東京大学、京都大学、大阪大学など日本QSトップ10大学の研究室情報です。
Boxuan Ma教授の研究室は、教育技術と学習行動のデータ分析を軸に、学生の学習行動や意思決定プロセスを深く理解することを目指しています。特に、eラーニング環境における学習ログの分析を通じて、学習行動(例:スキップバック行動)の意味を解明し、それを基に個別化された教育支援を提供する仕組みの構築を進めています。また、言語学習における記憶と忘却のダイナミクスを考慮した知識推定モデルや、学生のコース選択動機を解明するインタラクティブな推薦システムの開発も行っています。
Alexander Ryota Keeley教授の研究室は、再生可能エネルギーの導入促進と持続可能な開発を実現するための政策・経済的要因の解明に注力しています。特に、ESG投資の動向や社会的受容性、電力市場における再生可能エネルギーの価格影響(マーチ・オーダー効果)の分析を通じて、開発途上国や地方におけるエネルギー転換の実現可能性を検討しています。また、機械学習と統計的手法を融合した分析アプローチにより、政策意思決定に役立つ実証的知見を提供しています。
Kumar Bhatta教授の研究室は、途上国の農村地域における観光の持続可能性と発展を主眼に、農業観光(アグリツーリズム)の需要・供給両側の行動や意思決定要因を定量的・実証的に分析しています。特にネパールを事例に、農家が農業観光に参加する意思やその影響要因、人材育成や資金支援の重要性を明らかにしており、途上国における農村振興と貧困削減に貢献する政策提言を目的としています。
Asahina教授の研究室は、非小細胞肺癌をはじめとする呼吸器腫瘍学分野に焦点を当て、特にEGFR変異を有する肺がんに対する標的療法や免疫チェックポイント阻害剤の有効性・安全性を臨床的に検証しています。高齢者における免疫療法の最適な選択肢や、画像ガイドド生検技術の改良についても革新的な試みを行っており、患者に適した個別化医療の実現を目指しています。
Tsukasa Kumai教授の研究室は、足部・関節の外科的治療に焦点を当てており、特に足関節の変形性関節症や軟骨下骨損傷に対する微创的・再生医療的アプローチの開発に注力しています。特に、距骨内側軟骨欠損症に対する関節鏡下ドリリングや皮質骨ピッグを用いた治療法の長期的有効性についての臨床的検証が特徴です。また、足部の腱・靭帯の解剖学的・組織学的解析を通じて、手術的治療法の最適化を図っています。
林千祐教授の研究室では、神経疾患に関連する糖脂質修飾の分子機構に注目し、特にシアル酸を添加する酵素であるST8SIAファミリーの機能解明を進めています。特に脳内ストリオプセンに局在するST8SIA3の欠損がグルコース受容体の糖鎖修飾に与える影響を解析し、神経伝達系の機能的変化を解明しています。また、半導体デバイスの高効率化を目的としたGaN FETを用いた電力変換回路の開発も並行して実施しています。
劉佳保教授の研究室では、超新星爆発や二つの中性子星の合体といった極限状態の宇宙環境におけるニュートリノのフラバー変換に注目し、特にニュートリノ同士の自己相互作用と物質との衝突によるデコherenceが引き起こす「衝突的フラバー不安定性(CFI)」を理論的・数値的に解明しています。特に、線形安定性解析と非線形数値シミュレーションを組み合わせ、CFIの成長率を劇的に増幅させる共鳴現象のメカニズムや、空間的均一性の破れやフラワー非対称性が非線形的発展に与える影響を解明しています。この研究は、超新星のエネルギー放出や中性子星合体からのニュートリノ・ガンマ線バーストの理解に貢献するものです。
Tsumura教授の研究室では、生体組織への細針挿入における針の曲がり(デフォルメ)を低減するための最適挿入経路の事前計画法や、回転・振動を用いた挿入技術の開発を進めています。特に下腹部のような多層構造の組織を通過する際の精度と安全性を高めることが研究の柱であり、CT画像を活用した最適化モデルや、組織損傷の低減を同時に目指した新規挿入法の開発が行われています。
Iori Kisu教授の研究室は、非ヒト霊長類を用いた子宮移植の実験的検討を通じて、臨床応用に向けた基盤を構築しています。特に、自己移植と異体移植の両方のアプローチを非ヒト霊長類モデルで検証し、子宮血流の維持や免疫抑制の影響、手術アプローチの最適化を追求しています。また、日本人女性における子宮移植の社会的受容性についての調査も併せて実施しており、医学的・社会的側面の両方から次世代生殖補助技術の実現に貢献しています。
Jun Miyata教授の研究室は、好酸球関連の炎症性疾患、特に喘息やアレルギー性疾患における脂肪酸代謝の異常とその分子メカニズムを解明することを主眼としています。特に12/15-リパーゼやオメガ3脂肪酸の役割に注目し、好酸球の代謝再編と炎症反応の関連を脂質プロファイル解析を用いて解明しています。また、長期間にわたる疲労を伴うコロナ後症候群(Long COVID)と喘息の関連についても臨床的・疫学的アプローチを展開しています。
Il Jeon教授の研究室は、炭素ナノ材料を活用した次世代太陽電池の開発を主眼としています。特に、単層カーボンナノチューブ(SWNT)やグラフェンを用いた透明導電電極の開発を通じて、インジウムスズ酸化物(ITO)に代わる低コストで柔軟性に優れた電極材料の実現を目指しています。また、溶液プロセシング可能な構造と材料の最適化により、高効率で安定したペロキシスクラン太陽電池や有機太陽電池の実用化に貢献しています。
岡田隆史教授の研究室は、再生医療と遺伝子治療を融合した神経保護戦略の開発を主眼としています。特に、間質幹細幹細胞(MSC)や歯髄幹細胞(DPSC)を用いた脳血管障害後の神経修復メカニズムを、サイトカイン(IL-10、HGF)の過剰発現やAAVベクターを用いた遺伝子導入によって強化する研究を進めています。また、AAVベクターの高収率・スケーラブルな精製法の開発も併行して実施しており、臨床応用に向けた基盤整備を図っています。
伊田谷二郎教授の研究室では、超短パルスレーザーとX線を用いた量子制御を柱とした光科学の研究を行っています。特に、分子の整列制御を応用した高次高調波生成や、アト秒スケールのX線パルスの波形測定に注力しています。分子軌道の対称性が高調波の強度とスペクトルに与える影響を解明することで、時間・空間的に制御された光場の創出を目指しています。
金川公潤教授の研究室は、シリコン基板上へのIII-V族半導体の直接成長に注力し、モノリシック統合型光デバイスの実現を目指しています。特に、分子線エpitaxy(MBE)を用いた高品質なInAs/GaAs量子ドットレーザーのSi(001)基板上への直接成長に成功しており、中間層やパターン形成を不要とする画期的なプロセスを確立しています。また、熱的安定性に優れたQDレーザーの開発を通じて、次世代CMOS統合光通信技術の基盤を築いています。
東山哲哉教授の研究室は、被子植物における受精の鍵をなす「花粉管の誘導機構」に焦点を当てた研究を展開しています。特に、雌しべ内の花粉管誘導因子として機能するペプチド(AtLURE1など)の同定や、その分子的・進化的な特徴を解明しています。また、花粉管の精密な誘導と多精入卵の防止機構、さらには植物の生殖成功に寄与する分子機構の解明を目的としています。
清水信隆教授の研究室では、大型並列コンピュータを活用した大規模核殻模型計算の新規手法開発と、その応用を通じて、原子核の構造や崩壊メカニズムの解明を進めています。特に、モンテカルロ殻模型法(MCSM)の改良により、従来の固有値解法では到達できないスケールの計算が可能となり、軽い原子核のハーフ・スピン状態や、形状変化・混合対称状態、二重ベータ崩壊の行列要素など、極めて困難な物理現象の理解が進んでいます。また、核力の基本的性質を再現するab initio計算との統合も進めており、理論と実験の橋渡しを担う先端的研究が展開されています。
本研究室は、地震動に伴う土砂災害や地盤の動的挙動に注目し、特に液状化、土質のスレイキング特性、および補強土構造物の挙動を主な研究テーマとしています。特に、災害に強い地盤工学的ソリューションの開発を目的として、現場試験・室内実験・数値解析を統合した包括的研究を推進しています。近年の大規模地震に伴う土石流や液状化のメカニズム解明にも貢献しています。
Matsumura教授の研究室は、細胞内タンパク質の品質制御と膜タンパク質の輸送機構に注目し、特にHsp70/CHIPによる誤った折りたたみタンパク質の分解制御や、ABCA3を介した肺酵素のリン脂質輸送メカニズムを解明しています。また、アQP-2を介した尿濃縮調節や、アルカプトニューリアに伴う神経障害のメカニズムについても臨床的・分子的アプローチを展開しています。これらの研究は、遺伝性疾患や呼吸器疾患の病態解明と新規治療戦略の開発に貢献しています。
Tada教授の研究室は、てんかんや統合失調症をはじめとする神経精神疾患における神経振動の異常、特にガンマバンド周波数帯の聴覚ステディステート応答(ASSR)と不規則な音刺激に対する不一致関連電位(MMN)の変化に注目しています。特に、初発性や高リスク状態の段階で神経回路の興奮/抑制バランスのズレがどのように現れるかを、高密度EEGや脳皮質レコードを用いて解明しています。臨床的意義と動物モデルの統合的アプローチにより、疾患のバイオマーカーとしての可能性を追求しています。
Sone教授の研究室は、非平衡系とトポロジーの交差点に位置し、アクティブマターにおける自発的流れとトポロジカル保護モードの関係を理論的に解明しています。特に、量子異常ホール効果のアナロジーを用いて、非摂動的状態でも保護された音響モードが実現可能であることを示しており、非摂動的トポロジカル物質の設計原理を提供しています。また、非線形系におけるトポロジカルな同期現象や、非エルミート的トポロジーを応用した三次元表面レーザーの創出など、トポロジーと非線形性・非平衡性の統合的理解を目指しています。