전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Jung Yong Hong 교수의 연구실은 주로 혈액행생물학 및 종양학 분야에서 활동하며, 특히 마이크로환경과 유전자 변이가 악성 혈액질환 및 고형세포 종양의 진행과 치료 반응에 미치는 영향을 중심으로 연구하고 있습니다. 클라우딘 18.2, 스플라이싱 유전자 변이, 그리고 염증성 생물학적 마커 등 다양한 분자표적을 탐색하며, 신약 개발 및 개인화 치료 전략 수립에 기여하고 있습니다. 특히 다발성 혈액암, 특히 MDS 및 림프계 종양에서의 생물학적 기전과 예후 생물학적 지표를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
E. Zalnezhad 교수의 연구실은 주로 니켈- cobalt 산화물, 황화물, 수화물 등 고성능 산화물 기반 나노소재를 활용한 에너지 저장 소자 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 니켈 폼 기반의 비바인더 전극을 설계하여 초평탄성 슈퍼커패시터의 높은 안정성과 전기화학적 성능을 확보하고자 하며, 다양한 나노조직(나노튜브, 나노시트, 다공성 구조 등)을 제어적으로 합성하는 데에 전문성을 기르고 있습니다. 연구는 전기화학적 방법과 열처리 공정을 융합하여 고성능 전극 재료의 설계 원리를 규명하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Sungho Jo 교수의 연구실은 뇌-로봇 인터페이스와 웨어러블 신경공학 기반의 스마트 헬스케어 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 귀에 부착하는 EEG 기반의 실시간 뇌파 측정 기술과 머신러닝을 융합한 의도 탐지, 소프트 로봇 제어, 정신건강 진단 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 복합적인 인공지능 기반 신경 신호 해석 기술을 통해 일상생활에서 활용 가능한 실용적인 뇌-컴퓨터 인터페이스와 정밀의료 솔루션을 개발하고자 합니다.
Jaehong Key 교수의 연구실은 나노입자의 형상 제어 및 기계적 특성 조절을 기반으로 한 고성능 생체용 나노소재 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 생체 내 안정성과 정밀한 목표 치료를 위한 다기능성 나노구조체(예: 디스크형 폴리머 나노구조체, 철산화나노입자 기반 나노복합체)의 설계 및 응용을 핵심 연구 방향으로 삼고 있으며, MRI 등 다중 영상 기반 진단 및 열치료, 세포 이식 치료 등 임상적 응용을 겨냥한 기초-임상 연계 연구를 진행하고 있습니다.
요시크 유ム 교수의 연구실은 사회망 분석, 뇌 기능 연결성, 그리고 인간의 사회적 상호작용이 정신적·신체적 건강에 미치는 영향을 다각도로 탐구합니다. 특히 노인기의 인지 기능 유지, 사회적 네트워크의 뇌 구조적 기여, 그리고 성별 불평등을 둘러싼 가정 내 노동 분담의 구조적 기제를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 뇌-사회 네트워크 상호작용의 생물심리학적 기반을 규명하고자 하는 통합적 연구 접근이 특징입니다.
황균전 교수의 연구실은 우수한 수술적 결과를 위한 혁신적 수술 기구 개발과 함께, 신장세포암과 신장기증 환자의 기능적 예후를 예측하고 최적화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 단일구멍로 시행하는 복강경 수술의 효율성 향상과 맞물려, 신장 기능 예측을 위한 전술적 영상 측정법 및 체형 지표 분석도 활발히 진행되고 있습니다. 특히 비만 지표와 체내 지방 분포가 신장세포암 환자의 병리적 특성과 예후에 미치는 영향에 대한 독창적 연구로 국내외에서 주목받고 있습니다.
정호운 교수의 연구실은 고해상도 레이더 시스템 및 고밀도 안내망 기반 센서 기술을 핵심으로 하며, MIMO FMCW 및 PMCW 레이더의 다중화 기법, 공간 와이드밴드 효과 보정, 속도 불확실성 문제 해결 등 고성능 레이더 신호 처리 기법을 연구하고 있습니다. 특히, 다중 접속성과 고정밀도 방향 도래각(DoA) 추정을 동시에 확보하는 신호 설계 및 간섭 제거 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, OFDM 기반 레이더의 ICI(심층 간섭) 완화 기법과 웹 기반 위치 기반 서비스의 공간 키워드 검색 기술 등 다학제적 응용도 함께 탐구하고 있습니다.
정윤파 교수의 연구실은 척추 질환의 기전과 치료 전략을 중심으로 한 척추생물학 및 분자유전자 연구를 수행하고 있습니다. 특히 후견성 척추질환인 OPLL 및 OLF의 다중세그먼트 병변 발생 원인, 척추의 정렬과 골반 파라미터가 인접세그먼트 디제네레이션에 미치는 영향을 분석하며 척추의 생체역학적 안정성과 연골·디스크의 분해대사 기전을 규명하고자 합니다. 또한 DNA 복구 이상이 연관된 노화 및 암 발생 메커니즘을 유전자 발현 프로파일링을 통해 탐색하고 있습니다.
Chan Gook Park 교수의 연구실은 보행자 내비게이션, 자이로스코프 및 가속도계 기반 보행 거리 추정, 그리고 보행자 운동 상태 인식 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 보행자 드레드레킹(PDR) 알고리즘, 제로 속도 업데이트(ZUPT), 이중 칼만 필터(TKF) 및 확장 칼만 필터(EKF)를 활용한 정밀한 자이로스코프 오차 보정 기법을 개발하고 있습니다. 연구는 보행자 내비게이션, 유비쿼터스 헬스 모니터링, 위성 신호 위조 탐지 등 실생활 응용에 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신장 질환의 병태생리학적 메커니즘과 치료 전략을 중심으로, 특히 신장유래 간엽줄기세포에서 유래한 마이크로파르티클(MPs)의 신장 보호 작용에 초점을 맞추고 있습니다. 이들은 신장 혈관 및 간질 섬유화를 억제하는 메커니즘을 규명하며, 신장 혈관 퇴행과 만성 신장질환의 진행을 방지하는 데 기여합니다. 또한 복강내 배액(PD) 환자에서 염증, 영양부족 상태, 내피기능 이상과의 연관성에 대한 연구도 진행 중입니다.
Kyu Hyuck Chung 교수의 연구실은 주로 간 섬유화, 폐 섬유화 및 미세플라스틱의 생체 독성 메커니즘을 중심으로 한 약리학적·분자생물학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 자연물에서 유래한 신질소 화합물과 미세플라스틱의 세포 및 유전자 수준에서의 독성 영향을 규명하며, 섬유화 억제 및 항염증 작용을 가진 신약 후보 물질의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. RNA 간섭 기반 유전자 기능 분석 기술의 개발을 통해 분자 생물학적 기법의 응용도 함께 확장하고 있습니다.
김길호 교수 연구실은 2차원 물질 기반의 전자 및 광전자 소자에 초점을 맞추고 있으며, 특히 텅스텐 디 sulfide(WS₂), MoS₂, WSe₂, HfSe₂ 등의 전이금속 디chalcoogen화물(TMD)을 활용한 고성능 FET, 접합 저항 저하 기술, 및 광검출기 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 그래핀, hBN 등 나노재료를 통합하여 표면 오염과 접합 저항 문제를 해결하고, 고순도 및 고정밀한 전자적 성능을 확보하는 데 기여하고 있습니다. 특히, 전자기기의 안정성과 효율성을 높이기 위한 표면 인터페이스 제어 기술과 플라즈마 처리를 통한 물성 제어 기법을 응용한 연구가 두드러집니다.
이 교수의 연구실은 생식 건강과 난소 기능 유지, 특히 난소 조직 보존 및 인공 난소 기술을 핵심으로 삼고 있으며, 난세포 및 난소 기능 저하와 관련된 유전적 요인과 호르몬 변화의 영향을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 골다공로시스와 근육량 감소와 같은 노화 관련 질환에서 성호르몬의 역할과 미토콘드리아 기능 이상과의 연관성에 대해서도 연구하고 있습니다. 특히, 난임 치료 성과 예측에 영향을 미치는 체질량지수(BMI)의 역할 등 임상적 요인과 유전적 소인의 상호작용을 탐구하고 있습니다.
Sang-Bae Ko 교수의 연구실은 뇌혈관 질환, 특히 출혈성 및 허혈성 스트로크의 병태생리학적 기전과 치료 전략을 중심으로 한 신경중재의학 및 뇌기능 모니터링 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 환자 중심의 정밀의료를 추구하며, 뇌산소포화도(PbtO₂), 경색압(CPP) 조절, 다중모ality 모니터링을 통한 뇌손상 예방 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 급성 뇌졸중의 재관류 손상, 세포 노화와 관련된 뇌손상 메커니즘에 대한 기초 연구와 임상 적용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Won-Jin Kwak 교수의 연구실은 리튬-산소 배터리의 실용화를 위한 핵심 과제인 에너지 효율성 향상, 사이클 수명 연장, 그리고 레드옥스 매개체의 안정성 향상을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 나노구조 촉매(모리브덴 카바이드 등)와 고안정성 전해질, 리튬 금속 양극 보호층을 결합한 혁신적 설계를 통해 배터리의 성능과 내구성을 극대화하고 있습니다. 이는 전기차 및 재생 가능 에너지 저장 분야에서의 응용 가능성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Hee-Joung Kim 교수의 연구실은 방사선 옹호 치료의 정밀도와 안정성을 향상시키기 위한 첨단 방사선 옹호 계획 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 치료 중 적용도기의 이동으로 인한 방사선 분포 변화를 보완하기 위한 강건 최적화 기법과 유전 알고리즘 기반의 적응형 방사선 옹호 계획 기법을 개발하고 있습니다. 이는 환자의 생존율 향상과 부작용 최소화에 기여하는 임상적 실용성을 갖춘 연구입니다.
이 교수의 연구실은 의료 영상 기반의 생체역학 모델링과 인공지능 기반 분석을 바탕으로 관절의 퇴행성 변화, 특히 토끼관절염의 진행 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 MRI를 활용한 3차원 연골 모델링, 유한요소 분석, 그리고 보행 동역학을 통합한 신체역학 시뮬레이션 기술을 응용하여 관절 하중과 연골 손실 간의 인과관계를 규명하고 있습니다. 또한, 증강현실 기반의 관광 어플리케이션 개발을 통해 기술과 의료의 융합 응용도 함께 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 식물의 발달과 환경 스트레스 적응을 조절하는 전사 인자와 에피제네틱스 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, CBF 및 MYB 전사인자, HDA15와 같은 히스톤 디아세틸라제가 저온, 염분 스트레스 및 광형성 조절에 어떻게 기여하는지 분자적 기전을 규명하고 있습니다. 또한 엔도플라스미크 막 내에서 단백질 접힘과 관련된 캘네크신 및 캘레리티큘린과 같은 분자 수선기의 기능도 탐구하고 있습니다. 이 연구들은 식물의 스트레스 내성 향상과 생장 조절 메커니즘을 이해하는 데 기여하고 있습니다.
Chung-Sik Yoo 교수의 연구실은 지반 공학 분야에 초점을 맞추며, 특히 연약 지반 개선과 지반-구조물 상호작용에 대한 체계적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향으로는 지보강 석성기둥(GESC), 지오그리드 둘레 봉착 기초, 지반 안정성 및 굴착 공사의 거더벽 거동 분석 등이 있습니다. 실험적 시험, 수치 해석(유한요소 해석), 현장 측정 데이터 기반의 종합적 분석을 융합한 연구가 특징입니다.
Su-Min Jeong 교수의 연구실은 심혈관 질환, 비만, 대사질환과 관련된 생체지표 및 위험 요인을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 콜레스테롤 수치, 항산화 물질, 체질량지수(BMI)와 체지방률 간의 상관관계를 다양한 인구집단(미국 및 한국)을 대상으로 분석하며, 영양소 및 식이요법이 만성질환에 미치는 영향을 규명하고자 합니다. 또한 스타틴 사용과 파킨슨병, 알코올 섭취와 뇌졸중 간의 복잡한 관계성에 대해서도 심층적인 연구를 수행하고 있습니다.