서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
서성규 교수의 연구실은 렌즈프리 홀로그래픽 현미경 기반의 고속 온칩 세포 분석 기술을 핵심으로 하며, 특히 혈액 검사 및 생체세포의 실시간 모니터링을 위한 혁신적인 이미징 플랫폼을 개발하고 있습니다. 레이저 및 플라즈몬 공진 현상 기반의 나노광학 소자 설계와 함께, 양자점(Quantum Dots)을 활용한 정밀 나노패터닝 기술도 동시에 연구하고 있습니다. 이는 의료 진단, 바이오센서, 나노광학 소자 등 응용 분야로의 확장이 가능합니다.
정명항 교수 연구실은 나노스케일의 입자 및 다공성 구조에서의 다형성 제어와 나노입자 표면의 전자적·기하학적 환경 조작을 핵심으로 하는 기초 및 응용 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 나노포orous 매트릭스 내에서의 고체상 형성 제어, 금 나노입자에서의 표면 플라즈몬 공명 활성화, 그리고 생분해성 고분자 기반 나노구조를 활용한 나노결정 성장에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 나노소재의 안정성 향상과 기능성 제어를 위한 새로운 설계 원리를 제시합니다.
이 교수의 연구실은 식물에서 유래하는 생활학적 성분, 특히 아마씨와 캔디드콩에서 유래한 기능성 물질에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향은 아마씨의 생리활성 성분인 리누소르브(peptides), 라이그닌, 펩타이드 기반의 유화제 및 거품 형성 물질인 아쿠아파바(Aquafaba)의 기능성과 안정성 분석입니다. 또한, 식물에서 유래한 순환 펩타이드인 오르비티드의 체계적 명명법 개발 및 생리활성 기전 규명에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 고열하중 조건에서의 열전달 거동을 연구하며, 특히 서큘이 흐름(스위르 흐름)과 혼합형 열교환기인 히퍼바트론(Hypervapotron)을 활용한 서브쿨드 플로우 냉각에서의 열전달 성능과 압력 강하 특성을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 비정상 상태에서의 기화 및 유동 불안정성, 임계열화열량(Critical Heat Flux)과 같은 핵심 열역학적 현상에 대한 실험적 분석을 통해 원자력 및 fusion 플랫폼의 열관리 시스템 설계에 기여하고자 합니다. 연구는 주로 실험적 측정과 기존 상관관계의 평가를 기반으로 하여 실용적 응용에 기여하는 정량적 분석을 추구합니다.
Chan-Woo Park 교수의 연구실은 정형외과 및 신경외과 분야에서의 임상적 문제를 인공지능 기반 분석과 수술 기법 개선을 통해 해결하고자 하는 연구를 주요 방향으로 삼고 있습니다. 특히 골절, 종양, 관절 치환 수술 등에서 AI 기반 진단 정확도 향상과 혈액 손실 최소화를 위한 약물 적용 전략 개발에 초점을 맞추고 있으며, 뇌종양 환자에서 발생할 수 있는 무혈성 둔부 괴사증(ONFH)의 위험 요인 규명에도 기여하고 있습니다.
Sang-Hun Lee 교수의 연구실은 DNA 복제 기작, 특히 PCNA 및 Activator 1(A1)을 중심으로 한 DNA 중합효소 델타의 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한, 파킨슨병과 관련된 유전자인 DNAJC6의 기능과 신경세포 기능 이상이 포함된 신경 발달 및 신경 퇴행성 질환의 분자 기전을 인간 중뇌 유사 조직(기능성 중뇌 신경세포) 모델을 통해 규명하고 있습니다. 비타민 C가 신경줄기세포의 중뇌 도파민성 뉴런으로의 분화에 미치는 영향과 epigenetic 조절 메커니즘 또한 핵심 연구 주제입니다.
Hyo Sun Jung 교수의 연구실은 호텔 및 서비스 산업 종사자의 정서적, 심리적 자원과 조직 행동 간의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 정서지능, 긍정적 심리자산(희망, 자존감, 회복력, 낙관주의), 조직시민행동, 스트레스 대처 방식, 조직 폭력 등에 대한 심층적 분석을 통해 서비스 품질과 조직 문화 개선에 기여하고자 합니다. 연구는 주로 한국의 럭셔리 호텔 및 호화급 식음료 종사자를 대상으로 실증적 데이터를 기반으로 한 구조방정식모델링을 활용합니다.
Min-Ho Nam 교수의 연구실은 신경세포 간 상호작용과 신경질환에서의(glial cell) 기능적 역할을 중심으로, 특히 아교세포가 뇌 기능과 신경질환에서 어떻게 핵심적인 조절자로 작용하는지를 규명하고자 합니다. 주요 연구 방향은 아교세포의 μ-오피오이드 수용체(MOR)와 MAO-B 활성화가 기억 형성, 조건화된 선호행동, 신경 대사 이상 및 신경퇴행성 질환(파킨슨병, 알츠하이머병)의 발달에 미치는 영향을 다룹니다. 특히 아교세포 기반의 새로운 약리적 타겟과 신경영상 진단 기법 개발에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 고준위 고체 폐기물의 안정적 처리를 위한 유리화 과정에서의 실시간 다성분 분석 기술을 핵심으로 연구하고 있습니다. 레이저 유도 분광법(LIBS)과 시간해상 분광법(TRLFS), X선 흡수 부동맥 분석(EXAFS)을 활용해 우라늄, 플루토늄, europium 등의 금속 이온이 수용액 및 고체 상에서 어떻게 복합체를 형성하는지 기초 화학적 거동을 규명하고 있습니다. 특히, 방사성 폐기물의 안정성 평가 및 환경 중 금속 이온의 이동성 예측에 기여할 수 있는 복합체 구조와 역학을 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 열역학 및 열수역학적 현상, 특히 핵반응로의 안전성과 열열거품(heat transfer) 메커니즘을 중심으로 한 고온·고압 환경에서의 열역학적 거동을 연구하고 있습니다. 특히 원자로 외부 벽면에서의 임계열량(ChF) 측정 및 핵열 추진 시스템(NTR)의 설계 및 성능 평가를 통해 우주 탐사의 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 또한 수질 변화 분석과 같은 환경공학적 요소를 포함한 복합계열 연구를 통해 기후 변화 대비 기술적 대안을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 건물 에너지 효율성 향상과 스마트 건축 환경 구현을 핵심 목표로 삼고 있습니다. 특히 상업용 및 캠퍼스 건물의 에너지 소비 분석, 그린 월(녹화벽), 반투명 태양전지 창호 등 지속 가능한 건축 요소의 성능 평가 및 최적화에 중점을 두고 있으며, 데이터 기반 분석과 시뮬레이션 기술을 융합한 스마트 빌딩 솔루션 개발을 선도하고 있습니다. 또한, 건물의 조명 제어 및 에너지 관리 전략에 있어 실시간 환경 상태 반영과 예측 정확도 향상을 위한 혼합 제어 기법 연구도 진행 중입니다.
Young Ae Kang 교수의 연구실은 결핵 및 비결핵항산화균(Nontuberculous Mycobacteria, NTM) 감염의 진단, 유병률 및 임상적 영향에 중점을 두고 있으며, 특히 BCG 접종 유무에 따른 면역 반응 평가와 만성 폐질환에서의 미생물 감염의 역할을 연구하고 있습니다. 또한, 간 기능 모델링을 위한 인체 간 혈관소 모의 시스템을 개발하여 바이러스 감염 및 간 질환의 기전을 체계적으로 분석하고 있습니다. 이는 진단 생물학과 조직 공학의 융합을 통해 임상적 응용가치가 높은 연구를 지속하고 있습니다.
Hwa Kyung Byun 교수의 연구실은 고체 옹호 치료, 특히 입자 방사선 치료와 고정밀 방사선 치료 기법을 중심으로 암 치료의 정밀성과 효율성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 프로톤, 탄소 이온 등의 입자치료가 난이도 높은 종양, 예를 들어 간세포질암, 뇌신생물, 직장암 등에 어떻게 효과적으로 적용될 수 있는지에 대한 기초 및 임상 연구를 진행하고 있습니다. 또한 자동 병변 영역 자동 설정 시스템 도입을 통해 치료의 일관성과 정밀도를 향상시키는 디지털 방사선 옹호의 혁신적 접근도 함께 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 치아 및 치주조직의 재생을 핵심 목표로 하며, 특히 유치와 영구치의 치주선모세포(PLDSCs) 및 줄기세포의 분자적 특성과 기능적 차이를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 재생 치의학 분야에서 중요한 역할을 하는 탈세포화된 치조골 및 치근막 기반 생체재료를 활용한 조직공학적 접근도 활발히 진행되고 있으며, 치아 카리에스의 정밀 진단 기술인 QLF(광학 레지온 분석)의 응용 연구도 함께 수행하고 있습니다. 특히, 치수 및 치주선모세포를 이용한 치아 및 치주조직의 기능적 재생을 위한 기초 및 임상 응용 연구가 중심입니다.
Kyung Min Kim 교수의 연구실은 헤드레스와 수면 장애의 유병률, 관련 정신건강 문제, 그리고 웹 기반 진단 도구 개발을 중심으로 한 신경학적 역학 연구를 수행하고 있습니다. 특히 만성 두통, 특히 편두통과 수면 리듬(크로노타입)의 상관관계, 불면증과 우울·불안의 병행 유병에 대한 심층 분석을 통해 임상적·정책적 시사점을 도출하고 있습니다. 대규모 국민 건강 조사 데이터를 기반으로 한 정밀한 유병률 분석과 함께, 온라인 설문 기반 진단 도구의 유효성 검증에도 주력하고 있습니다.
Jinwoong Bok 교수의 연구실은 척삭동물의 내이 발달에서 축성(axes)의 결정 원리와 세포 간 신호전달 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 후두뇌가 내이의 앞뒤, 위아래, 내외 축을 형성하는 데 기여하는 신호 분자들(예: Shh, Wnt, RA)의 역할을 분석하며, 발달 시계와 세포 결정의 시간적 조절 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 고처리량 시퀀싱 데이터를 기반으로 RNA 결합 단백질의 결합 위치를 분석하는 생물정보학 도구 개발도 함께 수행하고 있습니다.
동우 강 교수의 연구실은 탄소 포집 및 활용(CCU) 기술에 초점을 맞추고 있으며, 특히 생체학적 유래 아미노산 염 기반 용매와 지질화합물, 그리고 고체 흡착제를 활용한 고효율 탄소 포집 기술 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 다양한 농도의 칼륨 아미노산 염 용액과 딥 염액질(DES)을 활용한 기체-액체 평형 측정 및 흡착 거동 분석을 통해 실용적이고 안정적인 포집 시스템의 설계를 추구하고 있습니다. 또한, 산업 폐수에서 유래한 칼슘 이온을 활용한 고순도 칼슘탄산염 생성 기술을 통해 탄소 포집과 자원 회수를 동시에 실현하는 통합 기술 개발도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 분자 동역학 시뮬레이션을 기반으로 생체 분자의 구조적, 기계적, 상호작용적 특성을 원자 척도에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 DNA 및 핵산기반 나노구조물의 응집, 안정성, 이온 환경의 영향을 정밀하게 모의함으로써 실험과의 정량적 일치를 도모합니다. 연구는 고도로 정교화된 힘장 모델 개선과 함께, 생체 분자 간의 상호작용 메커니즘을 해석하는 데 기여하고 있습니다.
소민 김 교수의 연구실은 2차원 물질, 특히 그래핀과 hexagonal 박리질화붕소(h-BN)의 대량 합성 및 고성능 전자 소자 응용을 핵심으로 삼고 있습니다. CVD 기반의 대면적 단일결정 및 다층 h-BN 필름 합성 기술 개발을 통해 재현성과 품질을 향상시키며, 그래핀/h-BN 하이브리드 구조의 제작과 정밀한 구조 제어를 추구하고 있습니다. 특히, 기판 전처리, 원자층 제어, 나노스케일 구조 설계를 통한 산업적 응용 가능성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Muhammad A. Abbas 교수의 연구실은 나노금속 클러스터와 반도체 양자점 등 나노소재를 활용한 고효율 에너지 변환 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 금 및 silver 나노클러스터의 분자적 특성과 흥분 상태 동역학을 활용한 광촉매 및 태양전지 응용 연구를 선도하고 있으며, 안정성과 효율성을 동시에 향상시키기 위한 신소재 합성 및 표면 제어 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 전기화학적 촉매와 자율주행 차량 제어 알고리즘 등 다학제적 에너지 기술 연구도 함께 진행하고 있습니다.