능이 에너지 균형에 미치는 영향을 전기생리학적, 분자생물학적 접근을 통해 연구하고 있습니다. 또한 약물 유도 대사증후군과 유전적 소모성 변이가 뇌 신경망에 미치는 영향을 밝혀내는 데에도 기여하고 있습니다.
이병양 교수의 연구실은 나노소재 기반의 유연하고 투명한 전자소자 및 센서 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 셀룰로오스 나노크리스탈을 이용한 색소재, 탄소나노튜브 기반의 고감도 생체센서, 그리고 유연성과 도전성을 동시에 확보한 하이브리드 전극 기술을 개발하여 웨어러블 및 소프트 전자기기의 핵심 소재를 선도하고 있습니다. 또한, 나노튜브 기반의 시스템온칩 센서와 접히고 편 접을 수 있는 슈퍼커파시터 등 미래형 에너지 저장 및 인식 기술의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
이승복 교수의 연구실은 세포 골격과 세분화된 세포 구조의 기능적 연계를 중심으로, F-actin과 미세소관의 동적 조율이 세포 이동성과 형태 형성에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히 Drosophila에서 발견된 플라킨 단백질인 Short Stop(Shot)이 액틴 필라멘트와 미세소관을 동시에 결합하여 신경 축삭의 연장과 혈관 및 기도계의 루멘 형성에 필수적인 역할을 하는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 TGF-β1과 BMP-1 간의 상호작용을 통해 Extracellular Matrix 형성 조절 메커니즘을 밝혀내며, 세포외기질 생합성의 분자적 기전에 기여하고 있습니다.
정성수 교수의 연구실은 대사질환, 특히 인슐린 저항성과 제2형 당뇨병의 발병 메커니즘을 중심으로 산화 스트레스와 전사 인자, 단백질 수식화 조절을 통해 에너지 대사 균형을 규명하고 있습니다. 특히 PPARγ 수용체와 SENP2 같은 핵심 조절 단백질이 지방세포 형성과 당대사에 미치는 영향을 분자생물학적·세포배양 모델을 통해 연구하고 있으며, 류마티스성 디스크 질환의 수술적 치료 결과와 척추의 생체역학적 변화에 대해서도 임상적·영상학적 접근을 병행하고 있습니다.
양성익 교수의 연구실은 광학적 및 전자적 특성을 가진 유기 분자 소재를 설계하고, 이를 기반으로 하는 분자 광전자 장치와 에너지 변환 소자를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 포르피린, 디아릴에테렌, 페탈로시아닌 등의 분자 구조를 활용해 전자상태 및 에너지 전이 거동을 정밀하게 제어하며, 특히 광크로믹, 발광성, 전자 이동성 등의 특성을 조절하는 데에 중점을 두고 있습니다. 이와 같은 분자 설계 원리를 바탕으로 나노스케일 광전자 소자 및 태양전지, 광센서 등 응용 기술의 기초를 마련하고 있습니다.
조양현 교수의 연구실은 심혈관계 질환, 특히 심부전과 심정지에 대응하는 고위험 환자 치료에 중점을 두고 있습니다. 특히 임상적 중대성 높은 상태인 심폐소생력 유지(ECPR), 외과적 보조 circulatory support(ECMO), 그리고 심장 대체 요법으로의 다리다리기 전략에 대한 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다. 또한, 심장 및 폐 혈관 질환에서의 장기 기능 저하 예측 모델링과 재발 위험 요소 분석을 통해 개인 맞춤형 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
박광보 교수의 연구실은 혈관내 시술을 중심으로 한 혈관성 질환의 진단 및 치료에 중점을 두고 있으며, 특히 간문맥 협착, 동맥 협착, 악성 폐쇄 등 복합적이고 치료에 도전적인 혈관 질환에 대한 최적의 시술 전략을 모색하고 있습니다. 경피적 동맥 확장술, 스텐트 삽입술, 경간문맥 스텐트 등 다양한 혈관내 치료 기법을 활용한 중기적 치료 결과 분석을 통해 환자의 생존율 향상과 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다. 특히 간 이식 후 혈관 합병증에 대한 정밀한 진단 및 보존적 치료 전략 개발에 뛰어난 전문성을 보입니다.
박재범 교수의 연구실은 이식의학 분야에서 특히 생체막이식, 간이식 및 면역조절 전략에 중점을 두고 있으며, 특히 살아있는 기증자 간이식에서의 합병증 예방과 면역내성 유도를 위한 임상적 접근법을 연구하고 있습니다. 특히 담도합병증, 바이러스 재활성화, 간혈류 차단에 의한 간손상 등 이식 후 합병증의 기전과 예방 전략을 다루며, 임상적 실용성을 고려한 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다. 또한, 간이식 후 바이러스 감염 및 면역억제제의 최적화에 관한 다학제적 연구도 진행 중입니다.
박은경 교수의 연구실은 주로 한방 약재의 대사 산물과 그 생리활성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 인삼성분인 갈근사포닌(Rb1, Rh2, Rg3 등)과 페우라리아 식물에서 유래한 테크토리딘의 장내 미생물에 의한 대사 작용을 통해 나타나는 항염증, 항알레르기, 뇌혈류 손상 보호 효과를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 맞춤형 3D 프린팅 티타늄 임플랜트를 활용한 두개골 수리 수술의 임상적 응용 가능성도 탐색하고 있습니다. 이러한 연구들은 자연물의 약리적 작용과 생체 내 전환 메커니즘을 기반으로 한 신약 개발 및 개인 맞춤 의료에 기여하고자 합니다.
강미경 교수의 연구실은 뇌신경종양 및 고형암 치료의 핵심 과제인 약물 내성과 면역 억제 환경 극복을 목표로 하며, 나노입자 기반 약물 전달 시스템, CAR-T 및 CAR-M 면역세포 치료, 그리고 T세포막을 이용한 나노입자 플랫폼 개발을 중심으로 혁신적인 암 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히 방사선 활성화 약물 전달, 암세포의 항암제 내성 메커니즘, 그리고 종양 미세환경에 대응하는 세포 유도 전략에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 임상적 적용이 가능한 정밀의료 기반의 암 치료 기술 개발을 추구하는 연구입니다.
최한림 교수의 연구실은 다중 드론 및 자율주행 차량의 협업 제어를 핵심으로 하며, 분산된 에이전트 간의 효율적이고 안정적인 작업 할당, 충돌 회피, 이상 탐지 기반의 실시간 모니터링 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 시장 기반 알고리즘과 입자군집최적화를 활용한 분산 최적화 기법을 통해 복잡한 협업 환경에서도 타당성 있고 효율적인 의사결정을 가능하게 합니다. 또한, 대규모 드론 스웜의 비정상 행동을 실시간으로 탐지하기 위한 머신러닝 기반 이상 탐지 프레임워크도 핵심 연구 과제로 다룹니다.
김찬형 교수의 연구실은 심장질환과 정신건강 장애의 병태생리학적 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 심장에서 기계적 스트레스가 VEGF 발현과 Akt 경로를 통해 심장 보호 작용을 유도하는 메커니즘을 규명하며, 이는 향후 심부전 치료 전략 개발에 기여할 것입니다. 또한, 불안장애 및 양극성 장애 환자에서의 정서 조절 장애와 행동 양식의 상관관계를 분석함으로써, 정신질환의 개인 맞춤형 치료 알고리즘 개발에 기여하고 있습니다. 특히, 운동 치료와 약물 치료 알고리듬의 임상 적용 가능성을 실증적으로 평가하는 연구도 진행 중입니다.
김명준 교수의 연구실은 전기화학적 나노구조 합성과 전이금속 나노물질의 표면화학을 중심으로, 전기화학적 반응 메커니즘과 나노재료의 구조-성능 상관관계를 규명하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 구리 나노와이어의 이소스피닉 성장 메커니즘, 표면 캡핑제의 기여도, 기체 기포 탈리 현상이 전기촉매 성능에 미치는 영향 등을 다루며, 에너지 변환 및 저장 장치, 전기화학적 나노소재 합성 등 응용 분야로의 응용을 지향합니다. 고도화된 전기화학적 분석 기법과 단결정 전극을 활용한 정량적 연구로, 나노재료의 표면 반응성을 정밀하게 제어하고자 합니다.
박진성 교수의 연구실은 나노소재 및 표면 분석 기반의 고감도 센서 기술과 복합계의 비선형 역학 현상을 연구하고 있습니다. 특히, 단일 분자 수준에서의 생물 분자 상호작용을 해석할 수 있는 스캐닝 프로브 마이크로스코피 기반 분석 기술과, 환경 오염물질인 PFOA를 초고감도로 탐지할 수 있는 SERS 기반 센서 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 반도체 공정 기반의 저노이즈 RF 수신기 회로 설계와 복잡한 파동 패턴의 비선형 역학적 거동 분석을 통해 응용 분야의 기초 기술을 확립하고 있습니다.
박정윤 교수의 연구실은 척추질환의 기전과 예후를 규명하기 위해 척추의 해부학적 특성과 유전자적 요소의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 후두부 및 경추의 다발성 골화성 질환, 척추의 전방위적 균형과 골반 매개변수의 관계, 디스크 디제네시스의 분자생물학적 기전에 초점을 맞추고 있으며, DNA 손상 복구와 노화, 암 발생 간의 유전자 기전에 대해서도 깊이 있는 분석을 수행하고 있습니다. 이는 척추 수술의 예후 예측 및 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 목적이 있습니다.
이정렬 교수의 연구실은 생식세포 및 난소 조직의 동결보존 기술을 중심으로, 특히 항 freezes 단백질(AFP)이 난세포와 난소 조직의 냉동 손상 완화에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히, 냉동-해동 과정에서 발생하는 산화 스트레스와 세포 손상을 줄이고, 생존율 및 발달 능력을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 이식 후 혈관 형성 인자(VEGF, Ang-2)를 활용한 이식 성공률 향상 전략도 함께 개발하고 있습니다.
강원준 교수의 연구실은 주로 암 치료 및 심장질환 치료를 위한 정밀의료 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 aptamer 기반의 약물 전달 시스템과 방사성 동위원소 또는 나노입자를 이용한 분자 영상 기술을 통해 암세포를 정밀하게 타겟팅하고, 치료 효과를 실시간으로 모니터링하는 데 주력하고 있습니다. 또한 심근경색 환자에서 간판세포를 혈관 내로 투여할 때의 조직 침착 및 기능 개선 효과를 분석하여, 줄기세포 치료의 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
윤재문 교수의 연구실은 청소년기 및 청년기의 만성질환 예방에 초점을 맞추고 있으며, 고혈압, 콜레스테롤 변화, 혈색소 농도 변화 등 청년층의 심혈관 질환 발생 위험 요인을 정밀 분석합니다. 특히 약물 복용 준거성, 프로바이오틱스의 비만 개선 효과, 유전적 요인(AMY1 복제 수 변동)이 대사질환에 미치는 영향까지 다각도로 연구하고 있습니다. 국민건강보험 데이터를 기반으로 한 대규모 생존 분석과 임상 시험을 융합한 정밀의료 기반의 예방의학 연구를 선도하고 있습니다.