전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Kyoung-Jin Shin 교수의 연구실은 미토콘드리아 DNA(mtDNA)의 분석 기법 개발과 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 bisulfite 전환 효율성, mtDNA의 이형성(히터오플라스미) 분석, haplogroup 분류를 위한 다중 반응 시스템 개발 등 정량적·정성적 mtDNA 분석 기술을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 mtDNA 시퀀스 분석을 위한 웹 기반 도구인 mtDNAprofiler 개발을 통해 연구자들이 보다 정확하고 효율적으로 mtDNA 데이터를 해석할 수 있도록 지원하고 있습니다.
Sadia Ilyas 교수의 연구실은 폐전자제품과 광산 껍질 등 2차 자원에서 희토류 원소, 귀금속, 리튬·cobalt·니켈 등 핵심 금속을 생물학적 방법을 통해 효율적으로 회수하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 균류, 박테리아, 생물학적 유기산 등을 활용한 생물매탄설(생물산화/용해) 기반 회수 기술 개발이 핵심이며, 환경 친화적이고 경제적인 재활용 기술의 실용화를 목표로 합니다. 최근에는 생물학적 산화제와 화학적 공정을 융합한 하이브리드 공정 기술의 개발도 활발히 진행 중입니다.
Zee Hwan Kim 교수의 연구실은 나노광학 및 표면 증폭 라만 분광법(SERS)을 기반으로 한 단일 분자 수준의 분광 분석 기술을 핵심으로 합니다. 특히, 플라즈몬 공명, 분자 정렬 및 전자 상태의 영향을 고려한 극소형 나노구조에서의 전자기장 집중 현상과 그 응용을 연구하고 있으며, 고해상도 근접장 광학 이미징 기법을 통해 나노스케일 전기장 분포를 정량적으로 분석합니다. 이는 나노광학, 분자 동역학 및 고감도 분석 기술의 융합 연구를 추구합니다.
소미 제마 초 교수의 연구실은 심혈관계질환의 예방과 관리에 초점을 맞춘 종합적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히 고지혈증, 관상동맥질환의 재발 위험 요인, 유전적 소인과 생활습관의 상호작용에 대한 기초 및 임상 연구를 중심으로 진행되고 있으며, 다학제적 접근을 통해 개인화된 심혈관 건강 관리 전략을 모색하고 있습니다. 연구는 임상시험, 유전적 위험 점수, 생체지표 분석을 포함한 다양한 데이터 기반 접근을 통해 심혈관계질환의 조기 진단 및 예방 전략 개발에 기여하고 있습니다.
Tamer Abuhmed 교수의 연구실은 사이버 보안 및 지능형 시스템 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 딥 패킷 인spect( DPI ) 기반의 악성 공격 탐지, 무선 센서 네트워크의 소프트웨어 기반 코드 인증, 그리고 인공지능 기반 의료 진단 프레임워크 개발을 통해 보안성과 신뢰성을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 또한 최적화 알고리즘의 성능 향상과 3D 뇌 영상 분석을 통한 알츠하이머병 조기 진단 기술 개발 등 다학제적 연구를 진행하고 있습니다.
김형석 교수의 연구실은 척추 외과 및 신경외과학 분야에서 주로 활동하며, 체계적이고 기초적인 연구를 바탕으로 임상 문제를 해결하고자 합니다. 특히 척추 변형, 만성 요통의 분자 기전, 당뇨병성 신손상의 산화 스트레스 기전 등 병리 생물학적 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 재건외과 및 마이크로수술 분야에서도 안정적이고 효과적인 수술 기법 개발을 위한 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신호 처리, 센서 기반 자율주행, 플라즈마 공학, 의료 영상 복원, 그리고 로봇 제어 등 다양한 분야에서 혁신적인 알고리즘과 모델 기반 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 적응형 beamforming, LiDAR 기반 자세 추정, 실시간 모델 예측 제어, 그리고 CT 영상에서의 금속 아티팩트 제거 기술에 초점을 맞추고 있으며, 실시간성과 정확도를 동시에 확보하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 실세계 문제 해결을 목표로 하며, 응용 분야에 맞는 효율적이고 유연한 알고리즘 설계를 중시합니다.
정곤손 교수의 연구실은 블록코폴리머 자가조립을 핵심 기반으로 하여 나노스케일 정렬 구조를 정밀하게 제어하는 데에 전문성을 가진다. 특히 CVD 그래핀과의 조합을 통해 초박막 나노리본 배열을 대면적에서 실현하고, 이는 고성능 전자소자 및 광전소자 응용에 기여한다. 또한, 유기-무기 복합 나노소재를 활용한 신축성 에너지 저장 장치 개발을 통해 웨어러블 기기의 핵심 소재 기술을 선도하고 있다.
Seok Jun Moon 교수의 연구실은 곤충의 섬세한 감각 시스템, 특히 미각과 청각을 담당하는 수용체와 이ON의 분자적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 다이아몬드파이프, TRP 채널, 그리고 인산화지질 조절 단백질을 통해 감각 수용체의 세포 내 정렬과 기능 조절 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 뇌-행동 상관관계를 이해하고, 신경질환 및 기능 장애의 원인을 밝히는 데 기여합니다.
Cherl-Ho Lee 교수의 연구실은 주로 식품의 물리적·화학적 특성과 발효 과정에서의 품질 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 치즈의 식감 특성, 탁주(한국 전통 술)의 발효 조건 최적화, 효모 및 단백질 계열 식품의 물리화학적 거동에 대한 기초 연구를 통해 전통 식품의 안정성과 품질 향상을 목표로 하고 있습니다. 또한, 고압 처리나 첨가제 적용을 통한 식품 구조 제어 및 열처리에 의한 미생물 제거 메커니즘 등 식품 공학적 접근도 함께 다룹니다.
다솔 이 교수의 연구실은 메타표면 기반의 초소형·초정밀 광학 소자 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 렌즈, 초해상도 이미징 장치, 광학 허브, 쿠르티컬 감지 기반 센서 등 다양한 응용 분야에서 메타표면의 정밀한 빛 제어 기술을 연구하고 있으며, 실시간 생물분자 영상, 광학 현미경 해상도 향상, 넓은 파장 대역에서의 고효율 흡수 등 응용 기술의 실현을 목표로 하고 있습니다.
Byung Jin Kim 교수의 연구실은 주로 신경퇴행성 질환과 대사질환의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 망막 허혈/재관류 손상에서 JNK 경로의 역할과 Zn²⁺ 이온이 췌장 β세포에 미치는 영향을 중심으로 신경보호 및 대사 조절 메커니즘을 연구하고 있습니다. 또한 비알코올성 간지방증후군(NAFLD)과 대사증후군, 음주 및 금연 후 대사 변화와의 연관성 등 대사질환의 예방 및 조기 진단 전략을 모색하고 있습니다.
Se In Sung 교수의 연구실은 미숙아, 특히 초저출생량 영아(ELBWIs)의 생리적 안정성과 임상 결과 향상을 목표로 하며, 고산소 환경에서의 수분 및 전해질 균형, 초기 아미노산 보충 전략, 그리고 동맥관 개방의 수술적 치료에 대한 예후 요인 분석을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 24주 임신 이 gestational week 미만의 극미숙아에서의 수액 및 영양관리 전략에 대한 임상적 근거를 확립하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 미숙아의 생존율 향상과 장기적인 신경학적 예후 개선에 기여하고자 하는 연구적 비전을 담고 있습니다.
이 교수의 연구실은 분자 전자구조와 원자 전하 분포를 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추며, 특히 PEO(부분 등형 전기음성도 균형) 기반의 원자 전하 계산 방법과 분자 궤도 이론을 응용한 분자성질 예측 기법을 개발해 왔습니다. 고체 상태의 고체 구조(예: 제올라이트)나 수용액 내 이온 쌍의 안정성 등 다양한 계열의 분자체계를 대상으로 이론적·계산화학적 접근을 통해 물리화학적 성질을 규명하고자 합니다. 특히 분자 궤도 이론 기반의 전하 분포 모델링과 분자 간 상호작용의 에너티컬 분석이 핵심 연구 주제입니다.
Tae-Eun Park 교수의 연구실은 인간 생체 장기의 기능을 정밀하게 재현하는 마이크로유체 기반 ‘기рг-온-어-칩’(Organ-on-a-Chip) 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 뇌혈류장벽, 위장막 방어 기능 등 생리적 복잡성을 고려한 인간 줄기세포 유래 장기 모델을 개발하여 약물 개발의 정밀도와 생체 내 유사성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 약물 흡착 문제를 해결하기 위한 고정밀 장치 설계와 생물학적 상호작용의 기계적 자극을 통한 기능적 성숙을 연구하고 있습니다.
김천호 교수의 연구실은 세포 부착 및 기계적 신호 전달 메커니즘을 중심으로, 특히 인테그린 수용체의 활성화와 그 조절 원리를 생물막 환경와 결합하여 연구하고 있습니다. 탤린과 같은 세포 내 단백질이 인테그린의 투막 도메인을 어떻게 조작하여 세포 간 상호작용를 조절하는지, 그리고 기계적 힘이 세포 기능에 미치는 영향을 분자 수준에서 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 인테그린의 투막 도메인의 구조적 변화와 신호 전달 네트워크의 상호작용을 생물물리학적·생화학적 접근으로 탐구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 효율적이고 환경 친화적인 수처리 및 리소스 회수 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 전기화학적 정수 기반의 침전탈염(CDI) 및 리어터블 배터리 기반 리튬 회수 기술을 개발하며, 특히 프루시안 블루, 리튬망간산화물, 나노소재 코팅 기반 전극 등 고성능 전극 재료의 설계와 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 해수 담수화와 함께 희토류 금속 자원 회수 등 지속 가능한 자원 순환 기술의 핵심 기반을 마련하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
Changho Suh 교수의 연구실은 무선 통신 시스템의 핵심 과제인 간섭 관리와 데이터 복구 효율성 향상을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 다셀러리 어드혹 네트워크에서의 간섭 정렬 기법, OFDM 기반 다운링크 멀티캐스트 자원 할당, 그리고 MDS 코드의 복구 대역폭 최적화 기법에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 실용적인 시스템 통합과 높은 스펙트럼 효율성을 동시에 확보하는 데 기여합니다. 연구는 이론적 분석과 실현 가능성 검토를 결합하여, 실제 무선 환경에서의 성능 향상을 목표로 합니다.
Suhyung Cho 교수의 연구실은 RNA 생물학과 합성 생물학을 중심으로, 스플라이싱 메커니즘과 유전자 조절을 이해하기 위한 분자 생물학적 기법을 개발하고 있습니다. 특히 전사 조절을 위한 dCas9 기반 시스템과 CRISPR 기반 유전자 편집 기술의 응용을 통해 박테리아 및 곰팡이계 미생물의 대사 경로를 설계·제어하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이를 바탕으로 약물 및 생물활성물질 생산을 위한 유전자 공학적 플랫폼을 구축하고 있습니다.
Yeonyee E. Yoon 교수의 연구실은 심장의 구조적 및 기능적 변화를 정밀하게 평가하기 위한 심장초음파 및 심장磁共振영상(CMR) 기반의 진단 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 심방 기능 저하, 심장경색의 조기 탐지, 고혈당 전단계 환자에서의 심혈관계 예후 예측 등에서 영상유전학적 접근과 인공지능 기반 분석을 융합한 연구를 진행하고 있습니다. 연구는 임상적 적용성을 높이기 위해 한국인 환자에 적합한 지침 제작과 함께, 정밀의료 및 개인화 치료의 기반을 마련하는 데 기여하고 있습니다.