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Koji Kawakami 교수의 연구실은 주로 암 치료를 위한 표적 치료 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 IL-13 수용체 알파2( IL-13Rα2)의 발현과 기능을 중심으로, 이 수용체를 이용한 세포 내 유도된 세포독성 작용 및 뇌신생물 치료를 위한 지속적 약물 공급 기술(CED)의 응용을 연구하고 있습니다. 또한, 혈액 투석 환자에서의 우레미아 독소(p-크레졸)와 장기능 이상의 연관성 등 대사독소와 질병 간의 관계에 대해서도 탐구하고 있습니다.
Abhijit Shrotri 교수의 연구실은 농업 폐기물과 식물성 생분해성 자원을 활용한 청정 에너지 및 화학물질 생산을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 셀룰로오스를 효율적으로 분해하여 산소화된 플랫폼 화학물질인 솔비톨과 일氧化탄소를 만드는 이종 촉매 기반 반응 기반의 공정 개발에 주력하고 있으며, 비용 효율적이고 환경 친화적인 촉매 설계를 목표로 합니다. 연구는 생분해성 자원의 고부가가치 전환과 탄소 배출 감소에 기여하는 지속 가능한 화학 공정을 중심으로 전개됩니다.
Tae Hoon Kim 교수의 연구실은 알레르기성 비염, 만성 부비동염 등 상부 호흡기 질환의 병태생리학을 유전체, 에피유전체, 산화 스트레스, 프로스타글란딘 대사 및 미생물군과 연관된 면역 조절 메커니즘으로 탐구하고 있습니다. 특히 유전자 다형성, DNA 메틸화, 산화적 손상, 미생물군의 기능적 역할 등 다각도의 분석을 통해 질환의 발생 기전을 규명하고 있습니다. 최근에는 바이오정보학적 기법과 함께 유전체, 대사체, 단백질체 분석을 융합한 종합적 접근을 통해 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다.
Bum Jun Park 교수의 연구실은 유화계면에서의 입자 상호작용, 특히 콜로이드 입자 간의 표면장력적 상호작용과 전기적 상호작용을 광학 트랩을 활용해 직접 측정하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 오일-워터 계면에서의 제논 입자(Janus particles)와 폴리스티렌 라텍스 입자의 정렬, 상호작용 메커니즘을 연구하며, 염기, 계면활성제, 입자 형상 등이 상호작용에 미치는 영향을 분석합니다. 이들의 연구는 나노입자 설계, 안정화, 그리고 표면 기반 기술 응용에 기여하고 있습니다.
마이클 그라츠엘 교수의 연구실은 태양광 에너지 변환 기술의 핵심인 페로브스카이트 및 염료감응 태양전지의 고효율화와 안정성 향상을 목표로 합니다. 특히 코발트 기반 산화환원 전해질과 고성능 흡수체를 활용한 메조구조 태양전지, 그리고 고온 안정성과 저비용 재료를 적용한 페로브스카이트 태양전지의 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 기초 물리화학적 메커니즘에서부터 실용적 응용까지의 전주기적 접근을 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 모색합니다.
Sun Jae Jung 교수의 연구실은 정신건강과 신체적 건강 간의 상호작용을 다각도로 탐구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 체형 및 체중 변화, 호르몬 변화(예: 조기 폐경), 환경적 요인(예: 간접흡연)이 우울증에 미치는 영향을 체계적이고 통계적으로 분석하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 심리적 회복력, 만성 염증, 생애 주기적 요인 등 우울증의 병태생리적 메커니즘을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
홍종섭 교수 연구실은 고온 전기화학적 반응을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고체산화물 전기분해셀(SOEC)을 이용한 CO2 전환 및 메탄 건조 개질 반응에서의 탄소 침착 문제를 해결하기 위한 나노구조 전극 및 촉매 설계를 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. Ni 기반 합금 촉매와 다층 전극 구조를 통해 높은 안정성과 효율성을 확보한 연구 성과를 내고 있으며, 저온에서도 우수한 성능을 발휘하는 촉매 체계 개발에 주력하고 있습니다.
Jahyun Koo 교수의 연구실은 생체분해성 전자소재와 웨어러블·임플란터블 센서 기반의 스마트 헬스 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생체 흡수성 약물 방출 장치, 생체 적합성 미세유체 시스템, 생분해성 전도성 페인트를 활용한 소프트 전자소재 개발에 주력하며, 신체 내부에서의 지속적 모니터링과 정밀한 치료 제어를 실현하고자 합니다. 이는 만성질환 관리와 신경재생, 개인화 의료에 기여하는 첨단 생체의공학 기술의 기반을 마련하고자 하는 목표를 담고 있습니다.
Makoto Murakami 교수의 연구실은 염증 반응과 관련된 생리적 및 병리적 과정에서 핵심적인 역할을 하는 지질 매개분자, 특히 프로스타글란딘 생합성 경로의 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 주로 인산지질분해효소(PLA2)와 프로스타글란딘 합성효소(mPGES)의 기능, 발현 조절 및 상호작용을 규명하며, 염증성 질환의 치료 타겟으로서의 잠재성을 탐색하고 있습니다. 특히 COX-2과 연관된 mPGES-1 및 mPGES-2의 기능적 역할과 세포 내 분포, 조절 메커니즘에 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 나노소재 합성과 그 응용을 중심으로 하며, 특히 팔라듐,.nickel, palladium, 구리 산화물 등 다양한 메탈 나노입자를 정밀하게 설계하고 제어하는 데 전문성을 가진다. 고도로 단일분포된 나노입자와 유기-무기 복합체를 활용한 촉매 개발, 특히 산화-환원 반응 및 연쇄 반응을 포함한 유기합성 반응에서의 응용에 초점을 맞추고 있다. 또한, 포orous 유기 고분자, 그래핀 복합체, 산화철 나노튜브 등 고성능 에너지 저장 및 환경 응용 소재의 설계 및 합성에도 기여하고 있다.
김진우 교수의 연구실은 의료 영상 분석과 나노기술을 융합한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 뼈 구조 분석을 위한 딥러닝 기반 자동 측정 시스템과, 나노소재를 활용한 병원균 탐지 및 항균 치료 기술 개발입니다. 또한, 생체활성 성분의 안정성과 체내 흡수율을 향상시키기 위한 다공성 생체고분자 기반 나노캡슐화 기술에 대해서도 집중 연구하고 있습니다. 이 모든 연구는 임상 진단, 치료, 그리고 건강 기능성 소재 개발에 기여할 수 있는 실용적이고 혁신적인 접근을 목표로 합니다.
Shintaro Iwasaki 교수의 연구실은 번역 조절과 RNA 대사의 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 리보솜의 정지와 충돌, 선택적 mRNA 분해, 그리고 자가분해를 통한 RNA 제거 메커니즘을 다루며, 이는 세포 내 환경 스트레스 적응과 단백질·RNA 균형 유지에 핵심적입니다. 식물의 메신저 RNA 분해와 척추동물의 번역 조절 메커니즘을 비교 연구함으로써 생명현상의 보편적 원리를 탐구하고 있습니다.
Minha Choi 교수의 연구실은 토양_moisture의 공간적 변동성과 수문-대기 상호작용을 중심으로, 원격 감지 및 수문 모델링을 활용한 수자원 관리 및 기후 변화 영향 평가를 연구합니다. 주로 농업 및 강수권 기반 수자원 시스템에서의 실제 증발산과 뿌리권 토양수분의 시공간적 추세를 정량적으로 분석하며, 다양한 규모(장소, 유역, 기후대)에서의 수문적 변수 예측 정확도 향상에 기여하고 있습니다.
성혜의 교수 연구실은 간호사 이직률 감소와 간호 환경 개선을 핵심 목표로 삼고 있으며, 특히 간호사의 정신적·신체적 복지, 근무 환경 요인, 일시 간호사 활용 비율 등이 간호 품질과 환자 안전에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다. 병원 내 간호 팀의 안정성 확보와 지속 가능한 간호 인력 관리를 위한 정책적 전략 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 ICU와 같은 고부하 환경에서의 간호 인력 배치와 이직 원인 분석을 통해 실질적인 개선 방안을 모색하고 있습니다.
카시디트 토프라세르통 교수의 연구실은 허프니우즈산지르코늄산옥사이드(HfO₂ 기반 페로일렉트릭 재료)를 중심으로 고성능 페로일렉트릭 메모리 및 에지 컴퓨팅용 하드웨어 기반의 신뢰성 높은 내구성 장치를 개발하고 있습니다. 특히 두께 스케일링, 열처리 조건 최적화, 전기적 특성 분석 기법 개발을 통해 메모리 성능 향상과 내구성 향상을 추구하고 있으며, 페로일렉트릭 필드효과트랜지스터(FeFET)를 활용한 리저보이어 컴퓨팅 기술의 구현도 주요 연구 분야입니다. 이는 에너지 효율이 뛰어난 실시간 데이터 처리 시스템 구축에 기여합니다.
Sung-Yoon Chung 교수의 연구실은 리튬이온 배터리 및 고체 전지의 핵심 소재인 리튬 기반 산화물 및 황화물 전극 재료의 나노스케일 구조와 결함 거동을 원자해상도 분석을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 리튬철망가네이트(LiFePO4)의 이온 도핑, 반도체 결함, 그리고 리튬 금속 양극의 안정화 메커니즘을 전자현미경 및 전기화학적 분석을 통해 체계적으로 연구하고 있습니다. 이들의 연구는 에너지 저장 소재의 성능 향상과 안정성 확보를 위한 원자적 이해를 기반으로 합니다.
Changhyun Jin 교수의 연구실은 나노구조 산화물 허브-쉘 구조를 설계하고 제어함으로써 고성능 광학 및 전자 소재를 개발하는 데 주력하고 있습니다. ZnO와 MgO 기반 나노나선에 SnO2, TiO2 등의 반도체 코팅을 적용하여 광발광 성능을 극대화하는 연구를 진행하고 있으며, 특히 근간대 발광 강도 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 나노소재 기반의 고감도 센서, 발광 소자 및 에너지 변환 장치 응용에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Seok Ju Kang 교수의 연구실은 유기 반도체 및 페로일렉트릭 폴리머를 기반으로 한 고성능 유기 트랜지스터 및 메모리 소자에 중점을 두고 있습니다. 특히 PVDF 및 P(VDF-TrFE)와 같은 페로일렉트릭 폴리머를 이용한 나노구조 제어와 표면 정렬 기술을 통해 저전압 작동, 높은 신뢰성, 낮은 누설 전류를 실현합니다. 또한 나노컨finement, 스픟 코팅, 열처리 등 정밀한 공정 기술을 접목해 유기 전자소자 및 태양전지의 성능을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Y. Otani 교수의 연구실은 희토류-철 기반 삼성화물 및 질화물의 합성과 자기적 특성 조절을 핵심으로 하며, 특히 높은 비례자기성과 높은 휘도 온도를 갖는 질소 도핑된 R₂Fe₁₇ 계 화합물의 개발에 주력하고 있습니다. Sm₂Fe₁₇N₃₋δ를 중심으로 한 고성능 영구자석 소재의 저온 가공 기술과 함께, Zn, Bi, Sn, Al 등 저융점 금속을 이용한 소결 공정을 통해 자화력과 에너지 제품 밀도를 향상시키는 연구를 진행하고 있습니다. 이는 고온 불안정성 문제를 해결하고 실용적 응용을 가능하게 하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
Sang-Jun Ha 교수의 연구실은 만성 바이러스 감염, 특히 HIV, B형 및 C형 간염 바이러스와 같은 지속성 감염에서 T세포 기능 부전을 해결하기 위한 면역치료 전략을 개발하고 있습니다. 주로 PD-1/PD-L1 억제와 IL-12/IL-23 시스템을 활용한 백신 부스터 전략, 그리고 T세포의 기능적 피로를 회복시키는 면역조절 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, IL-12p40의 이중 기능과 IL-23이 유도하는 강력한 Th1 및 세포용해성 T세포 반응을 규명함으로써, 만성 감염 치료를 위한 새로운 백신 전략의 기초를 마련하고 있습니다.