전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Ga Eun Nam 교수의 연구실은 비만, 대사증후군 및 체중 변동성이 연관된 만성질환의 발병 위험을 중심으로 한 인구기반 대규모 코hort 연구를 수행하고 있습니다. 특히 당뇨병 환자에서 체중 변화와 뇌질환(치매, 알츠하이머병) 및 심혈관 질환 간의 연관성을 규명하며, 한국인을 대상으로 한 비만 진단 기준의 유효성과 예방 전략의 필요성을 제시하고 있습니다. 연구는 임상적 실용성과 정책적 적용 가능성을 고려한 실증적 접근을 중심으로 전개됩니다.
Youngjoon Choi 교수의 연구실은 서비스 기술, 특히 로봇과 인공지능이 관광·호텔 산업에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 인간-로봇 상호작용, 문화적 인식이 로봇 기반 숙박 경험에 미치는 영향, 그리고 패닉 이후 복귀 여행 행동의 심리적 요인을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 기술 통합이 고객 경험과 조직 전략에 미치는 영향을 실증적이고 질적 방법으로 탐구합니다.
Gilsoo Jang 교수의 연구실은 전력시스템의 비선형 동역학과 제어 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 정규형 기법(normal forms)을 활용한 비선형 모드 상호작용 분석과 이를 바탕으로 한 고도화된 제어기 설계에 초점을 맞추고 있으며, 전력 품질 향상, 하이브리드 송전 시스템(HVDC)의 안정성 확보, 그리고 고비율 재생에너지 통합을 위한 제어 전략 개발도 핵심 과제입니다. 특히 제주-하나마 해상송전선로의 무공력 보상 최적화와 같은 실용적 응용 사례를 통해 기술적 타당성과 안정성을 동시에 확보하고자 합니다.
Suk Kyoon An 교수의 연구실은 정신분열증의 발병 기전과 조기 간병을 위한 생물학적 기초를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 초고위험군(UHR) 및 최근 발병한 정신분열증 환자를 대상으로 신경생물학적 생체지표(예: OXTR 유전자 메틸화, 이벤트 관련 전위), 정서 인식 장애, 대처 전략 등을 연구하며, 정서 조절 및 사회성 장애의 유전적·에피제네틱적 기전을 탐구하고 있습니다. 특히 정신병 전 단계에서의 병리적 기전을 이해하고, 조기 간병 전략 수립에 기여하는 데 목적이 있습니다.
이 교수의 연구실은 기업의 지속 가능성과 재무 성과 간의 상관관계를 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 오울슨의 잔존수익 모델을 기반으로 한국지속가능성지수를 활용해 기업의 환경·사회적 책임 이행 수준이 재무성과에 미치는 영향을 실증적으로 규명하고자 합니다. 기업의 장기적 생존과 가치 창출을 위한 지속가능경영 전략의 실증적 근거를 모색하는 데 연구의 핵심이 놓쳐져 있습니다.
Ki Hyun Nam 교수의 연구실은 주로 단백질 구조 생물학과 고해상도 구조 해석 기법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 X선 회절 기반의 시리얼 크리스탈로그래피(SX), 특히 실온에서의 결정 구조 분석과 레이저를 이용한 동적 구조 분석 기법을 응용하여 생체 분자의 기능적 메커니즘을 규명하고자 합니다. 또한 CRISPR 시스템의 핵심 단백질인 Cas2 및 Csn2의 구조 기반 기능 해석을 통해 고유한 DNA/RNA 인식 메커니즘을 밝혀내고 있으며, 산업적 응용이 가능한 효소(예: 과당이소머라제)의 기질 특이성과 활성부위 메커니즘에 대해서도 연구하고 있습니다.
Dong Hyun Jo 교수의 연구실은 망막 질환의 분자 기전 규명과 그에 기반한 첨단 유전자 치료 기술 개발을 핵심으로 합니다. 특히, 망막혈관차단장벽(BRB)의 기능 장애와 관련된 면역세포 상호작용, 유전적 돌연변이를 가진 망막퇴행성 질환(LCA 등)에 대한 CRISPR 기반 정밀유전자 편집 및 베이스 에디팅 기술의 응용에 중점을 두고 있습니다. 또한 나노입자를 활용한 약물 전달 체계 개발과 함께, 망막에서의 나노입자의 신경독성 및 생체내 안정성에 대한 종합적 평가도 수행하고 있습니다.
Jea Woong Jo 교수의 연구실은 탄소 나노소재와 유기 반도체를 중심으로 한 고성능 광전소자 연구를 수행하고 있습니다. 특히 단일벽 나노튜브 기반의 투명 도전막, 플루오르화를 통한 분자 구조 조절을 통한 유기 태양전지의 효율 향상, 콜로이드성 양자점의 라이게이드 교환 및 전자적 성능 최적화에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 나노소재의 전자 구조 제어와 표면 화학 제어를 기반으로 하여 에너지 변환 및 전자 소자 응용에 기여하고 있습니다.
Young-Jun Jeon 교수의 연구실은 면역정보학과 생물정보학 기반의 신약 개발을 핵심으로 하며, 암세포에 특이적으로 작용하는 항암 펩타이드, TRAIL 유도 apoptosis, lncRNA 및 비코딩 RNA의 기능 규명, 그리고 자연물 유래 항암제의 메커니즘을 탐색하고 있습니다. 특히, TUSC3, miR-224, Lucidumol A 등 특정 유전자나 화합물이 암 전이 및 염증 반응에 미치는 영향을 분자 수준에서 규명하고 있습니다. 이 연구들은 암 치료의 새로운 타겟과 후보 물질을 제시하는 데 기여하고 있습니다.
Seok Hwan Kim 교수의 연구실은 망막 신경섬유층의 국소적 손상과 시신경망막층의 구조적 변화를 고해상도 산란광간섭단층촬영(SD-OCT)을 통해 정밀하게 분석하는 데 주력하고 있습니다. 특히 전두성 녹내맹의 조기 진단과 진행 위험도 평가를 위한 생체영상 기반 생물학적 지표 개발에 초점을 맞추고 있으며, 유전자 다형성과 구조적 변형이 녹내맹 발병에 미치는 영향을 통합적으로 연구하고 있습니다.
Sang-Hee Shim 교수의 연구실은 생체막의 동적 구조를 나노미터 해상도로 실시간 관찰할 수 있는 초해상도 형광 영상 기술과, 중적외선 영역에서 펄스를 정밀하게 제어하는 파형 설계 기반 2차원 적외선 스펙트로스코피를 핵심으로 합니다. 특히, 생체막, 단백질 축합, 프리플라즈마 중간체 등의 생물학적 동역학을 피크세컨드 해상도로 분석할 수 있는 혁신적인 분광 기법을 개발하고 있으며, 이는 단백질 번짐 및 신경 퇴행성 질환의 기전 규명에 기여하고 있습니다. 연구는 고해상도 이미징과 정밀 분광 측정을 융합하여 생체 분자들의 시간적·공간적 구조 변화를 밝혀내는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
이 교수의 연구실은 신뢰성 공학, 운영 연구 및 생물의학적 모델링 분야에서 다변량 생존 분석과 라플라스 변환 기반 순서 통계 기법을 응용하여, M/G/1 큐, 쇼크 모델, 누적 손상 모델, 간암 세포에서의 염증 반응 조절 메커니즘 등 다양한 응용 문제를 다룹니다. 특히, TNF-알파 유도 MMP-9 발현 억제 작용을 보이는 실리비닌의 분자 기전 규명을 통해 암 생물학 및 항염증 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다. 최근에는 로봇 수술 기반의 원격 접근 갑상선절제술(BABA RT)의 임상적 안정성과 적용 범위에 대한 종합적 분석도 진행 중입니다.
Seongmin Park 교수의 연구실은 히스톤 변형, 비코딩 RNA, 염색체 구조 및 표적 치료 전략 개발을 중심으로 암의 epigenetic 및 분자 기전을 탐구하고 있습니다. 특히 히스톤 H3.3의 발현 이상과 lincRNA의 기능, 전사 조절 네트워크를 통해 폍향성 암의 진행 메커니즘을 규명하고 있으며, 신규 바이오마커 및 치료 타겟을 발굴하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 기름가스 산업에서의 가스 수소화합물 안정성 문제를 해결하기 위한 새로운 억제제 개발 연구도 진행 중입니다.
Min‐Chan Park 교수의 연구실은 자가면역질환, 특히 텐드로프-아이오르병(타르트르병, TA)과 루푸스 관절염 등 염증성 관절질환의 발병 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 타르트르병의 면역학적 기전, 바이오마커(예: IL-18, AECA)의 역할, 치료 반응 및 합병증(예: 난소기능저하)에 대한 임상적 분석을 통해 정밀의료 기반의 치료 접근법을 모색하고 있습니다. 또한 루푸스 신염 치료에서 사이클로포신 투여의 생식기능 영향과 임신 결과에 대한 장기적 관찰도 수행하고 있습니다.
Suresh Ramakrishna 교수의 연구실은 유전자 편집 기술과 암 치료의 융합을 핵심으로 삼고 있습니다. CRISPR/Cas9 기반의 정밀한 유전자 편집 기술 개발과 함께, 이를 활용한 암의 조기 진단 및 맞춤형 치료 전략을 연구하고 있습니다. 특히, 단백질 분해 조절 메커니즘과 탈유비퀴틴 효소(DUBs)의 역할을 통해 암 진행을 규명하고자 하며, 나노소재 기반의 다기능 치료·진단 플랫폼 개발에도 주력하고 있습니다.
유진빈 윤 교수의 연구실은 주로 연소 및 유체역학 분야에서 활동하며, 특히 수소 및 혼합가스 연료의 비예초형 제트-flame에서의 화염 안정성, 폭발 한계, NOx 배출 특성에 중점을 두고 있습니다. 고속 유동, 캐비테이션, 유량 조절 등 내부 유동 특성이 연료 분사 및 연소 성능에 미치는 영향을 실험적으로 분석하며, 연소기구 설계 및 환경적 영향 최소화를 위한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 수소 기반 연료의 안정적 연소 기반 기술 개발에 기여하고자 합니다.
Chongam Kim 교수의 연구실은 유체역학 및 다상유동 현상에서의 열역학적 영향을 고려한 정밀한 수치 모델링을 핵심으로 합니다. 특히 캐비테이션 현상에서의 열적 거동, 파이프 네트워크의 유동 해석, 기체운동론 기반 수치 해법 개발 등에서 기초 물리 모델을 기반으로 한 혁신적 알고리즘을 연구합니다. 또한, 복잡한 하이브리드 하드웨어 환경에서의 효율적 딥러닝 프레임워크 개발을 통해 고성능 시뮬레이션과 머신러닝의 융합을 추구하고 있습니다.
Sunwoo Kim 교수의 연구실은 주로 신호 처리, 통신 시스템 및 인공지능 기반의 지능형 신뢰성 기술을 연구합니다. 특히, 저전력·고성능 신호 처리 알고리즘, MIMO-OFDM 통신에서의 채널 추정, 음성 신호의 개인화된 노이즈 제거 기술, 그리고 신경망의 양자화 기반 효율적 추론 기법에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실생활 환경에서의 적용 가능성을 고려해 실시간성과 계산 복잡도 최소화를 동시에 추구합니다.
Jae-Kwang Shim 교수의 연구실은 척추외과 수술 환자를 대상으로 한 통증 관리와 약물 치료 최적화에 중점을 두고 있습니다. 특히 페오테인 기반 진통제 사용 시 악성구토를 줄이기 위한 항결장제 선택, 그리고 프리카바린을 이용한 옹포이드 감소 전략 등 고도화된 통증 관리 전략을 개발하고 있습니다. 고령 환자에서의 뇌산소포화도(rSO2) 변화와 혼란의 연관성에 대한 연구를 통해 수술 후 합병증 예방에도 기여하고 있습니다.
김미주 교수의 연구실은 나노구조 생체재료와 바이오센서 기반의 혁신적 진단 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 다공성 폴리이온 미세캡슐과 유사한 스마트 재료를 활용한 약물 전달 시스템과, 단백질 및 세포를 마이크로스케일 정밀도로 패터닝할 수 있는 광리소그래피 기반 생체적합성 재료 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 항암 면역치료를 위한 표적 단백질 발현 조절 및 미생물 기반 피부질환 치료제 개발을 통해 진단과 치료의 융합적 접근을 추구하고 있습니다.