전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Sejin Kwon 교수의 연구실은 수소 에너지 기반의 소형 연료전지 시스템 개발을 핵심으로 하며, 메탄올 및 나트륨 부로하이드라이드를 이용한 수소 연료 공급 기술을 연구하고 있습니다. 특히 메탄올 스팀 개질과 과산화수소 분해를 통한 열 공급, 나트륨 부로하이드라이드의 알코올 분해 반응을 활용한 안정적 수소 생성 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 촉매 설계와 반응 메커니즘 최적화를 통해 고효율·고안정성 수소 공급 시스템의 실용화를 추구하고 있습니다.
Sejin Kwon 교수의 연구실은 연료전지 기반 고에너지 밀도 전력 시스템과 그린 추진제를 활용한 우주항문 추진 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 질소산화물(N₂O)을 이용한 하이브리드 로켓 엔진에서의 촉매 분해 및 예열 기술을 핵심으로 하며, 수소과산화물(H₂O₂)을 활용한 효율적 예열 전략과 이중 촉매 구조를 통해 시스템 안정성과 성능을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 연구는 우주선의 지속 가능성과 효율성 향상을 목표로 하며, 고체 연료와 고체 촉매를 융합한 혁신적 추진 시스템 설계에 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 환경 오염 물질인 미세플라스틱과 중금속의 환경 행동 및 제거 기술에 중점을 두고 있으며, 나노복합재료와 고분자 기반 센서를 활용한 오염물질 정밀 감지 기술 개발도 진행하고 있습니다. 특히, 산업 폐수 및 농업 폐수에서 발생하는 농약, 중금속, 유기오염물질의 제거를 위한 고성능 촉매 및 정제 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 환경 친화적인 자원 재활용 기반의 수처리 기술과 지속 가능한 자원 순환 모델 개발도 함께 추진하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 수중 오염물질, 특히 약물 잔류물과 항생제와 같은 신규 오염물질의 효과적 제거를 목표로 하며, 주로 음파를 활용한 고체 촉매 반응인 소노촉매 반응 기반의 환경 정화 기술을 연구하고 있습니다. Cr₂AlC, Ti₂SnC 등 MAX 상 및 MoS₂, LDH, 생탄 기반 나노복합재료를 활용한 고성능 촉매 개발에 주력하고 있으며, 특히 표면적과 밴드 갭 최적화를 통한 촉매 활성 향상을 추구합니다. 다양한 분석 기법을 기반으로 한 물리화학적 특성 분석과 함께 실생활 오염물질 제거 성능 평가를 병행합니다.
이 교수의 연구실은 블라스팅 및 절삭 공정에서의 암석 거동을 실험적·수치적 방법을 통해 연구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 폭발 하중 하에서의 균열 전파, 암석의 파손 거동, 절삭 공구와 암석 간의 상호작용 메커니즘을 다루며, 수치 해석 기법(예: AUTODYN, SPH)을 활용한 정밀한 시뮬레이션 기법 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 실용적 응용을 목표로 하며, 암석 공학 분야의 안정성 향상과 효율적 공사 기술 개발에 기여하고자 합니다.
민경신 교수의 연구실은 피부 재생 및 노화 개선을 위한 비침습적 레이저 및 전기적 자극 기반 치료법에 중점을 두고 있습니다. 특히 혈소판 giàu 혈장(PR P)과 분수형 레이저, 초음파, 고주파 등 다양한 물리적 자극을 조합한 신개념 피부 탄력 회복 치료 기법을 개발하고 있으며, 이는 피부 세포의 증식과 콜라겐 생성을 통해 효과를 나타냅니다. 또한, 피부 탄력 저하의 기전과 관련된 생리학적 메커니즘에 대한 기초 연구도 병행하고 있습니다.
Hyewon Park 교수의 연구실은 심장 질환, 특히 심부전과 심 arrhythmia의 분자 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 미세소RNA(microRNA)와 세포 신호전달 경로(예: Wnt, CaMKII/PLB)를 중심으로 심장 기능 조절 메커니즘을 규명하며, 환경 오염물질(RUA), 약물(예: 나트륨 벤조에이트) 등 외부 요인의 심장 독성 영향을 평가하고 있습니다. 특히, 미세소RNA 기반의 비침습적 심방세동 진단 생물학적 마커 탐색에도 기여하고 있습니다.
유영철 교수 연구실은 뇌의 인지조절 및 감정적 반응을 조절하는 핵심 신경망, 특히 후두부전전두부피질(dACC)의 기능적 연결성과 그 변화가 식이장애, 인터넷게임장애, 알코올 의존성 등 정신질환의 발달 및 유지에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 특히 뇌 구조적 변화, 자율신경 반응, 그리고 인지조절 기전의 기능적 신경생물학적 기초를 다각도로 분석하고 있습니다. 이 연구들은 정신질환의 생물학적 기반을 규명하고, 임상적 개입 전략 개발에 기여하고자 합니다.
창원기 교수의 연구실은 원추성 망막병변과 녹내망막병변의 병태생리학적 기전을 규명하고, 특히 정상내압성 녹내망의 혈관성 병변과 시신경섬유층 손상의 상관관계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 시신경섬유층의 퇴행과 연관된 망막미소혈관망의 변화, 약물 치료 반응 및 수술적 접근의 최적화에 초점을 맞추고 있으며, 시신경판 크기의 영향을 고려한 진단 기준 개선도 함께 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 나노입자를 활용한 약물 전달 및 진단 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 면역조절, 암 치료, 희귀질환 등에 응용 가능한 체내 표적화된 나노소재, 특히 간, 비장, 혈관 등 특정 장기나 병변에 정밀하게 도달하는 나노입자 설계에 전문성을 기르고 있습니다. 또한, 방사선 및 광치료 기반의 새로운 치료 전략과 함께, exosome 등의 생체표지자 검출을 위한 고감도 진단 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 광음향 영상 기술을 핵심으로 하여, 진단 정확도를 높이고 불필요한 생검과 수술을 줄이기 위한 임상적 응용을 목표로 합니다. 특히 갑상선 종양 진단을 위한 다중파라미터 광음향 분석과 실시간·실용적인 의료 영상 시스템 개발에 주력하고 있으며, 고속, 고해상도, 비침습적 영상 기술의 임상적 전환을 위한 기술적 혁신을 이룹니다. 생체 내 기능적 정보를 정밀하게 측정하고, 호흡에 의한 영향을 보완하는 기술도 함께 개발하고 있습니다.
Sei Won Lee 교수의 연구실은 주로 호흡기 질환, 특히 결핵과 만성 폐질환의 병태생리학적 기전과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 결핵과 관련된 빈혈의 변화 양상, 과거 결핵이 기류성 폐질환에 미치는 영향, 폐동맥고혈압 치료를 위한 간엽줄기세포 치료 전략 등 다양한 분야에서 임상적·기전적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 신약 타겟 발굴과 세포 기반 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
Chan-Wook Park 교수의 연구실은 주로 전임신기 질환, 특히 전개기 태반염증과 관련된 산과적 합병증을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 자궁내막염, 태반염증, 태아 염증 반응 및 조기 출산의 병태생리학적 기전을 분석하는 데 중점을 두며, 특히 MMP-8과 같은 생체마커를 활용한 빠른 진단 방법 개발에도 기여하고 있습니다. 이는 조기 출산의 예측 및 조기 간병에 기여할 수 있는 임상적 응용가치가 높습니다.
Yon Ho Choe 교수의 연구실은 소아 철결핍성 빈혈과 헬리코박터 파일로리 감염 간의 연관성에 초점을 맞추고 있으며, 특히 위장관계에서 철 흡수 저하 메커니즘과 뇌-장 축의 신경조절 기전을 밝히는 데 기여하고 있습니다. 철 대사와 관련된 분자 기전(예: 락토페린 시크레션)뿐 아니라, 도파민성 신경전달과 브레인-유도 신경영양인자(BDNF) 유전자 다형성 등 신경생물학적 요인까지 통합적으로 연구하고 있습니다. 이는 소아 만성 염증성 장질환 및 정서적 행동 이상의 기전 규명에 기여하고 있습니다.
Chul Geun Kim 교수의 연구실은 혈액세포 특이적 유전자 발현 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 헤모글로빈 유전자군의 발현을 조절하는 리스크터(LCR)와 전사 인자들(예: alpha-CP1, NF-E1 등)의 기능과 구조를 분석하여, 세포 특이성 및 유전자 발현 조절의 분자 기전을 규명하고자 합니다. 또한, 암 발생과 관련된 유전자(예: periostin)의 스플라이싱 변형과 줄기세포의 분화 및 자기복제 조절 메커니즘에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Yong Eun Cho 교수의 연구실은 신경퇴행성 질환, 약물 유도 손상, 그리고 치과재료의 생체적합성에 대한 기초 및 임상적 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 HIV 관련 뇌손상에서의 산화적 스트레스와 세포 사멸 경로, 약물 유도 간·신장·근육 손상에서의 미크로RNA 생체지표 탐색, 그리고 치과용 zirconia의 색소적 안정성과 마스킹 능력에 대한 생물재료 연구를 수행하고 있습니다. 이는 신경생물학, 분자의학, 생체재료 공학이 융합된 다학제적 연구 환경을 구축하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 다변량 통계 분석과 기계학습 기반의 데이터 기반 의사결정 기법을 핵심으로 하며, 특히 NMR 스펙트럼 분석, 제약 및 한의학 데이터에서의 패턴 탐색, 분자 구조 설계, 공정 모니터링 등 다양한 분야에 적용합니다. 주요 연구 방향은 데이터로부터 의미 있는 특징을 추출하고, 비모수적 기법과 딥러닝 기반 모델을 융합하여 정확성과 해석 가능성을 동시에 확보하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 특히, Mahalanobis-Taguchi 시스템, 부트스트랩 기반 제어도, 연관 규칙 기반 한의학 데이터 분석 등 응용 분야에서의 통계적 타당성 강화에 기여하고 있습니다.
Wan Soo Yun 교수의 연구실은 나노물질의 합성 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 나노와이어, 나노입자, 나노구조 페인팅 및 하이브리드 나노소재를 활용한 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 고감도 생체 인터페이스, 비가역 메모리 소자, 나노스케일 전자 및 광학 소자 등 응용 분야로의 응용을 겨냥한 기초 및 응용 연구를 동시에 진행하고 있습니다. 특히 나노소재의 정밀 제어와 기능성 향상을 위한 표면 및 계면 공학적 접근이 두드러집니다.
Eun Kyoung Seo 교수의 연구실은 생물학적 활성 화합물의 분리 및 구조 규명, 특히 식물 유래 천연물에서 유래한 항산화, 신경보호 작용을 보이는 화합물의 생리적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 알칼로이드, 리스베라트롤 유도체, 베르게닌 등의 화합물이 신경 퇴행성 질환 및 암 세포에 미치는 영향을 분자 수준에서 연구하고 있으며, 신경병성 통증, 기억 장애 등 신경질환 모델에서의 약리적 효과를 기초적으로 규명하고 있습니다. 또한, 나노소재 합성과 같은 재료화학적 접근도 병행하여 천연물의 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 가상 제조 환경과 기계 공구의 실시간 시뮬레이션을 융합한 스마트 제조 시스템 기반의 고정밀 가공 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 진동 보상과 기하 오차 보정을 위한 피에조 액추에이터 기반의 스마트 밀링/Turning 바와 같은 지능형 cutting tool 설계에 초점을 맞추고 있으며, 기계적 설계와 제어 시스템을 통합적으로 개발함으로써 제조 정밀도를 극대화하는 데 기여하고 있습니다.