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Farman Ali 교수의 연구실은 인공지능 기반 농업 기술과 디지털 농업 분석을 핵심으로 하며, 식물 질병 및 해충의 조기 진단을 위한 머신러닝 및 딥러닝 기반 이미지 처리 기술을 연구하고 있습니다. 특히, 농업 현장에서의 자동화된 병해충 감지와 스마트 농업 시스템 구현을 목표로 하며, 사회적 미디어 데이터와 기계시각 기술을 융합한 교통 및 환경 모니터링 기술에도 기여하고 있습니다. 연구는 실생활 문제 해결에 초점을 맞춘 응용 지향적 접근을 취하고 있습니다.
Kinji Ohno 교수의 연구실은 신경근 접합부의 기능 이상과 관련된 유전성 근병증, 특히 출생성 미오파르티아 증후군(Congenital Myasthenic Syndrome, CMS)을 중심으로 신경전달물질의 합성, 분해 및 수용체 기능의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 주로 아세틸콜린 합성효소(ChAT), 아세틸콜린수용체(AChR) 및 아세틸콜린에스터라제(AChE) 유전자에 기인한 변이가 신경근 전달 장애를 유발하는 메커니즘을 분석하며, 특히 AChE의 비정상적 결합 및 기능 저하가 근육 기능에 미치는 영향을 집중적으로 연구하고 있습니다. 이와 더불어 분자생물학적 기법과 전기생리학적 분석을 융합한 기초-임상 연계 연구를 수행하고 있습니다.
Abbas Khayyer 교수의 연구실은 유체역학 및 입자 기반 수치 해법에 중점을 두고 있으며, 특히 이동 입자 반시뮬레이션(MPS)과 비압축성 SPH(ISPH) 등의 방법을 활용한 자유면 유동 해석 기법을 개발하고 있습니다. 연구는 입자 방법에서 발생하는 비물리적 공극 현상과 체적 보존 문제를 해결하기 위한 정밀한 경계 조건 설정 기법 개발에 초점이 맞춰져 있습니다. 특히 카르만 소용돌이와 같은 표준 벤치마크 문제를 기반으로 한 검증을 통해 수치 해석의 정확성과 안정성을 확보하고 있습니다.
Ho Won Jang 교수의 연구실은 페로일렉트릭 및 유기-무기 페로브스카이트 등 첨단 산화물 페로브스카이트 물질을 중심으로, 전자기적 성질 제어와 나노스케일 구조 설계를 통해 고성능 전자소자 및 신재생 에너지 기반 소자 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 막대한 기계적 및 열적 스트레인에 의한 상전이 제어, 2차원 전자기 상태의 유도, 그리고 저전력 비휘발성 메모리 및 뉴로모픽 컴퓨팅 소자에 응용 가능한 메모리 물질의 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 원자층 수준의 정밀한 에피택셜 성장과 고해상도 표면 분석 기법을 기반으로 하여, 물질의 미세 구조-성질 상관관계를 깊이 있게 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 기반의 고감도 기술 센서와 에너지 저장 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 팔라듐 기반 수소 가스 센서, 나노갭 구조를 활용한 민감도 향상 기술, 그리고 리튬이온 배터리용 고성능 복합 나노소재의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 유연하고 내구성 있는 소프트 로봇용 통합 센서 시스템 개발도 미래 연구 방향으로 추진 중입니다.
피터 우에다 교수의 연구실은 심혈관 질환, 당뇨병 치료의 안전성 및 유효성, 그리고 만성질환의 사회적 영향을 중심으로 한 보건학적 연구를 수행하고 있습니다. 특히 SGLT2 억제제와 GLP-1 수용체 작용제의 임상적 위험, 심근경색 환자의 고지혈증 치료 전략, 그리고 코로나19 유행 기간 동안의 감염병 전파 양상과 정신건강 영향에 대한 분석이 주요 연구 과제입니다. 또한 청소년 및 청년층의 성 활동 감소와 같은 사회적 건강 문제에 대해서도 관심을 기울이고 있습니다. 이는 보다 포괄적인 건강 정책 수립을 위한 실증적 근거를 제공합니다.
Des R. Richardson 교수의 연구실은 철 대사와 관련된 생물무기화학 및 암 치료제 개발을 중심으로 활동하고 있습니다. 특히 철 착물 형성 능력이 뛰어난 티오세미카바졸 유도체를 기반으로 한 철 착물 억제제의 암세포 선택적 세포독성 메커니즘을 규명하고 있으며, 이는 암 치료에 응용 가능한 새로운 전략을 제시하고 있습니다. 또한 알부민 기반 약물 전달 시스템과 세포 내 철 조절 메커니즘에 대한 기초 연구도 병행하고 있습니다.
Huy Kang Kim 교수의 연구실은 사이버-물리 시스템(CPS), 모바일 악성코드 탐지, 드론 및 산업 제어 시스템의 보안을 핵심으로 삼는다. 특히 악성코드의 제작자 정보를 활용한 정교한 탐지 기법과 사용자 입력 패턴 기반의 생체인식 기술 개발에 초점을 맞추고 있으며, 디지털 송전변전소 및 ICS 환경의 실시간 모니터링 기법 개발도 진행 중이다. 연구는 실질적인 보안 위협에 대응하기 위한 실용적이고 기술적으로 융합적인 접근을 지향한다.
카즈야 야마구치 교수의 연구실은 주로 이산화탄소의 고정화와 알코올, 아민의 산화 반응을 위한 고체계 촉매 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 산소나 공기를 산화제로 사용하는 친환경적 산화 반응에서 루테니움 기반 고체 촉매의 높은 활성도와 재사용 성능을 확보하는 데 성공했으며, 표면에 고정된 단량체 루테니움 종이 활성 촉매 중심임을 규명했습니다. 또한, 이온 액체 수정 실리카에 고정된 퍼옥시탄탈산염 촉매를 활용한 고체상 에폭사이드화 반응도 성공적으로 개발하여 이질성 촉매의 실현 가능성을 입증했습니다.
홍승범 교수의 연구실은 페로일렉트릭 및 편광성 산화물 페인트, 유기 페로일렉트릭 소재를 중심으로 나노스케일에서의 전기적 성질과 도메인 동역학을 연구합니다. 원자력 현미경(AFM) 기반의 정밀 측정 기법을 활용해 도메인 형성, 전기적 상호작용 및 표면 전하 효과를 분석하며, 특히 편광성 물질의 구조-성질 관계를 규명하고자 합니다. 이와 더불어 AI 및 머신러닝 기반의 재료 설계 방법론을 접목해 고성능 전극 재료의 역설계를 추구하고 있습니다.
김규태 교수의 연구실은 열역학적 안정성과 에너지 효율성을 극대화하는 고성능 전기화학 장치, 특히 고체전지 및 가스터빈의 열역학적 안정성 향상을 위한 기초 및 응용 연구를 중심으로 전개하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고체리튬이온 배터리의 전도성 고분자 필름 및 보호 코ating 개발, 그리고 가스터빈 내에서 발생하는 열음향 불안정성의 기초 메커니즘 규명에 초점이 맞춰져 있습니다. 특히, 실용적 응용에 적합한 스케일업 가능한 제조 공정과 다체계 열역학 시스템의 복합적 행동 분석이 핵심입니다.
Suk Ho Bhang 교수의 연구실은 주로 혈관 형성 유도, 조직 재생 및 암 진단을 목표로 한 나노의학 및 줄기세포 기반 치료 전략을 개발하고 있습니다. 특히 혈관성장 인자 및 생체재료를 활용한 3D 세포 배양, 전기적 자극을 활용한 상처 치유, 그리고 나노입자를 이용한 실시간 림프관 영상 기술 등 혁신적인 접근을 통해 임상적 적용 가능성을 높이고 있습니다. 다양한 생체재료와 나노소재를 기반으로 한 안정성과 기능성을 동시에 확보하는 연구가 핵심입니다.
하세가와 요시키타 교수의 연구실은 랜타니드 이온을 중심으로 한 고성능 광물질의 설계와 응용을 핵심으로 합니다. 특히 유오륨(III),铽(III), europium(III) 등의 4f 전자 전이를 이용한 단색 발광 재료, 온도 감지 가능한 광학 소재, 그리고 생체 영상 및 보안 분야에 적합한 근적외선 발광 재료 개발에 주력하고 있습니다. 고감도 발광, 높은 양자수율, 열적 안정성 등 물리화학적 특성을 정밀하게 제어하는 분자 설계 기법을 응용한 혁신적 광학 소재 개발이 특징입니다.
장창희 교수의 연구실은 고온 환경에서의 내산성 및 내식성을 확보하기 위한 첨단 금속 소재, 특히 FeCrAl 계 고강도 합금과 크롬·nickel 전기화학적 도금 기술에 중점을 두고 있습니다. 초임계 이산화탄소 환경에서의 산화 거동 분석과 함께, 고순도 산화알루미늄 및 복합 산화물 피막 형성 거시적 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, 전기 도금을 통한 고품질 코팅 개발을 통해 에너지 및 항공 분야에 적용 가능한 내구성 있는 표면 처리 기술을 연구하고 있습니다.
Juhee Cho 교수의 연구실은 암 환자의 정서적·정신적 건강과 삶의 질 향상을 중심으로 한 종합적 지원 연구를 수행하고 있습니다. 특히 화학요법 유발 탈모로 인한 정서적 고통, 암에 대한 사회적 낙인, 우울증 등 정서적 문제에 대한 심층적 분석을 통해 암 생존자들의 전반적인 복지를 높이기 위한 정책적 근거를 마련하고자 합니다. 또한 암 환자에서 발생하는 대사질환(예: 당뇨, 간질환)의 유병률과 관련된 생리적·대사적 요인의 영향을 다루며, 예방적 접근을 모색하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 심폐소생술의 최적화와 실시간 응급처치 전략 개선을 핵심으로 하며, 특히 외상성 심정지 환자 대상으로서의 압박 중심 소생술(CPR)의 효과성과 공공장비를 활용한 초기 심폐질환 대응 체계의 중요성을 규명하고 있습니다. 국내외 대규모 인구 기반 데이터를 기반으로 한 연구를 통해 심정지 생존율 향상에 기여할 수 있는 '소생의 사슬' 전 단계의 개선 전략을 모색하고 있으며, 특히 응급처치자의 행동과 기기 활용이 신경학적 예후에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다.
Abdullah M. Iliyasu 교수의 연구실은 양자 컴퓨팅 기반의 영상 처리와 암호화 기술을 핵심으로 하는 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 초혼돈 시스템을 활용한 경량 이미지 암호화, 양자 이미지 워터마킹, 그리고 양자 기반의 스마트 영상 분류 기법 개발에 주력하고 있으며, 실용적 임베디드 시스템과의 융합도 고려하고 있습니다. 연구는 양자 정보 이론과 복잡계 이론을 기반으로 하여 보안성과 효율성을 동시에 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Whasun Lim 교수의 연구실은 자연 유래 식물성 화합물이 암세포에 미치는 항암 작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 플라보노이드 계열의 천연물질인 나링제닌, 아피지닌, 크리소파놀, 크리신, 폼노네틴 등이 암세포의 증식 억제, 세포 사멸 유도, 전이 억제 및 저항성 감소에 미치는 영향을 기전적으로 규명하고 있습니다. 특히 전립선암, 대장암, 난소암, 콜로세라피아암 등 다양한 암 세포주를 대상으로 세포 및 분자 수준의 작용 기전을 탐구하고 있습니다.
Yuta Michimura 교수의 연구실은 중력파 탐지기의 민감도 향상을 위한 첨단 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 쿨링된 미러를 활용한 열소음 감소 기술과, 초저온 환경에서의 고감도 측정 기술을 핵심 연구 분야로 삼고 있으며, 이는 향후 중력파 관측의 정밀도 향상에 기여합니다. 또한, 초경량 암흑물질 탐지 및 레이저 간섭계를 이용한 물리 상수의 극한 정밀 측정 등, 중력파 기반의 기본 물리 탐구도 활발히 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 저장 소재 및 센서 기반 나노소재의 설계와 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히, 스마트한 구조를 가진 탄소 기반 전극(목재 유래 탄소, 투명한 산화스티늄 등)과 나노복합재를 활용해 초고용량·초두께 슈퍼커패시터 및 리튬이온 이차전지를 개발하고 있으며, 이는 에너지 밀도와 사이클 수명 향상에 기여합니다. 또한, 병원 진단용 가스 센서를 위한 나노구조 산화물(예: SnO₂)의 설계 및 촉매적 기능화도 핵심 연구 주제입니다.