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。
이 교수의 연구실은 다전자계 다결합 상태를 정밀하게 기술할 수 있는 첨단 양자화학 이론 개발에 주력하고 있습니다. 주로 다결합 상태의 정적 상관(correlation)을 다루는 DMRG(Density Matrix Renormalization Group)와 동적 상관을 정량적으로 기술하는 캐논리컬 변환(CT) 이론을 융합한 고정밀 다결합 분자 시스템 계산 방법을 개발하고 있습니다. 특히 장거리 공명, 긴 폴리엔, 다핵 금속 복합체 등 전자 상관이 극도로 강한 화학 시스템의 전자 구조를 정확히 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Tadaaki Nagao 교수의 연구실은 표면 과학과 나노구조 물리학을 기반으로 한 고해상도 전자현미경 및 표면 분석 기법을 활용해, 이차원 물질의 형성 메커니즘과 플라즈몬 공진 현상에 대한 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 실리콘 기반 표면에서 형성되는 비정질 이차원 비소금화물과 알루미늄 기반 플라즈몬 메타물질의 설계·제작을 통해 열안정성과 감도를 확보한 응용 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 연구는 전자 구조, 전자 상호작용, 표면 화학적 안정성 등 다양한 물리적 메커니즘을 통합적으로 분석함으로써, 나노스케일에서의 전자 행동을 이해하고 새로운 기능성 소재를 창출하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
이 교수의 연구실은 전기화학적 센서 기반의 고처리량 생물 분석 기술을 핵심으로 하며, 세포 쌍합, 3차원 세포 배양, 그리고 세포 활성 모니터링을 위한 마이크로유체 기반 장치 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 전기화학적 반응과 미세구조 제어를 융합한 생체 분석 플랫폼을 통해 약물 스크리닝과 조직 공학에 응용 가능한 정밀한 세포 분석 기술을 개발하고 있습니다. 다양한 세포 유형의 상호작용을 제어하고, 세포 집합체의 대사 활성도를 비침습적으로 측정하는 데에 초점을 맞추고 있습니다.
코이치 치다 교수의 연구실은 인터벤션 레이저 및 카디올로지 영상에서의 방사선 선량 평가와 방사선 노출 최소화를 핵심으로 하는 방사선 안전 연구를 수행하고 있습니다. 특히 환자 및 의료진의 방사선 선량 측정, DAP(방사선량-면적 제품)와 체중, 플루오로스코피 시간 등의 상관관계 분석을 통해 임상적 방사선 노출을 정량화하고 있으며, FPD(플라즈마 디텍터) 시스템의 방사선 저감 잠재력과 실제 임상 환경에서의 선량 특성에 대해서도 깊이 있는 연구를 진행하고 있습니다. 이는 환자 및 의료진의 방사선 피해 예방을 위한 실질적인 지침을 제시하는 데 목적이 있습니다.
모토끼 코스케 교수의 연구실은 소비자 행동과 뇌 기반 의사결정 메커니즘을 탐구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 시각적 주의, 감정적 가치, 환경적 요인(예: 온도)이 소비자 선호도에 미치는 영향을 뇌 영상 기술과 심리학 이론을 융합해 연구합니다. 특히 허브리틱스, 식품 선택, 광고 공유 행동 등에서 뇌의 자동적 반응과 사회적 요인의 역할을 분석합니다.
단국대학교 환경공학과 도강빈 교수 연구실은 메콩 강 유역의 기후변화와 인위적 간섭이 초래하는 수문·수질 변화를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 메콩 강 하구지역의 유량 변화, 염수 침투, 강저 침식, 가뭄·염수 침투 복합위협 등에 대한 종합적 분석과 기계학습, 수치모의 기반 정량적 평가를 통해 기후변화 대비 능력을 제고하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 현장 관측, 위성 데이터, 수문모델링을 융합하여 실질적인 정책적 시사점을 도출하고자 합니다.
Yu Mori 교수의 연구실은 노령 환자에서의 골다공로시 및 골절 치유 메커니즘을 중심으로 한 골대사 및 골세포 생물학을 연구하고 있습니다. 특히 오스테오클라스트의 분화 조절 메커니즘과 DAP12, SHP-1과 같은 신호전달 분자들이 골형성에 미치는 영향을 규명하고 있으며, 고령 환자에서의 힙 프랙처 치료 전략과 합병증 예방에 초점을 맞추고 있습니다. 임상 데이터 기반의 다학제적 접근을 통해 노령 환자의 골절 치료 성과를 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
마사히로 노무라 교수의 연구실은 나노구조 물질에서의 열파동, 광파동 및 진동파의 제어를 핵심으로 하며, 특히 포논 결정(phononic crystal)과 양자점 나노구조를 활용한 열·광·전기적 성질의 제어 기술을 연구하고 있습니다. 열전도도 조절과 연계된 포논 공학, 고성능 나노레이저 개발, 그리고 나노스케일에서의 열전도 거동 분석이 주요 연구 방향입니다. 특히 실온에서의 연속광출력 레이저 작동과 초저밀도 양자점 기반 레이저 구현은 응용 기술 발전에 기여하고 있습니다.
Suwanna Kitpati Boontanon 교수의 연구실은 수질 오염 물질인 미세플라스틱, PFAS(퍼플로리화합물), 항생제 등 환경 중 유해 오염물질의 제거 및 모니터링을 핵심으로 하는 환경공학 연구를 수행합니다. 특히 미세플라스틱 추출 기술 개발, PFAS의 전기화학적 산화 및 여과-광촉매 복합 정화 기술, 항생제의 처리 효율 평가 등 실질적인 수질 정화 기술의 개선에 초점을 맞추고 있습니다. 다양한 환경 매질(하수, 지하수, 폐수 슬러지 등)에서 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있는 혁신적이고 적용 가능한 기술 솔루션을 모색하고 있습니다.
Yong Jie Wong 교수의 연구실은 환경 공학 및 지속 가능한 자원 관리 분야에서 주로 활동하며, 특히 지하수 품질 평가, 생태 관광을 위한 도시 녹지 공간 적합성 분석, 소각 및 생분해성 폐기물의 재활용 기술, 친환경 복합재료의 기계적 특성 예측, 그리고 환경 오염물질의 환경 영향 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 기후 변화 대비 수자원 운영 최적화 모델 개발과 같은 실용적 응용도 함께 연구하고 있습니다. 특히 기계학습, GIS, 다기준 의사결정 분석 등 데이터 기반 기술을 활용한 환경 문제 해결에 초점을 맞추고 있습니다.
Shinji Naganawa 교수의 연구실은 주로 뇌와 내과계에서의 고해상도 MRI 기반 영상 기법 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 뇌의 간질성 간질류 시스템(글리암파틱 시스템) 평가를 위한 가드로늄 기반 대조제를 활용한 영상 기법, 메니에르병에서의 내림프성 고압을 정밀하게 시각화하는 기술 개발이 핵심 연구 분야입니다. 또한 간에서의 확산-weighted 영상 및 SPIO 기반 영상 기법을 활용한 암 조기 진단 기술 개발도 진행 중입니다.
Peixin Dong 교수의 연구실은 난소암과 자궁내막암의 진행 메커니즘을 규명하고, 특히 전이와 치료 내성과 연관된 비코딩 RNA와 전사 인자, 신호전달 경로의 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 miRNA, lncRNA(NNEAT1, DLEU2 등)와 PI3K/AKT/mTOR 경로의 상호작용을 통해 암세포의 간섭성, 상피세포-간엽세포 전환(EMT) 및 갈락토시드 대사 재편성의 분자 기전을 규명하고 있습니다. 이는 암 치료의 새로운 타겟을 제시하는 데 기여하고 있습니다.
카토 요시히로 교수의 연구실은 고대 해양 환경과 극한 환경에서의 원소 순환을 중심으로, 퇴적암, 특히 붕백철광조직(BIF), 금속 함유 퇴적물, 희토류 원소(REE)를 포함한 희귀광물의 고체화학적 특성과 그 기원을 규명하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 고생대 및 고원생대의 해저 화산 활동과 수열 화학, 해양 산소화 역학, 그리고 극도로 높은 희토류 원소 농도를 지닌 심해 mud의 형성 기작을 다룹니다. 이는 천체의 기후 변화와 지구의 산소화 과정, 그리고 미래 자원 개발 가능성을 연결짓는 다학제적 연구입니다.
Takato Mitsudome 교수의 연구실은 주로 비귀금속 및 귀금속 나노촉매를 활용한 고도로 선택적인 액상 반응, 특히 수소화 반응을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 금 나노입자, 니켈 인화물, 코발트 인화물 등 다양한 금속 인화물 나노촉매의 개발을 통해 환경 친화적이고 안정성 높은 촉매 체계를 구축하고 있으며, 생물유래 화합물의 정제 및 변환에 응용하고 있습니다. 연구는 지속 가능한 화학 실현을 목표로 하며, 공기 중 안정성, 재사용 가능성, 경제성까지 고려한 실용적 촉매 설계에 초점을 맞추고 있습니다.
Kei Sato 교수의 연구실은 바이러스의 병원성 메커니즘과 면역 회피 기전을 중심으로 한 감염병 생물학을 연구합니다. 특히 코로나19의 오미크론 변이가 ACE2 수용체에 대한 친화도와 항체 회피 능력을 어떻게 변화시키는지, 그리고 항바이러스 제제의 효과를 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 바이러스 단백질이 숙주 면역 반응을 어떻게 조절하는지에 대한 분자 기전 연구도 진행 중입니다. 이는 새로운 치료법 개발과 감염 예방 전략 수립에 기여할 수 있습니다.
히로유키 오베 교수의 연구실은 중환자 치료 및 만성적 중증질환의 임상적·경제적 부담에 초점을 맞추고 있으며, 특히 만성 중증질환(PerCI/CCI)과 고위험 환자들의 장기적 예후, 중환자 치료 시스템의 유연성과 병상 가용성에 대한 연구를 중심으로 진행되고 있습니다. 일본 전국의 입원자 데이터를 기반으로 한 대규모 연구를 통해 중환자실의 병상 활용도, 환자의 기능적 회복 수준, 그리고 심폐소생술 후 생존율 변화 등 실질적인 의료 정책에 기여할 수 있는 연구를 지속하고 있습니다. 특히 코로나19 패닉 기간 동안 중환자실과 고위험 간병실(HDU)의 역할을 분석하며, 환자 이송 및 치료 전략의 최적화를 모색하고 있습니다.
홍루이시안 교수의 연구실은 고해상도 위성 영상 기반 변화 탐지 기술에 초점을 맞추고 있으며, 특히 다중원천·다중시기 영상, 다중 모odal 영상, OSM 데이터와의 융합을 통해 정교한 변화 탐지 및 손상 평가를 위한 딥러닝 기반 신뢰성 높은 모델을 개발하고 있습니다. 주요 연구 방향은 CNN, Transformer, Mamba 등 최신 네트워크 아키텍처를 활용한 비지도 학습 및 도메인 일반화 기술로, 재해 대응 및 환경 모니터링 등 실시간 응용에 적합한 효율적이고 정확한 변화 탐지 솔루션을 추구합니다.
Tomoki Ebata 교수의 연구실은 간담도암을 중심으로 한 간담도계 암의 수술적 치료 및 예후 개선 전략을 연구하고 있습니다. 특히, 복합적이고 난이도 높은 간장기절제술(HPD)의 기술적 안정성과 장기적 생존율 향상을 위한 수술 기준 및 절제 범위 설정에 중점을 두고 있으며, 전신 면역 반응 조절과 장내 미생물 환경 개선을 위한 사전 항생제 및 프로바이오틱스 사용의 임상적 유용성에 대해서도 연구하고 있습니다. 이는 간담도암 환자의 합병증 감소와 생존율 향상에 기여할 잠재력을 지닌 종합적 접근입니다.
Takaya Terashima 교수의 연구실은 주로 수용성 고분자와 금속 촉매를 통합한 나노구조 촉매 시스템을 개발하고 있습니다. 특히 수분에서 자가조립되는 고분자 구조를 통해 촉매가 포함된 나노미셀, 마이크로겔, 나노입자 등의 정밀한 나노구조를 형성하며, 루테니움 기반 촉매를 포함한 다기능성 촉매 시스템의 설계와 응용에 중점을 두고 있습니다. 이들은 수용성 고분자 기반의 유일체성 나노공간을 형성함으로써 산화 반응 등 다양한 촉매 반응에서 높은 효율성을 보입니다.
Taku Obara 교수의 연구실은 고혈압의 정밀 진단과 임신 중 약물 사용 패턴을 중심으로 한 임상 역학 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 혈압 측정 환경에 따라 나타나는 '백색동행 고혈압'과 '마스크드 미제어 고혈압'의 유병률 및 임상적 의미를 규명하며, 정확한 진단과 치료를 위한 생체정보 기반 접근법을 모색하고 있습니다. 또한, 일본 전국 대규모 출생대사 연구를 바탕으로 임신 전·중기의 약물 사용 동향을 분석하여 태아에 대한 약물 영향을 평가하고 있습니다.