首尔大学、KAIST、延世大学等韩国QS前10名大学的研究室信息。
Ga Eun Nam 교수의 연구실은 비만, 대사증후군 및 체중 변동성이 연관된 만성질환의 발병 위험을 중심으로 한 인구기반 대규모 코hort 연구를 수행하고 있습니다. 특히 당뇨병 환자에서 체중 변화와 뇌질환(치매, 알츠하이머병) 및 심혈관 질환 간의 연관성을 규명하며, 한국인을 대상으로 한 비만 진단 기준의 유효성과 예방 전략의 필요성을 제시하고 있습니다. 연구는 임상적 실용성과 정책적 적용 가능성을 고려한 실증적 접근을 중심으로 전개됩니다.
이 교수의 연구실은 광학 이미징 기술과 원자 제어를 중심으로 한 다학제적 연구를 수행합니다. 특히 생체 조직 내에서의 깊이 있는 이미징을 가능하게 하는 고해상도 반사 매트릭스 현미경 기술과, 레이저를 이용한 미세한 원자 트랩 및 정밀 제어 기법을 개발하고 있습니다. 또한 대기 중 미세먼지 및 오존 분포를 정량적으로 분석하는 대기 환경 모델링 연구도 함께 진행하고 있습니다. 이는 의료 영상 기술, 양자 시스템 구현, 환경 오염 평가 등 다양한 분야에 응용 가능합니다.
이 교수의 연구실은 지속 가능한 고분자 소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 플라스틱 폐기물의 효율적 재활용 및 고부가가치 활용을 위한 고분자 기술 혁신을 연구하고 있습니다. 특히 나노크리스탈린 기반의 천연 고분자(나노키틴, 나노키토산)와 고도로 구조 제어된 스타형 블록 공중합체를 활용한 환경 친화적 기능성 소재 개발이 핵심 연구 방향입니다. 응용 분야로는 생물 의학, 환경 정화, 식품 포장 등 다양한 분야에서의 실용화를 목표로 하고 있습니다.
한민우 교수의 연구실은 광합성 세균인 시아노박테리아를 활용한 바이오솔라 세포공장(Bio-solar cell factory) 구축을 핵심으로 삼고 있습니다. CO₂를 태양 에너지로 직접 변환해 고부가가치 화학물질을 생산하는 대사공학과 합성생물학 기반의 유전자 조절 기술 개발에 주력하고 있으며, 특히 dCas12a 기반 CRISPRi 시스템과 SyneBrick 유전자 벡터 플랫폼을 통해 정밀한 유전자 발현 조절을 실현하고 있습니다. 이는 지속 가능한 에너지 및 화학물질 생산을 위한 핵심 기반 기술로 발전하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 전자기학적 최적화와 뇌자극 기술을 중심으로 한 신경공학 및 뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI) 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 특히 tDCS(정류자극)를 이용한 뇌 자극의 정밀성 향상과 안전성 확보를 위해 수치 해석 기반의 전기장 분석 및 전극 위치 최적화 기법을 개발하고 있으며, EEG와 fNIRS를 융합한 하이브리드 BCI 시스템의 설계 및 경량화 기술에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 전산 모델링, 유전자 알고리즘, 진화 전략 기반 최적화 기법을 활용하여 실제 임상 적용에 기여할 수 있는 실용적인 솔루션을 추구합니다.
Jong-Soo Rhyee 교수의 연구실은 열전 소재 및 2차원 물질을 중심으로 한 고성능 에너지 변환 소재의 개발에 주력하고 있습니다. 특히 다층 구조의 MoSe₂ 기반 전계효과 트랜지스터에서 높은 이동도와 기계적 안정성을 확보하며, 열전성능을 극대화하기 위한 나노구조 설계, 불순물 도핑, 전자 구조 조작 등 다양한 전략을 적용하고 있습니다. 연구는 고온에서의 높은 열전 성능(ZT) 향상과 함께, 소프트 전자기기 및 고해상도 디스플레이 등 미래형 응용 분야에 기여할 수 있는 소재 기반 기술 개발을 목표로 합니다.
Gayong Shim 교수의 연구실은 나노의학 및 생체재료를 기반으로 한 첨단 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 세포막 유래 나노구조체, 유전자 편집 기술의 세포 내 정밀 전달, 그리고 광열면역치료를 위한 생분해성 나노소재 개발을 핵심 연구 분야로 삼고 있습니다. 이는 암 치료, 백신 개발, 유전자 기반 치료제의 효능 향상에 기여하는 통합적 접근을 목표로 합니다.
이 교수의 연구실은 전도성 고분자 및 유기 전기화학 소재를 중심으로, 스마트 윈도우, 열전소자, 다기능 표면 등 응용 분야에서의 혁신을 추구합니다. 특히 전기화학적 제어를 통한 전도성 고분자 필름의 성능 최적화와, 광열-열전 변환 기능을 통합한 다기능 필름 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 초우수한 수분 및 얼음 방지 성능을 지닌 슈퍼하이드로포비크 표면과 에너지 효율성 높은 전기색소 창 유리의 개발도 핵심 연구 분야입니다.
Gyoo Yeol Jung 교수의 연구실은 대사 공학과 합성 생물학을 기반으로 대사 경로의 정밀 제어와 효율적 대사 유량 조절을 목표로 합니다. 특히 효소의 알로스테릭 조절 메커니즘을 이해하고 변형함으로써 대사 경로의 기능적 최적화를 도모하며, 단일 세포 수준에서의 대사물질 모니터링 및 고고도 스크리닝 기술을 접목한 혁신적 생물공학 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이는 친환경적이고 경제적인 생물학적 합성 공정의 실현을 위한 핵심 기반 기술입니다.
Oh Young Bang 교수의 연구실은 뇌졸중, 특히 뇌경색 환자에서 혈관 복구와 신경기능 회복을 위한 정밀의료 전략을 연구하고 있습니다. 주요 연구 방향은 혈관 병변의 혈류 역학적 특성(예: 혈관 순환의 정도, 퇴행성 뇌혈관 질환)을 분석하여 치료 결정을 최적화하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 혈관 우회 수술, 줄기세포 치료, 그리고 뇌허혈 병변의 조직적 운명을 예측하는 영상 생물학적 지표 개발에 기여하고 있습니다. 연구는 임상적 적용 가능성을 고려한 기초-임상 연계 연구를 중심으로 전개되고 있습니다.
Ho-Jin Son 교수의 연구실은 태양 에너지 변환을 위한 고성능 광학 및 전기화학 소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 주요 연구 방향으로는 포르피린 기반 금속 유기 프레임워크(MOF)를 통한 방향성 에너지 이동 메커니즘 규명, DSC(Dye-sensitized solar cell)의 효율성 향상을 위한 표면 개질 기술(예: ALD 기반 TiO₂ 코ating, SiO₂ 선택적 코ating) 개발, 그리고 색조 조절 가능한 Zn(II) 착물질의 광물성 특성 제어 등이 있습니다. 특히 광흡수, 에너지 전달, 전하 이동 메커니즘의 최적화를 통해 태양전지 및 CO₂ 환원 촉매 시스템의 성능을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 유기 반도체 소재 및 고성능 유기 광전소자에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 저 bandgap 폴리머를 활용한 태양전지, 페인트형 열전소자, 그리고 풀폴리머 태양전지의 구조-성능 상관관계를 연구하며, 전자 수용체 및 기증체 모노머의 설계를 통해 전자적 성질을 정밀하게 조절하는 데 기여하고 있습니다. 다양한 유기 반도체 고분자 합성과 전자구조 제어를 기반으로 에너지 변환 및 저장 기술의 혁신을 추구하고 있습니다.
도경김 교수의 연구실은 나노소재를 기반으로 한 에너지 저장 및 전도성 소재의 개발에 중점을 두고 있습니다. 리튬이온 이차전지의 고성능 카디온 재료로써 리튬マン간산화물 나노막대, 고체 전해질을 활용한 나트륨 이온 전지의 전기화학적 활성 물질, 그리고 텅스텐 산화물과 같은 다기능 나노소재의 구조 제어 합성을 연구하고 있습니다. 또한 생체의학 응용을 위한 자기공명영상(MRI)용 슈퍼파라자임틱 산화철 나노입자 및 친환경적 편의성과 유연성을 갖춘 피에조전기 에너지 수확 장치 개발도 함께 진행하고 있습니다.
Do Young Kim 교수의 연구실은 간선종 및 간세포질환의 비침습적 진단과 예후 예측을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 염증성 간질환에서의 비침습적 간섬유파괴 측정법(Liver Stiffness, LS)과 혈액 마커(PIVKA-II, AFP)를 활용한 간세포질환 조기 진단 및 재발 모니터링 전략을 개발하고 있습니다. 또한 항바이러스 치료 시대에 맞춘 맞춤형 영상 및 생물학적 마커 기반의 위험 분류 및 추적 관리 전략 수립을 목표로 하고 있습니다.
Junsoo Park 교수의 연구실은 바이러스 감염, 특히 코로나19 바이러스의 병원체 메커니즘과 그 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 EGCG와 같은 천연물질이 바이러스 단백질(예: 3CL 프로테아제)에 미치는 억제 작용을 규명하며, 자가포식(autophagy) 및 세포 신호전달 경로(PKA-CREB, NOX4 등)와의 상관관계를 탐구하고 있습니다. 또한 천연물질의 면역 조절 및 세포 생존 조절 기전을 기반으로 한 신약 개발 가능성을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 하이브리드 전기차와 연료전지 전기차의 에너지 관리 전략 최적화를 핵심으로 하며, 특히 강화학습 기반 모델 기반 제어 기법을 활용한 에너지 효율성 향상 기술을 연구하고 있습니다. 차량의 주행 환경, 도로 경사도, 교통 상황 등을 고려한 스마트한 속도 프로파일링과 실시간 제어 전략 개발이 주요 과제입니다. 기존의 규칙 기반 및 최적화 기반 전략을 넘어, 동적 프로그래밍과 연계된 강화학습 알고리즘을 통해 실시간 적용이 가능한 에너지 관리 시스템을 구현하고자 합니다.
Dongryeol Ryu 교수의 연구실은 근육 질환, 노화, 대사 질환 및 암 치료 저항성과 관련된 세포 및 대사 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 NAD⁺ 대사, 미토콘드리아 기능 이상, 미토킨인 GDF15의 역할, 근육 재생을 위한 조직공학적 전략, 그리고 암세포의 대사 재편이 약물 저항성에 미치는 영향에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 신약 타겟 발굴과 질병 치료 전략 개발에 기여할 잠재력을 지닌 기초의학 연구입니다.
Ki Young Shin 교수의 연구실은 신경퇴행성질환, 특히 알츠하이머병과 파킨슨병의 조기 진단을 위한 혈액 생물학적 마커 개발에 주력하고 있습니다. 주로 신경세포와 지질세포의 활성화를 반영하는 단백질인 GFAP, 뇌세포에서 유래하는 외소체 단백질, 그리고 전통 한약에서 유래한 천연물질의 신경 보호 작용을 중심으로 기초 및 번역 연구를 수행하고 있습니다. 특히 혈액에서 검출 가능한 생체지표를 통해 뇌질환의 조기 발견과 치료 모니터링을 가능하게 하는 혁신적 접근을 추구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 나노구조 티타니아 기반 복합 소재를 개발하여 초음파 촉매 반응을 활용한 환경 오염 물질 제거 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 균일한 코어-쉘 구조를 가진 자기성 다공성 TiO₂나 순서 정렬된 다공성 탄소/티타니아 복합체를 설계하여 높은 촉매 안정성과 효율성을 확보하고 있습니다. 연구는 주로 비스페놀-A와 같은 유해 유기오염물질의 초음파 분해에 초점을 맞추고 있으며, 지속 가능한 환경 정화 기술의 실현 가능성을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 뇌 기능 영상에서 혈류와 혈관 반응을 정량적으로 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 동결된 수소 원자를 트레이서로 사용하는 새로운 흐름 감지 MRI 기법(FAIR)과 BOLD 신호의 기초 생리학적 기여 요소를 규명하는 데 전문성을 기르고 있으며, 특히 뇌의 혈관 반응, 혈류 변화, 혈관 부피 변화를 고해상도로 측정하여 신경혈관 연관 반응의 메커니즘을 규명하고자 합니다. 연구는 동물 모델(고양이, 쥐)과 인간에서의 fMRI를 융합하여 뇌 기능의 정밀한 지도화를 추구합니다.