전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Yookyung Kim 교수의 연구실은 주로 임상심리 및 건강 측정 분야에서 응용되는 척도 개발과 척도 품질 분석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 항목반응이론(IRT)을 활용한 나이에 따른 측정 편향 분석, 정신질환 관련 척도의 단순화 및 정밀화, 그리고 심리척도의 요인구조 규명에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 식품 과학 분야에서도 소이유자와 토퍼의 기능성 및 물리적 특성 분석을 통해 식품 품질 평가에 기여하고 있습니다.
Ji Soo Choi 교수의 연구실은 중증 호흡기질환 및 중환자 치료 분야에서의 생존 예측 및 조기 진단을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 폐렴병변, 만성 폐질환, 심각한 호흡기부전 환자의 예후를 예측할 수 있는 생물학적 지표와 임상적 예측 모델 개발에 주력하고 있으며, 성별에 따른 정서적 문제나 산소화 상태 변화 등 다양한 생리적·임상적 요소를 종합적으로 분석합니다. 이는 환자 맞춤형 치료 전략 수립에 기여하는 연구입니다.
Kitae Park 교수의 연구실은 고밀도 메모리 소자, 특히 3D V-NAND 플래시 메모리의 설계 및 신뢰성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 방향으로는 바리어 엔지니어링, 게이트 올아운드 구조, 셀 간 간섭 최소화 기술 및 고성능 프로그래밍 기술 개발이 있습니다. 또한 siRNA 전달을 위한 생체적합성 고분자 복합체 개발을 통해 의약소재 응용 분야에도 기여하고 있습니다.
Kyu Ha Huh 교수의 연구실은 신장 이식에서의 기증자 교환 프로그램 최적화와 혈액형 O 수혜자에 대한 한계를 고려한 이식 전 위험 평가 기법 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 간질 수술 전 평가 시 뇌전기 활동과 인지 기능 간의 상관관계를 분석하는 뇌전파 연구를 통해 신경기능 평가의 정밀도를 높이고자 합니다. 특히, 수술 전 주의력 및 인지 조절 기능 평가를 위한 신경생리학적 검사법 개발에도 기여하고 있습니다.
Junho Chung 교수의 연구실은 면역반응과 암 생물학을 중심으로, 바이러스 감염에 대응하는 면역글로불린의 고유한 클론타입과 항체의 중화 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 암세포의 전이 및 생장에 기여하는 단백질(Gremlin-1, VCAM-1)과 혈소판 응고 관련 타겟(알파IIbbeta3)에 대한 특이적 항체 개발을 통해 암 치료 및 혈전증 치료제 개발에 기여하고 있습니다. 특히, 단일 클론 항체 및 페지 디스플레이 기반의 항체 스크리닝 기술을 핵심 기술로 활용하고 있습니다.
Junho Chung 교수의 연구실은 나노소재 및 생물의학 분야에서 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 주로 나노스케일 폴리머 나노섬유의 분자 운동성과 약물 방출 메커니즘, 나노구조 산화티타늄의 광촉매 활성에 대한 열처리 영향을 규명하며, 이는 약물 전달 시스템과 환경 정화 기술에 응용됩니다. 또한 바이러스 감염병 치료를 위한 중합체 기반 치료제 개발과 항체 기반 진단 및 백신 전략에 대한 연구도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 세포 신호전달과 세포막 구조의 상호작용을 중심으로, 특히 캐빈올린 단백질의 인산화 조절 메커니즘과 그가 참가하는 신호 경로(예: Src 키나제, 인슐린, EGF 경로)를 연구하고 있습니다. 특히 캐빈올린-1의 티로신 14위 인산화, PTP1B에 의한 탈인산화, 그리고 지질 라이프트와의 상호작용 등 세포의 생리적 기능 조절 메커니즘을 분자 수준에서 규명하고 있습니다. 또한 스타틴의 당뇨 유발 메커니즘과 올리고놀의 체중 조절 작용 등 대사질환 관련 분자 기전에 대한 연구도 진행 중입니다.
Kyeounghak Kim 교수의 연구실은 나노촉매 및 이국적 표면 반응 메커니즘을 중심으로 한 이종계 촉매 시스템의 설계와 기초 원리를 탐구합니다. 특히 산화물 기반 촉매(예: 세리아, 퍼보스카이트)의 비율 제어, 산소 공여체 생성, 전자적 성질 조절을 통한 반응성 향상에 초점을 맞추고 있으며, 이론적 계산(DFT, 분자 첨가 계산)과 실험을 융합한 정밀한 촉매 설계를 수행합니다. 최근에는 온실가스 변환(메탄, 이산화탄소, 일氧化질소)과 전기화학적 반응 촉매를 위한 고성능 나노소재 개발에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 메타표면 기반의 고성능 광학 소자 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 메탈렌즈와 메타홀로그램을 중심으로 파장, 위상, 진폭 및 편광을 정밀하게 제어할 수 있는 탄성 메타표면 기술을 연구하고 있습니다. 고굴절률·저손실 재료(예: 비정질 Si:H)의 물성 최적화와 나노제조 공정 기술을 접목해 초박공한 광학 소자를 실현하고자 합니다. 응용 분야로는 증강현실, 센서, 고해상도 이미징 등 다양한 분야의 혁신적 기술 기반을 마련하고 있습니다.
Jong Yeog Son 교수의 연구실은 전자재료 및 나노구조 소자의 핵심인 페로일렉트릭, 다중형상(멀티페로이크) 물질 및 저항성 메모리 소재의 에피택시성 성장과 나노스케일 구조 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 니켈산화물 기반 RRAM, 페로브스카이트 계 산화물 페로일렉트릭 필름, 나노다이어몬드형 BaTiO3 나노로드 등을 활용한 고밀도 메모리 소자와 센서 기반 응용 기술을 개발하고 있습니다. 고해상도 표면 분석 기법(예: CAFM, KFM)과 나노리소그래피 기반 정밀 나노구조 제조 기술을 융합하여, 나노스케일에서의 전기적·자기적 특성 제어를 구현하고 있습니다.
EunMi Choi 교수의 연구실은 고주파 전자기기 및 강력한 마이크로파 소스 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 110GHz 대역의 고출력 고효율 고유트론 오실레이터의 개발과 최적화에 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 연구는 고출력 마이크로파 발생, 효율성 향상을 위한 단일단계 저항성 수집기 설계, 그리고 모드 간 경쟁 감소를 통한 안정성 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 새로운 전도성 2D 나노소재인 MXene를 활용한 초박막 전자간섭 차폐재 개발을 통해 고주파 통신 기술의 핵심 소재 연구도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 핵산 접힘 구조와 분자 인식을 기반으로 한 고감도 생체감지 기술과 맞춤형 약물 전달 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 단일 분자 수준에서의 유전자 다형성 검출이 가능한 형광 기반 센서, 자가보고형 아ptamer, 그리고 마이크로유체 기반 고속 선택 기법을 통해 효율적이고 정밀한 생물학적 인식 물질을 설계합니다. 또한 바이러스의 자연적 물질 전달 메커니즘을 모방한 합성 분자 구조를 개발하여 정밀의료에 기여하고자 합니다.
Jihee Lee Kang 교수의 연구실은 폐 손상 및 만성 염증 반응의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 단백질 티로신 키나제(PTK), NF-kappaB 및 TLR4 신호 경로를 중심으로 염증 반응 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 나노입자(예: 트리옥사이드, 투명티타늄디옥사이드)가 폐에 유도하는 산화 스트레스와 면역 반응의 영향을 폭넓게 분석하고 있으며, 이는 나노의학 및 환경 유해 물질의 생체 영향 평가에 기여하고 있습니다. 특히, 급성 폐손상 모델에서 항염증 작용을 보이는 신호 분자와 약물의 기전을 규명하는 데 끊임없이 기여하고 있습니다.
Young Jun Oh 교수의 연구실은 주로 마취 및 통증 관리, 특히 비강전도성 마취제와 항염증제의 신경 보호 효과를 중심으로 한 신경세포 사멸 경로에 대한 기전 연구를 수행하고 있습니다. 특히 파킨슨병 모델에서 MPTP와 6-OHDA가 유도하는 세포사의 차이를 밝혀내며, 세스파제 의존성(apoptosis)과 비세스파제 의존성(necrosis) 경로의 분리를 규명했습니다. 또한 비강전도성 마취제인 덱스메데토미딘의 심혈관계 및 폐기능에 미치는 영향을 다각도로 평가하며, 비강전도성 수술 후 회복 질환과 통증 관리의 최적화를 목표로 하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 이온 액체를 기반으로 한 고기능성 다공성 탄소 소재의 합성 및 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고도로 균일한 다공구조를 가진 질소 도핑 탄소 재료를 비용 효율적이고 친환경적인 방법으로 제조하는 데에 초점을 맞추고 있으며, 에너지 저장, 가스 흡착, 센서 등 다양한 응용 분야에서의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한 이온 액체 기반의 이온 도전성 겔 및 나노복합재료 개발을 통해 전기화학적 소자 및 생체센서 기술의 발전에도 기여하고 있습니다.
Byung Woo Jhun 교수의 연구실은 비결핵성 항산균 병변, 특히 비결핵성 항산균 폐질환(NTM-PD/LD)과 관련된 진단, 예후 및 치료 전략에 중점을 두고 있습니다. 특히 내성 항생제에 대한 저항성, 재감염에 의한 치료 난이도 증가, 그리고 만성 폐기형을 유발할 수 있는 만성 폐부정맥증(chronic pulmonary aspergillosis, CPA)과의 연관성 등 복잡한 임상 양상에 대한 심층적 연구를 수행하고 있습니다. 또한 약물 치료의 안전성과 유효성을 평가하는 임상적 접근을 통해 난치성 폐질환의 치료 옵션을 모색하고 있습니다.
우진 쿤 교수의 연구실은 주로 분자의 성간 환경에서 별 형성의 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 자기장의 역할과 구름 내에서의 물질 분포, 원반 형성 및 먼지 성질을 망원경 관측과 첨단 데이터 분석 기법을 통해 연구합니다. 다양한 천체망원경(예: SCUBA-2, CARMA, BIMA 등)을 활용한 밀리미터파 및 sub-mm 파장의 연속 및 스펙트럼 관측을 통해 별 형성 영역의 물리적 조건을 정량적으로 규명하고 있습니다. 특히 자기장의 방향성과 구조, 먼지 입자의 성장 및 분포 특성에 대한 이해를 심화하고 있습니다.
Jason Jungsik Song 교수의 연구실은 신경자극 치료, 연골 형성 메커니즘, 류마티스성 염증 반응 조절, 그리고 천연물인 꿀의 임상적 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히 척수 자극, 드레인 뿌리 격자 자극, 그리고 고주파 자극을 통한 만성 통증 치료의 임상적 효과를 탐구하며, 메세나탈 세포의 응집과 연골 형성 과정에서의 성장인자 기능을 규명하고 있습니다. 또한 류마티스 관절염에서 공명계와 면역 반응의 상호작용을 분석하고, 방사선 유도 구강점막염 예방에 있어 꿀의 임상적 효과를 메타분석을 통해 평가하고 있습니다. 이처럼 임상적 문제 해결을 위한 기초 생물학적 메커니즘 규명과 임상 적용 연구를 융합한 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 유기-무기 하이브리드 반도체 소자 및 산화물 반도체 기반 전자소자를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생분해성 물질을 활용한 저비용 RRAM 소자 개발과 산화물 TFT의 전도성 및 기계적 내구성 향상 기술에 초점을 맞추고 있으며, 생체적합성과 환경 친화성을 고려한 신소재 응용도 함께 연구하고 있습니다.
Jin-Ha Yoon 교수의 연구실은 직장 환경이 노동자의 정신건강과 신체적 건강에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 직장 내 소음, 성별 차별, 환경 오염물질(예: 크리스탈린 실리카) 노출 등와 같은 직업적 위험 요인과 우울 증상, 자살 생각, 폐기능 저하 및 신장 손상 간의 인과관계를 규명하고자 합니다. 연구는 주로 한국의 노동자 집단을 대상으로 한 대규모 횡단 연구를 기반으로 하며, 정책적 시사점을 제시하는 데 초점을 맞추고 있습니다.