서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
파크 교수의 연구실은 양자 스핀 물질과 양자 위상 물리학을 중심으로, 스핀-오비탈 연성, 비등방성 Kitaev 상호작용, 비평면적 자기상태 등에서 나타나는 새로운 양자 상태를 탐구합니다. 주로 허브-코발트계 및 킬라메트 코발트계를 포함한 삼각망치 구조의 강자성체와 캉케이 메탈에서의 비국소적 자기상태 및 위상적 전기적 성질을 실험적·이론적 방법으로 연구하고 있습니다. 특히 비보존적 스핀 카르마, 위상적 홀 효과, 비정상적 홀 효과 등에서 나타나는 새로운 물리현상을 규명하고자 합니다.
Heung Soo Kim 교수의 연구실은 전자기기 및 에너지 변환 응용을 위한 고성능 편광막, 생분해성 전기적 활성 종이(EAPap), 나노복합재료 기반의 스마트 소자 및 센서 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 편광막 소재의 물리적·전기적 특성 최적화, 생체친화성 소재를 활용한 생의학용 전자기기, 그리고 초고용량 슈퍼커퍼시터 등 에너지 저장 소재 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 재료 설계에서부터 응용 기술까지의 통합적 접근을 통해 실용화 가능한 스마트 소재 솔루션을 추구합니다.
다니엘 S. 토마 교수의 연구실은 치과 임플란트 주변의 부속조직 건강과 소프트 티슈 보정을 핵심으로 하는 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 자가 이식 조직을 활용한 치조방패 및 부착 잇몸의 증대, 임플란트 주변 뼈 손실 최소화 전략에 초점을 맞추고 있으며, 다양한 수술법의 임상적 효과와 환자 중심의 결과를 비교 분석하고 있습니다. 이는 임플란트 치료의 장기적 성공과 환자의 삶의 질 향상에 기여합니다.
John Hoon Rim 교수의 연구실은 유전적 원인에 기인한 청각장애 및 신경퇴행성질환의 분자 기반 진단과 치료 전략 개발을 핵심으로 합니다. 특히, 전장 염기서열분석(NGS)을 활용한 조기 유전적 진단 및 개인화된 치료 접근법 개발에 중점을 두고 있으며, KCNQ4 등 청각 관련 이on 채널 유전자 기반 약물 타겟 발굴에도 기여하고 있습니다. 또한, 고밀도리포단백질 콜레스테롤(LDL-C) 추정 공식의 정확도 평가 및 다제내성 박테리아의 분자적 동정 등 임상응용 분야의 정밀의료 기반 연구도 진행하고 있습니다.
Kwang Yeon Hwang 교수의 연구실은 생물학적 분자의 정밀한 분석과 기능 해석을 목표로 하며, 주로 단백질 구조 생물학, 효소 기반 생화학, 그리고 세포 내 분자 상호작용의 분자 기반을 연구합니다. 특히, 탄소-질소 결합 반응을 활용한 생체 적합성 레이블링 기술, 항산화 효소의 구조 기반 기능 해석, 병원성 박테리아의 병원성 메커니즘과 숙주 면역 회피 전략을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 암 진단 및 치료, 항생제 내성 병원체 대비 신약 개발 등 응용 분야로 이어지는 기초 연구입니다.
최제민 교수의 연구실은 T세포의 활성화 및 분화 조절을 핵심으로 하여, 면역 반응의 정밀한 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 NFAT, Foxp3, PPARγ, CTLA-4와 같은 핵심 전사인자와 단백질 전도 도메인을 활용한 면역세포 조절 기법을 통해 자가면역질환과 알레르기 질환의 치료 전략을 개발하고 있습니다. 세포 내 신호전달 경로의 조절과 면역세포의 기능 조절을 통합적으로 연구하며, 성별에 따른 면역 반응의 이질성에 대한 통찰도 제공하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 글로벌 밸류체인(GVC) 이론을 바탕으로 개발국 농업 및 산업의 기업과 노동자들이 세계 시장에서 어떻게 발전하고, 어떤 조건에서 경제적·사회적 업그레이드를 이룰 수 있는지 연구합니다. 특히 농업과 전자기기 제조 분야에서의 가치사슬 구조, 리더 기업과 중개자 역할의 영향, 제도적 환경이 소농민과 노동자에 미치는 영향을 중심으로 분석합니다. 제4차 산업혁명 시대의 플랫폼 기반 산업 발전과 다분야 융합적 가치사슬의 새로운 패러다임을 탐구하는 데도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 첨단 3D 프린팅, 스마트 소재 및 에너지 수확 기술을 중심으로 한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 분포형 온도 센싱과 인공지능을 융합한 파이프 인 파이프 유량 누설 탐지 기술, 프루시안 블루 기반 미세 패턴화 및 전기화학적 에너지 수확 장치 개발을 통해 산업용 고신뢰성 소재 및 에너지 솔루션을 모색하고 있습니다. 또한, 유기-무기 페로브스카이트 양자점을 활용한 고성능 복합재료의 3차원 구조 제작 기술도 핵심 연구 분야로 다룹니다.
천석 파크 교수의 연구실은 효소 구조와 기능을 기반으로 한 생물학적 전이반응 메커니즘을 연구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 아밀로말타제와 같은 당전이효소의 고해상도 구조를 규명하고, 그 기질 특이성과 반응 메커니즘을 생화학적·결정학적 방법으로 규명하고 있습니다. 이는 당 대사 및 생물학적 전이반응의 정밀한 이해를 바탕으로 한 신소재 개발과 응용에 기여합니다.
박무균 교수 연구실은 청력 및 이비소아성질환 분야에서 주로 활동하며, 돌발성 난청, 만성 중이염, CA-MRSA 감염 등 이비소아성질환의 병태생리와 임상적 접근에 중점을 두고 있습니다. 특히 이물질 및 생체 신호를 감지하는 웨어러블 센서 기반의 비침습적 진단 기술 개발에도 관심을 기울이며, 청력 손실과 관련된 생활습관 요인(예: 커피 섭취)의 영향을 분석한 인구기반 연구도 수행하고 있습니다. 연구는 임상적 실용성과 기초 생물학적 메커니즘을 동시에 고려한 종합적 접근을 특징으로 합니다.
이 교수의 연구실은 RNAtie-결합 단백질이 전사체 조절 및 비임의적 RNA 가공에서 수행하는 기능을 중심으로, 특히 Dicer-TRBP/PACT 복합체가 miRNA 및 siRNA 생합성에 미치는 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 비만, 당뇨, 폐암과 같은 대사 및 종양 질환에서 핵심 신호전달 경로(예: IGF/IGFBP, Akt, JNK)의 조절 기전을 RNA 및 단백질 수준에서 탐구하고 있습니다. 최근에는 CRISPR 기반의 고정밀 RNA-단백질 상호작용 분離 기술을 개발하여, 전사체 조절 네트워크의 정밀한 해독을 목표로 하고 있습니다.
Chungyoon Chun 교수의 연구실은 실내 환경의 열적 쾌적함과 수면 품질 간의 상관관계를 중심으로, 나이, 성별, 환경 조건에 따른 열인지 및 생리적 반응을 다룹니다. 주로 주거 환경, 차량 내부 환경, 노인 및 아동의 열 쾌적성에 초점을 맞추며, 전자화학적 생체신호(예: 뇌파, 피부온도)를 활용한 열 쾌적성 측정 기법 개발도 진행하고 있습니다. 특히 실내 환경 요소와 수면, 건강 간의 상관관계를 실증적으로 분석하는 데 기여하고 있습니다.
Muhammad Nasir Bashir 교수의 연구실은 지속 가능한 에너지 기술과 첨단 재료의 융합을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 친환경 복합재료, 마이크로그리드 제어, 나노재료 강화 기술, 그리고 수소 기반 연소 엔진의 효율성 향상에 초점을 맞추고 있으며, 전력 품질 향상과 에너지 전환 기술의 실용화를 목표로 하고 있습니다. 다양한 실험 및 수치 시뮬레이션 기반의 다학제적 연구가 진행되고 있습니다.
Gregory A. Porumbescu 교수의 연구실은 공공부문의 투명성, 시민 신뢰, 디지털 정부 서비스 간의 상관관계를 중심으로 연구를 전개합니다. 특히 정부 소셜미디어와 전자정부 웹사이트의 활용이 시민의 정부 신뢰도에 미치는 영향을 분석하며, 정책 이해도와 자발적 준거의식의 형성 메커니즘에도 관심을 기울입니다. 과학기술사회연구(Science and Technology Studies) 이론을 융합한 공공행정 연구를 통해 디지털 소통이 민주주의와 포용성에 미치는 영향을 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 탄소 나노튜브 기반 나노복합재를 활용한 고주파·고압 초음파 발생 기술을 핵심으로 하며, 비침습적 치료 및 고해상도 진단에 응용 가능한 고성능 옵티오아쿠스틱 트랜스듀서 개발에 주력하고 있습니다. 레이저 유도 초음파 발생 원리와 나노구조적 열기계 특성을 통합한 혁신적인 소재 설계를 통해 높은 내구성과 효율성을 동시에 확보하고 있으며, 특히 생체조직 가공 및 세포 클러스터 분할에 응용 가능한 정밀한 초음파 제어 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 탄소 나노튜브와 그래핀을 활용한 투명 전극 및 고에너지 레이저 시스템에 대한 연구도 병행하고 있습니다.
허희재 교수의 연구실은 비결핵항산화박테리아(Nontuberculous mycobacteria, NTM)의 정확한 종 및 아종 분류, 특히 마이코박테리움 아위우름 복합체(MAC)와 마이코박테리움 악세수스의 항생제 내성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 클라리스로마이신과 아미카신에 대한 내성 여부를 신속하게 진단할 수 있는 분자진단 기반 기술 개발을 핵심 과제로 삼고 있으며, 임상에서의 정확한 항생제 치료 결정을 뒷받기 위한 분자생물학적 진단법을 지속적으로 개선하고 있습니다.
Moon Soo Bak 교수의 연구실은 고에너지 플라즈마 및 펄스 방전 기반의 혁신적 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 의료용 마스크의 재사용을 가능하게 하는 오존 기반 멸균 기술과 CO₂ 전환을 통한 청정 에너지 생산 기술에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 나노초 펄스 플라즈마의 기초 물리 메커니즘과 반응 동역학을 해석함으로써, 실시간 제어가 가능한 고효율 플라즈마 응용 기술을 개발하고 있습니다. 이는 의료 및 환경 분야에서의 실용적 응용을 겨냥한 기초-응용 연계 연구입니다.
이 교수의 연구실은 메타학습과 분산학습 기반의 개인화된 인공지능 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 소수의 데이터로도 빠르게 적응할 수 있는 모델링 기법(MAML 등)과 페더레이티드 러닝을 통해 데이터 이질성 속에서도 높은 성능을 내는 개인화 모델을 연구하고 있습니다. 의료 분야의 실시간 피드백 시스템(스마트워치 기반 CPR 피드백, 스마트폰 앱 기반 CPR 교육) 및 의료 영상 진단(흉부 엑스레이 기반 동맥류 진단)에도 응용 연구를 진행하고 있습니다.
홍기김 교수의 연구실은 케멘트 기반 건축자재의 내구성과 지속 가능성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 보급재로 활용 가능한 첨가재료(예: 밀짚재료, 경화석회석, 슬래그 등)의 활용과 나노소재(실리카나이트, titanium dioxide 등)를 통한 콘크리트 성능 향상입니다. 특히 환경 영향을 줄이고자 시멘트 대체재 개발 및 수중 콘크리트, 자가수화 수축 방지 기술 등 실용적 문제 해결을 위한 응용 연구도 진행 중입니다.
홍두 김 교수의 연구실은 고분자 물성 및 유기 전자소자 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 고분자 확산, 솔루션 기반 산화막 제조, 자이즈 산화물 기반 편향형 트랜지스터(TFT)의 저온 공정 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, UV 보조 열처리를 통한 빠른 결정화 및 박막 형성 기술이 핵심 기여입니다. 이는 향후 플라스틱 전자소자 및 생체 전기 신호 측정용 건식 전극 개발과도 연계되고 있습니다.