전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Yong Shin 교수의 연구실은 진단을 위한 혁신적인 나노소재 기반 바이오센서 및 핵산 분리 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 실시간 감지가 가능한 고감도 바이오디텍션 기술, 체내에서 추출한 자유형 핵산(cfNA) 및 외소체를 효율적으로 분리·정제하는 마이크로플루이딕 플랫폼, 그리고 신속하고 정밀한 유전자 변이 진단을 위한 표면 증폭 기반 기술을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. 이는 암 진단 및 모니터링을 위한 임상적 응용에 기여할 수 있는 기술 기반입니다.
Bong-Kyu Choi 교수의 연구실은 주로 구강 및 전신 질환 간의 상관관계를 중심으로 한 미생물학적 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 알츠하이머병과 파킨슨병 등 신경퇴행성 질환에서 α-시뉴클레인 단백질의 비정상적 축적과 그 독성 메커니즘, 특히 세밀한 세포막 융합 기능 저해를 통해 신경세포 손상이 유도되는 과정을 연구하고 있습니다. 또한 치주염과 관련된 미생물군집, 특히 스플라치티드 박테리아와 항생제 내성, 생물막 형성, 세균 외소포를 통한 전신성 염증 반응 등 구강 미생물이 전신 질환에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있습니다. 특히 AI-2를 통한 박테리아 간의 의사소통 메커니즘과 이를 타겟으로 한 치주염 예방 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
정모배 교수의 연구실은 대장암과 위암의 분자생물학적 이질성과 발 cancer의 다단계 발달 과정을 해부하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, CDX2, CK20, 미세위상불안정성(MSI), CIMP, DNA 메틸화 변화(예: ALU, LINE-1) 등 분자표지자와 에피제네틱 변화를 기반으로 암의 예후 및 치료 반응을 예측하는 연구를 진행하고 있습니다. 이는 정밀의료 기반의 개인화된 암 진료 전략 수립에 기여하고자 하는 핵심 목표를 가지고 있습니다.
Won-Kyung Ho 교수의 연구실은 심장 및 대사 관련 이온 채널의 기능 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 K(ATP) 채널의 에너지 상태 의존적 이동 조절과 HERG 채널에 의한 심장 리듬 이상, 그리고 인지질인 PI(4,5)P2 등 신호 전달 지질이 이온 채널 활성에 미치는 영향을 분자 수준에서 규명하고 있습니다. 이들의 연구는 당뇨병, 심부전, 약물 유도 심부정맥 등 다양한 질환의 기전 이해와 약물 개발에 기여하고 있습니다.
Yeon Ho Je 교수의 연구실은 바이러스 기반 단백질 발현 시스템과 곤충 병원성 바이러스의 기생 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 바 큐로바이러스가 곤충 세포 내에서 단백질을 효율적으로 발현하고, 오염체 형성 과정을 이용해 외래 단백질을 안정적으로 함양하는 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 이는 단백질 공학 및 생물학적 살충제 개발에 응용됩니다. 또한 곤충 호르몬 조절 물질을 탐색하고, 기생 곤충 병원성 진균에서 유래한 새로운 곤충 성장 조절 물질을 발굴하는 데에도 기여하고 있습니다.
Sangyoub Lee 교수의 연구실은 반응 동역학과 용액 내 분자 반응 메커니즘을 이론적으로 해석하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 분야로는 확산에 의해 영향을 받는 이분자 반응의 속도 상수 계산, 비가역 반응의 고차원 퍼티urbed 이론 기반 해법, 그리고 용매의 비평형 상호작용과 비조화적 진동 효과를 포함한 반응 경로 해밀토니안 모델링이 있습니다. 특히, 가상 스크리닝에서의 결합 자유에너지 예측 정확도 향상 및 건설 현장의 사고 위험 예측 도구 개발 등 응용 분야로의 확장도 진행 중입니다.
Kyoungsoo Park 교수의 연구실은 연성 파손 해석, 고분산 요소법, 가상요소법을 활용한 고체역학 문제 해법에 중점을 두고 있습니다. 특히, 파손과 피로 거동을 정밀하게 모의하기 위한 공액형 파손 모델, 적응형 메쉬 조정 기법, 그리고 다중 이미지 융합 기반 콘크리트 미세구조 재구성 기술을 개발하고 있습니다. 이는 구조물의 파손 거동 예측 및 내구성 분석에 기여하는 기초 기술을 제공합니다.
Eun Mi Hwang 교수의 연구실은 이온 채널과 세포 신호전달 메커니즘을 중심으로 신경세포 사멸 및 암세포 생존과 관련된 이온 채널의 기능을 규명하고 있습니다. 특히 TRPM4 채널의 세포막 발현 조절 메커니즘과 VRAC(부피 조절 염기 채널)의 분자 기반을 연구하며, 암 치료의 새로운 타겟을 모색하고 있습니다. 최근 연구에서는 히스톤 디아세틸화 억제제가 VRAC 기능 회복에 영향을 준다는 점을 밝혀내며 epigenetic 조절의 중요성을 제시했습니다.
Kwangmo Yang 교수의 연구실은 난세포성 면역조절과 암 줄기세포 표적화를 핵심으로 하는 암 백신 및 면역요법을 개발하고 있습니다. 특히 항원 제시 세포인 수상세포를 활용한 백신 치료와 CTLA-4와 같은 면역검사점 억제를 통한 면역 반응 강화 전략을 연구하고 있으며, 브레스트암과 간세포암 등에서 암 줄기세포를 표적으로 삼는 고도화된 면역치료 전략을 개발하고 있습니다. 또한, 히스톤 변형 macroH2A1이 뇌세포암의 줄기세포 성질과 치료 저항성에 미치는 영향을 규명하며 암의 기초 생물학적 메커니즘 규명에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고출력 밀도 전자소자에서 발생하는 열을 효과적으로 제거하기 위한 첨단 냉각 기술을 연구하고 있습니다. 특히 마이크로채널 열심역과 냉매 순환 루프를 융합한 직접 및 간접 냉각 시스템을 개발하여, 100W/cm² 이상의 높은 열부하 조건에서도 장치 온도를 55°C 이하로 유지하는 데에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 냉각 성능 향상과 함께 습기 압축, 액체 유입 등의 문제를 고려한 안정성 확보에도 기여하고 있습니다.
Hyunyong Choi 교수의 연구실은 2차원 물질과 토폴로지적 물질에서의 광물리적 상호작용과 전자 동역학을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, van der Waals 헤테로구조에서의 비열화합물, 비선형 테라헤르츠 발현, 그리고 3D 토폴로지적 절연체의 스핀 전도성에 대한 고해상도 시간-공간 분석을 통해 새로운 나노광전자 소자의 기초를 다지고 있습니다. 연구는 주로 테라헤르츠 스펙트로스코피와 초단시간 레이저 측정 기법을 활용하여 전자 상태의 비정상적 특성과 스핀-전하 전환 현상을 규명합니다.
김진배 교수의 연구실은 혈관 기능 평가, 간세포 및 줄기세포의 생물학적 특성, 당뇨병 관련 혈관 병변, 그리고 나노소재의 환경 및 건강 영향을 중심으로 한 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 혈관 내피 기능 평가 방법 개발과 함께, 흡입성 줄기세포의 특성 및 임상 적용 가능성을 탐색하고 있으며, 당뇨병에서의 혈관 재생 및 손상 예방 메커니즘에 대해서도 연구하고 있습니다. 또한 소비자 제품에서 방출되는 나노은의 환경적 영향 평가를 통해 나노소재의 안전성 확보에 기여하고자 합니다.
김민혜 교수의 연구실은 아토피성 피부염과 천식 등 알레르기성 질환의 미생물학적 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 병원성 미생물에서 분비되는 외소체(extracellular vesicles, EVs)가 알레르기성 염증에 미치는 영향을 규명하며, 체내 미생물 분포와 면역 반응의 상관관계를 탐구하고 있습니다. 또한 항생제에 의한 약물 과민반응, 특히 세팔로스포린의 알레르기 반응 기전과 진단 방법 개선에도 기여하고 있습니다.
Jae Eun Oh 교수의 연구실은 주로 활성화된 재료, 특히 폐기물 기반 시멘트 및 콘크리트의 화학적 거동과 내구성에 중점을 두고 있습니다. 특히 아연질산염, 슬래그, 폐플라이애쉬 등에서 유래한 알칼리 활성화 콘크리트의 염화물 흡착 거동과 미세구조 변화를 고해상도 분석 기법을 통해 규명하고 있습니다. 연구는 환경 친화적인 시멘트 재료 개발과 해수 사용 시의 내구성 향상에 기여하고자 합니다.
Hyejin Jung 교수의 연구실은 심혈관 질환의 발병 메커니즘과 예방 전략을 중심으로 한 생물학적 및 임상 연구를 수행하고 있습니다. 특히 지질 대사 이상이 유도하는 내피세포 손상, 칼슘 이온 안정성 유지, 산화 스트레스 반응에 대한 분자 기전을 규명하며, 천연물질(예: 클로로제닉산)의 보호 작용을 기반으로 한 혈관 보호 전략을 개발하고 있습니다. 또한 고혈압의 성별 차이와 환자 삶의 질 간의 연관성, 장기적인 건강 관리 전략에 대한 임상적 접근도 함께 연구하고 있습니다.
Juyeon Park 교수의 연구실은 신체 측정, 가상 신체 모델링, 그리고 인체 중심 설계를 기반으로 한 의복 및 보호장비의 기능성과 편안함을 연구합니다. 특히, 다양한 신체 유형과 신체 이미지에 고려된 보편적 설계(유니버설 디자인)와 가상 아바타 기반의 신체 인식 변화를 탐구하며, 이는 체형 변화와 소비자 만족도, 보호장비의 이동성 등 실생활 문제 해결을 목표로 합니다. 연구는 3D 스캐닝, 전기화학적 임피던스 분석, 심리적 평가 등을 융합하여 의복 및 보건 기기의 인간 중심적 혁신을 추구합니다.
Sungho Kang 교수의 연구실은 자동차와 사물인터넷(IoT)이 융합된 스마트 이동 환경을 연구합니다. 특히 차량 내 음성 기반 가상 개인 비서와 가정의 IoT 기기 간 연동을 통해 통합된 생활 서비스를 구현하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 차량 소프트웨어의 지능화와 사용자 경험 향상에 기여합니다. 또한 설계 검증의 효율성을 평가하는 시뮬레이션 패턴 평가 기법에 대해서도 연구하여, 첨단 자동차 시스템의 신뢰성과 안정성을 확보하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 간 섬유화 및 만성 간질환 치료를 위한 혈액줄기세포 및 간엽줄기세포 기반의 줄기세포 치료 전략을 핵심으로 연구하고 있습니다. 특히, 간손상 부위로의 이행성, 면역조절 및 영양인자 분비 기능을 통해 간 기능 회복을 유도하는 메세나칼 스템세포(MSC)의 기전을 규명하고 있으며, 장기적인 세포 유지 및 임상적 활용 가능성을 높이기 위한 세포 보관 및 배양 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 최근에는 항산화 작용과 간세포생장인자 유도 기능을 갖춘 아스코르브산 유도체를 활용한 세포 생존 및 분화 촉진 전략도 개발하고 있습니다.
Yongseok Choi 교수의 연구실은 주로 약물 재포지셔닝과 신약 개발을 중심으로, 기존에 승인된 약물이나 임상 실패 약물의 새로운 적응증을 탐색합니다. 특히 염증성 질환과 암 등에서 핵심 역할을 하는 IL-6 및 HDAC 등 타겟을 중심으로, 작용 기전이 명확한 소분자 억제제의 개발에 집중하고 있습니다. 또한 고유한 구조적 락킹을 적용한 핵산 유사체 및 항바이러스/항암제 후보 물질의 합성 화학적 접근도 활발히 수행하고 있습니다.
김명규 교수의 연구실은 정수론과 이차형식, 특히 다각수수(다각형수)와 관련된 표현 문제를 중심으로 연구를 전개합니다. 삼각수, 오각수 등 일반화된 다각수수를 기반으로 한 선형 결합이 모든 충분히 큰 정수를 표현할 수 있는 조건을 규명하며, 정규형식(regular forms)과 관련된 문제를 깊이 있게 다룹니다. 특히, 삼각수 기반의 다항식이 모든 양의 정수를 표현할 수 있는 조건을 완전히 규명하고, 정수의 국소 표현과 전역 표현 간의 관계를 분석합니다. 이와 더불어, 삼차원 이차형식의 정규성과 오드-정규성(odd-regularity)에 관한 최대 수의 후보를 제한하고, 이들의 정규성을 증명하는 데 초점을 맞춥니다.