전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
장재원 교수의 연구실은 주로 단백질 효소의 기능과 조절 메커니즘을 해독하기 위한 화학생물학적 접근을 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 세린 수화효소와 같은 핵심 대사 효소를 타겟으로 하는 선택적 억제제 및 활성 기반 프로브를 개발하여, 뇌 발달, 생식 기능, 암 발생 등 생리적·병리적 과정의 기전을 규명하고자 합니다. 또한 PET 영상 기반의 동위원소 라벨링을 활용한 생체 내 효소 활성 모니터링 기술도 선도적으로 개발하고 있습니다.
최영운 교수의 연구실은 빛의 산란과 굴절이 극한으로 발생하는 복잡한 매질 속에서도 고해상도 이미징과 정밀 빛 제어를 구현하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 다중 모드 섬유를 통한 광학적 이미지 전송, 산란 매질을 활용한 초해상도 렌즈 기술, 그리고 투명도가 낮은 생체 조직 내 깊은 곳의 이미징과 에너지 전달 기술을 핵심 연구 주제로 삼고 있습니다. 이는 의료 진단, 광치료, 산업용 내시경 기술 등 응용 분야로의 확장을 견인하고 있습니다.
박철희 교수의 연구실은 주로 소화기내 endoscopy 및 정형외과 수술 분야에서의 임상적 문제 해결을 목표로 하며, 특히 내 endoscopy 후 합병증 예방, 복강경 수술 전 준비 방법 최적화, 고관절 및 무릎 관절 치료의 장기적 결과 분석에 중점을 두고 있습니다. 또한 생체 적합성 센서 기술 개발을 통해 감염병 조기 진단 플랫폼을 연구하며, 나노소재 기반의 진단 기술과 임상 응용을 융합한 혁신적 접근을 선도하고 있습니다.
유정우 교수의 연구실은 유기 반도체와 페로마그네틱 접합을 활용한 스핀트로닉스 소자, 특히 루브렌을 사용한 고체 상태에서의 스핀 투과 및 전자적 특성에 중점을 두고 있습니다. 또한, 2차원 금속 유기 프레임워크(MOF)를 설계하여 전도성 및 자기적 성질을 동시에 확보하는 새로운 유기-무기 하이브리드 소재 개발에도 주력하고 있으며, 광자극에 의한 자기적·전기적 성질의 제어를 통해 새로운 광스핀트로닉스 기반 소자 응용을 모색하고 있습니다. 특히, 전도성 산화물 계면에서의 비대칭 전류 및 거대한 비상호성 전도 현상 등 새로운 물리현상 탐구도 활발히 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 만성 환경성질환, 특히 천식과 아토피피부염과 같은 소아 만성질환의 발병 기전과 치유 요법에 초점을 맞추고 있습니다. 산림 환경이 만성 염증성 질환에 미치는 영향을 생물학적, 심리적, 면역학적 측면에서 종합적으로 분석하며, 숲치유 프로그램의 메커니즘과 임상적 효과를 과학적으로 입증하고자 합니다. 또한, 산화 스트레스, 성장인자, 유전자 발현 조절 등 질병의 분자 기전을 규명하는 기초 연구도 병행하고 있습니다.
김태우 교수의 연구실은 암의 면역 회피 기전과 면역세포 압력에 의한 종양의 유전자적·에피제네틱적 적응을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 NANOG를 핵심 전사인자로 삼아 AKT 활성화, 자가포식 작용 증가, 항아폽토시스 기전 강화 등 면역저항성과 간세포성 특성을 부여하는 분자 경로를 규명하고 있습니다. 이와 함께 HSP90A, HDAC1, API5, LC3B 등 핵심 분자들이 면역치료 내성에 어떻게 기여하는지 기전 중심의 분석을 통해 새로운 치료적 타겟을 모색하고 있습니다. 특히 면역세포의 압력에 의해 선택된 종양세포의 다각적 적응 메커니즘을 시스템적으로 해독하고 있습니다.
신형철 교수의 연구실은 반도체 소자 및 나노전자소자의 핵심 성능과 신뢰성 문제를 다루며, 특히 초미세 공정에서 나타나는 노이즈, 플라즈마 충전 손상, 트랩 상태의 영향 등에 대한 정량적 분석과 모델링에 중점을 두고 있습니다. 고도로 통합된 반도체 소자에서 발생하는 열노이즈, 랜덤 텔레그래프 노이즈, 그리고 수명 예측에 영향을 미치는 활성화 에너지의 이질적 거동에 대한 기초 연구를 진행하고 있으며, 향후 20nm 이하의 메모리 및 전계효과트랜지스터 설계에 필수적인 기초 데이터를 제공합니다. 특히, 실용적 응용과 이론적 모델링의 융합을 통해 신뢰성 있는 반도체 소자 개발에 기여하고자 합니다.
허재혁 교수의 연구실은 차세대 다중프로세서 아키텍처와 차량 내 메모리 시스템 최적화를 중심으로 하이퍼스케일링과 효율성의 균형을 추구합니다. 특히, 트랜지스터 밀도 증가에 대비한 유연한 다중코어 아키텍처(TRIPS), 비균일 캐시 아키텍처(NUCA) 기반의 고성능 온칩 메모리 설계, 그리고 캐시 내 사라지는 데이터 블록을 조기에 식별하는 스마트 예측 기술을 핵심 연구 주제로 다룹니다. 이는 클라우드 환경에서의 보안성과 성능을 동시에 확보하기 위한 하드웨어 기반 신뢰성 실행 환경 구현에도 기여하고 있습니다.
여화수 교수의 연구실은 스마트 교통 시스템과 도시 이동성 향상을 위한 정밀한 이동 예측 및 교통 흐름 분석을 핵심으로 합니다. 특히 실시간 주행시간 예측, 자율주행차 통합 운영 전략, 고밀도 도로망에서의 과포화 흐름 모델링 등 실용적 응용에 기여하는 기술적 접근을 지속적으로 개발하고 있습니다. 도로망의 효율성과 안전성 향상을 위해 대량의 차량 트래잭터리 데이터 기반 예측 모델과 혼잡 상황 시뮬레이션 기법을 연구하고 있습니다.
유철웅 교수의 연구실은 관상동맥질환의 진단 및 치료 전략 개선을 목표로 하며, 특히 심혈관계 영상유도 진단(CTangiography)과 혈관내 초음파(OCT)를 활용한 병변 특성 분석, 만성 total occlusion(CTO) 치료의 예측 모델 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 심부전, 심부전성 부정맥, 약물이식 스텐트 재경화 등의 복잡한 치료적 도전 과제에 대비한 임상적 결과 분석과 생물학적 마커를 통한 병변 안정성 평가에도 기여하고 있습니다. 특히 한국인 환자를 대상으로 한 다기관 임상 연구를 기반으로 한 실용적이고 정밀한 치료 전략 수립이 핵심입니다.
박형순 교수의 연구실은 신체 기능 회복을 위한 첨단 로봇 및 인공지능 기반 재활 기술을 개발하고 있습니다. 주로 신경손상 환자를 대상으로 한 상하지 및 하지의 정밀한 운동 인식, 스마트 외골격 로봇, 소프트 로봇 수건을 통한 손의 정교한 제어, 그리고 뇌-컴퓨터 인터페이스와 가상현실 기반의 보행 재활 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 환자 맞춤형 재활 시스템의 설계와 임상 적용 가능성을 높이기 위한 통합적 접근이 특징입니다.
고동연 교수의 연구실은 에너지 효율적인 분리 기술과 지속 가능한 에너지 자원 개발을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 유기 액체 분리에 응용 가능한 탄소 분자체 여과막, 메탄 하이드레이트에서의 메탄 직접 회수 기술, 그리고 CO₂ 대체를 통한 메탄 하이드레이트의 안정적 변환 기반의 에너지 추출 기술을 연구하고 있습니다. 또한, MXene 기반 웨어러블 수화젤을 활용한 고성능 생체 센서 기술 개발을 통해 에너지와 환경 문제 해결에 기여하고자 합니다.
조상호 교수의 연구실은 생물의학적 소재 및 의공학 분야에서 활동하며, 주로 생체 적합성 고분자 소재, 특히 알긴산 및 폴리비닐알코올 기반의 다공성 하이드로젤 및 스캐폴드의 제작과 응용에 중점을 두고 있습니다. 이와 함께 암의 분자 기전, 특히 β-카테니ン 단백질의 이상이 암 발생에 미치는 영향에 대한 분석도 수행하고 있으며, 광범위한 임상적 응용을 위한 생체재료 설계와 기능 최적화를 목표로 하고 있습니다. 특히, 세포 친화성 향상과 함께 주입 가능하고 기계적 강도를 확보한 생물의학적 소재 개발이 핵심 연구 과제입니다.
박준범 교수의 연구실은 심장 부정맥, 특히 심房세동(Atrial Fibrillation, AF)의 발생 기전과 예후 요법에 중점을 두고 있습니다. 특히 전기생리학적 특성(예: PR 간격, f-wave 분석), 심장 구조적 변화(LGE, 좌심방 운동 기능) 및 고위험군의 심각한 합병증 예측에 대한 정밀 분석을 통해 개인화된 심장질환 관리 전략을 개발하고 있습니다. 또한 급성 뇌졸중 환자에서의 조기 리듬 컨트롤 전략에 대한 임상적 평가도 수행하며, 진단부터 치료 전략 수립까지의 종합적 접근을 추구합니다.
장재봉 교수의 연구실은 신약 개발을 목표로 하며, 특히 EGFR 및 SGK1 등 핵심 신호전달 단백질을 타겟으로 한 알로스테릭 억제제와 단백질 디그레이더 개발에 집중하고 있습니다. 암 치료의 난제로 여겨지는 내성 돌연변이(예: T790M, C797S, Ex20Ins 등)를 극복하기 위한 고유한 기전의 저해제 및 조합 요법 전략을 개발하고 있으며, 생물학적 분자 수정을 위한 광촉매 기반 생합성 기법도 함께 연구하고 있습니다. 특히, 기존 약물에 내성을 보이는 변이체에 효과를 발휘하는 새로운 약물 후보물질의 발굴과 기전 규명에 주력하고 있습니다.
이시형 교수의 연구실은 나노구조 펄스열역학, 고성능 압전 소자, 그리고 생체재료 응용 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 박막 구조를 가진 압전 공명기기의 품질 인자 향상과 전극 재료의 영향을 이론적·실험적으로 분석하며, Mo/AlN 기반의 고효율 소자를 개발하고 있습니다. 또한, 단백질의 비정형 구조와 기능, 피부 노화 및 세포 노화 메커니즘을 NMR 분석 및 동물 모델을 통해 규명하는 생물의학적 응용 연구도 병행하고 있습니다. 이는 나노소재 설계에서부터 의료 응용까지의 융합 연구를 지향합니다.
이명운 교수의 연구실은 조직의 명성, 조직 학습, 탐색과 활용의 균형, 그리고 조직의 유전적 진화적 경로에 초점을 맞춘 연구를 수행합니다. 특히 기업의 명성 손상 이후 복구 전략의 난이도나 초기 성공이 조직의 장기적 성과에 미치는 영향 등, 조직의 지속 가능성과 성과에 영향을 주는 복잡한 요인들을 분석합니다. 이와 함께 환경의 변동성과 내부 다양성 등 조직 내외적 요인들이 조직 전략과 성과에 미치는 영향을 모델링하고 시뮬레이션을 통해 탐구합니다. 기업의 위기 대응 능력과 조직의 진화적 경로를 이해하는 데 기여하는 이론적·실증적 연구가 중심입니다.
박시영 교수의 연구실은 척추외과 분야에서 특히 퇴행성 척추질환, 척추관협착증, 척추수술의 최적화 및 합병증 관리에 중점을 두고 있습니다. 최근에는 미세외과적 수술 기법, 특히 비플라워 포트 엔도스코픽 수술을 활용한 척추외과 치료의 임상적 유효성과 안정성을 평가하는 데 주력하고 있으며, 노인 환자에서의 수술 후 혼란(디스리움)과 같은 합병증의 위험 요인 분석에도 기여하고 있습니다. 특히 척추전방간경화술, 척추관경화술, 척추수술 후 통증 관리 등 임상적 실용성을 고려한 수술 전략 개발이 핵심 연구 방향입니다.
노태우 교수의 연구실은 기업의 지속가능성과 사회적 책임을 중심으로, 환경·사회·지배구조 전략(ESGS), 디지털 전환, 녹색 혁신, 기업의 사회적 책임(CSR)의 실천과 효과를 다룹니다. 특히 항공업계와 유통·운송 산업을 대상으로 한 산업 특화 모델 개발과 소비자 경험, 디지털 역량이 지속가능한 성과에 미치는 영향을 분석합니다. 또한 대학 내 팀 프로젝트에서 진정성 있는 리더십과 인식된 자율성의 역할을 탐구하며, 조직 내 인간자원 관리의 미래 역량을 고민합니다.
김성철 교수의 연구실은 무선 통신 환경의 정밀한 분석과 최적화를 핵심으로 하며, 특히 도시 환경에서의 전파 특성 예측, 실내 무선 채널 특성 측정, 에너지 수확형 센서 네트워크의 효율적 매체 접근 제어, 그리고 자동차 레이더의 간섭 문제 해결 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 고해상도 3차원 전파 예측, 실내 채널의 지연 스펙트럼 분석, 에너지 효율성과 우선순위 기반의 MAC 프로토콜 설계 등 실용적이고 응용 중심의 연구가 두드러집니다. 또한 남중국해 분쟁과 관련된 외교 정책 분석을 통해 기술적 연구와 국제정세 분석의 융합적 사고도 시도하고 있습니다.