전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 해양 운송의 경제성과 환경적 지속 가능성을 동시에 향상시키기 위한 스마트 해양 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 선박의 연료 소비 최소화를 위한 경제적 항로 설계, 해양 환경 예측을 위한 딥러닝 기반 모델링, 선박 운영 효율성 평가를 위한 EEOI 추정 기법 등 실시간 데이터 기반의 지능형 해양 의사결정 시스템 개발에 집중하고 있습니다. 또한 선체 형상 최적화, 해상 구조물 설치 시뮬레이션, 선박 주변 위험도 평가 등 해양 안전과 설계 최적화 분야의 혁신적 기술 개발도 함께 수행하고 있습니다.
Yong Seon Choi 교수의 연구실은 심장수술 및 고령 환자에서의 마취 관리, 특히 생체반응 조절과围수술기 결과 개선을 중심으로 한 임상 연구를 수행하고 있습니다. 혈액 응고, 염증 반응, 산소화 효율성 등 다양한 생리적 지표를 기반으로 마취 방법, 보호용액, 호르몬 치료 등 다양한 전략의 임상적 효과를 평가하고 있습니다. 특히 고위험 환자에서의 심장수술 후 심부전 및 심방세동 예방 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다.
한 교수의 연구실은 전이금속 산화물과 헤테로구조에서 나타나는 강한 전자 상호작용을 중심으로, 전자 구조와 자기성의 원자적 메커니즘을 밀도함수이론과 다이나믹스 평균장 이론을 접목해 연구합니다. 특히, 전자 갇힘, 스트레인, 산화물 오비탈의 기여 등 원자적 조절을 통한 궤도 상태 제어 및 자기 상전이 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 초전도성과 다중형성 물질의 설계 원리를 제시합니다. 이들의 연구는 나노스케일에서의 전자물질 설계와 응용에 기여하고 있습니다.
Dongwoo Kim 교수의 연구실은 주로 CDMA 기반 이동통신 시스템의 전력 제어 기법에 초점을 맞추고 있으며, 특히 다중 사용자 간 간섭을 최소화하고 시스템의 전반적 성능을 극대화하는 데 핵심적인 알고리즘 개발을 수행하고 있습니다. 시간에 따라 변하는 전송 속도, 분산 제어 구조, 이진 피드백 기반의 효율적 제어, 그리고 콜 신청 제어와 같은 실시간 운영 문제 해결에 깊이 관여해 왔습니다. 특히, 실현 가능하고 신속한 결정을 가능하게 하는 분산형 및 상호작용 기반의 전력 제어 기법이 주요 연구 방향입니다. 이는 실제 이동통신 환경에서의 적용성을 고려한 실용적인 접근을 반영하고 있습니다.
안효진 교수의 연구실은 주로 식물 유래 천연물의 생리활성 및 기능성 물질을 중심으로, 염증, 장염, 대사질환, 피부 노화, 비만 등 다양한 만성질환에 대한 예방 및 치료 효과를 규명하고 있습니다. 특히 라벤더유, 당귀, 김치 유래 프로바이오틱스, 식물 발효물질 등을 활용한 기능성 소재 개발과 함께, 분자생물학적 기전 분석을 통해 천연물의 약리적 작용 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 최근에는 항염증, 항산화, 항지방, 항노화 작용을 가진 천연물질의 발굴과 응용을 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다.
Cheol-Hee Ahn 교수의 연구실은 주로 나노입자를 활용한 의료 영상 진단 및 약물 전달 시스템 개발에 중점을 두고 있습니다. 금 나노입자를 기반으로 한 복합 영상 진단 프로브(CT와 광학 영상 동시 가능), 암세포 특이적 타겟팅, 효소 활성화형 프로드럭 설계 등 혁신적인 생체 적합성 나노소재를 개발하고 있습니다. 특히 간세포 특이적 영상, 종양 마이크로환경 반응성 약물 전달, pH 및 온도 민감성 고분자 기반 약물 공방 등 응용 분야에 뛰어난 기초 연구를 수행하고 있습니다.
Sujin Shin 교수의 연구실은 간호교육의 질 향상과 임상적 역량 강화를 중심으로, 시뮬레이션 기반 교육, 비판적 사고 역량 향상 프로그램, 정서지능 및 학업 성취도 간 상관관계 등 간호학생의 전인적 발달을 연구합니다. 특히 임상 환경 적응을 위한 비판적 반성 프로그램과 아로마테라피를 활용한 수면 촉진 전략 등 실천 중심의 간호교육 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 병원 간호 인력 관리 및 환자 안전 확보를 위한 스태프 구성 전략에 대해서도 지속적인 연구를 진행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 신경퇴행성질환과 만성통증의 기전을 규명하고, 이를 해결하기 위한 신약 타겟과 생체재료 기반의 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 산화 스트레스와 금속 이ons의 역할을 중심으로 뇌세포 간 상호작용 및 신경보호 메커니즘을 연구하며, 뼈대 기반 생체인크로 신경재생 및 통증 모델 개발에도 주력하고 있습니다. 나노입자 및 생체고분자 기반의 약물 전달 시스템과도 연계된 신경질환 치료 전략 개발이 핵심 과제입니다.
Sera Kim 교수의 연구실은 환경 건강과 공공보건 분야에서 활동하며, 미세먼지와 녹지공간이 사망률에 미치는 영향을 분석하는 환경-건강 상관관계 연구를 중심으로 합니다. 또한 청소년기의 스트레스와 구강건강, 성별에 따른 흡연 패턴의 차이 등 심리·행동적 요인과 건강 간의 연관성에 대한 다학제적 연구도 진행하고 있습니다. 최근에는 음성 기반 정서 인식 기술과 의료 영상 진단 기법의 정밀도 향상에도 관심을 기울이고 있습니다.
Seon-Yeong Kwak 교수의 연구실은 식물 생물학과 나노기술을 융합한 식물 나노생물공학 분야에서 주도적인 연구를 수행하고 있습니다. 식물의 광합성 및 대사 경로를 실시간으로 모니터링할 수 있는 나노센서 플랫폼 개발과, 식물의 자가수리 및 탄소 고정 능력을 활용한 지속 가능한 재료 설계가 핵심 연구 방향입니다. 특히, 식물 기반의 생물광원, 자가수리 가능한 고분자 매트릭스, 그리고 전기화학적 촉매를 포함한 나노소재 응용 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
D. Tak 교수의 연구실은 고에너지 천체물리학 분야에서 활동하며, 주로 초고에너지 광자(γ선)를 탐지함으로써 암흑물질과 고에너지 천체 현상의 비밀을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 초중량 암흑물질(Ultraheavy Dark Matter)의 간접 탐색과 긴 감마선 폭발(GRB)의 고에너지 복사 메커니즘을 연구하며, VERITAS 및 페르미 위성과 같은 천체망원경을 활용한 분석을 수행합니다. 연구는 고에너지 천체물리학의 핵심 문제인 암흑물질의 성질과 초신성 폭발, 블랙홀 형성과 관련된 극한 환경의 물리적 메커니즘을 규명하는 데 기여하고 있습니다.
Siyoung Q. Choi 교수의 연구실은 주로 에멀젼 및 인터페이셜 시스템을 중심으로 한 고분자 및 나노소재의 설계와 응용을 연구하고 있습니다. 특히 고내부율 에멀젼, 피커링 에멀젼, 이중에멀젼 등의 제어된 형성 기술과 초박막 점착성 필름, 이온 선택성 고분자 막 등 응용 기반의 혁신적 소재 개발에 주력하고 있습니다. 이들의 연구는 에너지 저장, 환경 정화, 의약품 전달 등 실생활 응용에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Changbum Chun 교수의 연구실은 비선형 편미분 방정식과 비선형 진동 현상에 대한 정확한 해법과 수치 해법을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 솔리톤 해와 파동 해를 구하기 위한 고안된 해법들인 exp-함수 방법, 확장된 tanh 방법, 그리고 히브리드 펌프팅 방법(HPM)을 활용해 물리학 및 공학 분야의 비선형 모델을 분석합니다. 시간 지연을 고려한 방정식, 예를 들어 지연된 버거스 방정식과 카피-인판티 방정식의 해 구조에 대한 깊이 있는 연구를 수행하고 있습니다. 이는 비선형 현상의 수학적 이해를 심화하고 실제 응용 문제에의 적용 가능성을 높이는 데 기여합니다.
정박 교수의 연구실은 전자소자 및 연소 시스템의 열거동과 성능 최적화를 핵심으로 하며, 주로 LED 및 GaN 기반 전력소자에서의 온도 분포와 열거동을 정밀하게 측정하고 모델링합니다. 또한 산소-연료 연소와 CO₂ 재순환 조건에서의flame 구조 및 NO 배출 메커니즘을 수치 시뮬레이션과 실험을 통해 분석하며, 열화학적, 방사열 손실 영향을 고려한 정밀한 연소 모델링을 수행합니다. 이는 고효율 전력전자소자 개발과 청정 연소 기술의 기초를 다지는 데 기여합니다.
Hyo Won Kwak 교수의 연구실은 천연 섬유 소재, 특히 면모기의 실크 단백질 시스템을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 실크의 자연스러운 스핀닝 메커니즘과 단백질 상분리 현상이 섬유 형성에 미치는 영향을 분석하며, 특히 섬유단백질인 피브로인과 코팅 단백질인 세리신 간의 상호작용이 섬유의 구조적 안정성과 물리적 성질에 어떻게 기여하는지 규명하고자 합니다. 이는 천연 소재 기반의 고성능 나노소재 개발과 장기 저장이 가능한 섬유 전구체 설계에 응용될 수 있습니다.
HyungJoon Cho 교수의 연구실은 주로 의료 영상 기반의 생체 내 분포 분석과 신소재 개발을 핵심으로 하는 다학제적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 MRI 및 PET를 활용한 종양의 혈류 및 저산소 상태 분석, 뇌의 미세혈관 구조 변화와 뉴로모델링을 통한 알츠하이머병 연구가 주요 방향이며, 동시에 초경량 고강도 실리카 에어로겔 등의 기능성 소재 개발도 진행하고 있습니다. 이는 임상 진단 biomarker 확보와 신재료 설계의 융합적 접근을 목표로 합니다.
Roh-Eul Yoo 교수의 연구실은 뇌영상 진단과 뇌혈관 질환의 정밀 진료를 목표로 하며, 특히 동맥 스픸 레이저(ASL)를 활용한 뇌 혈류 영상 기술의 임상적 응용에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 뇌질환, 특히 급성 뇌경련, 뇌종양, 뇌경색 등에서 ASL-PWI를 통해 혈류 변화를 정밀하게 분석하고, 이는 진단 정확도 향상과 치료 전략 수립에 기여합니다. 또한, 병변의 영상학적 특징과 생물학적 예후 요소 간의 연관성 연구도 진행 중입니다.
이 교수의 연구실은 신장에서의 칼슘 이온 조절 메커니즘과 노화 관련 단백질 Klotho의 기능을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Klotho가 세포 표면 수용체인 TRPV5와 TRPC6를 조절하여 칼슘 홈오스테시스를 유지하고, 이로 인해 신장 기능과 노화 과정에 영향을 미친다는 점을 규명하고 있습니다. 또한, 칼슘 신호전달이 암 진행성 및 신장 질환에 미치는 영향을 다각도로 분석하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 다이아세틸벤젠 유도체를 기반으로 한 광전기적 물성과 분자 정렬 구조 간의 상관관계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 분자 간의 이차 결합 상호작용(예: C–H⋯π, C–H⋯N 수소결합, 시아노기의 극성 상호작용)이 고체 상태에서의 광학적·전자적 성질에 미치는 영향을 깊이 있게 연구하며, 기계색변색, AIEE(집합형 발광 증강), 액정 구조 형성 등 응용 가능성이 높은 신소재를 개발하고 있습니다. 또한 유기 태양전지의 성능 향상을 위한 고체 첨가제의 역할과 형태 변화 메커니즘에 대해서도 합리적인 설계 원리를 제시하고 있습니다.
Yunsook Lim 교수의 연구실은 비만, 당뇨병 및 대사질환과 연관된 만성 염증과 산화 스트레스의 분자 기전을 규명하고, 천연물 추출물(모과잎·열매 추출물, 제니세인, 감마토크오페롤, CLA 등)을 활용한 대사질환 예방 및 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히, 고지방 식이 유도 비만 및 당뇨병 동물 모델을 기반으로 항염증, 항산화, 항비만 효과를 갖는 천연물의 기능성 메커니즘을 실험적으로 규명하고 있습니다. 연구는 생체 내 대사 조절, 간 지방간, 신장 손상, 상처 치유 등 다양한 생리적 기전에 영향을 미치는 것으로 확장되고 있습니다.