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 연구실은 주로 생체재료, 특히 산화칼슘인산염(특히 산화칼슘인산염, OCP)을 활용한 뼈 재생 및 골수치유 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. OCP의 생체분해성과 뼈 유도 능력에 기반한 골대체재료 개발과 함께, 단백질 및 다당류와의 복합화를 통한 조직공학적 응용을 탐색하고 있습니다. 또한 뼈 형성 과정에 관여하는 당단백질 및 글리코아미노글리칸의 기능성 연구도 병행하고 있습니다.
히로미 산다 교수의 연구실은 노화와 관련된 피부 건강 및 만성 상처 치유 분야에 초점을 맞추고 있습니다. 고령 환자에서의 피부갈라짐, 압박성궤양, 유방재건 수술 후 합병증 등 피부 및 조직의 생리적 변화와 임상적 결과를 평가하는 데 주력하며, 초음파, 피부 물리적 특성 측정기기 등을 활용한 정량적 평가 방법 개발에도 기여하고 있습니다. 특히 상처 치유 예측 도구 및 영양 상태 평가 방법의 타당성과 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
Vincent Tung 교수의 연구실은 나노구조 탄소 소재와 2차원 물질을 중심으로 한 혁신적 소재 개발에 주력하고 있습니다. 그래핀, 탄소나노튜브, MXene, MoS₂ 등 다양한 나노소재를 복합화하여 전도성, 기계적 강도, 유연성 및 기능성을 동시에 확보한 나노복합재료를 설계하고 있으며, 특히 수용액 기반의 친환경적 공정을 통해 전자소자 및 에너지 장치에 응용 가능한 스케일러블 소재 기술을 개발하고 있습니다. 이는 태양전지, 생체통합 전자기기, 에너지 저장 장치 등 다양한 분야에서의 실용화를 견인하고 있습니다.
카즈나리 아키요시 교수의 연구실은 수소화된 다당류를 기반으로 한 나노구조체, 특히 콜레스테롤 기반 페룰란(cholesterol-bearing pullulan)을 이용한 자가조직화 나노입자 및 수성 젤 나노소재의 설계와 응용을 핵심으로 합니다. 이들은 단백질 리폴딩을 촉진하는 분자촉매 유사 기능을 가진 나노겔을 개발하여 단백질 안정화 및 복구에 응용하며, 뼈 재생을 위한 성장인자 전달 시스템도 개발하고 있습니다. 특히, 사이클로덱스트린과의 상호작용를 통한 단백질 포획 및 방출 메커니즘은 생물의학적 응용에서 높은 잠재력을 지닙니다.
Yuan Gao 교수의 연구실은 디지털 상호작용과 지능형 시스템의 융합을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 사용자 감정 인식, 웹사이트 사용자 태도, 온라인 교육 플랫폼 수용성, 전자상거래 신뢰 형성, 기업가 정신 진단 등 다양한 디지털 환경에서의 인간 행동과 인지적 반응을 심층적으로 분석합니다. 특히 머신러닝 기반의 감정 상태 분류, 사용자 경험 최적화, 신뢰 기반 디지털 상호작용 모델링에 초점을 맞추고 있으며, 예측 모델의 해석 가능성 향상에도 기여하고 있습니다.
히로유키 카타야마 교수의 연구실은 수질 정화를 위한 고성능 나노막역학 기반의 바이러스 제거 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 음전하 막을 이용한 바이러스 농축 기술과 액체 결정 구조를 활용한 나노다공구조 막을 개발하여, 바이러스의 고효율 회수 및 거품 여과 성능을 확보하고 있습니다. 이는 해수 및 오염수에서의 바이러스 제거에 응용 가능한 혁신적인 기술입니다.
나오키 코마츠 교수의 연구실은 나노다이아몬드(Nanodiamond, ND)를 중심으로 한 기능성 나노소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 다이아몬드의 표면 기능화를 통해 생체 적합성, 약물 전달 능력, 암세포 타겟팅 및 산성 환경에서의 약물 방출 기능을 구현한 연구를 진행하고 있으며, 폴리글리세롤(PG)을 활용한 생체 내 안정성 향상 기술이 핵심입니다. 또한, FRET 기반 생물센서 및 촉매 반응 개발을 통해 생명과학 응용 분야에도 기여하고 있습니다.
Huakang Bian 교수의 연구실은 고온 구조재료, 특히 니켈- cobalt 기반 니켈기 고온합금과 고엔트로피 합금의 나노구조 설계 및 거동을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고온에서의 상 안정성 향상을 위해 나노미세 구조 제어, 원자적 분포의 최적화, 비균형 응고 조건에서의 미세구조 형성 메커니즘을 규명하고자 합니다. 연구는 나노입자 분포, 상호작용, 비균형 응고 조건이 기계적 성질에 미치는 영향을 다각도로 분석합니다.
Himanshu Kumar 교수의 연구실은 숙주-병원체 상호작용에서 고유한 면역 반응을 조절하는 분자 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 병원체 관련 분자 패atters(PAMPs)를 인식하는 패턴 인식 수용체(PRRs)와 그 하游 신호 전달 경로, 예를 들어 RIG-I/IPS-1 경로와 NLRP3 인플라마좀의 역할을 깊이 있게 규명하고 있습니다. 또한, 숙주 및 바이러스가 생성하는 미크로RNA(microRNA)가 면역 반응을 어떻게 조절하는지에 대한 연구를 통해 바이러스의 만성 감염 유지를 이해하고자 합니다. 이는 새로운 면역치료 전략 개발에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Nguyen Tuan Hung 교수의 연구실은 저차원 반도체 및 나노소재를 활용한 고성능 열전재료의 기초 이론적 연구에 중점을 두고 있습니다. 특히 양자 구속 효과, 밴드 구조 조절, 기계적 스트레인을 통한 다밸리 에너지 밴드의 공진화를 통해 열전 성능을 극대화하는 데 핵심적인 이론 모델링과 수치 계산을 수행합니다. 연구는 열전력 인자, 제베크 계수, 전도도 향상 메커니즘 등 열전 성능의 핵심 요소를 분석하며, 단일벽 탄소나노튜브, 인디움硒화물(InsSe) 등의 2차원 물질을 주요 연구 대상으로 삼고 있습니다. 또한, 정량적 위상 영상 기술과의 융합 연구를 통해 물리적 현상의 이론적 기반을 강화하고 있습니다.
미쓰히로 나카무라 교수의 연구실은 방사선 옹호 및 치료 계획 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 고해상도 흡수 스펙트럼 분석을 통한 원자 구조 해석과 함께, 방사선 치료에서의 정밀한 방사선 선량 평가 및 목표부위의 운동 영향을 고려한 고도화된 치료 계획 기법 개발입니다. 특히, 4D CT 기반 목표부위 추적, 실시간 위치 보정, 그리고 병변의 호흡 운동에 의한 오차 보정 기술에 초점을 맞추고 있으며, 임상적 적용성을 고려한 계산 효율성과 정확성의 균형을 확보하는 데에도 기여하고 있습니다.
마쓰시타 마코토 교수의 연구실은 항바이러스제 개발과 유기금속 화학을 중심으로 한 고기능성 유기합성 화합물의 설계 및 반응성 연구를 수행하고 있습니다. 특히 인플루엔자 바이러스의 히알루로니다제를 타겟으로 한 신약 후보 물질 R-125489 및 그 프로약물 CS-8958의 개발을 통해 장기 작용형 항바이러스제의 가능성을 입증했습니다. 동시에 봄산화합물, 마그네슘-붕소 화합물, 팔라듐-아미드 복합체 등 다양한 전이금속 및 다핵소 화합물의 합성과 구조 특성 분석을 통해 새로운 유기금속 화학 반응성 메커니즘을 규명하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 알츠하이머병의 발병 기전을 규명하기 위해 아밀로이드 베타 단백질, 특히 Aβ42와 Aβ40의 침착 순서와 그 역할을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 다운 syndrome 환자의 뇌에서 아밀로이드 플라크 형성의 시계열적 특성과 병리학적 변화를 분석함으로써 조기 발병 메커니즘을 규명하고자 합니다. 연구는 주로 뇌조직의 면역형광염색 및 단백질 분석을 기반으로 하며, 신경퇴행성 질환의 조기 진단 및 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
Tomohito Kameda 교수의 연구실은 주로 환경 정화 및 자원 회수를 목표로 한 고체 재료의 개발과 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히 활성탄, 계층형 산화물, 레이어드 락세이트 하이드로옥사이드(LDH) 등의 나노구조 재료를 활용해 유해 이온(예: 염산, 우레아, antimony 등)의 제거 메커니즘을 규명하고 있습니다. 반응 메커니즘 분석과 함께, 표면 반응, 이온 교환, 다층 흡착 메커니즘을 중심으로 기초 과학적 이해를 심화하고 있습니다. 이는 환경 오염 제거 및 자원 재활용 기술의 실용화를 위한 핵심 기반을 마련하고 있습니다.
마사코 카토 교수의 연구실은 주로 플라티넘(II) 및 copper(I) 기반의 광물성 착물과 결정체를 중심으로, 높은 발광 효율과 환경 민감성 발광 특성을 가진 신소재를 개발하고 있습니다. 특히, 증기, 압력, 온도 변화에 따라 색상이나 발광이 변화하는 '소프트 크리스탈' 및 '바이오크로믹' 특성을 가진 물질의 설계와 기작 해석에 중점을 두고 있으며, 이는 센서 및 스마트 디스플레이 응용에 기여합니다. 연구는 발광 메커니즘 분석과 밀도함수이론 계산을 융합하여, 전자 구조와 거시적 물성 간의 상관관계를 규명하고 있습니다.
Tsuguyuki Saito 교수의 연구실은 천연 셀룰로오스를 기반으로 한 나노셀룰로오스의 표면화학적 변형과 분해 공정을 핵심으로 하며, 특히 TEMPO 촉매를 이용한 선택적 산화를 통해 고결정성, 고강도의 나노셀룰로오스 나노섬유를 수용성 분산체로 제조하는 데 전문성을 가진다. 이는 나노소재의 기계적 성질 분석과 함께, 고포어 구조의 에어로겔 등 응용 소재로의 응용까지 확장하고 있다. 연구는 나노셀룰로오스의 구조-성질 관계를 깊이 있게 규명하고, 지속 가능한 나노소재 개발에 기여한다.
오시마 타카시 교수의 연구실은 주로 촉매화학과 유기합성화학을 중심으로, 고화학선택성과 고자기선택성을 실현하는 새로운 촉매 체계 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 아미노산 衍생체의 비대칭 합성, 알코올 및 아민의 선택적 아실화, 플라티넘 기반 촉매를 이용한 직접 아미네이션 반응 등에서 혁신적인 성과를 내고 있으며, 환경 친화적이고 원자 효율적인 반응 조건의 구축에도 기여하고 있습니다. 이는 합성 화학의 지속 가능성과 약물 합성 응용에 기여하는 핵심 연구 분야입니다.
Wei Wang 교수의 연구실은 콘크리트의 내구성과 구조적 거동을 중심으로, 부식 영향, 알칼리-활성화 시멘트, 복합재료의 상호작용, 화재 후 거동 등 다양한 환경 조건에서의 콘크리트 거동을 체계적으로 연구하고 있습니다. 특히, 첨가재료(석회석재, 사질자갈, 도시재료 등)의 영향과 복합재료의 미세구조적 특성 분석을 통해 내구성 향상 및 지속 가능한 콘크리트 기술 개발에 기여하고 있습니다. 연구는 실험적 분석과 미세구조 분석을 융합하여, 실제 구조물의 안전성과 수명 연장에 기여하는 기초 자료를 제공합니다.
Kenzui Taniue 교수의 연구실은 비코딩 RNA, 특히 장질서형 RNA(lncRNA)와 생물분자 응집체의 기능을 중심으로 세포 신호전달 및 암 발생 메커니즘을 규명하고 있습니다. Wnt/β-catenin 경로와의 상호작용을 통해 암세포의 생존과 종양 형성에 기여하는 lncRNA의 역할을 밝혀내며, 암 진단을 위한 액체 생검 바이오마커 개발에도 기여하고 있습니다. 특히, 유전자 융합 RNA와 외부세포소포에 함유된 lncRNA를 활용한 췌장암 조기 진단 기술 개발도 핵심 연구 분야입니다.
Keigo Kamata 교수의 연구실은 주로 다핵 조정화합물, 특히 희토류 및 전이금속을 포함한 폴리옥소메탈산염 기반 촉매를 중심으로 산화 반응에 응용하는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 과산화수소를 산화제로 사용하는 선택적 에폭사이드화, 알킨의 동등화 반응, 아질화합물과 알킨의 1,3-디폴라르 사이클로어드션 등 고도로 선택적인 산화 반응을 효율적으로 촉매하는 신소재 개발에 주력하고 있습니다. 이들은 모두 환경 친화적인 반응 조건과 높은 원자 이용률을 실현하는 데 기여하며, 녹색 화학의 핵심 원칙을 반영하고 있습니다.