서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
우성김 교수의 연구실은 항생제 내성과 퇴행성 세균(퍼시스터) 세포를 표적으로 하는 새로운 항균 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 마이크로중력 환경에서의 미생물 생장 및 생물막 형성 메커니즘, 그리고 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA)의 퍼시스터 세포를 타격할 수 있는 선택적 항균제의 기전을 분자역학 시뮬레이션과 고고도 스크리닝 기반으로 규명하고 있습니다. 이는 만성 감염 치료와 우주 비행 중의 미생물 위험 관리에 기여할 잠재력을 지닌 연구입니다.
Hwa-Young Youn 교수의 연구실은 주로 간 및 장 질환의 복원을 목표로 한 줄기세포 기반 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 지방 tissue 유래 줄기세포와 그가 분비하는 외소포체(Extracellular Vesicles)를 활용해 염증성 장질환(예: 콜리스)과 간 손상 회복을 유도하는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 전임상 모델을 기반으로 한 암 치료 및 면역조절 기전 연구를 병행하고 있어, 줄기세포와 단백질 기반 바이오마커를 활용한 질병 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
Sung Nim Han 교수의 연구실은 노화와 영양소의 상호작용이 면역 기능에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 비타민 E와 같은 항산화제가 노화에 의한 면역 기능 저하를 회복하고, 인플루엔자 감염에 대한 저항성을 높이는 메커니즘을 유전자 발현 및 사이토카인 조절 수준에서 규명하고자 합니다. 또한 비만과 비타민 D 결핍의 연관성, 지방질 식이가 비타민 D 대사에 미치는 영향에 대해서도 연구하고 있습니다.
Sang Kun Lee 교수의 연구실은 주로 신경외과적 치료가 어려운 원인 미명성 신경핵성 간질(특히 뇌경색이 없는 신경핵성 간질)의 진단 및 수술적 결과를 개선하기 위한 연구를 중심으로 전개되고 있습니다. 고해상도 뇌전도도, 자기공명영상, 세침주면역검사 등 다양한 진단 도구의 임상적 유용성과 예후 인자 규명에 초점을 맞추고 있으며, 자가면역성 뇌염과 같은 신경질환의 조기 진단 및 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다. 특히 수술 전 평가의 정확도 향상과 예후 예측 모델 개발을 통해 개인화된 간질 치료에 기여하고자 합니다.
Jinju Han 교수의 연구실은 전사 조절과 세포 분화를 조절하는 비코딩 RNA, 특히 미세소RNA(microRNA)의 생합성 및 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. Drosha와 Dicer와 같은 RNase III 효소의 작동 메커니즘과 그 조절 인자들, 특히 DGCR8과의 상호작용을 규명하며 miRNA 생합성의 분자 기전을 밝혀내고 있습니다. 또한 신경줄기세포의 분화 과정에서 miRNA가 세포 이동과 신경 발생을 어떻게 조절하는지에 초점을 맞추어 뇌 기능과 관련된 miRNA의 생리적 역할을 탐구하고 있습니다. 이와 더불어 식물에서의 miRNA 기능과 인간 및 쥐의 전체 게놈에 존재하는 miRNA의 기능적 역할에 대한 연구도 병행하고 있습니다.
황정현 교수의 연구실은 허피아 기반 페로일렉트릭 소재와 장치를 중심으로, 첨단 반도체 공정과의 호환성과 고밀도 통합이 가능한 차세대 비휘발성 메모리 및 뉴로모픽 컴퓨팅 소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히 페로일렉트릭 터널 재료의 성능 향상을 위해 고압 열처리, 산화티타늄 인터페이스 삽입, 저손상 메탈라이제이션 공정 등 혁신적인 공정 기술을 도입하여 터널 전기저항비(TER) 비율과 내구성을 극대화하고 있습니다. 연구는 FeFET, FTJ, CiM(메모리 내 계산) 등 다양한 응용 분야로 확장되며, 미래형 컴퓨팅 아키텍처의 핵심 기술 기반을 마련하고 있습니다.
모순스 리 교수의 연구실은 국제교육, 특히 국제학구(IB) 학교와 지역 교육 정책이 학교 리더십 및 학생 학업성취도에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개합니다. 주로 지방정부의 교육정책, 교사 협력 공동체, 지도력 실천 방식 등 교육 현장의 제도적 맥락이 학교 운영과 학업 성취에 어떻게 영향을 미치는지 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 국제학교와 홍콩의 고등학교를 대상으로 한 질적·정량적 연구를 통해 지도력의 다층적 기능과 정책 효과를 탐구합니다.
이 교수의 연구실은 2차원 전이금속디 chalcogenide (TMD) 소재를 활용한 고감도·저전력 센서 및 전자소자에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 원자층 두께의 반도체를 기반으로 한 센서 설계와 결함 선택적 기능화, 원자층증착(ALK)을 활용한 나노입자 도핑 기술을 통해 기존의 감도, 선택성, 복구성 문제를 해결하고자 합니다. 또한, 2차원 반도체와의 품질 높은 벤더발란스 접합을 통해 고성능 트랜지스터의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
Hye Jin Choi 교수의 연구실은 주로 금속 유기 프레임워크(MOFs) 및 다공성 금속-유기 복합체의 합성과 구조적 특성, 특히 열적·화학적 안정성과 기체 흡착 성능에 중점을 두고 있습니다. 다양한 리간드와 전이금속 이온(니켈, cobalt, 망간 등)을 이용한 다차원 구조 형성과 게스트 분자 포함 메커니즘을 연구하며, 특히 수소 저장 및 분리 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한, 동적 거동과 구조 유연성, 물리화학적 특성 간의 상관관계를 깊이 있게 분석하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 노령화 및 만성질환과 관련된 신경퇴행성 질환, 특히 파킨슨병의 유병률과 위험 인자에 중점을 두고 있습니다. 비만, 고지혈증, 간지방증과 같은 대사질환과 파킨슨병 간의 연관성에 대한 기초 및 임상 연구를 지속적으로 수행하고 있으며, 특히 체질량지수,HDL 콜레스테롤 수치의 변동성, 비알코올성 간지방증(NAFLD)이 신경질환 발생에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 이는 향후 조기 진단 및 예방 전략 개발에 기여할 잠재력을 지닌 분야입니다.
Hyun Jung Kim 교수의 연구실은 소견 및 진단 기반의 질병 연구와 신속한 생체 분석 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 간장염, 허혈성 질환, 암 등에서의 생체 지표 및 조기 진단 기법 개발에 초점을 맞추고 있으며, 신경차단 및 통증 관리 분야의 임상적 응용에도 기여하고 있습니다. 또한, 나노입자 기반의 색소변색 감지 기술을 활용한 이온 및 생체 분자 감지 기술 개발도 진행 중입니다.
Taiha Joo 교수의 연구실은 초고속 분광학을 핵심으로 하여 분자 내부의 전자 및 진동 동역학, 용매-용질 상호작용, 그리고 생체 분자에서의 에너지 이동 메커니즘을 연구합니다. 특히 펌프-프로브, 광학 격자, 광자 에코 등 제3차 및 제5차 비선형 분광 기법을 활용해 피코초에서 펌스초 이하의 시간 스케일에서의 동역학을 정밀하게 분석합니다. 또한 반응 기반 형광 프로브 개발을 통해 생체 분석 및 이미징 응용도 함께 진행하고 있습니다.
Young Jae Song 교수의 연구실은 고해상도 전자기기 및 나노소재를 위한 고순도 이종구조(하이브리드) 페인팅 기반의 전자 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 CVD를 활용한 그래핀과 hexagonal BN(h-BN)의 직접적 성장, 그리고 BGB(Boron Nitride-Graphene-Boron Nitride) 구조를 통한 기계적·화학적 안정성 향상 기술이 핵심 연구 분야입니다. 초저온 및 고자기장 환경에서의 스캐닝 프로브 마이크로스코피를 활용한 나노스케일 물성 분석도 함께 수행하고 있습니다. 이는 고성능 전자 소자 및 양자소재 연구를 위한 기초 기술을 제공합니다.
Hyun Joo Ahn 교수의 연구실은 주로 호스피스 및 종양학 분야에서의 약리학적 치료 전략과 수술 환자의 기능적 안정성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 항암 작용을 보이는 메트포르민 유사제인 페너포르민과 LDH 억제제의 조합 치료, 오ピoid 수용체와 관련된 폐암 진행 억제 메커니즘 등 암 치료의 새로운 전략을 탐색하고 있으며, 특히 흉부외과 수술 환자의 기계 통기 및 수액 관리 전략에 대한 체계적 연구도 진행하고 있습니다. 이는 수술 후 폐 합병증을 줄이고 환자의 전반적인 회복을 향상시키는 데 목적이 있습니다.
Yueyun Li 교수의 연구실은 나노소재 기반의 환경 정화 및 생체 진단 기술 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히, 나노그래파이트/산화철 복합재료를 활용한 오염물질 제거 기술과, 고감도 전기화광 생물센서를 통한 생체마커 검출 기술이 핵심입니다. 연구는 나노소재의 표면 특성 제어와 분자 봉입 구조 설계를 기반으로 하며, 환경 및 의료 분야의 실용적 응용을 목표로 하고 있습니다.
아리프 히우산 교수의 연구실은 분산 에너지 자원, 특히 연료전지 및 전기차를 포함한 재생 가능 에너지 시스템의 안정성과 보안을 핵심으로 삼고 있습니다. 주로 비상 정전 시 발생하는 비의도적 아일랜딩 현상 탐지 기술과, 딥러닝 기반 이상 탐지 기술을 개발하여 전력망의 신뢰성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 통신이 없는 스마트 탐지 알고리즘과 Bi-LSTM, CNN, RNN 기반의 시계열 데이터 분석 기법을 활용한 실시간 이상 탐지 기술이 핵심 연구 분야입니다.
Yong Un Shin 교수의 연구실은 망막 혈관 및 망막질환의 정밀한 혈관 구조 분석을 목표로 하며, 특히 옵티컬 코herence 톰그래피(ОСТ)와 옵티컬 코herence 톰그래피 혈관화(ОСТА)를 활용한 망막 및 망막하 혈관망의 정량적 평가에 중점을 두고 있습니다. 매크룰라 오프 레이어 레이저 동역학(РРД), 당뇨병성 매크룰라 부종, 말초 혈관질환 등 다양한 망막질환에서의 혈류 밀도 변화와 시력 예후의 연관성을 규명하고 있으며, 신장질환 환자나 투석 환자 등 전신질환과 망막 혈관 변화의 상관관계를 탐색하고 있습니다.
Tae-Wuk Kim 교수의 연구실은 식물에서의 브라시노스테로이드 신호전달 경로를 중심으로, 호르몬 생합성, 수용체 기반 신호 전달, 단백질 인산화 및 분해 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, BR 수용체 BRI1, GSK3형 키나제 BIN2, 전사 인자 BZR1의 조절 메커니즘과 관련된 단백질 상호작용 네트워크를 프록시미티 레이블링 기반 질량분석 기술로 체계적으로 분석하고 있습니다. 또한, BR 생합성 경로의 핵심 효소인 CYP85A, DWF1 등의 기능을 분자생물학적, 생화학적 방법으로 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 의료용 임플란트 기반의 무선 전력 전송 및 통신 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 생체 내 장치의 안정성과 효율성을 확보하기 위한 고성능 안테나 설계와 전자기적 상호작용 평가를 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 다양한 의료 기기(심박수 조절기, 신경자극기, 프로스테틱 삽입물 등)가 전자기장에 노출될 경우 발생할 수 있는 생체 반응과 에너지 흡수율(SAR)의 변화를 수치적 시뮬레이션을 통해 분석하고 있습니다. 특히, 와이파이, MICS, ISM 대역 등 다양한 주파수 대역에서 기능하는 다밴대 임플란트 안테나와 고효율 무선 전력 전송 시스템의 설계 및 안전성 평가에 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 합성생물학을 기반으로 하여 유전자 발현 조절 시스템의 최적화와 새로운 표현 벡터 개발에 주력하고 있습니다. 특히 아라비노스 및 IPTG 유도 시스템 간의 간섭을 최소화한 고감도 유도 발현 시스템과 프로피온산 대사 유전자 조절 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이를 바탕으로 생물연료 생산을 위한 효율적이고 저비용의 효소 발현 체계를 개발하고 있습니다. 또한 마이크로플루이딕 기술을 접목하여 박테리아의 운동성 반응 분석 및 세포 수준의 정밀한 유전자 발현 분석 기술도 개발하고 있습니다.