Research labs at Korea's QS Top 10 universities including SNU, KAIST, and Yonsei.
Sehhoon Park 교수의 연구실은 비소세포성 폐암을 중심으로 면역치료 반응 예측 및 내성 메커니즘 규명을 위한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 영상 기반 공간 분석, 순환 종양 DNA(비침습적 바이오마커), 종양 내 이질성 등 혁신적인 생물학적 지표를 활용해 치료 반응을 정량적으로 평가하고 있으며, 임상적 적용 가능성을 높이기 위한 실생활 환경 기반의 연구가 특징입니다. 특히, TMB, PD-L1, ctDNA 등 다양한 바이오마커를 통합적으로 분석함으로써 개인화된 암 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다.
Sung Won Kwon 교수의 연구실은 주로 식품 및 천연물에서 유래한 생활물질의 정제, 분석 및 기능성 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생리활성 성분인 생강, 인삼 다당류, 포도주 단백질 등의 분리 및 특성 분석을 통해 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있으며, 식품의 진위 및 원산지 식별을 위한 정밀 분석 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 또한, 기능성 보조 식품의 안전성 확보를 위한 불법 첨가물 검출 기법 개발을 통해 실용적이고 신뢰할 수 있는 분석 플랫폼을 구축하고 있습니다.
Hye Ryun Kim 교수의 연구실은 비만, 면역세포 기반 바이오마커 및 종양 미세환경을 중심으로 암의 예후 및 치료 반응을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 헤드 앤 넥 스퀨머스 세포 암, 비소세포성 폐암 등에서 면역관문 억제제 반응 예측 및 타겟 치료 전략 개발을 위한 분자 기반 연구를 진행하고 있습니다. FGFR1 확장, PD-L1 발현, 조혈세포 유래 억제성 세포 등 암의 면역 회피 기전을 규명하고 있으며, 신약 개발과 맞춤형 치료 전략 수립을 목표로 하고 있습니다.
Sarah M. Kang 교수의 연구실은 기후 시스템의 대기 순환, 특히 열대 우주에서의 강수 패턴 변화와 그 원인을 다룹니다. 주요 연구는 외부 열적 힘(예: 오존 빈도 감소, 고위도 가열)이 열대 비상장과 Hadley 세로의 위치에 미치는 영향을 기후 모델과 에너지 수지 분석을 통해 규명하는 데 집중합니다. 특히, 열대와 온난화된 고위도 간의 기상적 연관성, 구름 및 수증기 피드백의 역할, 그리고 대기 순환의 연중 변화 기작에 대한 이론적 기반을 제공합니다.
송현철 교수의 연구실은 3D 프린팅을 활용한 마이크로/나노 구조 설계 소재와 피에조전기 에너지 수확 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 저주파 진동에서 고성능을 발휘하는 MEMS 기반 피에조전기 에너지 허버 및 고성능 페로일렉트릭 세라믹스의 개발을 통해 스마트 센서, 의료 기기, 임플란트 장치 등에 응용 가능한 지속 가능한 에너지 솔루션을 연구하고 있습니다. 복합 구조의 설계와 재료의 정밀 제어를 바탕으로 한 고성능 피에조소재의 설계 및 응용이 핵심입니다.
윤영김 교수의 연구실은 유도파를 활용한 구조물 진단 및 비파괴 검사 기술, 특히 유도파를 이용한 파장 제어 및 이미징 기반의 고성능 센서 기술에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야로는 유도파 변환기의 신개념 설계, 유도파 기반 손상 탐지, 그리고 탄성 메타물질과 메타표면을 활용한 지능형 유도파 제어 기술이 포함됩니다. 특히, 비산란성 유도파, 초소형 이미징, 고효율 전환 기반의 실시간 모니터링 기술 개발이 핵심 과제입니다.
김영국 교수의 연구실은 비코딩 RNA, 특히 미크로RNA(microRNA)의 생합성 및 기능 해석에 초점을 맞추고 있으며, 클러스터형 miRNA의 기능적 연관성과 비정형 miRNA 생합성 경로를 규명하고자 합니다. 또한, 생물학적 분자 인식 메커니즘과 새로운 유기합성 전략을 통해 신약 후보 물질 및 촉매 리간드의 설계에도 기여하고 있습니다. 특히 miRNA의 조절 메커니즘과 관련된 분자 생물학적 기전, 그리고 약리학적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Je-Kyun Park 교수의 연구실은 마이크로플루이디크스와 옵토전자플루이딕스 기반의 혁신적 랩온어치 기술을 개발하고 있습니다. 특히 생체 분자 검출을 위한 초민감도 면역측정 기술, 입자 및 세포의 정밀 제어를 위한 전기역학적·광학적 제어 기법, 그리고 임상 적용이 가능한 실용적 진단 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 이는 암 등 질병의 개인 맞춤형 치료를 위한 다중 biomarker 동반 진단에 기여합니다.
엘리 보리 교수의 연구실은 암호자산, 특히 비트코인의 자산 가격 움직임과 시장 역학에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 방향은 암호자산이 전통 금융자산 및 상품 시장과 어떻게 연동되는지, 그리고 시장 급락 등 급격한 변동성 상황에서 안전자산 역할을 하는지 분석합니다. 특히 에너지 자원과의 연관성, 변동성의 비대칭적 특성, 그리고 다양한 시장 조건(상승장·하락장)에서의 리스크 전이 효과를 다룹니다.
Junboum Park 교수의 연구실은 주로 의학 및 환경 분야에서의 나노소재 및 생체재료 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 구강 조직에서 유래한 줄기세포(GMSCs)의 특성과 조직공학적 응용 가능성, 그리고 환경 오염 문제인 마스크에서 유래하는 미세플라스틱의 생태계 영향에 대한 연구를 동시에 다룹니다. 또한, 병원성 박테리아의 병원성 인자인 요소산소효소의 억제 메커니즘과 중금속 오염 제거를 위한 해산물 껍질 파우더의 응용 가능성 등 다양한 생체 및 환경 기반 기술 개발에 주력하고 있습니다.
Dong-Pyo Kim 교수의 연구실은 마이크로유체역학 기반의 연속형 반응 시스템을 핵심으로 하여, 고속 반응 조절, 독성 중간체의 안전한 처리, 그리고 광촉매 반응의 효율적 구현을 목표로 합니다. 특히, 초고속 반응 조절을 위한 마이크로리액터 설계와 복합 나노구조 촉매(예: MOFs@COFs)의 개발을 통해 약물 합성 및 환경 친화적 화학공정의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다. 다양한 반응 조건에서의 실시간 제어 및 스케일업 가능성까지 고려한 지능형 반응 플랫폼 개발이 핵심 연구 방향입니다.
장민석 교수의 연구실은 나노광학, 메타표면 및 2차원 물질을 기반으로 한 고성능 광소자 설계에 중점을 두고 있습니다. 그래핀 기반 플라스모닉 공진기, 메타표면을 이용한 파면 조절, 그리고 페로브스카이트 유사 물질을 활용한 펌프리 태양전지 등 다재다능한 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 실시간 제어가 가능한 동적 메타표면과 강화학습 기반 자유형 설계 방법을 통해 광학 소자의 성능을 혁신적으로 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
Soon Hyeok Hong 교수의 연구실은 루테늄 기반 올레핀 메타계약 촉매의 개발 및 안정성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 촉매의 분해 경로 규명, 이소머화 반응 억제를 위한 첨가제 개발, 수용성 촉매의 설계를 통해 산업적 응용 가능성을 높이고자 합니다. 또한, 고도로 선택적인 산화적 아미드 합성 반응의 개선과 촉매의 구조-활동 상관관계 분석을 통해 새로운 촉매 설계 원리를 모색하고 있습니다.
Shiho Kim 교수의 연구실은 저전력·에너지 자립형 무선 통신 및 인공지능 기반 스마트 시스템의 설계와 최적화를 핵심으로 합니다. RFID 기반의 반도체 칩 설계, 에너지 수확 기술, 열전 발전기용 최적 출력 추적 회로 등 에너지 효율성과 신뢰성을 극대화하는 하드웨어 기반 기술 개발에 집중합니다. 또한, 딥 뉴럴 네트워크를 활용한 자율 주행 제어 알고리즘 개발을 통해 실생활 주행 환경에서의 정밀한 자동 주차 제어를 실현하고자 합니다. 이는 전력 효율성과 지능형 제어 기술의 융합을 통해 미래 스마트 시스템의 핵심 기반 기술을 선도하고자 하는 연구 비전을 담고 있습니다.
Jae Hyeon Kim 교수의 연구실은 간지방증 및 간섬유화와 당뇨병, 심혈관 질환, 심부전 간의 연관성을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 비침습적 지표인 FLI와 BARD 스코어를 활용한 간질환 평가 및 갑상선호르몬 수치의 미세한 변화가 신규 발생 당뇨병 위험에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한, 임상적 응용을 위한 돼지 췌장섬세포 이식을 위한 고품질 이식재 개발에도 기여하고 있습니다.
Thiruma V. Arumugam 교수의 연구실은 뇌경색, 이소플라즘 재순환 손상, 만성 뇌부족순환 등 신경계 질환에서 발생하는 염증 반응과 세포 손상의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 보상계통(보조인자)과 TLR 수용체를 통해 유도되는 염증 반응, 보호적 면역 반응(예: IVIG 치료)의 기전, 식이 제한이 뇌 신경 보호에 미치는 영향 등 신경염증 및 신경보호 전략에 초점을 맞추고 있습니다. 노화와 관련된 뇌 기능 저하 및 뇌혈관 질환의 병태생리 기전 규명에도 기여하고 있습니다.
스티븐 지지 콘 교수의 연구실은 도시 디자인과 에너지 효율성의 융합을 핵심으로 삼는다. 인공지능 기반 도시 설계 지원 시스템, 공공 참여형 지능형 설계 도구, 고해상도 3D 기반 도시 클라이메이트 존 분류, 그리고 도시 스케일의 태양광 에너지 밸런스 모델링을 통해 도시 환경의 복잡한 상호작용을 수학적·시뮬레이션적으로 분석한다. 특히 도시 형태, 밀도, 기후, 에너지 소비 간의 상관관계를 탐구하며, 실증적이고 기술기반의 도시 설계 의사결정 지원 체계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.
Jong Hyeok Park 교수의 연구실은 태양광을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 분야로는 페로브스카이트 및 산화물 기반 광전극을 활용한 수소 연료 생산, 플라스모닉스를 활용한 태양전지 효율 향상, 그리고 나노소재를 통한 광촉매 및 DSSC 성능 최적화가 포함됩니다. 특히, 나노정렬된 타이타니아 나노튜브, 도핑된 산화티타늄, 금·은 나노입자 등 다양한 나노구조 재료를 설계하여 에너지 변환 효율을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 전도성 고분자 복합재 및 나노재 강화 고분자 복합체의 개발에 중점을 두고 있으며, 특히 탄소 나노튜브, 폴리피롤, 실리카 나노입자 등을 활용한 나노복합재의 제조 및 물성 제어에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. 전도성 섬유, 열적 안정성 향상, 기계적 강도 향상, 나노재 분산 제어 등 응용 분야에 맞춘 복합재 설계가 핵심 연구 방향입니다. 특히 전기적, 기계적, 열적 성능을 동시에 향상시키는 다기능 복합재 개발에 기여하고 있습니다.
도운 강 교수의 연구실은 수자원 관리와 도시 인프라의 지속가능성을 위한 지능형 기술 기반 솔루션을 연구합니다. 주로 물배수망·물질류 예측, 실시간 수자원 상태 모니터링, 그리고 수자원-에너지-식량 연계 시스템의 최적화를 핵심 연구 분야로 삼고 있으며, 머신러닝, 상태 추정 기법, 그리고 실시간 제어 기술을 접목한 실용적 응용을 지향합니다. 특히 대규모 물배수망의 운영 효율화와 불확실성 분석을 위한 정량적 모델링 기법 개발에 주력하고 있습니다.