서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Hong-Seok Moon 교수의 연구실은 주로 치과 임플란트 및 금속/세라믹 복합재료의 생체적합성과 접합 강도 향상을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 지르코니아 세라믹의 표면 처리 기법과 레진 시멘트, 복합재료 간의 부착 강도 향상에 대한 기초 연구를 꾸준히 수행하고 있으며, UV 처리, 산화 처리, 표면 거칠기 조절 등 다양한 표면 기술의 생체 반응에 대한 영향을 분석하고 있습니다. 또한 CAD/CAM 기반의 디지털 치과 기술의 정밀도와 임상 적용 가능성을 평가하는 연구도 함께 진행되고 있습니다.
Jinwoo Park 교수의 연구실은 천연가스의 효율적 이용과 친환경 에너지 기술 개발을 핵심으로 하며, 냉각 에너지의 회수 및 활용 기술, 특히 Liquefied Natural Gas(LNG)의 냉각 에너지를 전력 생산 및 에너지 저장에 응용하는 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한 고부가가치 생분해성 플라스틱 원료인 락타이드의 연속 합성 공정을 통해 고속 반응과 높은 수율을 실현하는 촉매 기반 공정 기술도 개발하고 있습니다. 이는 에너지 효율성 향상과 탄소 배출 감소에 기여하는 기술 혁신을 목표로 합니다.
Joon-Yong An 교수의 연구실은 자폐성장애(Autism Spectrum Disorder, ASD)의 유전적 기반을 밝히는 데 초점을 맞추고 있으며, 전장 게놈 시퀀싱(WGS)과 외전게놈 시퀀싱(Exome sequencing)을 활용한 de novo 돌연변이 및 비코딩 영역의 기능적 영향 분석을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 프로모터 영역과 단백질 발현 조절에 영향을 미칠 수 있는 비코딩 돌연변이, 짧은 반복 서열(STR) 확장, 그리고 페로프토시스와 같은 세포사멸 경로와의 연관성 등 신경발달 장애의 복잡한 유전 구조를 규명하고자 합니다. 최근에는 국가적 게놈 프로젝트와 연계한 인구유전학적 연구도 병행하여 다인종적 유전적 배경을 고려한 ASD 유전 기반 분석을 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 자기복구 기능을 가진 나노섬유 기반 복합재료와 표면 기술에 중점을 두고 있습니다. 초수성/초유성 표면을 제어하는 전기장 증착 및 에멀전 전기스피닝 기반의 나노섬유 제작 기술을 통해 수분과 기름을 효과적으로 분리하는 필터 소재를 개발하고 있으며, 손상된 표면을 자가 복구하는 고성능 코팅 기술도 연구하고 있습니다. 특히 에폭시 및 실리콘 기반의 코어-쉘 나노섬유를 활용한 자가복구 메커니즘과 항산화·내식성 향상 코ating 시스템 개발이 핵심입니다.
Sangsul Lee 교수의 연구실은 주로 고해상도 X선 분광법 및 동기산광을 활용한 나노재료 분석을 중심으로, 리튬이온 배터리의 전극 물질 거동 이해와 극한 조건에서의 물질 거동을 연구합니다. 특히, XANES, XRD, XAFS 등 다양한 동기산광 기반 분석 기법을 활용해 배터리 재료의 산화 상태 변화와 원자 구조적 특성을 정밀하게 규명하고 있으며, EUV 리소그래피 및 마스크 공정의 물리적 한계를 분석하는 데에도 기여하고 있습니다. 이는 고성능 배터리 및 차세대 반도체 공정 기술 개발에 기여하는 핵심 연구입니다.
이 교수의 연구실은 췌장 및 간담도 종양, 특히 췌장암과 간담도암의 예후 및 치료 전략에 중점을 두고 있습니다. 인공지능 기반 위험도 예측 모델 개발, 췌장배액성란(POPF) 예측, 수술 전 체액 관리 등 췌장편도절제술의 안전성과 예후 개선을 위한 다학제적 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 생물학적 마커와 임상적 요인을 기반으로 한 정밀의료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 만성 바이러스 감염과 암에서 T세포의 기능적 다형성과 고갈 상태를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 TCF1+ 항원 특이성 T세포와 그 유전자 프로그램이 면역 반응 유지 및 면역검사 치료 반응에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 이는 새로운 면역치료 전략 개발에 기여하고자 합니다. 또한, 항체 기반 치료제의 효능을 향상시키기 위한 새로운 Fc 단백질 플랫폼 개발도 함께 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 시스템의 안정성과 효율성을 높이기 위한 고성능 진단 및 설계 기술을 핵심으로 합니다. 특히, 연소 시스템의 동역학 분석을 위한 동적 모드 분해(DMD) 기반 분석, 초박공기 연소에서의 안정성 확보, EGR 혼합도 측정 기술 개발, 전기차 배터리 모듈의 열관리 최적화, 그리고 near-IR 슈퍼컨티누엄 레이저 기반 다성분 가스 센서 기술 개발 등 다학제적 접근을 통해 에너지 전환과 환경 문제 해결에 기여하고 있습니다.
Hyun-Do Jung 교수의 연구실은 생분해성 및 생체적합성 높은 의료용 소재, 특히 마그네슘 기반 생분해성 스텐트와 고분자 기반 생체 임플란트의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 폴리에테르이미드(PEI), 폴리락티드-글리콜릭산(PLGA), 키티나이트 등 고분자 코ating 기술과 플라즈마 도핑, 스퍼터링, 3D 프린팅 기술을 융합하여 부식 저항성과 뼈 치유 촉진 능력을 동시에 확보하는 혁신적 표면 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 인공지능 기반 3D 프린팅 인쇄 토양과 생체 모방 재료의 응용을 통해 맞춤형 치료 솔루션을 제안하고 있습니다.
정경민 교수 연구실은 리튬이온 배터리의 전극 구조 및 성능 최적화를 핵심으로 하며, 특히 실리콘- graphite 복합 양전극의 리튬화 동역학과 전극 내부의 비균일성 메커니즘을 실시간 관측을 통해 규명하고 있습니다. 또한 곡면 전극이 갖는 기하학적 특성이 배터리 성능에 미치는 영향을 수치 시뮬레이션과 실험을 융합해 분석하고 있으며, 두꺼운 건식 양전극의 고용량·고밀도 설계 전략도 개발하고 있습니다. 이와 더불어, 광학 및 이미징 기술을 응용해 3D 물체의 실시간 허프만 촬영 및 복원 기술도 연구하고 있습니다.
Gun-Do Lee 교수의 연구실은 탄소 기반 나노소재의 구조적 안정성과 동적 거동을 전산 시뮬레이션과 밀도함수이론 기반 계산을 통해 연구합니다. 주요 연구 분야로는 그래핀 내 점결함의 형성, 융합 및 재구성 메커니즘, 나노다이아몬드의 열적 전이, 그리고 ZnChalcogenide 계열 반도체의 전자구조와 압력에 의한 상전이 등이 있습니다. 특히, 전자 상태와 결합 메커니즘을 고려한 정밀한 계산을 통해 나노물질의 기계적·전자적 성질을 이해하고자 합니다.
다운 군 교수의 연구실은 신경형 컴퓨팅 구현을 위한 고성능 유기물 기반 합성 시냅스 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 페로일렉트릭 필드효과트랜지스터(FeFET), 페로일렉트릭 터널 재결합장치(FTJ), 그리고 HfZrO₂ 기반 혼합상 페로일렉트릭 소자에서의 전하 이동, 표면 트랩, 저주파수 노이즈 등 소자 물리적 특성과 신경형 학습 정확도 간의 상관관계를 깊이 있게 분석하고 있습니다. 특히, 에너지 효율성과 신뢰성을 확보한 신경형 반도체 소자 설계 및 시스템 수준의 신경망 시뮬레이션을 융합한 연구를 수행하고 있습니다.
Sung-Kie Youn 교수의 연구실은 고정밀 유한요소 및 메쉬프리 해석 기법을 중심으로, 특히 이소지오메트릭 해석, T-spline 기반 유한요소법, 그리고 일阶 최소제곱법을 활용한 메쉬프리 방법을 개발하고 있습니다. 접촉 문제의 정확한 기하 모델링을 위해 모르타르 방법을 접목한 이소지오메트릭 접촉 해석 기법과, 유연한 국소 균일화가 가능한 T-스플라인 기반 쉘 유한요소 해법을 연구합니다. 또한 수치적 통합의 어려움을 줄이기 위한 체계적이고 안정적인 최소제곱 기반 메쉬프리 방법과 그에 기반한 오차 추정 및 적응형 메esh 재구성 기법을 개발하여 복잡한 물리적 문제에 대한 정확한 해석을 가능하게 합니다.
김재훈 교수의 연구실은 난소암의 조기 진단 및 치료 표적 개발을 목표로, 종양 마커와 세포 주기 조절 단백질의 기능적 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 오스테오펜틴, Cdk1, Ep-CAM과 같은 생체마커의 발현 및 기능을 분석하여 암의 진행 메커니즘을 규명하고 있으며, 이들 마커가 임상적 활용가능성을 지닌다는 점을 입증하고자 합니다. 연구는 분자생물학적 분석과 임상 샘플을 융합한 전임상적 접근을 통해 난소암의 정밀의료 기반을 마련하고자 합니다.
Eunhyang Park 교수의 연구실은 주로 폐암 및 난소암을 중심으로 신호전달 경로와 종양 마커를 탐색하며, 특히 항암 치료 내성과 예후 예측에 기여하는 생물학적 마커의 역할을 규명하고 있습니다. 고급 유전자 분석 기법(NGS)과 면역형광염색(IHC)을 융합하여 암의 분자적 특성과 치료 반응성을 정밀하게 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 종양 간세포, PARPi 내성, EGFR/ALK 등 타겟 가능한 유전자 변이의 진단 및 치료 전략 수립이 핵심 연구 과제입니다.
이 교수의 연구실은 공중보건과 보건정책 분야에 초점을 맞추고 있으며, 특히 전염병 대응 전략, 건강 증진 정책, 어린이 영양 및 건강 행동 연구를 중심으로 활동하고 있습니다. 코로나19와 같은 감염병 확산 방지를 위한 선별체계 및 사회적 거리두기 정책 수립, 모유 수유 촉진, 청소년의 비만 유발 행동(예: 장시간 텔레비전 시청) 분석 등 실증적이고 정책 연계 가능한 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다. 특히 한국의 공중보건 정책 사례를 해외에 소개할 정도로 국제적 영향력을 지닌 연구 성과를 내고 있습니다.
Hwangnam Kim 교수의 연구실은 지능형 네트워킹 및 융합 시스템 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 사물인터넷(IoT) 기반의 스마트 환경 구축, UAV 기반 이동형 네트워크 인fra구조 설계, 그리고 분산원장 기반 스마트그리드 거래 시스템 개발입니다. 특히 실내 정밀 위치 추적, 무인 항공기의 안정적 비행 제어, WLAN 및 IoT 환경에서의 네트워크 용량 최적화 기술에 초점을 맞추고 있습니다.
Il-Ho Park 교수의 연구실은 만성 비염 및 비중격 비염 등 상부 기도의 만성 염증성 질환, 특히 조직 복원 및 Extracellular Matrix (ECM) 변화와 관련된 병리학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. TGF-β1 유도성 간세포형질전환(EMT), 내피세포 내 ER 스트레스, 항히스타민제의 면역조절 작용, 그리고 메트포르민, TSA 등의 약물이 ECM 축적을 억제하는 경로를 규명하며, 약물 재창출과 표적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 난치성 만성 부비동염(CRS)과 알레르기성 비축농(Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis, ECRS)의 조직 복원 메커니즘을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 광학 간섭단층촬영(OCT)과 동적 빛산산란(DLS)을 융합한 고해상도 3차원 생체 이미징 기술을 핵심으로 하며, 뇌혈관 및 미소혈관에서의 적혈구 이동, 혈류 속도, 세포 내 운동 등을 동시에 정량적으로 측정하는(label-free, 실시간) 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 심장 및 호흡 운동에 의한 영상 왜곡 보정, 다층 혈관에서의 동역학적 유체역학 분석 등 생체 내 복잡한 유체 흐름을 고해상도로 분석하는 데에 기여하고 있습니다. 이는 뇌 기능 진단 및 수술 중 유체 반응성 예측 등 임상적 응용에도 기여하고 있습니다.
Yong-Su Jin 교수의 연구실은 대사공학을 기반으로 한 효율적인 생물학적 전환 기술을 개발하고 있습니다. 주로 식물 세포벽 분해 생성물인 농축당류(우리당, 락토스 등)를 바이오연료 및 첨단 화학물질로 전환하는 미생물 공학 기반의 생물정제 기술을 핵심으로 하며, 특히 효모인 사카로미세스 세레비스이아의 당 대사 경로를 유전자 기반으로 재편성하여 높은 효율의 발효를 실현하고자 합니다. 특히 우수당(xylose)과 포도당의 동시 발효 능력을 향상시키기 위한 대사공학 전략과, 효소 발현 균형 조절, 유전자 발현 최적화 기법을 응용한 혁신적 접근을 수행하고 있습니다.