금속성 납 결함의 특성에 주목해 광열화 과정 밝혀, 태양 전지, LED 응용 분야 등 고성능 광전소자 개발에 기여할 것으로 기대
건강한 미생물 군집을 유도해 치주 조직 재생 속도 큰 폭으로 높여, 미생물을 활용한 재생 메커니즘, 고령 환자 치료에 효과 기대
초음파 활용한 신경 자극기 개발, 수술로 제거하던 번거로움 없애, 원하는 시점에 체내에서 완전히 분해돼 환자 맞춤형 치료 구현 기대
콜라겐 생성 능력 높여 단시간에 상처 치료 가능, 흉터의 가시성 감소 기대, 나노 분야 국제 저명 학술지‘Advanced Healthcare Materials’게재
핵과 맨틀의 경계에서 물과 철의 반응을 통해 수소가 풍부한 외핵 최상층 밝혀, 세계 최초로 핵의 최상부 지진파 저속도층의 형성 기작 설명
FLT3-TAZ 신호 전달 체계 제어 원천 기술 확보, BCR::ABL1+FLT3 억제제 병용으로 내성 극복 및 완치 가능성 확인
MRI 촬영 어려웠던 금속 소재 기반 기존 의료 장치 한계 극복, 화합물 ‘에틸렌글리콜’ 특수 처리 통한 전도성 생체 전극 개발
층상 구조 실리콘 이용해 최적의 광촉매 설계, 화학 분야 국제 학술지 ‘Journal of the American Chemical Society’ 게재
자성나노입자 구조체로 조직 강도에 따라 초음파 신호 조절 … 진단 정확성 및 민감도 획기적 향상 이뤄, 국제 학술지 ‘Nature Materials(IF 41.2)’ 게재
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