전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
홍화정 교수의 연구실은 인공지능과 인간 중심의 디자인을 융합하여 정신건강 지원, 자립 지원, 지속가능성 행동 유도, 온라인 기부 신뢰 구축, 정서 추적 기술 등 다양한 사회적 문제를 기술적 솔루션으로 해결하고자 합니다. 특히 자폐증을 가진 청소년의 자립을 돕는 사회적 네트워크 기반 기기, 정서 추적을 위한 신체적 상호작용 기반 도구, 정서적 건강을 위한 대화형 AI 앱 등 실생활 적용에 초점을 맞춘 혁신적인 기술 개발을 선도하고 있습니다. 연구는 임상 전문가와의 긴밀한 협업을 기반으로 하며, 사용자 중심의 설계와 실제 환경에서의 실증적 평가를 통해 실천 가능성을 검증합니다.
Professor Won-Jong Lee's research lab specializes in advanced optoelectronic materials and devices, with a primary focus on enhancing the performance of next-generation solar cells and deep-ultraviolet (DUV) light-emitting diodes (LEDs). The lab develops novel conjugated polymers and ternary organic solar cell architectures to improve light absorption and charge transport, achieving high power conversion efficiencies. In parallel, the lab pioneers innovative nanostructuring and plasmonic engineering strategies—such as Al nanoparticle arrays and omnidirectional mirrors—to overcome intrinsic limitations in AlGaN-based DUV LEDs, significantly boosting photon extraction and device efficiency. Their work bridges materials synthesis, nanostructure design, and device physics to advance sustainable energy and UV-light technologies.
이재근 교수의 연구실은 간이식 분야에서의 임상적 문제 해결을 중심으로, 특히 생체기증자 안전성 확보와 생체간이식의 임상적 성과 개선을 목표로 하고 있습니다. 주요 연구 방향은 생체간이식에서의 graft-to-recipient weight ratio(GRWR) 기반의 예후 분석, 급성 면역반응에 대한 치료 전략 개발, 그리고 이식 후 합병증 예방(예: Pneumocystis jirovecii 폐렴)의 위험 요인 규명에 초점이 맞춰져 있습니다. 특히 생체기증자의 장기 기증 후 유착 및 합병증 관리, 이식 후 조기기능장애 예측 지표 개발 등 실질적인 임상 적용이 가능한 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
배한용 교수 연구실은 유기촉매를 활용한 고등차비대칭 반응을 핵심으로 하며, 특히 키토산 유도체인 말로닉산 반타이에스터를 기반으로 한 생체모방적 반응을 개발하고 있습니다. 주요 연구 방향은 비대칭 마이클 추가, 알돌 반응, 마니히 반응을 포함한 고비대칭성 및 고수율의 유기합성 전략 개발이며, 의약품 합성에 응용 가능한 공식 합성 전략도 함께 확립하고 있습니다. 특히 수용성 조건에서의 반응성 향상과 수소결합 기반 촉매 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
이혜은 교수의 연구실은 주로 사회적 미디어 사용이 청소년 및 성인의 신체 이미지, 자존감, 심리적 복지에 미치는 영향을 문화적 맥락에서 탐구합니다. 특히 한국과 미국의 문화적 차이를 고려한 의사소통 전략(예: 사과 또는 감사 표현)이 인간관계와 심리적 안정에 어떻게 작용하는지 분석하며, 부모의 미디어 사용이 자녀의 행동에 미치는 영향 등 가족 내 미디어 사용 패턴의 영향력에 대해서도 연구하고 있습니다. 이 연구들은 모두 사회심리학적 이론을 기반으로 하여 실질적인 인간관계와 정서적 건강에 기여하는 통찰을 제공합니다.
김수용 교수의 연구실은 페로브스카이트 태양전지의 성능 저하 요인으로서의 결함 구조와 페로전자 물질 내에서의 극성 제어를 중심으로 한 나노스케일 물성 제어 기반의 고밀도 메모리 소자 기술을 연구하고 있습니다. 또한 에피택시얼 그래핀의 인터칼레이션을 통한 전자 구조 제어와 백금 합금 표면에서의 산소 환원 반응 메커니즘 규명을 통해 에너지 변환 소재의 기초 물리화학적 원리를 규명하고 있습니다. 이는 고성능 에너지 소자 및 나노전자 소자의 핵심 기술 개발에 기여하고 있습니다.
김홍석 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 환경 정화 기술과 생체재료의 임상적 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 나노제로발화철(NZVI)을 활용한 오염물질 분해 기술과 고령 환자에서의 근육량 저하 및 퇄관질환 관련 생물학적 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 인공관절 치환술 후 장기적 임상 결과와 세포 노화, 산화 스트레스 등 생물학적 기전에 대한 심층 연구도 수행하고 있습니다. 이는 환자 중심의 정밀의료 및 새로운 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 목적이 있습니다.
이춘화 교수의 연구실은 퍼스널러블 컴퓨팅 환경에서의 서비스 통합과 상호운용성을 핵심으로 삼고 있으며, 특히 다기기 간의 자동화된 서비스 발견, context 기반의 스마트 서비스 선택, 그리고 분산형 애플리케이션 아키텍처의 자동 관리 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 컨테이너 기반의 클러스터 가용성과 신뢰성 향상을 위한 컨테이너 페더레이션 기술, 그리고 엣지 환경에서의 블록체인 기반 분산 학습 기술 등 미래형 인프라 기반의 지능형 서비스 시스템을 구현하기 위한 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 실생활의 복잡한 네트워크 환경에서의 안정성과 확장성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
김선애 교수의 연구실은 가축 및 가금류의 안전성 향상을 위한 미생물학적·생물학적 연구를 중심으로, 항생제 대체제 개발과 축산물 가공 과정에서의 미생물 오염 저감 전략을 연구하고 있습니다. 특히, 프리바이오틱스, 과산화수소 유사 물질, 한방 약재 등 다양한 천연 소재를 활용한 병원성 세균(리스테리아, 샤페르리아, 살მ넬라 등) 억제 기전을 분석하며, 미생물군집 변화와 관련된 분자생물학적 기법을 응용하고 있습니다. 또한, 대학도서관의 정보서비스 효율성 평가 등 사회적 인프라 분석 분야에서도 연구 활동을 펼치고 있습니다.
천철홍 교수의 연구실은 주로 유기촉매를 활용한 새로운 반응 개발과 천연물 합성에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 시아니드 이온을 촉매로 사용한 비금속성 산화 반응, 임이-스테터 반응, 그리고 봉쇄기능으로서의 보르로닉산 기반의 프로토드보르논화 반응을 통해 고도로 기능화된 페놀 및 인돌 유도체를 효율적으로 합성하는 데 성공했습니다. 또한, 복잡한 자연물인 아르시리아플라빈 A와 칼로티시스신 B 등의 다이버전트 합성도 공통 중간체를 기반으로 성취하여, 반응의 유연성과 응용 가능성을 입증했습니다.
최민이 교수의 연구실은 해마의 신경 발생과 뇌의 기억 기능, 특히 패턴 분리 기전에 초점을 맞추고 있으며, 신경세포 생성이 공간 기억 및 인식 능력에 미치는 영향을 동물 모델을 통해 규명하고 있습니다. 또한 파킨슨병과 같은 신경 퇴행성 질환에서 성질화된 아교세포의 염증 반응과 RNA 편집 메커니즘의 역할을 인간 induced pluripotent stem cell(ipsC)을 활용해 연구하고 있습니다. 산화 스트레스, 세포 사멸, 단백질 축적 등 신경세포 손상의 분자 기전을 실시간 세포 영상과 생화학적 분석을 통해 탐색하고 있습니다.
김영환 교수의 연구실은 주로 간질환과 복부 정맥류, 담도 및 총동맥 질환을 중심으로 한 신속하고 정밀한 치료 기법 개발에 주력하고 있습니다. 특히 내시경적·경피적 치료법인 BRTO, TIPS, PTBD 및 경피적 담석 제거술 등의 임상적 유효성과 기술적 타당성을 평가하며, 영상 유도 치료의 정밀도 향상과 환자 맞춤형 치료 전략 수립을 목표로 합니다. 고위험군 환자를 대상으로 한 비수술적 치료법의 안전성과 효과성에 대한 임상 연구가 핵심입니다.
정규원 교수의 연구실은 저전력, 고감도 센서 기반의 스마트 환경 모니터링 기술을 핵심으로 하며, 특히 산화물 반도체 및 나노복합재료를 활용한 가스 센서의 기초 물리화학적 메커니즘과 실용적 응용을 동시에 탐구하고 있습니다. 전자적 제어를 통한 표면 산소 조절, 나노막대 및 희토류 도핑을 통한 전도도 제어, 그리고 메모리 기반 근접 계산 아키텍처를 접목한 인공후각 시스템 개발 등, 에너지 효율성과 신뢰성을 동시에 확보하는 기술 혁신을 추구합니다. 특히 IoT 기반 실시간 모니터링과 비침습적 호흡 분석을 위한 센서 기술 개발에 주력하고 있습니다.
이동민 교수의 연구실은 시냅스 형성과 기능을 조절하는 신경접착분자들, 특히 흥분성 및 억제성 시냅스에 관여하는 단백질들에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 Shank3, MDGA, PTPσ, IgSF9b, calsyntenin-3, LRRTM 등 다양한 시냅스 조절 단백질의 기능과 상호작용 메커니즘을 분자생물학적·세포생물학적 접근을 통해 규명하고 있습니다. 이들의 연구는 자폐 스펙트럼 장애 등 뇌 신경질환의 기초 메커니즘 규명에 기여하고 있습니다.
최선희 교수의 연구실은 주로 소아 호흡기질환, 특히 아토피성 비염과 천식의 기전 및 병태생리에 초점을 맞추고 있습니다. 어린이에서 기도 과민성과 기도 염증의 생물학적 지표 간의 연관성을 규명하고, 다양한 기도 자극에 대한 기도 반응성을 분석함으로써 소아 천식의 조기 진단 및 개인 맞춤 치료 전략 개발을 목표로 합니다. 또한 다배출 출생의 증가와 그가 산모 및 신생아의 산과적 결과에 미치는 영향에 대해서도 정밀한 통계 분석을 통해 임상적 통찰을 제공하고 있습니다.
이은정 교수의 연구실은 의료 영상 및 전기생리 신호를 기반으로 한 인공지능 기반 심장질환 진단 모델 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 심장의 이완기 기능과 심장충만압을 전기(ECG)를 통해 정밀하게 평가할 수 있는 AI 모델을 개발하여 심부전의 조기 진단과 예후 예측에 기여하고자 합니다. 또한, 전력 수요 예측 및 생활 습관과 건강 간의 상관관계 분석을 통해 의료와 에너지, 건강 행동의 융합 연구를 진행하고 있습니다. 특히 어린이의 스낵 섭취 습관과 치아 건강 간의 연관성 연구를 통해 예방의학적 대안을 모색하고 있습니다.
강홍구 교수의 연구실은 음성과 영상 간의 다중모달 통합 인식, 음성 정보 기반의 생체인식 및 병리성 음성 진단 등 음성 및 시각 정보를 융합한 첨단 음성처리 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 음성-영상 동기화, 음성 내재화된 워터마킹, 감정 제어 기반 텍스트-음성 합성, 병리성 음성의 특성 분석 등 응용 분야에 특화된 기초 및 응용 연구를 동시에 추구하고 있습니다. 연구는 신경망 기반의 지능형 음성 모델링과 다중모달 학습 기반의 정밀한 음성 분리 기술을 핵심으로 삼고 있습니다.
김영은 교수의 연구실은 신경계 퇴행성 질환, 특히 조기발병 알츠하이머병의 유전적 기반을 규명하고, 배아줄기세포의 다복능성 조절 메커니즘과 관련된 분자 생물학적 원리를 탐구합니다. 특히 PSEN1 유전자 변이의 한국인 환자에서의 빈도와 변이 스펙트럼 분석을 통해 유전적 진단의 정밀도를 높이고자 하며, 줄기세포를 이용한 뇌 손상 치료 전략과 그 기전을 연구하고 있습니다. 또한, 발효식품 성분이 반죽의 레올로지적 특성에 미치는 영향을 분석함으로써 식품생물학 분야의 응용 연구도 병행하고 있습니다.
남현우 교수의 연구실은 뇌전증, 특히 간질의 전기생리학적 특성과 뇌혈관 질환 간의 연관성을 중심으로 한 신경영상 및 전기생리학적 분석을 수행하고 있습니다. 특히 간질 환자의 뇌전도도(EEG) 신호에서 독립성 성분 분석(ICA)을 응용하여 발작 유발 부위의 정밀한 규명을 도모하고 있으며, 수면 무호흡증이 뇌소혈관병변에 미치는 영향과 뇌혈관 유연성의 역할에 대해서도 체계적인 연구를 진행하고 있습니다. 이는 뇌전증의 수술적 치료 전략 수립과 뇌질환의 조기 진단 및 예후 예측에 기여하고자 하는 목적이 있습니다.
송진웅 교수의 연구실은 과학과학교육 분야에서 학생들의 과학자 인식, 과학적 사고력 향상, 과학 개념 학습의 심리적·인지적 기반을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 과학 탐구 및 실험 교육과정에서의 과학적 사고력 기르기, 과학 개념 학습을 위한 수업 설계, 과학적 사고의 구조적 이해를 위한 물리식의 의미 분석 등에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, STEAM 교육의 성공적 구현 조건과 과학에 대한 이해를 깊이 있게 다루는 과학적 사고력 향상 전략에 대한 연구도 함께 진행되고 있습니다.