Research
Super-Resolution Fluorescence Microscopy (초고해상도 형광 현미경)
We develop and advance super-resolution fluorescence microscopy techniques to visualize structures and molecular processes beyond the diffraction limit. Our research focuses on single-molecule localization microscopy, including STORM and PAINT, with particular emphasis on fluorophore photoswitching, multicolor imaging, and three-dimensional nanoscale imaging.
빛의 회절 한계를 넘어 나노스케일 구조와 분자 과정을 관찰할 수 있는 초고해상도 형광 현미경 기술을 개발하고 고도화합니다. 특히 STORM과 PAINT를 포함한 단분자 위치결정 현미경법을 기반으로 형광체의 광전환, 다색 이미징 및 3차원 나노이미징 기술을 연구합니다.



Single-Molecule Spectroscopy & Photophysics (단분자 분광학 및 광물리)
We investigate the photophysical and photochemical behavior of individual fluorescent molecules. By analyzing fluorescence blinking, photoswitching kinetics, and molecular interactions at the single-molecule level, we aim to uncover fundamental mechanisms that govern fluorescence and develop improved probes and imaging conditions.
개별 형광 분자의 광물리적·광화학적 특성을 단분자 수준에서 연구합니다. 형광 깜빡임, 광전환 속도론 및 분자 간 상호작용을 분석하여 형광 현상을 지배하는 기본 메커니즘을 규명하고, 이를 바탕으로 향상된 형광 프로브와 이미징 조건을 개발하고자 합니다.


Nanoscale Imaging of Biological Systems (생물학적 시스템의 나노스케일 이미징)
We apply super-resolution microscopy to investigate biological structures and processes at the nanoscale. Our research spans cellular organelles, microorganisms, and extracellular vesicles, with the goal of understanding molecular organization, cellular responses, and biological heterogeneity that cannot be resolved by conventional microscopy.
초고해상도 현미경을 이용하여 생물학적 구조와 현상을 나노스케일에서 연구합니다. 세포 소기관, 미생물 및 세포외소포체를 포함한 다양한 생물학적 시스템을 대상으로, 기존 현미경으로는 관찰하기 어려운 분자 조직화, 세포 반응 및 생물학적 이질성을 규명하고자 합니다.

Semiconductor Nanopattern Imaging & Metrology (반도체 나노패턴 이미징 및 계측 기술 개발)
We develop new super-resolution imaging techniques specifically designed for semiconductor materials and nanostructures. By exploiting material-specific optical properties and molecular interactions, we create novel imaging strategies for high-resolution visualization, three-dimensional characterization, quantitative metrology, and nanoscale defect detection of semiconductor nanopatterns.
반도체 소재와 나노구조의 특성에 최적화된 새로운 초고해상도 이미징 기술을 개발합니다. 소재 고유의 광학적 특성과 분자 간 상호작용을 새로운 이미징 대비로 활용하여 반도체 나노패턴의 고해상도 시각화, 3차원 구조 분석, 정량 계측 및 나노스케일 결함 검출이 가능한 이미징 방법론을 개발하고자 합니다.

Polymer & Soft-Material Nanoscopic Imaging (고분자 및 연성소재 나노이미징)
We develop new super-resolution imaging techniques for polymers and soft materials by harnessing their chemical and physical properties as imaging contrast. Through molecular interactions and spectroscopic responses, we create imaging strategies that reveal nanoscale chemical composition, local polarity, phase separation, and structural heterogeneity that are difficult to resolve with conventional microscopy.
고분자 및 연성소재의 화학적·물리적 특성을 새로운 이미징 대비로 활용하는 초고해상도 이미징 기술을 개발합니다. 분자 간 상호작용과 분광학적 반응을 기반으로 기존 현미경으로는 관찰하기 어려운 나노스케일 화학 조성, 국소 극성, 상분리 및 구조적 불균일성을 시각화할 수 있는 새로운 이미징 방법론을 개발하고자 합니다.

AI-Powered Super-Resolution Imaging (AI 기반 초고해상도 이미징)
We integrate artificial intelligence with fluorescence and super-resolution microscopy to extract nanoscale information rapidly and quantitatively. Deep-learning approaches are developed for image reconstruction, object detection, classification, and high-throughput analysis, enabling new ways to interpret complex microscopy data.
인공지능 기술을 형광 및 초고해상도 현미경과 결합하여 나노스케일 정보를 보다 빠르고 정량적으로 분석합니다. 딥러닝을 활용한 이미지 복원, 객체 검출, 분류 및 고속·대용량 이미지 분석 기술을 개발하여 복잡한 현미경 데이터를 새로운 방식으로 해석하고자 합니다.
