서울대, KAIST, 연세대 등 한국 QS Top 10 대학 교수진의 연구실 정보입니다.
Ki Chang Kwon 교수의 연구실은 2차원 물질 기반의 에너지 및 전자 소자에 초점을 맞추고 있습니다. 그래핀, MoS₂, SnS 등의 2차원 반도체와 페로일렉트릭 물질을 활용해 저전력 소비의 뉴런형 소자 및 고성능 광검출기, 수소 생성용 광음극을 개발하고 있으며, 특히 화학 도핑을 통한 전기적 특성 제어와 나노스케일 소자의 스케일러블한 제작 기술에 주력하고 있습니다. 이는 향후 뇌형 컴퓨팅과 지속 가능한 에너지 기술에 기여할 잠재력을 지닙니다.
이 교수의 연구실은 심혈관계 및 소화기계의 혈관 및 상피 세포의 생리적·병리적 반응을 중심으로, 혈관 안정성, 염증 반응, 조직 재생 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 심근경색 후 심장 혈관의 변화와 장내 내피세포 기반 신호전달 경로의 기능을 연구하며, 초음파를 활용한 비침습적 약물 전달 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다. 이들의 연구는 심혈관 질환과 장기질환의 조기 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고 있습니다.
정호운 교수의 연구실은 분자생물학과 생물정보학을 융합한 연구를 중심으로, 유전자 기반 단백질 복합체의 기능 해석과 항생제 내성 미생물의 예측 모델링, 해양 생물의 생태적 적응 메커니즘을 규명하는 데 주력하고 있습니다. 특히, F-box 단백질 기반 E3 리가아제 복합체의 작용 기전, 농장 기반 항생제 내성 모니터링을 위한 머신러닝 기반 예측 시스템 개발, 그리고 펠리카, 펠리카, 펠리카 등 남극 펭귄의 식성과 장내 미생물 군집 변화를 분석하여 기후 변화와 생태계 건강을 평가하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 실험생물학과 데이터 기반 분석을 결합해 생물학적 문제를 종합적으로 해결하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Dong Ah Shin 교수의 연구실은 척추외과 및 척추질환 치료 분야에서 주로 활동하고 있으며, 특히 경추 후방유합술과 전방경추유합술의 임상적 비교, 미세외과적 척추외과술(MED)의 생체역학적 영향, 척추전이성 종양 치료 및 디스크성 요통의 진단 및 치료 전략 개선에 초점을 맞추고 있습니다. 압력 제어 기반 디스크로그라피를 활용한 통증 유발 검사 및 신경병성 통증에 대한 약물 치료 가능성 탐색을 통해 정밀의료 기반 척추질환 관리 체계를 구축하고자 합니다.
Dong-Sup Lee 교수의 연구실은 면역조절, 섬유화, 그리고 정밀의료를 핵심으로 하는 질병 기전과 치료 전략을 탐구합니다. 특히 폐섬유화, 신장질환, 암 치료 등에서 면역세포와 상피세포 간의 상호작용, 유비퀴틴-프로테아좀계통을 통한 타겟 단백질 조절, 나노소재 기반 광진단 및 광역학 치료 기술 개발에 주력하고 있습니다. 다양한 질병 모델을 기반으로 면역조절 기전을 규명하고, 이를 응용한 정밀의료 기반의 혁신적 치료 전략을 개발하고 있습니다.
Sung-Hwan Choi 교수의 연구실은 생체재료 및 생체적합성에 초점을 맞춘 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 3D 프린팅을 활용한 의료 기기용 수지 개발, PMMA 기반 치과 재료의 생체막착 및 생체물리적 특성 향상, 그리고 항생균 및 항생체 부착 특성을 지닌 지질성 고분자(지질성 폴리머)의 설계입니다. 특히, 표면 기반 생체 반응 제어와 생체재료의 장기적 안정성 확보에 초첨을 두고 있습니다.
Joon-Sung Park 교수의 연구실은 인간 행동을 신뢰할 만하게 모방하는 생성형 에이전트, 사회적 상호작용을 시뮬레이션하는 사회적 시뮬라크럼, 알고리즘의 속도가 사용자 인식에 미치는 영향 등 인간 중심의 인공지능 기반 시스템 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 임상적 적용과 윤리적 고려를 포함한 포괄적인 AI 개발을 위해 장애인 커뮤니티의 데이터 기여 인프라 구축에도 기여하고 있습니다. 연구는 실생활 문제 해결을 목표로 하며, 기술이 인간의 의사결정과 사회적 상호작용에 미치는 영향을 깊이 있게 탐구합니다.
Hyunwook Park 교수의 연구실은 주로 전자기기의 성능 향상과 에너지 효율성 향상을 위한 최적화 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 고성능 집적회로 및 메모리 시스템의 전력 분포 네트워크(전원 공급망) 최적화를 위해 강화학습 기반의 디커플링 커패시터 설계 기법을 개발하여, 최소한의 부품 수로 목표 임피던스를 만족시키는 기술을 연구하고 있습니다. 또한 초고속 레이저를 이용한 고조파 생성 메커니즘과 초미세 표면 구조가 유체 흐름에 미치는 영향 등 물리적 현상의 수치 해석 및 응용 연구도 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 피부 장벽 기능의 분자 기전과 그 기능 장애가 유발하는 피부질환, 특히 아토피 피부염과 당뇨병 등 만성질환에서의 피부 장애를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 각질층의 수분 유지, 산성 환경 유지를 통한 지질 합성 촉진, 필라그린 분해 산물(NMF) 및 내재성 글리세롤의 기여 등 피부 장벽의 생물학적 기초를 규명하고 있습니다. 또한, 아토피 마르치 모델을 활용한 병태생리학적 메커니즘 규명과 산성 환경 유지가 질환 진행을 억제하는지에 대한 치료 전략 탐색도 핵심 과제입니다.
Soon–Cheol Hong 교수의 연구실은 산부인과 및 모성·태아 건강 분야에서 중심적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 난소 호르몬 이상이 대사 및 염증 반응에 미치는 영향, 임신 중 엽산 보충의 임상적 효과, 그리고 태반 기형과 같은 모성-태반-태아 연관 질환의 기전을 다룹니다. 또한 자궁경부암 및 자궁내막암의 조기 진단 마커로 CD44v6의 역할에 대한 기초 연구도 진행 중입니다. 이는 임신 합병증 예방과 조기 진단 기반 개인 맞춤 의료의 발전에 기여하고자 합니다.
한성김 교수의 연구실은 고도화된 다관절 로봇 기구학과 나노물질의 3차원 구조 특성화를 중심으로 한 이원화된 연구 분야를 운영하고 있습니다. 특히 3-DOF 직선 이동형 평행로봇(CPM)과 3-RPS 평행기구의 기구학적 설계 및 스태틱스 해석을 통해 정밀 가공 및 로봇 제어 기술을 발전시키고 있으며, 동시에 전자 톰로그라피와 고해상도 투과전자현미경을 활용해 GaN, ZnGa₂O₄, Zn₂SnO₄ 등 다양한 산화물 및 화합물 나노와이어의 독특한 나선형·지그재그형 3D 나노조직을 규명하고 있습니다. 이는 신소재 개발과 나노전자소자 응용에 기여하는 기초 연구입니다.
김기헌 교수의 연구실은 주로 의료 영상 기술과 생체 이미징을 중심으로, 광학 간섭단층촬영(OCT) 및 다광자 영상 기반의 비침습적 조직 분석 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 고해상도 스펙트럼 도메인 OCT, 펄스형 광학 주기성 영상(OFDI), 그리고 편광 민감성 OCT를 활용한 생체 조직의 구조적 및 물리적 특성 분석이 핵심 연구 분야입니다. 또한, 생체 내에서의 이온 탐지 및 질병 진행 상황 모니터링을 위한 분자 영상 프로브 개발도 함께 진행하고 있습니다.
오윤권 교수의 연구실은 신체 운동 기반 재활 치료 기술과 생체역학적 기전, 나아가 고분자 공정 공학 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 어깨의 비정상적 움직임을 수정하기 위한 실시간 시각 피드백 기반 운동 치료법 개발과 당뇨병 환자에서의 하지 절단 원인 분석이 핵심 연구 주제입니다. 또한, 고분자 혼합 공정에서의 난류 혼합 메커니즘을 이해하고, 나노스케일 다층 필름의 형성과 분리 거동을 제어하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Sang Kyu Park 교수의 연구실은 기생충 질환의 약리학적 기전과 관련된 이ON-TRP 채널, 특히 프라자퀘란텔의 작용 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 심혈관계에서의 지질 신호전달 분자(EETs)와 수용체(GPR40) 간의 상호작용, 식물에서 멜라토닌 생합성의 마지막 효소(osASMT)의 기능 및 기질 특성에 대한 생화학적 분석도 수행하고 있습니다. 신경외과 집중치료에서의 예측 모델링(APACHE II, SAPS II)과 뇌혈관 해부학적 특성(예: 내경동맥 각도)의 임상적 연관성에 대한 연구도 진행 중입니다. 이는 기초 생물학에서 임상의학까지의 다학제적 접근을 특징으로 합니다.
Sungchul Park 교수의 연구실은 의료보장 제도, 특히 medicare 제도 내에서의 의료 이용, 효율성, 접근성 및 보험 선택에 영향을 미치는 요인을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 메디케어 애드밴티지(MA)와 전통적 메디케어(TM)의 비교 분석을 통해 고령자, 특히 ADRD(알츠하이머병 및 관련 질환) 환자 집단에서의 의료 서비스 이용 패턴과 질환 관리 효율성을 탐구하고 있습니다. 또한, 환자의 보험 인식 수준, 문화적 배경, 패닉 상황(예: 코로나19)이 의료 이용에 미치는 영향을 분석함으로써 정책적 인사이트를 제공하고자 합니다.
Hyuk Choi 교수의 연구실은 나노스케일에서의 자기적 성질과 표면 기반 자기이성질성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 원자층 간의 단차 구조가 철(Fe) 박막의 자기이방성 및 거칠기 전이에 미치는 영향을 표면 자기광학 효과(SMOKE)와 같은 고해상도 분석 기법을 통해 규명하고 있습니다. 또한, 생체재료와의 상호작용 및 저강도 레이저 치료의 생물학적 영향 등 응용 분야로의 확장을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 초분자화학과 유기금속 화학을 기반으로 하여, 수분자 구조를 가진 촉매 및 기능성 물질을 설계하고 합성하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히, 금속-리간드 복합체를 이용한 탁월한 찌그러짐을 가진 메탈로사이클, 분자 정사각형, 삼각형 등의 구조를 통해 고도로 선택적인 촉매 반응과 광학적 기능을 실현합니다. 또한, 안정성과 재사용성이 뛰어난 빌딩 블록을 개발하여 자연물의 전합 합성 및 환경 친화적인 반응 경로를 구현하고자 합니다.
강창율 교수의 연구실은 면역세포의 노화 및 기능 저하 메커니즘, 특히 T세포의 노화 관련 기능 이상과 조절성 T세포(Treg)의 균형 유지 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 T세포의 노화와 관련된 억제성 수용체(PD-1, Tim-3)의 발현 변화와 IFN-γ가 조절성 T세포 생성에 미치는 영향을 분석하며, 면역 허용성 및 자가면역 반응 조절의 분자 기전을 규명하고자 합니다. 또한 DNA 백신의 면역원성 향상 전략과 암 미세환경 내에서의 면역 억제 세포(MDSC)의 기능 변화에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생물분자, 특히 단백질의 구조와 기능을 NMR 분광법을 중심으로 연구합니다. 주로 단백질 접힘, 샤프론(Chaperone)과의 상호작용, 그리고 인트리니컬리 디스오더드 단백질(IDP)의 동역학을 이해하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 NMR 감도 향상을 위한 광유도 동적 핵분극(photo-CIDNP) 기법의 개발과 응용에 힘쓰고 있습니다. 이는 생물학적 시스템에서의 저농도 단백질 분석을 가능하게 하여, 단백질의 기능적 구조를 보다 정밀하게 규명하는 데 기여합니다.
Chaenyung Cha 교수의 연구실은 생체재료 및 나노소재를 기반으로 한 혁신적이고 응용 가능한 생물의학 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 탄소 기반 나노소재와 하이드로젤을 활용한 조직공학, 약물 전달 시스템, 세포 치유 환경 모의 등에서 기계적 강도 향상과 생체 적합성 향상을 위한 첨단 재료 설계를 연구하고 있습니다. 고도로 제어된 생체 환경을 재현하기 위한 인공 Extracellular Matrix 및 3D 프린팅 기반 생체 구조물 개발도 핵심 과제입니다.