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Ju-Young Shin 교수의 연구실은 약물안전성 및 약물유해반응에 중점을 두고 있으며, 특히 소아 및 노인 환자를 대상으로 한 정신건강 관련 약물의 심장 및 뇌혈관 부작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. ADHD 치료제인 메틸페니데이트의 초기 투여 시 심근경색 및 arrhythmia 위험 증가, 항우울제와 NSAIDs 병용 시 뇌출혈 위험 증가, 정신질환 환자에서의 코로나19 관련 사망 위험 등 실생활 임상 데이터를 기반으로 한 약물안전성 평가가 핵심입니다. 또한, 면역관문 억제제 치료에 영향을 미치는 프로톤펌프차단제의 영향 등 신약 치료의 예후에 영향을 미치는 생물학적 요인에 대해서도 탐색하고 있습니다.
Junichiro Yamaguchi 교수의 연구실은 C-H 결합 기반의 고도로 선택적인 화합물 합성을 핵심으로 하며, 특히 니켈 및 palladium 촉매를 활용한 C-C 및 C-heteroatom 결합 체결 반응을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 비반응성으로 간주되던 C–H, C–O, C–C 결합의 직접 기능화를 통해 천연물 및 의약품 중핵 구조를 효율적으로 합성하는 신규 반응성 전략을 개발하고 있습니다. 또한, 공기 안정성과 높은 반응성으로 특징지어지는 리간드 개발과 반응 메커니즘 규명을 통해 실용성과 기초 과학의 밸런스를 추구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 소비자 브랜드 관계, 브랜드 성격, 가상 브랜드 커뮤니티, 프리미엄 브랜드 심리 등 소비자 행동과 브랜드 관계의 심리적·사회적 기반을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 브랜드 성격이 브랜드 신뢰와 감정에 미치는 영향, 문화적 맥락이 브랜드 인식에 미치는 영향, 그리고 인공지능과의 상호작용에서의 사회적 인식 등 현대 소비자 심리의 핵심 이슈를 다룹니다. 브랜드 관계의 동적 상호작용과 소비자의 정서적 유대 형성 메커니즘에 대한 이론적·실증적 접근이 특징입니다.
마사다카 이케다 교수의 연구실은 심장질환의 핵심 기전인 세포사와 미토콘드리아 기능 이상에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 도xorubicin 유도 심장독성, 심근경색 후 재관류 손상에서의 페로포토시스와 미토콘드리아 산화 스트레스의 역할을 중심으로 기전 규명과 치료 전략 개발을 추구하고 있습니다. mtDNA 복제 수 증가를 통한 심장 보호 작용 및 mTOR 경로의 심장비대 조절 기전 등 심장질환의 분자 기전을 다각도로 연구하고 있습니다.
Hwan Kyu Kim 교수의 연구실은 유기 반도체 및 흡착제 기반의 태양전지, 특히 다이드 세라믹스형 태양전지(DSSCs)의 효율 향상을 위한 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 전자 이동성 향상과 광흡수 특성을 최적화하기 위한 분자 구조 설계, 나노구조 산화티타늄 및 닻티늄 도핑을 통한 전하 수송 특성 제어, 그리고 고성능 전기화학적 전해질과 하이브리드 광학 재료의 개발을 포함합니다. 특히, 고전압 출력과 안정성을 확보하기 위한 새로운 수은 전해질 및 유기-무기 하이브리드 소재의 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Sujong Jeong 교수의 연구실은 기후 변화가 온대 및 극지역 식생의 생장 주기와 탄소 순환에 미치는 영향을 중심으로, 위성 데이터와 기후 모델을 융합한 생태계-기후 상호작용 연구를 수행합니다. 특히 봄 식생 성장 시작 시기, 가을 낙엽 주기, 식생 녹색화가 기후에 미치는 영향 등에 초점을 맞추며, 기후 변화에 따른 식생 반응의 계절적 이질성과 기후-vegetation 피드백 메커니즘을 규명하고자 합니다. 이러한 연구는 기후 모델의 정확도 향상과 향후 기후 변화 예측에 기여합니다.
이 교수의 연구실은 건축·토목 분야에서의 스마트 구조물 및 재난 대응 기술 개발을 핵심으로 하며, 3D 센서 기반 구조물 진단, 비파괴 검사 기반 콘크리트 강도 예측, 그리고 자연재해 대응을 위한 지능형 재난 관리 시스템(IDSS)의 기반 프레임워크 구축을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 LiDAR, 초음파, 영상 인식 기술을 활용한 구조물 상태 진단 및 복구 기술 개발에 집중하고 있으며, 실시간 구조물 모니터링과 유지보수에 기여할 수 있는 정밀한 데이터 기반 분석 기법을 개발하고 있습니다.
김정호 교수의 연구실은 전도성 고분자, 초전도체, 나노광학 소재를 중심으로 한 첨단 소재 연구를 수행하고 있습니다. 특히 마그네슘 디보라이드(MgB₂)의 고성능화를 위한 탄소 도핑 메커니즘 규명과 함께, 생체 모방 구조를 응용한 방수·방-fogging 소재 개발에도 주력하고 있습니다. 또한 고굴절률 입자를 이용한 전기장 조절 가능한 광결정 구조를 통해 고화질 반사형 디스플레이의 실현 가능성을 탐색하고 있습니다.
유경경 교수의 연구실은 주로 마이코박터이움 및 샤론엘라와 같은 내세포성 병원체의 매크로파지 내 생존 메커니즘을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 병원체가 융합된 포식포의 pH 조절과 리소좀과의 융합 억제를 통해 내성과 병원성을 확보하는 과정을 분자생물학적·세포생물학적 방법으로 규명하고 있습니다. 또한, 이와 관련해 약물 전달 시스템, 특히 리포좀 기반의 나노입자를 활용한 항생제 및 기능성 화장료의 효율적 세포 내 전달 전략을 개발하고 있습니다. 이는 감염 치료 및 미용 화장품의 혁신적 제형 개발에 기여하고 있습니다.
Dong-Won Kim 교수의 연구실은 에너지 저장 소재 및 나노소재 분야에서 핵심 연구를 수행하고 있습니다. 리튬이온 및 나트륨이온 이차전지의 고성능 음극재 개발, 고체 전고체 리튬이온 배터리의 복합 정전극 제작 기술, 그리고 전자기기용 메모리 소자와 같은 나노구조 소재의 응용을 중심으로 연구가 진행되고 있습니다. 특히, 이온 도핑, 나노구조 제어, 고성능 촉매 및 복합 소재 설계를 통해 에너지 효율성과 내구성을 동시에 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Jun Hong Noh 교수의 연구실은 주로 태양전지 기반의 첨단 에너지 소재 및 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 페로브스카이트 기반 태양전지의 효율성 향상과 내구성 향상을 위한 화학적 조절, 표면 처리, 다층 구조 설계 등에 대한 연구를 진행하고 있으며, 나노구조 소재와 투명 전도성 산화막, 유연한 전극 기술까지 응용 분야를 넓히고 있습니다. 연구는 고성능, 저비용, 내구성 있는 태양전지 실현을 목표로 하며, 페로브스카이트/실리콘, 페로브스카이트/양자점 등 다중 접합 태양전지의 기초 및 응용 기술 개발도 포함됩니다.
Kyung-Min Lim 교수의 연구실은 피부 생체막과 피부 장벽 기능 향상에 중점을 두고 있으며, 특히 유산균 배양물 추출물과 다양한 하이드록시산이 피부 장벽에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한 동물 실험 대체 모델로 활용 가능한 생체 외 포유류 피부 모델을 활용해 화장품 성분의 안전성과 효과를 평가하고 있습니다. 독성 물질이 적혈구에서 응고 활성을 유도하는 메커니즘에 대해서도 기초 생물학적 기전을 규명하고 있습니다.
Shin’ichi Nojiri 교수의 연구실은 수정 중력 이론과 암흑 에너지의 본질을 중심으로, 우주의 초기 인플레이션과 현재의 가속 팽창을 통합적으로 설명하는 이론적 우주론을 연구합니다. 특히, f(R) 중력 이론, 가우스-본네트 항을 포함한 고차원 이론, 그리고 페인텀 상태의 암흑 에너지가 초래하는 미래의 특이성(예: 빅립)에 대한 분석을 통해 우주의 장기적 진화를 탐구합니다. 또한 태양계 실험과의 일치성, 양자역학적 효과가 특이점에 미치는 영향 등 실재성과 안정성 문제를 함께 고려하는 다학제적 접근을 펼칩니다.
미츠요시 아키야마 교수의 연구실은 지진, tidal 등 해안지역의 복합적 자연재해에 대한 다중위험 평가 및 다중위험 상호작용에 기반한 구조물의 수명주기 신뢰성과 리스크 분석을 핵심으로 합니다. 특히 해양환경에서의 철근 콘크리트 구조물의 부식과 지진 하중가동성 간의 상호작용, 그리고 태풍 및 Tsunami 등 복합재해에 의한 다리 및 도로망의 기능성 손실과 복원력 평가에 중점을 두고 있습니다. 장기적인 내구성과 신뢰성 기반의 설계를 위한 정량적 평가 프레임워크 개발이 주요 과제입니다.
Hyosung Choi 교수의 연구실은 주로 유기 태양전지와 페로브스카이트 기반 태양전지의 효율성 향상에 중점을 두고 있으며, 홀 수송 물질, 나노입자 플라즈몬 효과, 다성분 구조 설계, 표면 수정 기술을 통해 광흡수 및 전하 수송을 최적화합니다. 특히, 유기-페로브스카이트 하이브리드 구조와 나노입자 도핑을 활용한 고성능 광전소자 개발에 뛰어난 기여를 하고 있습니다. 연구는 실용화 가능한 공정 기반의 고효율 소자 설계를 목표로 하며, 안정성과 내구성까지 고려한 통합적 접근을 펼칩니다.
Haidong Li 교수의 연구실은 활성화형 형광 프로브와 스마트 분자 디자인을 중심으로, 암세포의 조기 진단 및 정밀 치료를 위한 다기능 테라노스틱 시스템을 개발하고 있습니다. 특히, 내세포 내 효소 활성(예: 알칼리성 인산화효소, 아미노펩티다아제 N)을 고해상도로 영상화할 수 있는 AIEgen 기반 프로브와 엔도플라스미크 레티큘럼을 표적으로 하는 복합 기능성 분자를 설계하여 비알코올성 간지방간 등 대사성 질환의 진단에도 기여하고 있습니다. 또한, 세포 내 칼슘 유입 경로나 촉매 반응 메커니즘에 대한 기초 연구를 통해 분자 수준의 생물학적 메커니즘을 규명하고자 합니다.
Toshi A. Furukawa 교수의 연구실은 정신건강 스크리닝 도구의 개발 및 평가, 특히 K6와 K10과 같은 심리적 고통 여부를 선별하는 척도의 신뢰성과 타당성을 검토하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 다국적·다문화 환경에서의 정신질환 유병률 조사 및 진단 도구의 표준화, 특히 일본어 번역 및 적용에 관한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 또한 임상 시험과 메타분석에서의 의도적 치료 분석, 연속형 결과를 이항형 결과로 변환하는 방법론적 고민을 통해 임상 적용 가능성을 높이는 연구를 지속하고 있습니다.
Junho Song 교수의 연구실은 구조물리질리어빌리티, 지진 공학, 그리고 복잡한 인프라 네트워크의 신뢰성 평가를 중심으로 한 고도화된 확률적 모델링 및 수치 해석 기법을 개발하고 있습니다. 특히 비선형 동적 응답 예측, 신뢰성 분석의 효율성 향상, 지진 후 손실 평가의 정밀도 향상을 위한 베이지안 딥러닝 및 적응형 Kriging 기반의 보조 모델링 기법을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 다수의 상호작용하는 구성 요소가 포함된 복합 시스템의 신뢰성 평가를 위해 다중 척도 및 선형계획법 기반의 경계 추정 기법을 응용하여 실용적이고 정확한 위험 평가 프레임워크를 구축하고 있습니다. 이 연구들은 지속 가능한 도시 인프라 설계와 재해 대응 전략 수립에 기여하고 있습니다.
Toru Wakihara 교수의 연구실은 주로 나노구조 지질체 촉매의 합성 및 응용에 중점을 두고 있으며, 특히 Cu-SSZ-13과 같은 고온 안정성 향상 촉매 개발, 이중금속 나노클러스터 내장 지질체의 정밀 합성, 그리고 나노크기 지질체의 고유한 구조적 특성을 유지하면서도 기계적 손상을 최소화하는 하이브리드 합성 기법을 개발하고 있습니다. 연구는 주로 수열 합성, 이온 교환, 후처리 재결정 기법을 활용해 촉매의 내구성과 반응 선택성을 극대화하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Satoshi Maeda 교수의 연구실은 반응 메커니즘의 체계적 규명을 목표로 하며, 고도의 자동화된 반응 경로 탐색 기법인 GRRM(Global Reaction Route Mapping)을 핵심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히, 인공력 유도 반응(AFIR) 및 비선형 왜곡 추적(ADDF) 기반의 자동화된 전이 상태 탐색 기법을 개발하여 복잡한 다단계 반응 경로를 효율적으로 규명하고 있습니다. 이는 촉매 반응, 효소 반응, 고분자 반응 등 다양한 분야의 반응 기구 분석에 응용되고 있습니다. 특히, 반응물과 촉매에서 출발해 모든 가능한 경로를 체계적으로 탐색할 수 있는 소프트웨어 기반의 자동화 플랫폼 개발에도 기여하고 있습니다.