전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Hoeil Chung 교수의 연구실은 주로 near-infrared(NIR) 및 라만 스펙트로스코피를 활용한 정밀 분석 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 생물공학적 반응 과정에서의 성분 모니터링, 석유 정제 제품의 실시간 분석, 나노소재의 표면 증폭 라만 측정(SERS) 기반 감지 기술 등 응용 분야에 걸쳐 다각도로 연구를 전개하고 있습니다. 고해상도 스펙트럼 수집 및 보정 기법, 나노입자 기반 복합 소재 설계를 통해 측정의 정밀도와 재현성을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Shen Ye 교수의 연구실은 표면과界面에서의 분자 구조 및 상호작용을 고해상도 표면 민감도 분광법을 통해 정밀하게 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 SFG(합성 주파수 발생) 및 FT-IRRAS와 같은 표면 특이적 분광 기법을 활용해, 고체-액체 인터페이스, 고분자 필름, 전기화학계에서의 분자 정렬과 구조 변화를 연구합니다. 특히 리튬이온 이차전지, 태양전지, 생체 유해물질의 표면 흡착 메커니즘 등 응용 분야와도 연계된 기초 표면 과학 연구를 수행하고 있습니다.
타카시마 교수의 연구실은 인간 복합줄기세포의 다복성 상태를 재프로그래밍하고, 나노플루이드릭스 기반의 세포 기반 바이오센서 개발에 주력하고 있습니다. 특히 인간 배아줄기세포의 '기본 상태'(ground state)로의 전환을 위해 NANOG와 KLF2 단백질의 일시적 발현을 통해 전사 인자 네트워크를 재설정하는 데 성공했으며, 이는 줄기세포의 안정적 유지와 분화 가능성을 높이는 데 기여합니다. 또한, 인간 내원성 retrovirus(HERV-H)와 관련된 lncRNA의 기능 규명 및 바이러스 감염 메커니즘 연구를 통해 생명공학적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 구조적 색소를 중심으로 한 나노구조 재료의 설계 및 응용을 연구하고 있습니다. 특히 비정질 배열의 실리카 입자를 이용한 비아말감성(각도에 의존하지 않는) 구조적 색소를 구현하고, 이를 반사형 디스플레이 및 내구성 있는 색소 재료로 응용하는 데 주력하고 있습니다. 생체 모방 기반의 설계 원리와 고분자 겔, 에라스토머 등의 유연한 매트릭스를 활용해, 색소의 내구성과 기계적 성질을 동시에 향상시키는 기술 개발도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 철강 공정에서의 복합 상평형을 정밀하게 예측하기 위한 고도화된 열역학 데이터베이스 구축과 응용을 핵심으로 합니다. 특히 철, 슬래그, 산화물 상 및 내재재의 상호작용을 다각도로 분석하여, 탈산, 포함상 형성, 내재재 부식 등 철강 제련 공정의 핵심 문제를 열역학적 모델링으로 해결합니다. 사용자 친화적 소프트웨어와 연계된 정밀한 데이터베이스를 기반으로 다성분 철강 시스템의 열역학적 거동을 정량적으로 예측합니다.
Hyewon Youn 교수의 연구실은 나노입자 기반 약물 전달 시스템과 유전자 치료를 핵심으로 하며, 특히 리피드 나노입자(LNP)와 엑소좀을 이용한 정밀한 약물 전달 및 면역세포 추적 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 분자 영상 기반으로 유전자 발현, 단백질 상호작용 및 약물의 체내 분포를 실시간으로 모니터링할 수 있는 다중 영상 기반 보고자 유전자 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 암 치료 및 유전 질환 치료를 위한 새로운 전략으로서의 mRNA 치료와 대사 효소 억제제를 활용한 항암 치료 전략도 함께 연구하고 있습니다.
Gregory I. Peterson 교수의 연구실은 3D 프린팅 기반의 스마트 고분자 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 광학적 및 기계적 자극에 반응하는 광변색성·기계변색성 고분자, 자가분해 가능한 형태 기억 고분자, 그리고 공간적으로 제어된 교차결합 밀도를 가진 광경화 고분자 소재를 설계하고 있습니다. 특히, 고분자 구조를 정밀하게 제어함으로써 의료용 소재 및 다기능성 소재의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
미선 한 교수의 연구실은 주로 소아 환자에서의 감염병 역학과 병원체의 생물학적 특성에 중점을 두고 있습니다. 특히 코로나19 바이러스의 비증상 감염, 장내 및 체내 바이러스 농도 변화, 그리고 소아에서의 면역 반응에 대한 종단적 연구를 수행하고 있습니다. 또한 항생제 내성 박테리아, 특히 페니실린 유사 항생제에 내성을 보이는 켈레브시엘라 페니시리아 등 병원성 박테리아의 내성 메커니즘 규명에도 기여하고 있습니다.
Sung Soo Kim 교수의 연구실은 신경재생 및 뇌질환 치료를 위한 줄기세포 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 자궁경부 혈액을 이용한 뇌성마비 치료에 대한 임상적 유효성과 안전성을 검증하며, 재생의학과 신경보호 작용을 갖는 인공에리스포이에틴(erythropoietin)의 병용요법에 대한 기초 및 임상 연구를 진행하고 있습니다. 또한 망막 및 시신경 관련 생체영상 기반의 생리학적 변화 분석을 통해 눈의 혈류 및 망막 두께 변화와의 연관성을 규명하고 있습니다.
Kwan Soo Ko 교수의 연구실은 주로 병원성 세균의 유전적 구조와 내성 메커니즘을 분석하여 감염병 치료에 기여하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 애나벨라 바이오르멘, 스테프릴로코쿠스 아우레우스, 리겐엘라 등 다제내성 세균의 분자 epidemiology와 유전자 기반 분류를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 티지시클린 내성과 같은 마지막 수단 항생제 내성의 이면에 있는 분자 기전에 대한 기초 연구도 활발히 수행되고 있습니다.
하이라치 교수의 연구실은 단백질 공학과 생체분자 인식을 기반으로 한 기능성 단백질 설계를 핵심으로 합니다. 특히 마이오글로빈을 단백질 틀로 활용해 인공 헴 기질을 도입함으로써 산소 운반, 전자 이동, 촉매 반응 등 새로운 기능을 부여하는 연구를 전개하고 있습니다. 또한, 페로일렉트릭 박막 및 다이철리온 화합물과 같은 신소재의 합성과 응용을 통해 생체모방 촉매 및 에너지 변환 시스템 개발에도 기여하고 있습니다.
테규타 요코야마 교수의 연구실은 플라즈마 물리학과 표면화학을 기반으로 한 고체 표면 상의 분자 상호작용 및 플라즈마 안정화 메커니즘을 연구합니다. 특히 대기압에서의 글로우 discharge 안정화를 위한 He 기체 혼합, 고주파 전원, 유전체 플레이트의 조합 원리를 규명하며, 이는 플라즈마 응용 기술의 핵심 요소입니다. 또한 우라늄·Thorium 분離 기법 개발을 통해 지구화학 및 고체상태에서의 원소 분離 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 연구는 표면 분석, 플라즈마 제어, 천연 우라늄-Thorium 계통의 고체상 동역학 등 다학제적 접근을 특징으로 합니다.
장욱최 교수의 연구실은 리튬이온 및 리튬메탈 이차전지의 고성능화를 위한 핵심 소재와 전해질 설계에 중점을 두고 있습니다. 고체 전도도와 안정성을 확보하면서도 전기화학적 안정성과 사이클 수명을 향상시키기 위한 고도화된 표면 개질 기술(예: 폴리도파민 코ating)과 나노구조 제어 기법을 응용하고 있습니다. 특히 실리콘 및 아연 기반 음극재의 부피변형 문제 해결, 리튬메탈 음극의 안정성 향상, 그리고 고용량 전극과 고전압 전해질 개발을 통해 에너지 밀도와 수명을 동시에 향상시키는 종합적 접근을 선도하고 있습니다.
Chang Moo Kang 교수의 연구실은 담도계 및 췌장 질환, 특히 췌장 신생물과 담도기형에 대한 정밀한 병리학적 평가와 수술적 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 췌장 신우세포 tumor(SPT), 담도기낭종(choledochal cyst), 간담도결합성 암 등 희귀 병변의 진단 및 수술적 접근법 개선에 초점을 맞추고 있으며, 특히 로봇 수술 및 복강경 수술을 활용한 최소침습 치료의 안정성과 유효성에 대한 임상적 근거를 모색하고 있습니다. 특히 췌장암의 근치적 수술 전략인 RAMPS 기반의 복강경 수술 적용 가능성에 대한 연구도 활발히 진행 중입니다.
Youngcheol Kang 교수의 연구실은 건설 산업의 안전성 향상과 효율성 제고를 핵심 목표로 삼고 있습니다. 특히 낙상 사고의 원인 분석과 방지 기술, 녹색 건설의 계획 단계에서의 과제, 정보기술 및 사물인터넷(IoT)을 활용한 안전 관리 시스템의 정량적 평가 등에 중점을 두고 있습니다. 또한 청구 관리의 성과 측정 지표 개발을 통해 프로젝트의 투명성과 성과를 높이는 데 기여하고 있습니다.
Kai-Kit Wong 교수의 연구실은 고성능 무선 통신 시스템의 설계 및 최적화를 핵심으로 하며, 특히 유연한(flexible) 천공 안테나(Flexible Antenna Systems, FAS)와 6G 이동통신 기술의 핵심 요소인 스펙트럼 및 에너지 효율성 향상 기술을 연구하고 있습니다. Fluid 안테나 기반의 극한의 공간 효율성과 통신 품질 향상을 위한 에르고딕 용량, 평균 극복 시간, 평균 낙폭 지속 시간 등의 통계적 특성 분석도 진행 중입니다. 또한, 6G 시대를 대비한 안정성과 신뢰성을 확보하는 고도화된 신호 처리 및 다중 안테나 기반 통신 기술에 대한 기초 연구를 지속하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 고분자 상호작용과 나노구조 재료를 기반으로 한 신소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 폴리로타엑산 기반의 초분자 구조를 활용해 세포 반응 조절, 생체재료의 기계적·전기적 성능 향상, 그리고 고분자 전도체 및 유연 전도성 엘라스토머의 내구성 향상에 기여하고 있습니다. 연구는 생체적응성 재료, 스마트 재료, 그리고 에너지 저장 및 전도성 소재의 혁신적 설계를 목표로 하고 있습니다.
Sang J. Chung 교수의 연구실은 주로 나노소재 기반의 약물 전달 시스템과 생체 내 신호 전달 경로 조절을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 자가 조절 가능한 스마트 나노입자, 효소 억제제 설계, 그리고 생체 내 산화 스트레스 마커인 과산화수소의 고감도 검출 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 페록시다제 모방 활성을 가진 나노복합체를 활용한 진단 기술 개발에도 기여하고 있습니다. 이는 암, 대사질환, 신경퇴행성질환 등 다양한 질환의 조기 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
Chunggi Baig 교수의 연구실은 생체 구조를 모방한 기계적 및 전기적 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 피부의 계층적 구조와 기계적 강도 변화를 모방한 유연한 전자피부(e-skin) 및 트리보전기 센서를 개발하며, 나노스케일에서의 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 고분자 물질의 유변학적 거동과 전기적 성질을 정량적으로 분석합니다. 이는 고감도 센서, 생체 적합성 소재, 스마트 재료의 설계에 기여합니다.
JongSerl Chun 교수의 연구실은 청소년 및 청소년기 문제 행동, 특히 전자담배 사용, 인터넷 중독, 도박 및 약물 남용과 같은 정신건강 및 행동 위험 요인에 중점을 두고 있습니다. 특히 청소년의 행동 양상과 그 배경이 되는 개인적, 학교적, 가정적 요인의 상호작용을 다각도로 분석하는 데 기여하고 있으며, 이는 한국 이민 가정의 세대 간 유대성 등 문화적 맥락을 반영한 연구도 포함됩니다. 연구는 정량적 메타분석과 정성적 접근을 융합하여 실증적이고 실천적인 통찰을 도출합니다.