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박지민 연구실
한국과학기술원 생명화학공학과
박지민 교수
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박지민 연구실

한국과학기술원 생명화학공학과 박지민 교수

본 연구실은 재료공학을 기반으로 전기화학 나노촉매, 나노바이오소재, 유연 전자재료를 설계하여 바이오-디지털 인터페이스, 신경 인터페이스, 생체신호 제어, 신축성 에너지 소자 및 전기화학 촉매를 개발하는 융합 연구를 수행하며, 디지털 헬스케어와 차세대 치료기기, 지속가능 에너지·화학 시스템으로의 확장을 지향한다.

대표 연구 분야
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바이오-디지털 인터페이스와 전기화학적 생체신호 제어 thumbnail
바이오-디지털 인터페이스와 전기화학적 생체신호 제어
주요 논문
5
논문 전체보기
1
article
|
인용수 13
·
2025
High-energy LiFePO4 battery with methodically controlled dry electrode processing
Jimin Park, Chaerin Gim, Chihyun Hwang, Jonghyun Park, Yun‐Chae Jung, Jang‐Yeon Hwang
IF 26.8
Materials Science and Engineering R Reports
https://doi.org/10.1016/j.mser.2025.101048
Battery (electricity)
Electrode
Materials science
Computer science
Chemistry
Physics
Thermodynamics
Power (physics)
Physical chemistry
2
article
|
인용수 9
·
2025
Dual-layered percolative networks of photoactive materials and elastomers for highly-stretchable, efficient organic photovoltaics with strain-induced power enhancement up to 60% strain
Jin‐Woo Lee, Jong‐Min Oh, Won Jung Kang, Eun Sung Oh, Seungbok Lee, Inwoo Lee, Jimin Park, Jung‐Yong Lee, Taek‐Soo Kim, Bumjoon J. Kim
IF 30.8
Energy & Environmental Science
Dual-layered percolative systems with (1) polymer donor ( P D ):elastomer and (2) P D :small-molecule acceptor networks in bottom and top layers, respectively, enable intrinsically stretchable organic photovoltaics with excellent mechanical robustness.
https://doi.org/10.1039/d5ee01740h
Materials science
Strain (injury)
Elastomer
Photovoltaics
Organic solar cell
Photoactive layer
Dual (grammatical number)
Composite material
Optoelectronics
Photovoltaic system
3
article
|
인용수 0
·
2025
Electrosynthesis of Bioactive Chemicals, From Ions to Pharmaceuticals
Gwangbin Lee, Sojin Kim, M. Lee, Kyoungsuk Jin, Jimin Park
IF 19
Advanced Functional Materials
Abstract Electrosynthesis offers a sustainable and precise approach for producing bioactive chemicals using electrons as clean reagents. This review highlights recent advances in electrosynthetic strategies for biomedical and pharmaceutical applications, emphasizing the role of functional materials. In the biomedical domain, the electrosynthesis of bioactive ion species such as calcium, potassium, and magnesium ions, along with small biomolecules including nitric oxide, carbon monoxide, and reactive oxygen species, is examined. Functional electrocatalysts integrated with wearable and implantable devices enable spatiotemporal delivery of bioactive chemicals, modulating cellular activity and treating diseases such as inflammation, vascular dysfunction, and cancer. In pharmaceutical synthesis, electrode materials and catalytic systems that enable selective electrochemical transformations critical for synthesizing complex drug molecules are focused on. Direct electrolysis, redox mediation, dual‐electrocatalysis, paired electrolysis, and pulsed or alternating‐current methods that promote key bond‐forming reactions for pharmaceutical ingredients, including Kolbe‐type decarboxylative coupling and trifluoromethylation are discussed. The review outlines design principles for modular and scalable electrosynthesis platforms that connect molecular precision with large‐scale production. Finally, challenges in this field, including material stability in physiological environments, reaction scope, and clinical and industrial translation, are identified. This review aims to guide the development of next‐generation electrosynthetic systems for precision medicine and sustainable pharmaceutical synthesis.
https://doi.org/10.1002/adfm.202519032
Electrosynthesis
Biomolecule
Drug delivery
Biocompatibility
Transdermal
Modular design
Nanomedicine
Electrochemistry
정부 과제
13
과제 전체보기
1
2024년 10월-2027년 10월
|200,000,000
노화 뇌 및 퇴행성 뇌질환 치료를 위한 첨단 바이오공학 기술 개발
본 연구과제는 (1) 노화 뇌 및 퇴행성 뇌질환 모델에서 결핍되어 있는 황화수소를 생체 내에서 정밀하게 복원하기 위한 뇌공학 기술을 개발하고, (2) 황화수소 복원에 따른 치료 효과 및 기전을 규명하기 위한 합성생물학 및 단백질 공학 기반 분자기술(molecular technologies)을 개발하고자 함. (3) 이를 통해, 노화 뇌 및 퇴행성 뇌질환을 ...
나노바이오공학
단백질 공학
퇴행성 뇌질환
노화 뇌
뇌-기계 인터페이스
2
2024년 9월-2026년 12월
|750,000,000
신규 치료물질 발굴을 위한 생합성 데이터 기반 한-EU 합성생물학 공동연구센터 구축
[과제 최종목표]신규 치료물질 발굴을 위한 생합성 데이터 기반 AI·디지털 예측 기술 개발과 합성생물학 기반 검증 연구를 수행하는 한-EU 합성생물학 공동연구센터 구축○ 세부목표 1:덴마크 Technical University of Denmark를 중심으로 한-EU 합성생물학 공동연구센터 구축 및 독일 RWTH Aachen University, 네덜란드 W...
한-EU 합성생물학 공동연구센터
천연물
미확인 생합성유전자군
생합성 데이터
AI·디지털 합성생물학
3
2024년 6월-2025년 6월
|6,000,000
높은 분자 선택도를 보이는 무-유기 하이브리드 전기화학 촉매 개발
● 본 연구과제는 환경친화적 조건(상온/상압,수성 환경)에서 높은 선택도로 고부가가치 산물을 생산할 수 있는 효소를 모방한 무-유기 하이브리드 전기화학 촉매의 개발을 목표로 함. 이를 위하여, 특정 물질을 선택적으로 인식하는 DNA 기반 유기물 라이브러리를 설계하고 해당 물질의 반응을 유도하는 금속 코어와 결합할 예정임. 이후, 해당 무-유기 하이브리드 ...
전기화학 촉매
무-유기 하이브리드
고선택성
고효율
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2025의약품 자동합성 모듈 및 3D 프린팅을 이용한 이의 제조방법1020250038485
등록2015물 분해 촉매1020150077061
등록2013망간 포스페이트 하이드레이트 및 그 제조 방법1020130078315
전체 특허

의약품 자동합성 모듈 및 3D 프린팅을 이용한 이의 제조방법

상태
공개
출원연도
2025
출원번호
1020250038485

물 분해 촉매

상태
등록
출원연도
2015
출원번호
1020150077061

망간 포스페이트 하이드레이트 및 그 제조 방법

상태
등록
출원연도
2013
출원번호
1020130078315