KOBRA 첨단바이오 연구협력센터

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KiBum Lee

Rutgers University, Piscataway Township

저희 연구팀은 나노기술과 화학생물학의 융합을 통해 암세포와 줄기세포의 신호전달 경로를 조절하는 혁신적인 방법론을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 줄기세포와 암세포의 운명을 결정짓는 다양한 미세환경 신호를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이를 통해 줄기세포의 분화를 촉진하고 암세포의 사멸을 유도하는 새로운 전략을 모색하고자 합니다. 또한, 저희 연구팀은 암 치료, 분자 영상, 바이오 센싱 등 다양한 분야에 응용 가능한 혁신적인 나노 소재 개발에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 나노 소재들은 암 진단 및 치료 분야에 패러다임 시프트를 일으킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재 저희 연구팀은 줄기세포 또는 암세포와 미세환경 간의 복잡한 상호작용을 심도 있게 이해하기 위해 다양한 분야에서 연구를 진행하

중점 분야: 기타 유망 바이오

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1. 연구자(PI) 및 연구실 개요
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■ 기관명 / 소속 부서
러트거스, 뉴저지주립대학교(럿거스대학교), 화학화학생물학과
■ 연구실 이름
인스타그램 나노생의학 연구용

■ 책임자 (PI) 정보
이기범 (KiBum Lee), Ph.D. Distinguished Professor 
기관명: Rutgers, The State University of New Jersey (럿거스 대학교) 
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소속 부서: Dept. of Chemistry & Chemical Biology 
연구실 이름: Institute for NanoBiomedical Research 
주소: 123 Bevier Road, Piscataway, NJ 08854 
TEL: 848-445-2081 
Fax: 732-445-5312 
CV (link)

 연구실 홈페이지: http://KBLEE.rutgers.edu
 
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 2. 연구 주제 및 전문 분야 
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■ 핵심 연구 분야 
​나노바이오기술 (Nanobiotechnology), 약물/유전자 전달 (Drug/Gene Delivery), 재생의학 (Regenerative Medicine), 암 나노의학 (Cancer Nanomedicine), 신경질환 (Neurological Disorders)
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 ■ 연구 목표 및 비전
저희 연구팀은 나노기술과 화학생물학의 융합을 통해 암세포와 줄기세포의 신호전달 경로를 조절하는 혁신적인 방법론을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 특히, 줄기세포와 암세포의 운명을 결정짓는 다양한 미세환경 신호를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이를 통해 줄기세포의 분화를 촉진하고 암세포의 사멸을 유도하는 새로운 전략을 모색하고자 합니다. 또한, 저희 연구팀은 암 치료, 분자 영상, 바이오 센싱 등 다양한 분야에 응용 가능한 혁신적인 나노 소재 개발에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 나노 소재들은 암 진단 및 치료 분야에 패러다임 시프트를 일으킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현재 저희 연구팀은 줄기세포 또는 암세포와 미세환경 간의 복잡한 상호작용을 심도 있게 이해하기 위해 다양한 분야에서 연구를 진행하고 있습니다. 앞으로도 나노기술과 화학생물학의 경계를 넘나드는 창의적인 연구를 통해 인류 건강에 기여할 수 있는 혁신적인 성과를 이루어 내고자 최선을 다하고 있습니다.
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■ 주요 연구 분야
저희 연구실은 다음과 같은 세부 분야에서 혁신적인 연구를 수행하고 있습니다. 나노기술 기반 줄기세포 운명 제어: 다양한 나노소재(그래핀, 나노입자, 나노섬유 등)를 이용하여 줄기세포(신경줄기세포, 중간엽줄기세포 등)의 분화를 특정 세포(뉴런, 희소돌기아교세포 등)로 정밀하게 유도하는 기술을 개발합니다. 특히, **나노스크립트(NanoScript)**라는 인공 전사인자 플랫폼은 유전자 발현을 효과적으로 조절하여 척수 손상(SCI) 및 퇴행성 뇌질환 치료의 새로운 가능성을 제시하고 있습니다.
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차세대 약물/유전자 전달 시스템: 다기능성 코어-쉘 나노입자, 업컨버전 나노입자 등을 활용하여 약물, siRNA, miRNA 등을 표적 세포에 시공간적으로 정밀하게 전달하는 시스템을 개발합니다. 이를 통해 항암 치료의 효율을 극대화하고, 유전자 편집 기술(CRISPR-Cas9)의 정확성과 안전성을 높이는 연구를 진행 중입니다.
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재생의학 및 조직공학을 위한 바이오엔지니어링: 3D 바이오프린팅, 나노섬유 스캐폴드, 세포 스페로이드/오가노이드 기술을 통합하여 손상된 조직 및 장기(척수, 추간판, 연골 등)의 재생을 촉진하는 차세대 치료법을 개발합니다. 최근에는 주사 가능한 **하이브리드 스마트 스페로이드(Hybrid SMART Spheroids)**를 개발하여 줄기세포 치료의 생착률과 치료 효과를 획기적으로 개선했습니다.
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■ 주요 성과 / 대표 논문 (최근 5년, 2000-2025)
[총 160개 출판물, >15,500 인용, h-지수: ~63; 특허/출원 42건]
  1.  Xu, W.; 왕, F.; 스타인, J.; 왕, S.; 장, P.; 양, L.†; 쳉, L.†; 이기범†, "척수 손상 시 신경 재생을 강화하기 위한 지형 단서 공학: 난관 극복 및 치료법 발전", Advanced Functional Materials, 2025, 승인됨.
  1. 야나, H.; 첸, M.; 양, L.; 이기범†, "플라즈몬 강화 나노바이오센싱을 통한 iPSC 신경 분화 동안 miRNA 역학의 실시간 세포내 모니터링", Nano Letters, 2025, 승인.
  1. Kim, H.; Kim, J.: Lee, E.; Conklin, B.; Hou, Y.; Lee, K.-B.†; Kim, J.†, "Amelioration of Aging-associated Hallmarks in Progeria Syndrome Mice Using a Nanoparticle-based Artificial Transcription Factor", Advanced Functional Materials, 2025, 2425944. DOI: http://doi.org/10.1002/adfm.202425944
  1. Sungyun Kim, Da In Jeong, Mrinmoy Karmakar, Ji-Won Huh, Eun-Hye Hong, Dae-Joon Kim, Hyun-Jeong Ko, Hyun-Jong Cho†, Ki-Bum Lee†, "Multifunctional Bioactive Dual-Layered Nanofibrous Matrix for Effective Breast Cancer Therapy and Enhanced Wound Healing", Small, 2025, 2500717. DOI: http://doi.org/10.1002/smll.202500717
  1. Pongkulapa, T.; Yum, J. H.; McLoughlin C. D.; Conklin. B.; Kumagai T.; Sugiyama, H.; Park, S.; Lee, K.-B.†, "NIR-Induced Photoswitching Hybrid DNA Nanoconstruct-based Drug Delivery System for Spatiotemporal Control of Stem Cell Fate", Small, 2025, 2409530. DOI: http://doi.org/10.1002/smll.202409530
       * 주요 성과/대표 논문 리스트 전문은 본문 하단 참고 
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3. 보유 기술 및 장비 등 인프라 정보
 
  구분
장비/기술
주요 활용
합성
0D–3D 나노소재 합성기술
Organic/inorganic/hybrid 나노입자, 나노섬유 제작
3D 프린팅 & 마이크로플루이딕스
맞춤형 스캐폴드·오가노이드
세포배양 및 in vitro 모델링
표면 개질
SAM, 리간드 기능화
표적 약물전달, 바이오센서
현미경
TEM, SEM, AFM, STED
나노구조·세포상호작용 관찰
분석
라만, UV-Vis, FTIR, XPS
물성·화학구조 분석 및 모니터링
생체 내
소동물 실험실
약동학, 독성, 재생능 평가

저희 연구실은 다차원(0D, 1D, 2D, 3D) 나노소재 합성부터 세포 및 동물실험에 이르기까지, 최첨단 연구를 수행하는 데 필요한 모든 핵심 인프라를 갖추고 있습니다. 이를 통해 아이디어 구상부터 최종 검증까지 연구의 전 주기를 연구실 내에서 효율적으로 수행할 수 있습니다.
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■ 나노소재 합성 및 분석: 다양한 형태의 나노입자, 나노섬유, 그래핀, 하이브리드 나노소재의 정밀 합성 및 분석 장비 (TEM, SEM, AFM, DLS, SERS 등)
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■  미세가공 및 제작: 3D 프린팅, 마이크로플루이딕스 칩 제작, 나노패터닝(Dip-Pen Nanolithography) 등 미세구조물 제작 기술
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■  세포 배양 및 분석: 줄기세포 및 암세포 배양 시설(BSL-2), 유세포 분석기(FACS), 공초점 현미경(Confocal Microscopy), 실시간 세포 분석 시스템(Live-cell imaging)

■ 동물 실험 시설: 소동물(마우스, 랫)을 이용한 in vivo 실험 시설 및 광학/자기 분자 영상 장비

■ 고속대량 스크리닝: 약물 및 유전자 라이브러리 스크리닝을 위한 자동화된 고속대량 스크리닝(HCS) 시스템
 
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4. 파견 목적 및 기대사항
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■ 파견 기간 및 희망 시기
6개월에서 최대 2년까지 협의 가능하며, 파견 시기는 유연하게 조절할 수 있습니다.

■ 파견 연구자의 배경
특정 전공에 국한되지 않으며, 화학, 생명과학, 재료공학, 의공학 등 다양한 배경을 가진 연구자를 환영합니다. 무엇보다 나노-바이오 융합 연구에 대한 열정과 학제 간 연구에 대한 개방적인 태도를 가장 중요하게 생각합니다.

 ■  파견연구 계획
파견 연구자는 본인의 전문성과 관심사를 바탕으로, 현재 연구실에서 진행 중인 프로젝트에 참여하거나 새로운 공동 연구 주제를 제안할 수 있습니다. 파견 전 이기범 교수와의 사전 협의를 통해 구체적인 연구 계획을 수립하게 됩니다.

■ 협업 및 성장 기회
공동실험, 논문 공동집필을 목표로 하며, 구체적으로 다음과 같은 계획을 가지고 있습니다. 
  1. 최첨단 융합 연구 경험: 세계 최고 수준의 나노-바이오 융합 연구 환경에서 독창적인 프로젝트를 수행하며 연구 역량을 극대화할 수 있습니다.
  2. 글로벌 네트워크 구축: 럿거스 대학 내 다양한 분야의 전문가들은 물론, KASBP(재미한인제약인협회) 등 외부 기관과의 교류를 통해 글로벌 인적 네트워크를 확장할 수 있습니다.
  3. 성과 창출 및 커리어 개발: 공동 연구를 통해 최상위 국제 학술지에 논문을 게재하고, 혁신적인 기술을 특허로 출원하는 등 가시적인 성과를 창출할 기회가 주어집니다. 이는 향후 학계 및 산업계에서 성공적인 커리어를 쌓는 데 중요한 발판이 될 것입니다.

저희 연구실은 한국의 우수한 연구자들과 함께 혁신적인 연구를 수행하고 함께 성장하기를 기대합니다. KOBRA-O 프로그램을 통해 미래 바이오 기술을 선도할 여러분의 많은 관심과 지원을 바랍니다.
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​ * 주요 성과 / 대표 논문 (최근 5년, 2000-2025)
   [총 160개 출판물, >15,500 인용, h-지수: ~63; 특허/출원 42건]
  1. Xu, W.; 왕, F.; 스타인, J.; 왕, S.; 장, P.; 양, L.†; 쳉, L.†; 이기범†, "척수 손상 시 신경 재생을 강화하기 위한 지형 단서 공학: 난관 극복 및 치료법 발전", Advanced Functional Materials, 2025, 승인됨.
  1. 야나, H.; 첸, M.; 양, L.; 이기범†, "플라즈몬 강화 나노바이오센싱을 통한 iPSC 신경 분화 동안 miRNA 역학의 실시간 세포내 모니터링", Nano Letters, 2025, 승인.
  1. Kim, H.; Kim, J.: Lee, E.; Conklin, B.; Hou, Y.; Lee, K.-B.†; Kim, J.†, "Amelioration of Aging-associated Hallmarks in Progeria Syndrome Mice Using a Nanoparticle-based Artificial Transcription Factor", Advanced Functional Materials, 2025, 2425944. DOI: http://doi.org/10.1002/adfm.202425944
  1. Sungyun Kim, Da In Jeong, Mrinmoy Karmakar, Ji-Won Huh, Eun-Hye Hong, Dae-Joon Kim, Hyun-Jeong Ko, Hyun-Jong Cho†, Ki-Bum Lee†, "Multifunctional Bioactive Dual-Layered Nanofibrous Matrix for Effective Breast Cancer Therapy and Enhanced Wound Healing", Small, 2025, 2500717. DOI: http://doi.org/10.1002/smll.202500717
  1. Pongkulapa, T.; Yum, J. H.; McLoughlin C. D.; Conklin. B.; Kumagai T.; Sugiyama, H.; Park, S.; Lee, K.-B.†, "NIR-Induced Photoswitching Hybrid DNA Nanoconstruct-based Drug Delivery System for Spatiotemporal Control of Stem Cell Fate", Small, 2025, 2409530. DOI: http://doi.org/10.1002/smll.202409530
  1. Yanna. H.; Conklin, B.; Choi, H. K.; Yang, L.; Lee, K.-B.†, "Probing Nanotopography-mediated Macrophage Polarization via Integrated Machine Learning and Combinatorial Biophysical Cue Mapping", ACS Nano, 2024, 18, 37, 25465-25477. DOI: http://doi.org/10.1021/acsnano.4c04406 
  1. McLoughlin C. D.; Nervins, S.; Stein J.; Khakbiz, M.; Lee, K.-B.†, "Overcoming the Blood-Brain Barrier: Multi-functional Nanomaterial-Based Strategies for Targeted Drug Delivery in Neurological Disorders", Small Science, 2024, 4: 2400232. DOI: http://doi.org/10.1002/smsc.202400232  
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  8. (소과학지 표지)로 강조 및 선정
  1. Yang, L.; Rathnman, C.; Yanna. H.; Patel, M.; Cai, L.; Lee, K.-B.†, " Rapid and Programmable 3D Cell Sheet Assembly by Biodegradable Nanochannel Membrane", Advanced Functional Materials, 2024, 35, 2403367. DOI: http://doi.org/10.1002/adfm.202403367
  1. Chuang, S. T.; Joshua, B. S.; Nevins, S.; Bekta, C. K.; Cho, H.K.; Ko, W.; Jang, H.; Ha, J.; Lee, K.-B.†, "Enhancing CAR Macrophage Efferocytosis via Surface Engineered Lipid Nanoparticles Targeting LXR Signaling", Advanced Materials, 2024, 2308377. DOI: http://doi.org/10.1002/adma.202308377
  1. Sang, A. Y.; Pongkulapa, T.; Nervins, S.; Goldston, L. L.; Chen, M.; Lee, K.-B.†, "Developing miR-133a Zipper Nanoparticles for Targeted Enhancement of Thermogenic Adipocyte Generation", Advanced Healthcare Material, 2024, 13, 2400654. DOI: http://doi.org/10.1002/adhm.202400654
  1. Choi, H. K.; Chen, M.; Goldston, L. L.; Lee, K.-B.†, "Extracellular Vesicles as Nanotheranostic Platforms for Targeted Neurological Disorder Interventions", Nano Convergence, 2024, 11. 19. DOI: http://doi.org/10.1186/s40580-024-00426-5
  1. Cho, H.-Y; Yoo, M.; Pongkulapa, T.; Rabie, H.; Tuotri, A. R.; Yin, P. T.; Choi, J.-W.;  Lee, K.-B.†, "Magnetic Nanoparticle-Assisted Non-Viral CRISPR-Cas9 for Enhanced Genome Editing to Treat Rett Syndrome", Advanced Science, 2024, 11, 2306432. DOI: http://doi.org/10.1002/advs.202306432
  1. Lee, E.; Choi, Choi, H.K.; Kwon, Y.†; Lee, K.-B.†, "Real-Time, Non-Invasive Monitoring of Neuronal Differentiation Using Intein-Enabled Fluorescence Signal Translocation in Genetically Encoded Stem Cell-Based Biosensors",", Advanced Functional Materials, 2024, 2400394. DOI: http://doi.org/10.1002/adfm.202400394
  1. 141. Conley, B. M.; Yang, L.; Bhujel, B.; Luo, J.; Han, I.†; Lee, K.-B.†, "Enhanced Intervertebral Disc Repair and Regeneration Using a Nano-Hybrid Peptide Hydrogel", ACS Nano, 2023, 17, 4, 3750-3764. DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11441
  1. Choi, J.-H.; Choi, H.K.; Lee, K.-B.†, "In Situ Detection of Neuroinflammation using Multi-cellular 3D Neurovascular Unit-on-a-Chip", Advanced Functional Materials, 2023, 33(46), 2304382. DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202304382
  1. Yang, L.; Bhujel, B.; Hou, Y.; Luo, J.; An, S. B.; Han, I.†; Lee, K.-B.†, " Effective Modulation of Inflammation and Oxidative Stress for Enhanced Regeneration of Intervertebral Discs Using 3D Porous Hybrid Protein Nanoscaffold", Advanced Materials, 2023, 2303021. DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202303021
  1. Nevins, S.; McLoughlin, C. D.; Oliveros, A.; Stein, J. B.; Rashid, M. A.; Hou, Y.; Jang, M.-H.†; Lee, K.-B.†, “Nanotechnology Approaches to Investigate Chemotherapy-Induced Neurotoxicity, Neuropathy, and Cardiomyopathy in Breast and Ovarian Cancer Survivors”, Small, 2023, 2300744. DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202300744
  1. Yang, L.; Rathnam, C.; Takuya, H.; Conklin, B.; Ganeshi, P.; Sugiyama, H.; Lee, K.-B.†, “MitoScript: A Nanoparticle-based Effective Mitochondrial DNA Transcription Regulator”, Nano Letters, 2023, DOI: http://10.1021/acs.nanolett.2c03958  Highlighted and selected as (the Cover in Nano Letters)
  1. Luo, J.; Darai, A.; Pongkulapa, T.; Conley, B. M.; Yoon, J.; Yang, L.; Han, I.†; Lee, K.-B.†, "Injectable Bioorthogonal HydroGEL (BIOGEL) Accelerates Tissue Regeneration in Degenerated Intervertebral Discs", Bioactive Materials, 2023, 23, 562. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.11.017
  1. 콘클린, B.*; 콘리, B.M.*; 옌난, H.; 첸, M.; Lee, K.-B.†, "기능성 무기 나노물질을 이용한 중추신경계(CNS) 및 신경 장애에 대한 첨단 치료학", Advanced Drug Delivery Reviews, 2023, 192, 114636.  
  1. Luo, J.; Yang, L.; Chueng, S.-T.; Conley, B.; Rathnam, C.; Lee, K.-B.†, "Advanced Drug Delivery Via Hybrid Nanofibers Enhance Stem Cell Differentiation", ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 34488-34501. 
  1. Yang, L.; Conley, B. M.; Yoon, J.; Rathnam, C.; Ponkulapa, T.; Conklin, B.; Yannan, H.; Lee, K.-B.†, “High-Content Screening And Analysis of Stem Cell-Derived Neural Interfaces Using Combinatorial Nanotechnology Approach and An Integrated Machine Learning”, Research, 2022:1-15, DOI: http://doi.org/10.34133/2022/9784273
  1. 양엘.; 콘리, B.M.; 래스남, C.; 조현수; 폰쿨라파, T.; 콘클린, B.; Lee, K.-B.†, "조합 나노어레이를 사용한 세포 분화 및 재프로그래밍을 위한 예측적 생물물리학적 단서 매핑", ACS Nano, 2022,  
            18, 5577-5586.
  1. 윤제이; 콘리, B.;  신M; 최J.-H.; 최 J.-W.†;  Lee, K.-B.†, "나노다공성 전극 어레이(NPEA)를 사용하여 단일 뉴클레오티드 분해능을 갖춘 돌연변이 바이러스 RNA의 초민감 전기화학적 검출", ACS Nano, 2022, 16, 5764-5777.
  1. 양엘.; 파텔, K.D.; 래스남, C.; 탄감, R.; 허우, Y.;  강현†; Lee, K.-B.†, "다기능 자성 나노물질을 이용한 생체의학 응용을 위한 세포외 소포의 치료 가능성 활용", Small, 2022, 18, 2104783.      
  2. 강조표시 및 선택됨 (표지는 작게)
  1. Wang, S.; Yang, L.; Cai, B.; Liu, F.; Hou, Y.; Zahng, H.; Kong, L.; Lee, K.-B.†; Zhang, Q.†, "Injectable hybrid inorganic nanoscaffold as rapid stem cell assembly template for cartilage repair", National Science Review, 2022, 9: nwac037, https://doi.org/10.1093/nsr/nwac037  
  1. 추앙, S.T.; 콘클린, B.; 스타인, J.B.; 판, J.; Lee, K.-B.†, "진보된 치료 응용을 위한 나노기술 기반 면역공학 접근법", Nanoconvergence, 2022, 9, 19.  
  1. 김예 외. 알.; 이경비; 현T.; 김디; Kang, H†, "나노입자 집합체 조작으로 대식세포의 수용체-리간드 결합 조절", J. Am. 화학. Soc., 2022, 144, 5769-5783.
  1. 김예 외. 알.; 이경비; 김영규†; 강희†, "동적 대식세포 변조를 위한 리간드 크기 및 간격의 하위분자 튜닝", Advanced Materials, 2022, 34, 2110340.
  1. Bae B. et. al.; Lee, K.-B.; Kim, D.; Kang, H†, “Receptor-Level Proximity and Fastening of Ligands Mediates Stem Cell Differentiation", Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2200828.
  1. Rathnam, C.; Yang, L.; Castro-Pedrido, S.; Cai, L.; Lee, K.-B.†, "Hybrid SMART Spheroids for Enhanced Stem Cell-based Cell Replacement Therapy ", Science Advances, 2021, 7, 40, DOI: 10.1126/sciadv.abj2281
  1. Yi, S.A.; 장 Y.; 래스남, C.; 퐁쿨라파. 티.; Lee, K.-B.†, "첨단 오가노이드 연구를 위한 생명공학 접근법", Advanced Materials, 2021, 2007949, 33, 2007949.
  1. 임제이; 윤제이; 신M; Lee, K.-B.†; Choi, J.-W.†, "신경 분화의 시공간 제어를 위해 전기적으로 방출된 복합체를 갖는 나노바이오하이브리드로 구성된 생체분자 전자 제어기", Small Method, 2021, 6, 2100912.
  1. 최재호; 김신미; 양, L.; 콘리, B.M.; 윤제이; 이순식-N.; Lee, K.-B.†; Choi, J.-W.†, "Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-Mediated Amplification-FreeDetection of Viral DNAs Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy-Active Nanoarray", ACS Nano, 2021, 15, 8, 13475-13485.
  1. 최현화; 등. 알.; Lee, K.-B.†; 김영규†; 강희†, "계층적 리간드 나노조립체의 수직 위치의 자기 제어는 줄기 세포의 기계적 감지-매개 분화를 조절합니다", Small, 2021, 17, 2102892.  
  1. Hajipour, M. J; Saei, A. A.; Walker, E. D.; Conley, B.; Lee, K.-B.; Mahmoudi, M., "Nanotechnology for Targeted Identification and Eradication of Bacteria: Opportunities and Challenges", Advanced Science, 2021, 8, 2007949.  
  1. Hong, H., R. et. al.; Lee, K.-B.; Hyeon, T.; Kim, D.; Kang, H†, “Dynamic Ligand Screening by Magnetic Nanoassembly Modulates Stem Cell Differentiation", Advanced Materials, 2021, 34, 2105460.
  1. 양엘.; 김태환; 조현수; 추엥, S. –T.; 이재명; 루오, J.; 인, P.T.-T.; 한제이; 김진호; 정배지; 최재욱; Lee, K.-B.†, "Hybrid Graphene Oxide/Gold Nanoparticle-based Cancer-Specific Multimodal Imaging and Combined Therapeutics", Advanced Functional Materials, 2020, 2006918.
  1. Yang, C; Lue, J.; Pounas, M.; Bosnjak, N.; Chueng, S. –T.; Chadwick, M.; Sabaawy, H.E.; Chester, S. A.; Lee, K.-B.†;Lee, H.†,“4D Printed Transformable Tube Array for High-throughput 3D Cell Culture and Histology", Advanced Materials, 2020, 32, 2004285. Highlighted and selected as ("This month in pictures" in Advanced Science News)
 
  1. Yang, L.; Conley, B. M.; Cerqueira, S. R.; Pongkulapa, T.;  Wang, S.; Lee, J.K†; Lee, K.-B.†, " Effective Modulation of CNS Inhibitory Microenvironment using Bio-inspired Hybrid Nanoscaffold-based Therapeutic Interventions", Advanced Materials, 2020, 32, 2002578. Highlighted and selected as (the Cover in Advanced Materials) Highlighted worldwide by many science magazines/websites (>21) including EurekAlert!, ScienceDaily, and MSN.
  1. Choi, J.-H.; Kim, T.-H.; El-said, W. A.; Lee, J.-H.; Yang, L.; Conley, B. M.; Choi, J.-W.†; Lee, K.-B.†, “Sensing Neurotransmitters From Stem Cell-derived Neural Interface at the Single-Cell Level Using Graphene Oxide-Hybrid Nano-SERS Array”, Nano Letter, 2020, 20, 7670−7679.
  1. Zhang, Y.; Wiesholler, L. M.; Rabie, H.; Jiang, P.; Lai, J.; Hisch T.; Lee, K.-B.†, "Remote Control of Neural Stem Cell Fate Using NIR-Responsive Photoswitching Upconversion Nanoparticle Constructs", ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 40031–40041.  
  1. Lee, J. M.; Kang, W. S.; Lee, K. G.; Cho, H.-Y.; Conley, B.; Ahrberg, C. D.; Lim, J. H.; Mo, S. M.; Kim, E.-J; Choi, J.-W; Lee, K.-B.†; Lee, S. J.†; Chung, B. G.†; "Combinatorial biophysical cue sensor array for controlling neural stem cell fate", Biosensors and Bioelectronics, 2020, 15, 112125.
  1. Lee, J.-H.; Lue, J.; Choi, H. K.;Chueng, S. –T.; Lee, K.-B.†; Choi, J.-W.†, “Functional nanoarrays for investigating stem cell fate and function”, Nanoscale, 2020, 12, 9306.

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