박홍규 교수
Hong-Gyu Park
서울대학교 · 공학
연구실 소개
박홍규 교수의 연구실은 나노소재 기반의 신경 탐침 기술을 핵심으로 하여, 광유전학과 융합된 실시간 신경 회로 분석 기술을 개발하고 있습니다. 특히 이차원 물질인 육방정계 질화 붕소(h-BN)와 그래핀을 활용한 투명하고 유연한 NeuroWeb 탐침을 통해 뇌의 정밀한 신호 전달 경로를 실시간으로 측정하고 있습니다. 이 기술은 소뇌와 체성감각 피질 간의 전달 시간을 정량적으로 분석하는 데 성공하며, 향후 신경질환의 메커니즘 규명에 기여할 잠재력을 지닙니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
6Available from British Library Document Supply Centre-DSC:DXN048662 / BLDSC - British Library Document Supply Centre
Inter-cell and/or interlayer coupling in Moire superlattices can generate flatbands and collective eigenmodes that enable emergent physical phenomena, motivating extensive exploration of Moire-inspired photonic devices. However, the experimental validation of robust inter-cell interactions in Moire photonic structures and the modulation of flatbands for specific photonic applications remain challenging. Here, we propose a lattice-mismatch Moire cavity and demonstrate nanolasers enabled by strong
Inter-cell and/or interlayer coupling in Moire superlattices can generate flatbands and collective eigenmodes that enable emergent physical phenomena, motivating extensive exploration of Moire-inspired photonic devices. However, the experimental validation of robust inter-cell interactions in Moire photonic structures and the modulation of flatbands for specific photonic applications remain challenging. Here, we propose a lattice-mismatch Moire cavity and demonstrate nanolasers enabled by strong
광유전학은 빛을 이용하여 신경 세포의 활동을 시공간적으로 정밀하게 제어하고 분석할 수 있는 기술로, 특히 신경 회로와 그 기능을 실시간 으로 연구하는 데 유용하다. 본 논문에서는 광유전학 기술의 응용 예시로서, 이차원 물질을 활용한 신경 탐침인 NeuroWeb을 이용한 광유전학 실험에 대해 소개하고자 한다. NeuroWeb은 육방정계 질화 붕소(h-BN)와 그래핀으로 구성되어 두께가 100 nm로 매우 얇고, 개방형 격자 구조로 디자인되어 높은 유연성과 강한 접착력을 가지고 있다. 또한 이차원 나노 소재로 이루어져 있는 만큼 투명도 역시 뛰어나다. 이러한 NeuroWeb의 특성을 바탕으로, 광학적 자극을 통해 특정 영역의 신경 세포 활동을 제어하여 광유전학 실험으로의 응용 가능성을 확인하였다. 특히 신호 전달 경로에 따른 소뇌와 체성감각 피질 사이의 신호 전달 시간을 정량적으로 측정했는데, 체성감각 피질에서 소뇌로, 소뇌에서 체성감각 피질로 전달되는 신경 신호의 전달 시간은 각각 6
대표 연구 분야
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