전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Deog Kyeom Kim 교수의 연구실은 만성 폐질환, 특히 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)과 천식의 유전적 기반과 생물학적 마커를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 혈액 내 폐 관련 단백질 농도에 영향을 주는 유전적 변이와 그 유전자 발현 메커니즘, 니코틴 의존성이 영향을 미치는 영향을 분석하며, 영상학적 소견과 유전적 연관성 간의 상호작용을 탐구하고 있습니다. 또한 한국인을 대상으로 한 대규모 국민건강영양조사 자료를 활용해 만성기침의 유병률과 원인을 규명함으로써 임상적 실무에 기여하고자 합니다.
Samjin Choi 교수의 연구실은 표면-enhanced 라만 분광법(SERS)을 핵심 기술로 활용하여 생체체액(예: 눈물, 양수)을 이용한 비침습적 질병 진단 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 나노구조 플라스모닉 기반 센서와 다변량 통계, 머신러닝을 융합해 암, 출산 전 질환, 바이러스성 결막염 등에 대한 고감도·고신뢰도 진단을 목표로 하고 있습니다. 연구는 임상 응용에 적합한 재현성과 균일성을 확보한 소재 설계와 센서 플랫폼 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Seong-Mi Park 교수의 연구실은 신호전달 경로의 상호작용과 암 발생 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 NF-κB, p53, mTOR 및 PI3K-Akt 경로 간의 상호 조절 메커니즘과 이들 경로가 암 치료 내성에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 또한, 림프구조단백질(RIP1)이 다양한 암 종양에서 발현 조절 및 세포 사멸 신호 전달에 미치는 영향을 분석하고 있으며, 혈관 기능 이상과 관련된 동맥경화성 질환의 생물학적 기전에 대해서도 연구하고 있습니다.
Hyeoun-Ae Park 교수의 연구실은 전자건강기록의 의미적 상호운용성과 임상용어 체계의 표준화를 핵심으로, 의료정보의 정확한 공유와 활용을 위한 학문적 기반을 구축하고 있습니다. 특히 임상 가이드라인 기반의 모바일 건강 관리 앱 개발, 청소년 우울증 관련 소셜미디어 데이터의 의미론적 분석, 디지털 에피데미올로지에서의 개인정보 보호와 데이터 접근성의 균형 등 실생활 임상 및 보건 정책 문제에 기초한 응용 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다. 윤리적 의사결정 과정에서의 간호학생의 경험을 탐색하는 질적 연구를 통해 임상교육과 윤리적 실천의 연계성도 강조하고 있습니다.
Ji Su Kim 교수의 연구실은 반도체 메모리 소자 및 고신뢰성 회로 설계 분야에서 주로 활동하고 있으며, 특히 STT-MRAM 기반의 고성능 센싱 회로 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 낮은 전원 소비와 낮은 읽기 방해를 고려한 혁신적인 센싱 회로 설계, 예를 들어 소스 디그레시언 및 자가 바디 버스 기반 기술을 통해 깊은 서브미크론 공정 환경에서도 높은 성능을 확보합니다. 또한, 반제품 재활용 공정 및 리모델링 공정에서의 스케줄링 최적화, 리버스 로지스틱 네트워크 설계 등 산업 응용을 고려한 시스템 수준의 설계 기술도 함께 연구하고 있습니다.
Ji Hun Park 교수의 연구실은 단일세포 수준에서 세포를 보호하고 기능을 조절할 수 있는 나노코팅 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 티넨산과 철(III) 이온으로 구성된 상호작용적 고분자 나노쉘을 이용해, 세포의 생존을 보장하면서도 필요에 따라 껍질을 선택적으로 분해하는 '인공 발아' 기반의 세포 보호 시스템을 개발하고 있습니다. 이는 생물학적 응용, 의약품 전달, 생체재료 등 다양한 분야에 응용 가능한 혁신적인 접근입니다.
백태현 교수의 연구실은 소비자 행동과 브랜드 인식을 중심으로 한 디지털 마케팅 및 첨단 기술의 소비자 반응을 탐구합니다. 개인화 광고의 회피 요인, 브랜드 신뢰도와 위상이 구매 의도에 미치는 영향, 정서적 요법이 환경 광고 효과에 미치는 영향, 가상 미러와 인공지능 아바타 등 신기술이 소비자 인식에 미치는 영향을 다룹니다. 특히 정서, 기술, 신뢰, 정서적 유대감 등 인간 심리와 기술의 상호작용을 중심으로 한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다.
Jae-Hak Park 교수의 연구실은 장내 미생물, 대사 질환 및 발달 독성에 초점을 맞춘 기초 의학 연구를 수행하고 있습니다. 비만 및 간지방증과 관련된 장내 미생물의 에너지 흡수 기여 메커니즘, 특히 락토바실러스 생균제의 작용을 정량적으로 규명하는 데 주력하고 있으며, 발달 독성 평가 모델로 제비어피쉬를 활용한 식물성 에스트로젠(지니세틴)과 카페인의 영향 연구도 진행하고 있습니다. 또한, 종양 suppressor 기능을 가진 GPx3 단백질의 역할을 유전자 모델을 통해 입증하는 등 분자 생물학적 기반의 암 생물학 연구도 함께 진행하고 있습니다.
Jun Won Choi 교수의 연구실은 주로 무선 통신 시스템의 성능 향상을 위한 첨단 신호 처리 기법을 연구합니다. 압축 감지(Compressed Sensing), MIMO 다중접속 환경에서의 고성능 검출 기술, 터보 원리 기반 반복적 다중접속 및 채널 복원 기법이 핵심 연구 분야입니다. 특히 저비용·고성능 수신기 설계, 퇴화 채널(예: 해양 음향 채널)에서의 안정적 성능 확보를 위한 딥러닝 기반 자동 변조 분류 및 적응형 신호 처리 기법 개발에도 주력하고 있습니다.
프랭클린 비엔 교수의 연구실은 유연하고 투명한 웨어러블 센서, 특히 생체 적합성과 기계적 내구성을 확보한 스마트 접촉 렌즈 및 생체 부착형 센서 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 은 나노와이어와 그래핀 하이브리드 나노구조를 활용한 고신뢰성 무선 센서 시스템 개발과, 전자기 유도 투명성 메타표면을 통한 고감도 광학 센서 기술도 주요 연구 분야입니다. 또한, 고속 데이터 전송을 위한 재구성 가능한 등화 기술 및 고성능 터치 패널 알고리즘 개발을 통해 의료 모니터링과 스마트 인터페이스 기술의 융합을 추구하고 있습니다.
Haihua Wang 교수의 연구실은 나노소재 합성과 응용을 중심으로, 핵심적으로 금속 나노구조체(예: Au@Pd 나노드레드릿, 나노로드)와 고분자 복합체(예: BC/PANI, PANI-g-EPVA)의 설계 및 기능화에 중점을 두고 있습니다. 특히, 플라스모닉스, 촉매 활성, 가스 센싱, 전도성 고분자 복합재료 및 MOF 기반의 이산화탄소 흡착 소재 등 응용 분야에서 높은 성능을 구현하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 나노구조의 표면 및 계면 특성 제어를 기반으로 하여 환경 친화적이고 고성능의 기능성 소재 개발을 목표로 하고 있습니다.
Tae Jung Kim 교수의 연구실은 반도체 편재성 물질, 특히 인간화합물 반도체 및 2차원 계면 물질의 광학적 특성과 전자 구조를 고해상도 분광법을 통해 정밀하게 분석하는 데 중점을 두고 있습니다. 주로 스펙트로스코픽 엘립소메트리와 비틀림-보정 기반 측정 기법을 활용해, 온도 및 두께 변화에 따른 비균일성, 임계점 구조, 유전함수의 에너지 의존성을 규명하고 있습니다. 특히 모세관성 물질(MoS₂, MoSe₂ 등)과 InAs, InSb, InGaAs 등의 반도체 박막에서의 광학적 비선형성과 전자 구조의 온도 의존성을 깊이 있게 연구하고 있습니다.
신현우 교수의 연구실은 만성 비염 및 비강 폴립과 같은 흉내 질환의 발달 기전을 규명하고, 이를 바탕으로 새로운 진단 및 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 혈액 바이오마커로 활용 가능한 박테리아 유래 외소체의 효율적 분리 기술과, 저산소 상태에서 비강 상피세포의 간엽성 전환을 유도하는 분자 기전을 연구하며, 면역세포 침윤 패atters에 따른 질환 이질성에 대한 통찰을 제공하고 있습니다. 또한, 인간 비강 상피 모델을 활용한 약물 스크리닝 및 전자 코 기반 미생물 감지 기술 개발을 통해 임상 응용 가능성을 높이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 자가면역질환과 간질성 폐질환의 생물학적 마커 및 면역학적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, KL-6과 같은 생체마커의 임상적 의미와 함께, 면역세포의 동적 변화를 단일세포 유전자발현 분석을 통해 분석함으로써 질병의 진행 메커니즘을 해부하고자 합니다. 또한, 줄기세포의 분화 조절 및 면역세포의 동결보존이 유전자 발현에 미치는 영향에 대해서도 기초적 연구를 수행하고 있습니다.
김-cap Jin 교수의 연구실은 폴리바이닐리덴 프루오라이드(PVDF) 및 그 공중합체를 중심으로 한 유기 전기적 소재의 설계와 응용을 연구합니다. 특히 피에조전기성, 상전이 특성, 그리고 피ro전기적 성질을 가진 나노섬유 및 나노복합재료의 제조 및 특성 분석에 중점을 두고 있으며, 생체 신호 측정, 에너지 수확, 나노센서 등 응용 분야로의 전환을 추구합니다. 고도의 분광학적 및 열역학적 분석 기법을 활용해 물질의 상 구조와 전기적 성질 간의 상관관계를 깊이 있게 규명하고 있습니다.
Sun Kim 교수의 연구실은 생물정보학과 첨단 유전자 기반 분석을 기반으로 한 다중 -오믹스 데이터 통합 분석을 핵심으로 하며, 특히 전사 인자, microRNA, 단백질-리간드 상호작용 등 유전자 조절 네트워크의 기능을 규명하는 데 집중하고 있습니다. 암, 난리성 질환, 식물의 스트레스 내성 등 다양한 생물학적 질병과 생태적 적응 메커니즘을 유전자 수준에서 해석하는 데 기여하고 있으며, 이를 위해 고도화된 웹 기반 분석 도구(MMIA)와 딥러닝 기반 예측 모델(DeepFam)을 개발·공개하고 있습니다. 특히, 암 치료 타겟인 HER2의 발현 메커니즘과 내성 식물의 스트레스 반응을 다각도로 연구함으로써 임상 및 농업 생물학적 응용에 기여하고 있습니다.
Dong-Woo Lee 교수의 연구실은 극한 환경에서 활성화되는 미생물의 대사 기작과 효소 기반 생물공정 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 고온에서 기능하는 지방분해효소, 라빈오즈 이소머라제와 같은 열안정성 효소의 분리·발현 및 기능 해석을 통해 바이오연료 및 생분해성 제품 생산에 응용 가능한 기초 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 단백질의 후성수정 조절 메커니즘과 생물학적 기반의 생활물질 생산 체계 구축에도 기여하고 있습니다.
Il-Young Jung 교수의 연구실은 치과 내과 및 재생 치의학 분야에 중점을 두고 있으며, 특히 치근관 치료에서의 병원성 박테리아의 역할과 치료 성공률에 영향을 미치는 요소들을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 임상적 문제 해결을 목표로 하여, 치근관 해부학적 변형, 레이저 치료, 그리고 치수 재생 기법 등에 대한 기초 및 임상 연구를 병행하고 있습니다. 특히 치수 퇴행과 치료 반응성에 영향을 미치는 미생물군집과 통증 신호 전달 메커니즘에 대한 분석도 핵심 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 노화와 수면 장애, 특히 REM 수면 행동 장애(RBD)와 관련된 신경생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고령자에서의 임상적·비임상적 RBD의 유병률과 그 진전 양상, 그리고 장기적인 인지 기능 저하와의 연관성에 초점을 맞추고 있으며, 동시에 장내 미생물군과 정신건강, 수면의 상호작용에 대해서도 실험적 접근을 시도하고 있습니다. 특히 프로바이오틱스를 활용한 수면 및 정서 장애 개선 전략에 대한 임상적 효능과 생물학적 기전 탐색도 중요한 연구 방향입니다.
Sanghun Lee 교수의 연구실은 에너지 전환과 탄소중립 기술을 핵심으로 하는 고성능 소재 및 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 고분자 재료의 나노스케일 거동 분석에서부터 수소 기반 에너지 시스템, 특히 수소 운반 및 저장 기술, 고체산화물 연료전지의 구조적·전기적 성능 향상까지 다각도의 연구를 수행하고 있습니다. 특히 수소 경제 실현을 위한 수소 운반재료, 수소 파이프라인 설계, 탄소 중립 수소 생산 기술 개발 등 실용적 응용을 겨냥한 기초 및 응용 연구가 두드러집니다.