전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Byung-In Kim 교수의 연구실은 주로 반도체 제조 공정과 물류 시스템의 최적화를 중심으로 한 지능형 에이전트 기반 제어 및 스케줄링 기법을 연구하고 있습니다. 특히 오버헤드 호이스트 전송 시스템(OHT), 창고의 주문 피킹 문제, 철강판 적재 문제 등에서 실시간 동적 할당과 자원 최적 배분을 위한 혼합 제어 아키텍처와 휴리스틱 알고리즘을 개발하고 있습니다. 연구는 실제 산업 현장에서의 적용 가능성을 고려하여 수학적 모델링과 시뮬레이션 기반 성능 평가를 병행합니다.
Junwoo Son 교수의 연구실은 강한 전자 상호작용을 보이는 산화물 페로브스카이트 및 관련 희토류 니켈산화물에서 전자상 전이, 전도도 조절, 그리고 이온 도핑을 통한 전기적 특성 제어를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 투과성 산화물, 프로톤 도핑, 고체 전해질을 활용한 전자기기 기반의 인공 synapse 및 스위치 소자 설계에 초점을 맞추고 있으며, 나노구조의 전기적, 전자적 특성 제어를 통해 뇌형 컴퓨팅 및 에너지 효율적 전자소자 응용을 목표로 하고 있습니다.
소준박 교수의 연구실은 주로 은하간 매질과 은하 중심 영역에서의 분자기체와 진동-회전 전이를 통해 별 형성과 항성 폭발 잔재의 물리적 환경을 탐구합니다. 특히 근적외선 영역에서의 H₂ 분자선과 [CII], CO 등 다양한 분자선 관측을 통해 가열 메커니즘, 충격파, 별 형성 활동과의 상관관계를 분석합니다. 연구는 은하 내 물질 순환과 항성 활동이 은하 진화에 미치는 영향을 이해하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
우영장 교수의 연구실은 주로 의료용 생체재료의 감염 예방과 조직 재생을 위한 혁신적 표면 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 낙엽식물의 미끄러운 표면을 모방한 '유압성 의료 implant 표면(Lubricated Orthopedic Implant Surface, LOIS)' 기술을 통해 세균 침투를 효과적으로 차단하고, 면역 회피 기능을 구현하는 데 성공했습니다. 또한, 피부 상처 치유 과정의 정밀 모니터링을 위해 mRNA 나노센서를 활용한 비침습적 분자 생체마커 검출 기술을 개발하여, 치유 상태를 실시간으로 평가할 수 있는 새로운 진단 전략을 제시하고 있습니다. 이와 더불어 파킨슨병 환자에서 비타민 D 결핍과 골다공로시스 간의 연관성 등 신경퇴행성질환과 대사 상태의 상호작용에 대한 연구도 진행 중입니다.
Sungho Maeng 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 정신질환 및 신경손상의 병태생리학적 기전을 밝히고, 이를 기반으로 새로운 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 알츠하이머병, 양극성장애, 척수손상 등 다양한 뇌질환 모델을 활용해 신약 타겟과 신경보호 메커니즘을 규명하며, 전통약재 및 신소재를 활용한 신약 개발에도 기여하고 있습니다. 특히, BAG1 단백질, BDNF, 레이디스 폴리갈라 등 생물학적 분자 기반의 치료 전략 개발이 핵심 연구 주제입니다.
이 교수의 연구실은 자연 강의 수질 및 오염물질 확산 거동을 정량적으로 분석하는 데 중점을 두고 있으며, 주로 유량, 단면 형상, 유속 분포 등 수리학적·기하학적 자료를 기반으로 한 확산 계수 예측 모델 개발에 힘쓰고 있습니다. 특히, 자연계 강에서의 횡방향 혼합 메커니즘과 라그랑주적 관점에서의 저장 영역 모델링, 그리고 수치 해석 기반의 부분 슬립 경계 조건 적용을 통해 흐름 특성과 오염물질 확산 간의 상관관계를 규명하고자 합니다. 인공지능 기반 예측 모델과 실험적 트레이서 시험을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
Jandee Lee 교수의 연구실은 갑상선암 치료의 최적화를 목표로 하며, 특히 로봇 수술 기반 갑상선절제술과 내시경 수술의 임상적 유효성 및 환자 중심 결과를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 환자의 삶의 질 향상, 미용 결과 향상, 신경학적 합병증 감소 등을 고려한 최신 수술 기법의 평가와 함께, 갑상선암 환자의 장기 예후 및 재발 위험도 분석에도 주력하고 있습니다. 특히 PTMC(작은 갑상선암) 환자에서의 수술 범위 결정 및 추적 관찰 전략에 대한 근거를 마련하고자 합니다.
Youngjin Kang 교수의 연구실은 유기 광물성 물질, 특히 빛을 발하는 플라즈마성 금속 복합체와 유기 발광 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 이рид륨, platnum, silver 기반의 고체 상태 구조와 광학적·전기화학적 성질 간의 상관관계를 규명하며, 발광 다이오드 및 태양전지 등 응용 분야에 기여하고자 합니다. 특히, 고도로 설계된 리간드 구조를 통해 발광 색도와 효율을 정밀하게 제어하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Man Yong Han 교수의 연구실은 주로 소아기 건강과 만성질환 간의 상관관계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 수유 방식이 아동기 질환 및 체성장에 미치는 영향, 아토피성 피부염의 생물학적 지표와 신경발달 이상 간의 연관성, 그리고 영유아기 천식의 진단 및 평가 방법에 대한 연구를 집중적으로 수행하고 있습니다. 특히 호흡기 기능 검사 기술의 정밀도와 적용 가능성을 높이기 위한 신뢰도 있는 평가 도구 개발에도 기여하고 있습니다.
Jinmyoung Joo 교수의 연구실은 나노소재 기반의 바이오센서 및 약물 전달 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 다공성 실리콘 나노입자와 그래핀 옥사이드, 투이티오( TiO₂) 나노결정을 활용한 광학적 및 기계적 센서 기반 진단 기술을 개발하며, 생체 적합성과 생분해성까지 고려한 혁신적인 테라노스틱(theranostic) 플랫폼을 연구하고 있습니다. 시간 분해형 이미징, 자기 분리, 광촉매 반응을 접목한 고감도 다중 biomarker 검출 기술도 핵심 연구 분야입니다.
Kunsoo Rhee 교수의 연구실은 세포 분열과 중심소(organelle) 기능을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 중심소의 구조적 안정성과 기능 조절 메커니즘, 특히 세포 주기 중 중심소 성숙, 분열, 재생 과정에서 핵심 단백질(예: CEP215, pericentrin B, Nek2 등)이 어떻게 작동하는지에 대한 분자 기전을 연구하고 있습니다. 이와 더불어 세포 주기 조절 단백질과 호르몬에 의한 세포주기 억제 메커니즘도 함께 탐구하고 있습니다.
Hokyou Lee 교수의 연구실은 고혈압, 심혈관질환, 대사질환 및 간질환 간의 상관관계를 중심으로 한 전인적 심혈관 건강 연구를 수행하고 있습니다. 특히 청소년기 및 청년층의 혈압 분류가 심혈관 위험에 미치는 영향, 저소득 및 약물 순응도가 심혈관 결과에 미치는 영향, 간지방증과 간섬유화가 대장암 및 심장 기능 이상과 연결되는 메커니즘을 다룹니다. 대규모 국가 보험 데이터를 기반으로 한 장기 추적 연구를 통해 임상적 실천에 기여할 수 있는 정밀 위험 분류 및 예방 전략을 개발하고자 합니다.
Sung Oh Hwang 교수의 연구실은 심폐소생술(CPR)의 생체역학적 영향과 최적화된 소생 기법에 중점을 두고 있으며, 심장의 혈류 역학적 특성과 소생 시 혈액순환 개선 전략을 실험적·모델 기반으로 연구하고 있습니다. 특히 심실출구부 narrowing 등 심장 구조적 변화가 소생 성과에 미치는 영향을 분석하고 있으며, 이를 바탕으로 소생 기록의 최적화 및 임상 적용 가능성을 탐색하고 있습니다. 또한 생체 신호 분석 및 저전력 신호 처리 기술을 융합한 의료 장치 설계에도 관심을 기울이고 있습니다.
이 교수의 연구실은 고성능 코ating 공정과 나노재료 기반 전도성 필름의 제작 및 성능 최적화를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 슬롯 코ating, 닷 코ating 등의 유체역학적 코ating 기법을 활용해 두께 제어 및 구조 제어를 통해 전기적·광학적 성능을 극대화하는 연구를 진행하고 있으며, 은 나노와이어 및 탄소 나노튜브 등의 나노소재를 활용한 스트레처블 전극, 고에너지 밸런스 전지의 전극 구조 제어 등 응용 분야로 확장하고 있습니다. 전산 모의 및 이미지 분석 기반의 정량적 분석도 연구의 핵심 요소로 활용되고 있습니다.
Won Gil Cho 교수의 연구실은 주로 혈관 형성 및 신경세포 손상과 관련된 질병의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 혈관 신생(angiogenesis, lymphangiogenesis)과 히포크라프트성 손상, 산화 스트레스, 그리고 TLR3 수용체를 통한 면역 반응 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 나노입자 기반 약물 전달 시스템을 활용한 천연물질의 항염증 및 항알레르기 효과 평가도 함께 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 환경 미생물학과 환경 유전체학을 기반으로 자연계와 도시 환경의 미생물 공동체가 오염물질에 어떻게 적응하고 기능하는지를 연구합니다. 주로 계류, 호수, 하천 등 수생 생태계에서의 항생제, 항균제, 항균성 화학물질(예: 벤잘코늄 염화물, 트리클로산)에 의한 미생물군집의 변화와 생물분해 메커니즘을 메타유전체 분석을 통해 규명하고 있습니다. 또한 환경에서의 미생물 다양성, 생태적 상호작용, 그리고 바이러스-바이러스 기생 관계(비로파지)의 생태적 영향에 대해서도 탐구하고 있습니다.
오승대 교수의 연구실은 환경 오염 물질, 특히 유기 염료와 중금속 등 유해 물질의 제거를 위한 친환경 나노소재 및 생물학적 처리 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 자연 유래 재료(흑초, 땅콩, 단단한 열매 등)를 기반으로 한 나노복합재료와 효소 기반 생분해 기술을 활용해 지속 가능한 수질 정화 기술을 연구하고 있으며, 특히 나노소재를 통한 오염물질 흡착 및 광촉매 반응을 통한 오염물질 분해에 뛰어난 성능을 기록하고 있습니다.
윤경호 교수의 연구실은 초음파 기반 비침습적 뇌자극 기술과 의료 영상 기반 정밀 시뮬레이션 기술을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, 뇌의 정밀 자극을 위한 초음파 집중 기술의 임상적 응용을 위해 고해상도 시뮬레이션 및 초해상도 신경망 기반 실시간 피드백 시스템 개발에 주력하고 있으며, 생체 조직의 열적 반응 및 물리적 거동을 정확히 예측하는 데에 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 식이요법이 만성질환에 미치는 영향을 중심으로, 식이 평가 방법의 정밀도 향상과 식품 소비 패턴 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 초가공식품의 소비 증가와 식품 부족 상태가 건강에 미치는 영향, 그리고 고혈압 예방을 위한 식이 지침 이행에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 장기적으로는 국민 건강 향상을 위한 실질적인 정책 제언과 공동체 기반 예방 전략 개발을 목표로 하고 있습니다.
Suguru Noda 교수의 연구실은 에너지 변환 및 저장 소재, 특히 수소 반응과 탄소 나노소재의 합성 및 전기화학적 특성 향상을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 니켈 sulfide 및 구리 산화수소화물 나노구조체를 활용한 고효율 수소 발생 촉매 개발과 함께, 고품질 단일벽 나노튜브의 저온·저비용 합성 기법을 개발하고 있습니다. 특히 환경 영향을 최소화하는 CVD 공정 설계와 생명주기 평가를 융합한 지속가능한 소재 합성 전략을 선도하고 있습니다.