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Jae-Min Myoung 교수의 연구실은 유연하고 스마트한 전자 소자를 중심으로 나노소재 기반의 센서, 발광 소자 및 히터 기술을 연구하고 있습니다. 특히 MXene를 활용한 고감도 센서, 유연한 전기색소 디스플레이, 블루 발광 다이오드 및 전자피부 기반의 압력 감지 발광 센서 등 응용 분야에 초점을 맞추고 있으며, 실용화 가능성을 고려한 소재 설계와 구조적 혁신을 추구합니다.
이 교수의 연구실은 주로 피부 건강과 노화 방지에 초점을 맞춘 천연물 기반의 생물학적 메커니즘 연구를 수행하고 있습니다. 특히 성분별로 분리된 천연물질(예: 인삼, 마그놀올, 아시아티코사이드, 로마린산, 락타미코시드 등)이 피부의 염증 반응, 콜라겐 합성, 산화 스트레스 및 자외선 손상에 미치는 영향을 분자 수준에서 규명하고 있습니다. 이는 피부질환 치료 및 기능성 화장품 개발에 기여할 수 있는 기초 연구입니다.
마루카미 교수의 연구실은 전이금속 촉매를 활용한 탄소-탄소 결합의 활성화 및 열열화를 핵심으로 하는 고도로 정교한 유기합성 반응을 개발하고 있습니다. 특히, 고리 구조를 가진 화합물에서의 C–C 결합 단절과 재배열을 통해 중간 크기의 고리 구조나 편향된 카본 중심을 효율적으로 구축하는 데 초점을 맞추고 있으며, 자연물 합성 및 복잡한 유기구조의 합성에 응용 가능한 새로운 전략을 모색하고 있습니다.
Chulmo Koo 교수의 연구실은 스마트 관광 기술과 디지털 전환을 중심으로 한 현대 관광 생태계의 핵심 요소를 탐구합니다. 메타버스 기반 관광, 스마트 관광도시, 온라인 리뷰의 영향력 등 디지털 기술이 관광 경험과 의사결정에 미치는 영향을 이론적·실증적으로 분석하고 있습니다. 특히 소비자 행동, 기술 기반 경험, 도시의 스마트화와 관광의 융합을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다.
류 아베 교수의 연구실은 태양광을 이용한 수소 생산을 핵심 목표로 하며, 저비용이고 내구성이 뛰어난 반도체 광촉매를 활용한 물 분해 기반 청정 에너지 기술을 연구하고 있습니다. 특히 Z-스키마 시스템, 이온 산화환원 매개체를 활용한 이중 광촉매 반응체계, 그리고 TaON, Ta₃N₅ 등의 산화질화물 기반 전극을 활용한 고효율 수분해 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 광촉매의 표면 촉매화 및 전하 수송 효율을 극대화하기 위한 나노입자 도핑 및 접합 기술도 핵심 연구 요소입니다.
이 교수의 연구실은 나노광학 및 광소재를 기반으로 한 유기발광다이오드(OLED)의 효율 향상 기술 개발에 주력하고 있으며, 동시에 생물의학적 분야에서의 임상적 응용을 탐색하고 있습니다. 특히 광학 구조 최적화를 통한 빛 추출 효율 향상과 함께, 혈액검사 지표를 활용한 만성질환 예측, 공기오염과 암 사망 간의 인과관계 분석 등 다양한 건강 관련 연구도 진행 중입니다. 또한 전통 약재의 생리활성 성분과 그 기전에 대한 생물학적 연구도 병행하고 있어, 기초 생물학에서 임상 응용에 이르는 다학제적 연구가 특징입니다.
유리 고츠키 교수의 연구실은 2D 물질, 특히 MXene로 불리는 새로운 계열의 투명한 텅스텐 디硫화물과 유사한 전도성 카바이드 및 카본나이트라이드 물질의 합성과 응용을 중심으로 연구를 이어가고 있습니다. 주로 에너지 저장 장치, 전기화학적 커패시터, 촉매 및 센서 등에서의 응용 가능성을 탐색하며, 나노소재의 표면 기능화와 이온 인터칼레이션 메커니즘에 대한 깊은 이해를 추구합니다. 특히, 실온에서의 층상 물질 분리 및 이온 주입 기반의 고성능 전기화학적 성능 향상 기술이 핵심입니다.
Sahn Nahm 교수의 연구실은 고온에서 안정적인 전기·전자 소재를 개발하는 데 초점을 맞추고 있으며, 주로 편광성 세라믹스, 마이크로파 다이에렉트릭 세라믹스, 그리고 메모리 소자 응용을 위한 페로일렉트릭 필름에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 고성능 편광성 세라믹스의 저온 소결 기술과 기계적·전기적 특성을 동시에 향상시키는 첨가제 설계에 대한 깊이 있는 연구가 특징입니다. 또한, 신소재 기반의 메모리 소자 및 인공 시냅스 기반의 뉴런형 반도체 소자 개발을 통해 차세대 정보 처리 기술에 기여하고자 합니다.
아무다 아츠오 교수의 연구실은 리튬이온 및 나트륨이온 배터리의 핵심 소재인 고체 전극 재료의 개발과 전기화학적 거동을 깊이 있게 탐구합니다. 특히 리튬이온 배터리의 고용량 카이드로드, 나트륨이온 배터리의 새로운 산화물 및 하드 카본 기반 양극 소재의 나노구조와 리모델링 메커니즘을 X선 회절, Mössbauer 분석, ab initio 계산 및 산란 기법을 통해 정밀하게 규명하고 있습니다. 연구는 전기화학적 성능 최적화뿐 아니라, 전자기적 상호작용과 결정학적 특성 간의 상관관계를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Joon Young Song 교수의 연구실은 호흡기 감염병, 특히 폐렴균(S. pneumoniae), 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA), 다제내성 아나바르시아 베이지아니 등 항생제 내성 병원균의 진단 및 감염 제어를 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 폐렴균의 비침습적 병변과 치료 반응의 차이를 규명하고, 코로나19 및 인플루엔자 후 폐렴과 같은 합병증의 발생 메커니즘과 감염 관리 전략을 연구하고 있습니다. 또한, 침술 등 전통의료에서 발생할 수 있는 미생물 감염 사례에 대한 감시 및 예방 대책도 중요한 연구 주제입니다.
Ayumi Yoshizaki 교수의 연구실은 신체계 섬유화 질환, 특히 경화증(스스로면역병)의 발병 메커니즘과 치료 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 면역세포 유도 섬유화, 사이토카인(예: IL-6, IL-11), 세포 부착 분자 및 B세포 조절 메커니즘의 역할을 규명하며, 새로운 치료 타겟을 탐색하고 있습니다. 블로미신 유도 모델과 TSK/+ 마우스 모델을 활용한 섬유화 억제제(예: 라파마이신, 리툭시맙)의 효과 평가도 핵심 과제입니다.
안주 무라야마 교수의 연구실은 임상지침(Clinical Practice Guidelines, CPGs)과 의료계 종사자 간의 금전적 이해관계, 특히 제약사와의 재정적 유대관계에 초점을 맞추고 있습니다. 주로 일본 내 피부과, 만성신장질환, 알레르기성 비염 등 다양한 분야의 임상지침 작성자들을 대상으로 제약사로부터의 지급 내역을 분석하며, 이해관계 공개의 투명성과 정확성에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 특히 미국의 Open Payments 데이터베이스와의 비교 분석을 통해 글로벌 차원에서의 의료계 산업 관계의 투명성 향상 방안을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 항생제 내성 문제 해결을 위한 천연 항마이크로바이얼 펩타이드(AMPs)의 응용과 함께, 뼈 재생을 위한 칼슘 기반 생체재료, 다이아톰 빌라의 생체활성 실리카 소재, DNA 마이크로어레이 제작을 위한 고성능 화학적 기법, 그리고 식물 폴리페놀의 약물 전달을 위한 나노캐리어 기술 등 다학제적 생체재료 및 약물 전달 전략을 연구하고 있습니다. 특히 생체 적합성, 구조 제어, 기능화를 통한 기능성 소재 개발에 초점을 맞추고 있으며, 환경 오염 정화를 위한 효소 기반 생물정화 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
Frommer 교수의 연구실은 식물에서의 대사물질 운반 메커니즘, 특히 낙엽에서의 흡수와 이동을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로Sucrose, 글루타메이트 등의 대사물질을 실시간으로 모니터링할 수 있는 유전자 기반 나노센서를 개발하여, 살아있는 세포 내에서의 대사 동역학을 비파괴적으로 분석합니다. 또한 식물의 수송세포, 특히 여포세포와 여포관세포의 분자적 기능과 상호작용을 단일세포 전장 분석을 통해 규명하고 있습니다. 이는 식물의 영양물질 운반 체계를 이해하는 데 핵심적인 기초를 제공합니다.
왕윤원 교수의 연구실은 지속 가능한 화학공학 기반의 생물기반 화학물질 및 에너지 생산을 핵심으로 하며, 농업 폐기물과 목질계 생물질을 원료로 하는 고부가가치 화학물질의 효율적 제조 기술을 개발하고 있습니다. 특히 페놀계 유도체, 피리딘 유도체, 바이오디젤 등 다양한 생물기반 화학물질의 촉매 전환 및 통합 공정 설계를 통해 에너지 효율과 경제성을 동시에 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 탄소 배출 저감과 자원 순환을 고려한 기술적·경제적·환경적 통합 평가를 통해 실용화 가능한 생물기반 공정을 개발하고 있습니다.
Jong-Chan Lee 교수의 연구실은 고성능 에너지 저장 소자, 특히 리튬 금속 이차전지와 연료전지의 핵심 소재인 고분자 전해질 및 막 기반 소재를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 나노복합재료, 고분자 구조 설계, 표면 기능화를 통해 이온 전도도 향상, 리튬 덱스터리 성장 억제, 내구성 및 저오염 성능을 동시에 확보하는 다기능 소재를 개발하고 있습니다. 특히, 고분자 전해질, 나노복합막, 생체 유사 고분자 기반 소재의 합성 및 응용에 초점을 맞추고 있습니다.
Min Ju Cho 교수의 연구실은 유기 반도체 소재 및 장치의 핵심 기초 연구를 중심으로, 특히 유기 태양전지, 유기 전계효과 트랜지스터, 유기 발광 다이오드(OLED) 등 유기 에너지 장치의 성능 향상을 목표로 합니다. 다양한 전자 구조를 가진 고분자 및 분자 소재를 설계·합성하여, 전하 이동성 향상, 광흡수 특성 최적화, 광발광 효율 증대 등 응용 가능성을 극대화하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히, 용액 공정성과 고순도 결정성 나노소재를 접목한 고성능 유기 전자소자 개발이 핵심 연구 방향입니다.
Hee-Deung Park 교수의 연구실은 생물막 반응기 기반의 첨단 폐수처리 기술을 핵심으로 하며, 특히 막 생물반응기(Membrane Bioreactor, MBR)의 원리와 응용에 중점을 둡니다. 환경 정화와 자원 회수를 동시에 고려한 지속 가능한 수처리 기술 개발을 목표로 하며, 생물학적 처리와 막 여과 기반의 고도 정화 기술 통합에 관한 기초 및 응용 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고도 정화, 에너지 효율 향상, 슬러지 최소화를 위한 혁신적 설계와 운영 전략 개발이 주요 과제입니다.
Kohsuke Mori 교수의 연구실은 이산화티타늄, 하이드록시apatite, 수지 등 다양한 고체 기초 상에서 고도로 분산된 밀도 금속 나노입자를 설계하고, 이들을 활용한 고효율 촉매 반응을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 알코올 산화, 이산화탄소의 포름산으로의 선택적 수소화, 포름산 분해를 통한 수소 생산 등 친환경 에너지 전환 반응에 대한 체계적인 연구를 진행하고 있습니다. 원자 수준의 촉매 설계와 표면 기능화 기법을 접목해, 높은 Turnover Number와 선택성을 확보한 촉매 체계를 구축하고 있습니다.
Booki Min 교수의 연구실은 미생물 연료전지(MFC)를 활용한 친환경 에너지 변환 기술과 비효소적 전기화학 센서 기반의 생체 분석 기술을 핵심 연구 분야로 다룹니다. 특히 플러그 플로우 방식의 평판형 MFC 설계를 통해 전기적 에너지 수확 효율을 극대화하고, 포도당 및 과산화수소와 같은 생체 분자들을 동시에 고감도로 감지할 수 있는 나노소재 기반 센서 개발에 주력하고 있습니다. 이는 에너지 전환과 생체모니터링 분야에서의 실용적 응용 가능성을 높입니다.