전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
김형대 교수의 연구실은 열전달 및 응축열역학 분야에서 나노유체와 마이크로/나노 구조 표면이 열전달 성능에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 나노유체의 비열전달 메커니즘, 표면 거칠기 및 다공성 구조가 냉각 성능에 미치는 영향을 실험적으로 규명하며, 임계열량밀도(CHF) 향상 메커니즘을 규명하고자 합니다. 고속 열화상 촬영, 레이저 간섭법, 표면 분석 기법을 융합한 정밀한 실험 기법을 활용해 열전달 메커니즘의 미세 구조를 해부하고 있습니다.
박성수 교수의 연구실은 에너지 수확 기반의 인공지능 기반 통신 네트워크와 최적 제어 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 에너지 수확 기반의 콘텐츠 기반 이동통신, 스펙트럼 감지 최적화, 에너지 효율적인 스펙트럼 접근 전략 등에서 핵심 기술을 개발하고 있으며, 불확실한 환경 하에서의 자원 할당 및 네트워크 설계 문제에 대한 정확한 최적화 알고리즘을 연구하고 있습니다. 이는 지속 가능한 무선 통신 인프라의 설계와 구현에 기여하고 있습니다.
박건우 교수의 연구실은 뇌신경질환, 척수 및 뇌혈관 질환의 병태생리학적 기전을 밝히고, 이를 바탕으로 새로운 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 뇌졸중, 치매, 파킨슨병 등 신경퇴행성질환에서의 세포 이동, 신경재생, 그리고 유전자 치료 차용체로서의 갈색지방세포의 임상적 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 인공지능 기반의 심뇌혈관질환 예측 모델 개발을 통해 사회적 결정요인과의 상관관계를 분석하고 있습니다.
김연수 교수의 연구실은 생체적합성과 유연성을 동시에 확보한 전도성 수소고무 및 생체 전자소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 마이크로파 유도 복합 수소고무의 합성과 고체 전해질, 리튬이on 배터리의 고용량 양극재를 위한 첨가제 기반의 고분자 바인더 기술을 핵심 연구 분야로 삼고 있으며, 원자층 에피태키실레이션(AlD) 및 금속 유기 화학 기상 에피태키실레이션(MOCVD) 기반의 고순도 산화막 제조 기술도 함께 발전시키고 있습니다. 이는 에너지 저장 장치 및 생체 임플란트 소자에서의 안정성과 성능 향상에 기여합니다.
방재승 교수의 연구실은 뇌혈관 질환의 진단 및 치료를 위한 첨단 영상 기반 분석과 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 뇌졸중 및 뇌동맥류 환자의 수술적 재관류 정도를 정량적으로 평가하고, 3D 디스플레이 사용 시 눈의 피로를 다중 신호 기반으로 정밀 측정하는 데에 기여하고 있습니다. 또한 뇌파(EEG)와 시각 추적 기술을 융합한 헤드셋 기반 인터페이스 개발을 통해 뇌기반 인공지능 상호작용 기술의 실현 가능성을 모색하고 있습니다.
최인석 교수의 연구실은 유연하고 내구성 있는 전자소재 및 소자를 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 나노결정체 금속 나노와이어의 초고강도· ductility 메커니즘, 유연한 태양전지용 복합 나노섬유 전극, 그리고 전도성 고분자 필름의 기계적-전기적 상호작용 원리에 대한 기초 연구를 수행합니다. 또한, 비가소성 소재를 곡면에 완전하게 감싸는 기계적 설계 기법과 피로에 강한 전극 구조를 통한 유연 전자소자의 신뢰성 향상 기술을 개발하고 있습니다.
박인호 교수의 연구실은 환자에서 분리된 흉부결핵균의 유전적 변이와 병원성 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 폐렴균의 캡슐 다형성과 그 유전적 기반을 밝혀내는 데 핵심적인 기여를 해왔다. 항체 기반의 항원 서브타입 분류, 유전자 조합 분석, 그리고 다수의 캡슐 유전자군 분석을 통해 6A, 6B, 6C 등 다양한 혈청형의 기초 기전을 규명하였고, 이는 백신 개발 및 진단 기술 향상에 기여하고 있다. 또한, 비캡슐레이트 폐렴균의 분자적 기반과 면역 회피 메커니즘에 대한 연구를 통해 병원성 미생물의 진화적 다양성과 임상적 의미를 탐구하고 있다.
채성원 교수의 연구실은 청각 장애와 노화 관련 신경기능 저하, 특히 청력 손실이 연령 관련 균형 이상과 관련이 있는지 탐구하고 있습니다. 흡연, 수면 장애, 혈액질환 등 다양한 생리적·환경적 요인이 청력에 미치는 영향을 분석하며, 특히 갑작스러운 청력 손실이 혈액질환의 초기 증상일 수 있음을 규명하고 있습니다. 또한 노화와 근육량 감소가 초래하는 자세 불안정성과 청각 기능 저하 간의 상관관계를 다루며, 기초 면역 반응 조절 메커니즘을 연구하는 데에도 기여하고 있습니다.
최인규 교수의 연구실은 주로 백신, 항균제 및 천연물에서 유래한 생분해성 물질의 생물학적 정제 및 기능 개선을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 흰곰팡이를 이용한 유해물질 생분해, 식물 정유의 항산화 및 항균 활성 평가, 그리고 재생 가능한 자원을 기반으로 한 고에너지 밀도 항공유 연료 개발 등 환경 친화적이고 응용가치 높은 생물공학 기반 기술을 개발하고 있습니다. 연구는 생물학적 반응 메커니즘과 물질의 기능성 간의 관계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
김기준 교수의 연구실은 전기화학적 센서 및 나노구조 소재의 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 아연- cobalt 기반의 금속 유기 프레임워크(MOF)를 활용한 비효소성 포도당 센서의 고감도 및 내구성 향상에 기여하고 있습니다. 또한 통신 분야에서는 다대역 주파수 대응형 소형 안테나 설계와 RAKE 수신기의 성능 최적화에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 의료 분야에서는 투여 경로에 따른 항구토제의 효과를 평가하고, 특히 에피다우럴 주사로의 온다세트론 적용 가능성을 탐색하는 의료용 센서 및 약리학적 응용 연구도 진행 중입니다.
장우영 교수의 연구실은 주로 정형외과 및 재활의학 분야에서의 생체재료 및 수술 기술의 혁신을 목표로 합니다. 특히, 세균 및 생체물질의 부착을 방지하는 초장수성 표면 기술(LOIS) 개발을 통해 감염 없는 정형외과 수술을 실현하고자 하며, 이는 골수염, 골절 치료 등에서의 임상적 응용을 목표로 합니다. 또한 어린이의 디스크형 막인대 수술, 만성 발목 불안정성의 신경근육 조절 기전 등 정형외과 수술의 기능적 회복과 장기적 결과 개선을 위한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다.
홍승재 교수의 연구실은 퇴행성 관절염과 류마티스성 관절염을 비롯한 염증성 질환의 분자 기전을 규명하고, 특히 혈관내피성장인자(VEGF), 마트리크스 아연미세단백질분해효소(MMPs), 갑상선호르몬 등과 같은 생체 활성 물질이 관절 조직에서 어떻게 작용하는지 연구합니다. 또한, 멜라토닌 수용체 유전자 다형성, 아디포넥틴, ACE 유전자 다형성 등 유전적 요소가 관절염 발병에 미치는 영향을 분석하며, 이를 바탕으로 새로운 진단 및 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히 구강 미생물군과 전신 질환 간의 연관성 연구를 통해 구강 건강이 전신 건강에 미치는 영향을 탐색하고 있습니다.
한정호 교수의 연구실은 고강도·초연성 중망성강 및 나노구조 표면 처리 기술을 핵심으로 하여, 초고강도·초연성 소재의 개발과 응용에 주력하고 있습니다. 특히, 초합금 및 티타늄, 스테인리스강 등 다양한 금속 소재의 나노구조화와 접합 공정을 통해 높은 기계적 성질과 내구성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있으며, 핵열공학 분야에서도 냉각재 차단에 따른 열역학적 영향을 분석하는 연구를 수행하고 있습니다. 이는 첨단 항공우주 및 원자력 소재의 실용화를 위한 기초 기술을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
장윤수 교수의 연구실은 비소세포성 폐암을 중심으로 종양 생물학과 분자 기전에 초점을 맞춘 연구를 수행하고 있습니다. 특히 IGF/IGFBP-3 시스템, EGFR 복합 돌연변이, CEACAM6의 발현 및 기능, 그리고 대사 효소인 에놀라제-알파의 종양 억제 역할 등 암의 진행과 치료 내성과 연관된 분자적 메커니즘을 규명하고자 합니다. 신뢰도 높은 유전체 분석 기술(NGS)과 단세포 RNA 시퀀싱을 활용한 분자 네트워크 분석을 통해 임상적 의미 있는 바이오마커와 새로운 치료 타겟을 탐색하고 있습니다.
Wei Wang 교수의 연구실은 생체모방 소프트 로봇 기술을 중심으로, 형태 기억 합금과 형태 기억 고무 등을 활용한 스마트 액추에이터 및 변형 가능한 구조물을 개발하고 있습니다. 특히, 소프트 액추에이터의 강성 조절 기술을 접목해 경량이고 유연하면서도 높은 힘을 발휘하는 로봇 시스템을 구현하는 데 초점을 맞추고 있으며, 퇴행성 운동, 태양광 추적, 소형 로봇의 자율 주행 등 다양한 응용 분야에 기여하고 있습니다. 연구는 생체의 움직임을 모방한 소프트 로봇의 설계, 제작, 제어를 통합적으로 다루며, 실용화 가능한 스마트 구조물의 개발을 목표로 하고 있습니다.
김태훈 교수의 연구실은 의료 영상 진단과 생체 이미징 기술의 정밀화를 목표로 하며, 특히 폐암, 심장 질환, 피부암 등 주요 질환의 조기 진단을 위한 고해상도 영상 분석과 머신러닝 기반 진단 모델 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 생체 조직의 구조적 변화를 정량적으로 평가하기 위한 MRI 기반 T1 매핑 기법과 생체 적합성 있는 자외선 차단 재료 개발 등 응용 의학 및 생체재료 분야의 융합 연구도 진행하고 있습니다. 최근에는 사이버보안 분야에서의 양자 머신러닝 기반 위협 탐지 기술 개발까지 연구 영역을 확장하고 있습니다.
김원중 교수의 연구실은 척추측만 및 척추질환의 수술적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 척추측만의 복합적 형태 분류와 인공디스크 치환술의 임상적 성과를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 고성능 나노소재의 저비용·고효율 제작 기술 개발과 신체 내부에서 발생하는 퇴행성 질환의 비침습적 치료법 탐색에도 기여하고 있습니다. 특히 메타표면 기반 광학소자 및 초음파 유도 프로로테라피 등 혁신적인 기술 응용을 통해 임상적 응용 가능성을 넓히고 있습니다.
이상욱 교수의 연구실은 나노소재 및 나노메카닉스 기반의 고감도 센서 기술과 에너지 효율성 향상 기반의 전기기계 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 그래핀 및 탄소나노튜브를 활용한 실시간 물리적 특성 측정, 나노스케일 질량 센서, 그리고 고성능 메모리 및 모터 설계 최적화 기술을 연구하고 있습니다. 이는 전기차, 의료 진단, 고감도 화학 감지 등 응용 분야로 이어지는 기초 기술을 다룹니다.
김종오 교수의 연구실은 나노구조 산화물 및 탄소 기반 복합재료를 활용한 고성능 광촉매 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 투티타늄나이트라이드(TiO2) 나노튜브에 그래핀 유도체와 금속 나노입자를 도핑하여 유기 오염물질의 효율적 분해를 위한 연속 흐름 방식 광촉매 반응기 시스템을 연구하고 있습니다. 이는 환경 정화와 청정 에너지 기술의 융합을 목표로 하는 응용 연구입니다.
이기학 교수의 연구실은 주로 교사와 대학생, 청소년을 대상으로 한 정서적 안녕과 심리적 복지 향상을 위한 심리학적 간섭 및 요인 분석을 중심으로 활동하고 있습니다. 전문상담교사의 직무스트레스와 심리적 소진, 대학생의 진로준비행동, 청소년의 삶의 의미와 정서조절 방식 등 다양한 심리적 요인 간의 상호작용을 다각도로 탐구하며, 특히 매개 및 조절 효과를 분석하는 통계적 접근이 두드러집니다. 연구는 실질적 상담 적용과 정책 제안을 목표로 하여, 개인의 심리적 건강을 증진시키는 실천 중심의 연구를 지속하고 있습니다.