서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Keonwook Kang 교수의 연구실은 나노스케일 물질의 기계적 거동과 유효성, 특히 나노와이어, 이종계면, 결정결함 등에서의 변형 거동과 이질성 상호작용을 원자적 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 분자역학 및 밀도함수이론 기반의 원자모의를 통해 재료의 연성·취성 전이, 비틀림 가능한 디스locations의 거동, 이종재료계의 안정적 인터페이스 형성 기구를 연구합니다. 전기적 성능 향상을 위한 이종구조 및 도핑 기법의 원자적 메커니즘 분석도 함께 진행되고 있습니다. 이는 나노전자소자 및 고성능 에너지 저장 소자 개발에 기여합니다.
Dong Gue Roe 교수의 연구실은 뇌 기반 병렬 처리와 유기 반도체 소자를 융합한 신경형 컴퓨팅 하드웨어 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 인공 시냅스, 이온 젤 기반 트랜지스터, 그리고 실시간 피드백 제어를 구현하는 다중 입력 제어 시스템을 통해 인간의 인지 반응을 모방하는 저전력·고성능 로봇 제어 기술을 연구하고 있습니다. 특히, von 뉴먼 아키텍처의 한계를 넘어 장치 수준에서의 병렬 연산과 논리 재구성 기능을 구현한 아날로그 로직 게이트 및 광-전압 이중 조절 소자를 개발하고 있습니다.
Cheol-Hong Cheon 교수의 연구실은 주로 유기촉매를 활용한 고도로 선택적인 화학 반응 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 시아니드 이온을 이용한 우먼폴루프(umpolung) 반응, 촉매적 탈수화-환원 반응, 그리고 다양한 아미노-함유 전구체를 이용한 퀴놀린, 벤조옥사졸, 인돌 유도체 등의 합성에 뛰어난 기여를 하고 있습니다. 반응 메커니즘 규명과 함께 실용성과 스케일업 가능성까지 고려한 친환경적이고 효율적인 합성 방법론을 지속적으로 개발하고 있습니다.
Eunji Kim 교수의 연구실은 주로 천연물에서 유래한 다성분 화합물의 생리적 기능과 피부 건강 기여 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 EGCG, DAA, 3″Me-EGCG, 8-HD 등 식물 유래 폴리페놀 및 데리브티브 화합물의 항산화, 항염증, 수분 유지 및 미백 효과에 대한 분자 기전을 다룹니다. 또한 신경퇴행성 질환과 관련된 단백질 상호작용 구조를 해석함으로써 약물 타겟 규명에도 기여하고 있습니다. 이는 자연물 기반의 기능성 화장료 및 신약 개발에 기여하는 연구를 지속하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유도모터와 영구자석동기모터의 고성능 제어 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 센서리스 제어, 유도율 추정, 토크 리플, 과조절 전압 제어 등에서의 정밀 제어 기법을 연구하고 있습니다. 비틀림 토크의 정확한 제어를 위해 각도 추정 오차, 이산화 오차, 자기비선형성 등의 영향을 분석하고, 이를 보완하기 위한 신호 주입 기반 추정 및 최적 제어 알고리즘을 개발하고 있습니다. 특히 실시간 파arameter 식별과 자기포화를 고려한 정확한 모델링 기법을 통해 실용적인 모터 드라이브 시스템의 성능 향상을 도모하고 있습니다.
Min Woo Kang 교수의 연구실은 신장질환, 특히 급성 신부전과 만성 신부전의 예측 및 관리에 초점을 맞춘 임상 기반의 데이터 기반 연구를 수행하고 있습니다. 특히 연속형 신장대체요법(CRRT) 투여 후 발생하는 저혈압 예측을 위해 머신러닝 알고리즘을 활용한 정밀의료 모델 개발에 주력하고 있으며, 신기능 이상 징후(예: 고요산혈증, 신세포 과혈류)와 신부전 진행 위험 요인의 규명에도 기여하고 있습니다. 연구는 임상적 실용성과 정확도 향상을 목표로 하며, 환자 중심의 개인화된 신장질환 관리 전략 수립을 추구합니다.
윤문림 교수의 연구실은 Civil and Environmental Engineering 분야에서 구조물의 거동 분석 및 안전성 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 구조 health monitoring(정밀 거리 측정 기반 LiDAR 기술 적용), 복합재료 내 섬유 분포 제어(3D 프린팅 기반 FRC 개발), 그리고 지반의 지반응력에 의한 매설관로의 거동 해석(지반응력 기반 파이프라인 모델링)입니다. 실시간 구조 거동 예측 및 실험적 검증을 기반으로 한 정밀한 수치 모델링 기법 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Sungsoon Fang 교수의 연구실은 간 대사 질환, 특히 지방간질환과 대사 증후군의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 핵수용체인 RORα, FXR, SHP 등이 조절하는 지질 및 당 대사 균형을 규명하며, 핵수용체-코어프로테인 상호작용과 에피제네틱 조절 메커니즘(예: 히스톤 아세틸화, 메틸화)의 역할을 탐구하고 있습니다. 또한 암세포의 대사 재편을 이해하기 위한 세린 생합성 경로의 기여와 관련된 연구도 병행하고 있습니다.
Hang Seok Choi 교수의 연구실은 바이오매스 및 폐자원을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야로는 휘발성 유기물질을 포함한 폐타이어 파이로리시스 오일의 탈황 기술, 나노구조 촉매를 활용한 산화탈황(ODS) 기반의 고효율 연료 정제, 그리고 빠른 피리시스 반응을 통한 고품질 생물유의 생산 기술 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 환경 기준을 충족하는 친환경 연료의 개발과 탄소 포집·저장(CCS) 기술의 응용까지 연구 범위를 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 만성 간염, 간세포암화 및 간질환의 병태생리학적 기전과 치료 전략을 중심으로 한 간질환 연구를 수행하고 있습니다. 특히 헤르페스 바이러스 감염, 간염 치료 반응 예측, 자연약물의 항바이러스 작용 등 다양한 분야에서 임상적 응용가능성이 높은 신약 후보 물질 탐색에 주력하고 있습니다. 최근에는 간선자극호르몬(Tα1), 스타틴, 식물성 천연물 등 다양한 치료 전략의 유효성과 예후 인자 분석을 통해 개인화된 간질환 치료에 기여하고 있습니다.
Minsu Gu 교수의 연구실은 에너지 저장 및 전환 시스템의 핵심 소재로 주목받는 나노소재, 특히 그래핀, 탄소점, 고분자 기반 전도성 고분자 및 고효율 전극 재료의 설계 및 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 리튬-황 배터리의 성능 향상을 위한 이온 선택성 고분자 분리막 개발, 탄소점 기반 태양 에너지 변환 소재의 전하 운반 메커니즘 제어, 다층 전기화학적 전극의 아키텍처 제어를 통한 고성능 촉매 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 지속 가능한 에너지 기술의 실현을 위한 기초 과학과 응용 기술의 융합을 목표로 합니다.
Kitack Lee 교수의 연구실은 해양 탄소 순환과 인간 활동이 해양 화학에 미치는 영향을 중심으로 연구를 이어가고 있습니다. 특히 해양 표면의 탄산염 계수 및 총탄소 농도를 정량화하는 데 기여하는 표면염도와 수온 기반 모델링, 인위적 질소 침착이 해양 영양염 순환과 생산성에 미치는 영향을 분석하고 있습니다. 또한, 글로벌 해양 순환과 탄소 교환을 이해하기 위한 고정밀 화학 데이터 기반의 정량적 분석 기법을 개발하고 있습니다.
Ji-Hwan Ryu 교수의 연구실은 장내 미생물과 숙주의 상호작용을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 Caudal 유전자와 NF-κB 경로를 중심으로 장내 면역 반응의 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 곤충 모델을 활용해 장내 미생물 군집의 균형을 유지하는 숙주 인자와 항생제 유사 단백질의 조절 기전을 밝혀내고 있으며, 이는 장내 미생물총과 숙주의 공진화적 상호작용을 이해하는 데 기여합니다. 최근에는 산화 스트레스와 세포 사멸, 바이러스 감염 메커니즘 등으로 연구 영역을 확장하고 있습니다.
Gi Dae Park 교수의 연구실은 나노소재를 활용한 고성능 이차전지 음극재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 나트륨 이온 배터리에서 높은 용량과 안정성을 확보하기 위한 복합 산화물 및 킴화합물 기반 나노구조 재료의 설계와 합성을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 스프레이 피로라이제이션과 킴벌드럴 효과를 활용한 나노구조 제어 기술을 통해 빈도 없는 다공성, 허브, 코어-쉘 또는 요크-쉘 형상의 복합재료를 정밀하게 합성하고 있습니다. 이는 전도도 향상과 부피 변화 완화를 동시에 달성하여 전지의 사이클 수명과 고속 충전 성능을 향상시키는 데 기여합니다.
이 교수의 연구실은 전자구조 계산을 기반으로 한 물질 설계와 나노재료의 기초 물성 연구에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야는 다기능 산화물(특히 희토류 철산화물 및 페로브스카이트 계열)의 비편재성, 자기-전기 상호작용, 그리고 수소 결합이 구조와 전기적 성질에 미치는 영향을 규명하는 것입니다. 또한 에너지 저장 및 전환을 위한 고성능 메탈 유기 프레임워크 및 페로브스카이트 태양전지 소재의 설계와 기초 메커니즘 분석도 핵심 과제입니다.
Wan Jae Dong 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 변환 기술, 특히 수소 생산과 이산화탄소 재활용을 핵심으로 삼고 있습니다. 해수에서의 수소 발생과 CO₂를 일산화탄소나 포름산으로 전환하는 반응을 위한 고성능 광촉매 및 나노구조 촉매 개발에 집중하며, 특히 나노포orous 인스테인 합금, AgX 촉매, GaN 나노와이어 기반 광음극 등 혁신적인 재료 설계를 통해 안정성과 활성도를 동시에 향상시키는 데 성공했습니다. 연구는 나노소재의 표면 구조 제어와 반응 조건에서의 상변화를 실시간으로 분석함으로써, 실용화 가능한 에너지 기술의 기반을 마련하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 단백질 분해체인 프로테아좀과 그 조절 단백질, 특히 19S 조절부위를 타겟으로 한 신약 후보 물질 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 사이클릭 펩토이드 유사체를 활용한 고고도 스크리닝 기반의 화합물 발견과 PROTAC 기반 단백질 타겟팅 분해 기술을 통해 암 관련 단백질(예: SRC-1, Skp2)의 선택적 제거를 목표로 하고 있습니다. 또한, 단백질-단백질 상호작용 억제제 개발과 질병 관련 타겟 단백질의 기능 해독을 위한 화학적 도구 개발에도 기여하고 있습니다.
Jiyoung Lee 교수의 연구실은 항생제 내성, 특히 다제내성 편성균(예: 페seudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii)의 항생제 저항성 메커니즘을 유전체학적·분자생물학적 접근으로 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 코리스틴 내성의 유전적 기여 요소와 리포폴리사카라이드 구조 변화를 중심으로 내성 유전자 발현 및 복귀 메커니즘을 연구하고 있으며, AI 기반 가짜 뉴스의 영향력과 시각적 몰입감이 정보 신뢰도에 미치는 영향에 대해서도 다각도로 분석하고 있습니다. 이는 의료 현장에서의 항생제 내성 문제 해결과 디지털 미디어 환경에서의 정보 유통에 대한 실질적 대안을 모색하는 데 기여합니다.
Kwang-Yong Choi 교수의 연구실은 주로 나노스케일 스핀 시스템과 양자물질의 자기적, 전기적 성질을 탐구합니다. 특히 삼중자리 구조를 가진 구리 기반 나노자기체에서 나타나는 반강자성 결합, 반응성 반응성, 반도체 기반 나노소재에서의 스핀 동역학 및 자기화학적 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 전자스핀공명(ESR), 라만 분광법, 핵자기공명(NMR) 등 정밀한 실험 기법을 활용해 스핀-격자 결합, 스핀 카이랄리티, 다이아모리즘 효과 등 양자현상을 규명하고 있습니다.
Seok-Jun Hong 교수의 연구실은 뇌의 구조적 및 기능적 연결성 분석을 기반으로 자폐성 장애와 피질성 병변(Focal Cortical Dysplasia, FCD)의 뇌 구조-기능 상관관계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 고해상도 MRI 데이터를 활용한 연결성 그라디언트 분석, 다중 중심 코hort 기반의 뇌형태학적 바이오타입 분류, 그리고 자동화된 머신러닝 기반 진단 모델 개발을 통해 개인 맞춤형 뇌질환 진단과 생물학적 마커 발견을 추구합니다. 연구는 신경영상 기반 정밀의료의 실현을 목표로 하며, 임상적 적용 가능성이 높은 기술 기반 진단 기반을 구축하고 있습니다.