전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Dong-Joo Yoo 교수의 연구실은 리튬 이차전지의 한계를 극복하고자 '초과리튬 이온' 기반의 차세대 전지 기술을 연구하고 있습니다. 주로 알루미늄, 마그네슘, zinc 등의 다가성 금속을 이용한 전지 시스템을 중심으로, 높은 에너지 밀도와 안정성을 확보하기 위한 전해질 설계 및 고체 전해질 계면(세이)의 기초 메커니즘 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 저온에서의 전기화학적 거동 향상과 다가성 이온의 가역적 저장 메커니즘을 이해하는 데 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다.
Yongsoon Park 교수의 연구실은 혈소판 기능과 대사 건강을 중심으로 한 생리학적 및 영양학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 항염증 및 항혈전 작용을 보이는 오메가-3 오메가-3 지방산의 기전, 혈소판 활성화 지표인 평균혈소판용적(MPV)의 변화, 그리고 영양 상태와 관련된 단백질-에너지 마비(PEW)의 임상적 의미를 다룹니다. 또한 식이요법이 유전자 및 대사 지표에 미치는 영향을 기반으로 한 영양소의 생리적 영향을 규명하고자 합니다.
이 교수의 연구실은 나노광학 및 표면 증강 라만 분광법(SERS)을 기반으로 한 고감도 센서 기술과 나노구조 재료를 활용한 전기화학적 에너지 변환 기술을 주요 연구 분야로 다룹니다. 금 나노바이피라미드, 탄소나노튜브 기반 SERS 기반체, 그래핀-금 하이브리드 구조 등 다양한 나노소재를 설계하여 약물 및 생체 분자의 초고감도 검출을 구현하고 있으며, 수소 및 산소 발생 반응을 위한 고성능 이분자 촉매를 개발하고 있습니다. 특히 나노구조의 표면 플라즈몬 공명, 전자기적 강화 메커니즘, 나노계면에서의 분자 구조 제어에 깊이 있는 전문성을 보유하고 있습니다.
Fukui 교수의 연구실은 광학 연속변수 양자컴puting 분야에서 핵심적인 역할을 하는 GKP 큐비트를 중심으로, 고급 오차 보정 기법과 비가우시안 상태 생성, 양자 중계 기반 장거리 양자통신, 대규모 양자 클러스터 상태 구축 기술을 연구하고 있습니다. 특히 GKP 큐비트의 아날로그 정보를 효과적으로 활용하는 하이브리드 오차 보정 기법과, 실용적인 비선형 상호작용을 통한 GKP 큐비트 생성 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이는 향후 고신뢰성이고 확장 가능한 양자 정보 처리 시스템 실현에 기여할 것으로 기대됩니다.
Takato Mitsudome 교수의 연구실은 주로 나노촉매를 중심으로 한 이성질화학반응 및 산화·탈수소화 반응의 고효율 촉매 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 히드로탈라이트, 산화아연, 산화세리움 등 다양한 지지체를 활용한 핵-껍질 구조나 나노입자 촉매를 개발하여, 산소를 산화제로 사용하거나 추가 산화제 없이도 높은 선택성과 재사용성을 확보한 반응 시스템을 구현하고 있습니다. 연구는 주로 액상상태에서의 반응 조건 하에서 실현 가능하며, 환경 친화적이고 경제적인 촉매 설계를 목표로 하고 있습니다.
Toru Hisabori 교수의 연구실은 식물 chloroplast의 적응적 대사 조절 메커니즘, 특히 티오레도신 기반의 산화환원 조절 네트워크에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 ATP 합성효소, 사이토크롬 b6f 복합체 등 에너지 전환 단백질의 구조적 기능과 조절 메커니즘을 분자생물학적·생화학적 기법으로 규명하고 있으며, 특히 티오레도신 유사 단백질과의 상호작용을 통한 전자 이동 및 효소 활성 조절을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 이는 식물의 에너지 대사 조절과 스트레스 적응 메커니즘 이해에 기여하고 있습니다.
Ludovico Minati 교수의 연구실은 뇌의 신경생물학적 기전과 뇌기능 평가 기술에 중점을 두고 있으며, 주로 뇌영상학(특히 MRI, fMRI, MRS, NIRS), 신경생리학적 반응 평가, 그리고 뇌질환(알츠하이머병, 뇌졸중 등)의 생물학적 기초를 규명하는 데 기여하고 있습니다. 특히 뇌의 대사, 기능, 구조적 연결성 변화를 비침습적으로 분석하는 데 초점을 맞춘 다학제적 접근을 통해 뇌의 노화와 신경퇴행성질환의 기전을 탐구하고 있습니다. 또한, 호흡 조절과 심혈관계 반응의 뇌 기반 조절 메커니즘에 대한 fMRI 기반 연구도 진행 중입니다.
Hirohisa Watanabe 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 특히 다발성 위축증(MSA), 루이체병변성질환(DLB), 파킨슨병 등에서의 뇌와 심장의 신경조직 손상 메커니즘을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히 MSA의 조기 진단을 위한 1H-MRS와 심장 심부전성 신경 손상 평가를 위한 123I-MIBG 심장 스캔을 통해 병리학적 기전을 규명하고 있으며, 신경생물학적 기초 연구와 임상 응용을 융합한 연구를 진행하고 있습니다.
히로요시 테우치 교수의 연구실은 정신분열증 환자의 약물 치료 최적화를 중심으로, 항정신병제 병용 요법의 심장독성 위험성, 최소효능제제량(MED)의 규명, 장기적 증상 경과 분석, 그리고 클로라자핀의 치료 적응 및 중단 전략에 이르기까지 임상적 실용성과 안전성을 고려한 약물 치료 전략을 탐구하고 있습니다. 특히, 약물의 농도-반응 관계와 장기적 치료 결과의 추적을 통해 개인화된 정신건강 치료의 근거를 마련하고자 합니다.
카즈노 네지 교수의 연구실은 시각 시스템의 생물학적 기초를 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 어류 망막의 수평세포에서 도파민, 노르아드레날린 등 카테콜아민의 영향을 분석하며 시각 정보 처리의 신경화학적 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한 인공수정체(IOL)의 광학적 성능, 특히 색수차가 망막 상 이미지 품질에 미치는 영향을 연구하여 보다 나은 시력 기능을 위한 의료 기기 개선에 기여하고 있습니다.
남기웅 교수 연구실은 뇌졸중의 발생과 예후에 영향을 미치는 생물학적 및 생화학적 지표를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 중성구율대림프구비율(NLR), 혈중 동원산소량(tHcy), 트리글리세리드-혈당 지수(TyG 지수) 등 간편하고 객관적인 생체마커가 뇌졸중의 합병증, 재발, 신경학적 악화와 어떻게 연관되는지 규명하고 있습니다. 연구는 임상적 적용이 가능한 지표 발굴에 초점을 맞추며, 뇌혈관질환의 조기 진단 및 개인화된 치료 전략 수립에 기여하고자 합니다.
Doil Choi 교수의 연구실은 식물의 병원균 저항성과 스트레스 반응 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 스테로이드 유도체와 석유탄화수소계 방어 물질의 생합성에 핵심적인 역할을 하는 HMGR 효소의 유전자 발현 조절, NLR 수용체를 통한 면역 반응, 그리고 메틸리온산 산화 복구 효소의 방어 기능 등 식물의 고유 면역 체계와 대사 조절 메커니즘을 분자 수준에서 규명하고자 합니다. 또한 토마토, 감자, peppeR 등 식물에서의 유전자 기반 유전체 분석과 QTL 맵핑을 통해 농업적 품질 특성의 유전적 기반을 탐색하고 있습니다.
Ki-Bong Oh 교수의 연구실은 주로 병원성 진균류와 해양 생물에서 유래한 생활물질의 생리활성 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 칸디다 알바이칸스의 형질 전환 메커니즘과 항진균 작용을 보이는 식물 및 해양 생물 유래 화합물의 정제 및 생물학적 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 이들의 연구는 신약 개발 및 항균제의 새로운 타겟 발견에 기여하고 있습니다.
김성범 교수의 연구실은 토양 및 지하수 오염 제거를 위한 나노소재 기반 정화 기술과 미생물 이동 거동을 수학적으로 기반으로 한 환경 모델링을 주요 연구 분야로 다룹니다. 특히, 구리, 인산염 등 중금속 및 영양염 제거를 위한 나노복합재료 개발과 그 재활용 가능성을 연구하며, 전기방울 제조 기반 나노섬유 소재를 활용한 수질 정화 기술도 개발하고 있습니다. 실험적 검증과 수치 시뮬레이션을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
Doman Kim 교수의 연구실은 천연물에서 유래한 생활학적 기능성 물질의 개발과 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 커큐민, 퀸와 등 식물성 천연물의 생체이용률 향상 및 기능성 성분의 효능을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 발효 기술과 나노화 기술을 접목해 기능성 소재를 개발하고 있습니다. 또한, 유산균 유래 효소 및 다당류 합성 유전자에 대한 분자생물학적 연구를 통해 천연물의 기능성 메커니즘을 규명하고 있습니다.
김수민 교수의 연구실은 생분해성 및 재활용 가능한 천연 소재를 기반으로 한 고성능 복합재료와 나노소재의 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 단단한 나무 히드로콜로이드(탄닌)를 이용한 접착제의 경화 거동과 점탄성 거동을 분석하며, 환경 친화적인 접착제 개발을 추구합니다. 또한, 고분자 기반 나노복합재료(예: LLDPE/xGnP)의 제조 공정 최적화와 열적·기계적 거동 분석을 통해 내구성과 기능성을 동시에 확보하는 데 연구를 집중하고 있습니다. 최근에는 생분해성 폐기물(예: 커플리 커피 grounds)을 활용한 열매개성 물질(PCMs)의 제작을 통해 자원 순환형 소재 기술을 확장하고 있습니다.
Geum Joon Cho 교수의 연구실은 주로 여성 건강과 대사질환, 특히 폐경기 이후 대사증후군과 관련된 대사 변화, 임신 중 합병증, 그리고 구강건강이 산모 및 태아에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 폐경기 상태, 나이, 임신 관련 질환(예: 조기양수막파열, 임신성 당뇨병) 및 치아 카리스와 같은 생리적 요인들이 산전·산후 건강에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 있습니다. 이는 여성의 전 생애주기 건강을 고려한 예방의학적 접근을 목표로 합니다.
강영종 교수의 연구실은 나노입자와 블록코폴리머의 상호작용을 중심으로 한 나노구조재료의 설계 및 응용을 연구합니다. 특히, 금 나노입자를 포함한 코어-쉘 나노구조, 탄소나노튜브의 안정적 분산, 전기적 자극에 반응하는 광학적 성질을 갖는 포토닉 재료 개발에 주력하고 있습니다. 이들 연구는 나노복합재료의 정밀 제어와 전기화학적·광학적 기능성을 통합한 스마트 소재의 개발을 목표로 합니다.
Ki Sun Yoon 교수의 연구실은 식품 기능성 물질과 첨가물의 기능성, 특히 자연계 보존제 및 냉동 보존 성능 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 쿠이노아, 양고추, 셀룰로오스 등 식물 유래 성분을 활용한 항산화, 항균, 냉동 보존 효과를 연구하며, 고기 제품 및 수산물의 품질 유지에 기여하는 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 자연소재 기반의 첨가물과 냉동-해동 주기에서의 품질 안정화 메커니즘을 중심으로 응용 연구를 진행하고 있습니다.
김이로 히노 교수의 연구실은 일본의 고령화 사회를 배경으로 도시 환경이 신체 활동과 건강에 미치는 영향을 다룹니다. 주요 연구 방향은 보행성 도시 환경, 도시 농업, 모바일 기반 건강 촉진 프로그램(예: 피카츄 고)이 노인 및 일반 시민의 신체 활동 수준에 미치는 영향을 오랜 기간에 걸쳐 분석하는 데 집중합니다. 특히, 기상 조건, 도시 설계, 사회적 요인 등 다양한 환경적 요인이 걷기 행동에 어떻게 작용하는지 다각도로 연구합니다.