전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Thomas Schultz 교수의 연구실은 분자 내부의 초속도 광학 반응과 분해자성 반응 메커니즘을 중심으로, 주로 기체상 분자 및 계열의 광화학적 거동을 실험적·이론적 방법으로 연구합니다. 특히 DNA 기반 기초 염기 쌍의 광안정성 메커니즘, 아조벤젠의 광이성질화, 티민 및 아미노피리딘 유사체의 초급속 에너지 소산 과정을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 고해상도 시간해상 분辨 광학 실험과 고차원 분자역학 계산을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
이 교수의 연구실은 주로 생물정화, 약리학적 물질의 분리 및 기전 규명, 청력 손상 메커니즘, 그리고 천연물에서 유래한 항노화 및 항염증 성분의 탐색을 중심으로 한 생물의학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 중금속 오염 제거, 항암 작용을 보이는 천연 화합물(예: 시트랄, 갈근소), 항산화 및 피부노화 방지 물질의 체계적 선별에 초점을 맞추고 있으며, 신약 개발 및 기능성 식품 소재 발굴에도 기여하고 있습니다. 최근에는 <i>in silico</i> 기반의 화합물 선별 기법을 도입하여 천연물의 활성 성분을 효율적으로 규명하고 있습니다.
Min-Jung Kwon 교수의 연구실은 면역세포 기능 평가 및 개인 맞춤 치료를 위한 생물학적 분석 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 자연살해세포(NK 세포) 기능을 정량화하는 혁신적인 유비쿼터리(전혈 기반) 흐름세포측정법을 개발하여 간질환 환자에서의 면역 기능 평가에 기여하고 있습니다. 또한 항응고제인 와파린의 약물 농도와 복용량 간의 관계를 분석함으로써 한국 환자에 특화된 개인 맞춤 약물 치료 전략을 모색하고 있습니다.
Kuk Young Cho 교수의 연구실은 유연성과 높은 에너지 밀도를 동시에 구현한 고성능 리튬이on 배터리의 핵심 소재 및 구조 설계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 3D 구조 전극, 나노구조 실리콘 양극, 유연한 전류회로, 고 dielectric 상수의 복합 보호층 등 혁신적인 소재 기반의 배터리 구성 요소 개발에 주력하고 있으며, 이는 전기차 및 유연 전자기기용 안정적이고 고성능 배터리 실현을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 건축 환경의 실내환경 품질(IEQ) 향상과 지속가능성 중심의 설계를 핵심으로 하며, 실내 공기질, 조명, 음향, 열적 쾌적함 등 실내 환경 요소와 사용자 만족도 간의 상관관계를 다룹니다. 특히 포스트-오너십 평가(POE)와 건물 시스템 기술적 특성(TABS)을 융합한 분석 기법을 통해 실증적이고 종합적인 설계 평가 모델을 개발하고 있습니다. 녹색건축 인증제도(예: EDGE)와 생물다양성 설계(Biophilic Design)의 실천적 효과 또한 연구 대상에 포함하고 있습니다.
딥악 쿠카르 교수의 연구실은 환경 오염 제거와 안전한 농약 감지에 초점을 맞춘 나노소재 기반의 혁신적 기술 개발을 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 금속-유기 프레임워크(MOFs), 그래핀 유사 나노소재, 생합성 나노입자 등을 활용해 형광질소산화물, 농약, 휘발성 유기화합물(VOCs) 등의 정밀 검출 및 제거 기술을 개발하고 있습니다. 실용성과 비용 효율성을 고려한 현장 적용 가능한 센서 및 정제 시스템의 설계에도 주력하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 T 헬퍼 세포의 분화 및 기능 조절, 특히 페로리큘러 헬퍼 T 세포(Tfh)와 B-1 B 세포의 면역 기능에 중점을 두고 있습니다. IL-6/STAT1 신호 경로가 Tfh 세포 형성에 필수적임을 규명하고, 자연 항체의 주요 생산 세포로 B-1 세포의 역할을 밝혀내는 데 기여했습니다. 또한 T세포와 B세포 간의 상호작용을 조절하는 전사 인자(Mef2d)의 기능과 식물 유래 천연물질의 항암 작용에 대해서도 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 청소년기 및 유아기 아동의 정서적·인지적 발달을 둘러싼 디지털 기기 사용과 부모의 양육 태도 간의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 스마트폰 중독, 사회적 소외, 자기조절 능력 등 심리적 요인들이 학업 불안과 학업 성취도에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있으며, 부모의 디지털 기기 사용 습관이 자녀의 발달에 미치는 영향을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
다현 숙 교수의 연구실은 주로 피부질환, 특히 여드름과 여드름 흉터의 병태생리학을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 염증 반응, Propionibacterium acnes의 역할, 피지 분비 증가, 모낭형성 이상 등 여드름 발생 메커니즘을 면역학, 미생물학, 내분비학적 관점에서 탐구하고 있으며, 특히 여드름 흉터 형성과 관련된 콜라겐 및 세포외기질 대사 이상에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 프로라이프 테라피(PRP)와 분수형 CO₂ 레이저 치료의 병용 효과 등 임상적 치료 전략의 생물학적 기반을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 도시의 지속가능성과 스마트 성장을 중심으로 한 도시계획 및 환경정책 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 내곽 고밀도 주거지대의 쇠퇴 현상, 도시열섬 효과, 보행자 친화적 도시 환경 조성, 그리고 공유경제의 도시적 영향 등 실증적이고 정책적 시사점을 갖춘 연구를 진행하고 있습니다. GIS와 공간분석 기법을 활용한 도시환경의 정량적 분석이 핵심이며, 서울을 중심으로 한 아시아 도시 사례 연구에 특화되어 있습니다.
이 교수의 연구실은 고감도·고선택성 센서 기반의 생물·화학 감지 기술을 핵심으로 하며, 특히 폴리다이아세틸렌(PDA)을 활용한 색채변화 및 발광 신호를 이용한 다기능 센서 시스템을 개발하고 있습니다. 주요 연구 방향은 신경병리물질, 중금속 이온, 농약 유사물질, 멜라민 등 유해 물질의 실시간·현장 적용 가능한 감지를 위한 혁신적 센서 디자인입니다. 특히 PDA의 광학적 특성을 최적화해 환경 및 생체 조건에서도 안정적으로 작동하는 센서 플랫폼을 구축하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 대기 중 초미세먼지의 주요 구성 성분인 유기 aerosol의 형성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 기체상 반응에서 생성된 유기물이 수분 상에서 일어나는 수용상 반응, 라디칼 반응, 산-염기 촉매 반응 등을 통해 저휘도 유기물로 전환되는 과정을 환경실 실험과 분석 기술을 통해 규명하고 있습니다. 또한, 알칸, 알데하이드 등 다양한 탄화수소 구조가 SOA 생성에 미치는 영향과 반응 메커니즘을 정량적으로 분석함으로써 대기질 모델링에 활용 가능한 데이터를 제공하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 생체활성 기능을 지닌 초분자 나노구조체를 설계하고 응용하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 생분해성 폴리머를 활용한 안정적이고 독성이 낮은 유전자 전달 시스템의 개발을 핵심 과제로 삼고 있으며, 나노구조의 자가조립 메커니즘과 생체적합성 간의 균형을 추구합니다. 다양한 생체분자 간의 비공유 상호작용을 활용한 자가조립 나노캐리어의 설계 및 응용에 대한 기초 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.
Geum Joon Cho 교수의 연구실은 주로 여성 건강과 대사질환, 특히 폐경기 이후 대사증후군과 관련된 대사 변화, 임신 중 합병증, 그리고 구강건강이 산모 및 태아에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 폐경기 상태, 나이, 임신 관련 질환(예: 조기양수막파열, 임신성 당뇨병) 및 치아 카리스와 같은 생리적 요인들이 산전·산후 건강에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 있습니다. 이는 여성의 전 생애주기 건강을 고려한 예방의학적 접근을 목표로 합니다.
Hyungmin Park 교수의 연구실은 유체역학과 표면공학을 융합한 초소수성 표면을 활용한 항력 감소 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 난류 흐름에서의 초소수성 표면의 안정적이고 신뢰할 수 있는 항력 감소 메커니즘을 실험적으로 규명하고자 하며, 이를 위해 고정밀 마이크로패터닝 기반의 단일 칩 기반 실험 장치를 개발·응용하고 있습니다. 또한 비정상적 유동 제어 기법(예: 탭 구조, 후류 간섭 제어)과 생물의 비행·수영 동역학을 모방한 생체모방 유체역학 연구도 함께 진행하고 있습니다.
김형건 교수의 연구실은 생체재료 및 심장판막의 생체역학적 특성 분석을 중심으로, 고도화된 유한요소 해석과 개인화된 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 심장판막 질환의 기전 규명과 수술 전 가상 수술 시뮬레이션 기술 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 생체 조직의 비선형 및 이방성 물성 특성을 정밀하게 모델링하고, 어류 피부에서 추출한 콜라겐과 갈라지기에서 유래한 페놀 화합물로 구성된 생분해성 복합 지지체를 개발하여 심장판막 보철물의 내구성과 생체적합성을 향상시키는 데에도 기여하고 있습니다. 이와 더불어 농업 분야의 딥러닝 적용을 위한 약한 지도 학습 기반 영역 세분화 기술 개발을 통해 의료 외 분야의 지능형 비전 기술에도 기여하고 있습니다.
김형건 교수의 연구실은 주로 신경보호 및 심장질환 치료를 목표로 한 비약리적 생체가스(예: 크세논)의 혁신적 약물 전달 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 초음파 자극을 통한 뇌내 약물 방출 기술과 치환성 원료를 활용한 구강 투여용 크세논 용해제를 통해 장기적 치료 가능성을 확보하고 있습니다. 또한 뇌졸중, 뇌출혈, 동맥경화 등 다양한 순환기계질환에 대한 다기능적 약물 전달 플랫폼을 연구하고 있습니다.
Kyungtae Kang 교수의 연구실은 무선 통신 환경에서의 실시간 모니터링 및 멀티미디어 서비스 품질을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 의료 신호(예: 심전도)의 안정적 전송을 위한 에너지 효율적 에러 제어 기법과 브로드캐스트 기반 멀티미디어 서비스의 성능 최적화를 핵심 연구 주제로 다룹니다. 고신뢰성, 저지연, 낮은 에너지 소모를 동시에 확보하기 위한 MAC 레이어 및 채널 조건에 적응하는 알고리즘 설계가 중심입니다.
YongJoo Kim 교수의 연구실은 분자 동역학 시뮬레이션과 머신러닝 기반의 정밀 설계를 바탕으로 한 신소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 다핵소금, 폴리머, 나노소재 등 다양한 재료의 상전이, 결정화 거동, 표면 반응 메커니즘을 원자 수준에서 규명하며, 특히 나노구조 고분자, 촉매, 반응성 힘장 모델링 분야에서 혁신적인 접근을 선보이고 있습니다. 실험과 시뮬레이션을 융합한 활성 학습 기반의 물질 설계 프로토콜을 개발하여, 고성능 나노소재의 빠른 탐색과 최적화를 실현하고 있습니다.
Young Bin Choy 교수의 연구실은 주로 약물 전달 시스템과 생분해성 고분자 기반 의료 기기 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 눈, 수술 부위, 뼈 등 특정 부위에 정밀하게 약물을 지속적으로 방출할 수 있는 나노입자 및 마이크로구조 설계를 통해 치료 효과를 극대화하는 데 주력하고 있습니다. 진단과 치료를 동시에 구현하는 '테라노스틱(theranostic)' 기반의 혁신적 의료소재 개발도 핵심 과제입니다.