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Professor Luke P. Lee's research lab specializes in microfluidics, bioengineering, and lab-on-a-chip technologies, focusing on developing miniaturized, portable, and high-throughput systems for biomedical applications. His team pioneers innovative microfluidic devices for single-cell analysis, organ-on-a-chip models such as artificial liver sinusoids, and point-of-care diagnostics with integrated optical detection. The lab emphasizes the design of biologically inspired systems, including artificial compound eyes and controlled cell culture arrays, to enable long-term, dynamic monitoring of cellular behavior under physiologically relevant conditions. Their work bridges fundamental microfabrication techniques with translational applications in drug screening, toxicology, and personalized medicine.
Professor Jong Bhak's research lab specializes in comparative and evolutionary genomics, focusing on the genetic adaptations of mammals, particularly big cats and cetaceans, to extreme environments and specialized diets. The lab employs whole-genome sequencing and advanced bioinformatics to uncover molecular mechanisms underlying traits such as high-altitude adaptation, hypercarnivory, and stress resilience. It also engages in translational epigenomics, investigating DNA methylation dynamics in aging and metabolic interventions using next-generation sequencing technologies. The lab is actively involved in developing and validating cost-effective sequencing platforms for broad genomics applications.
Yugo Yamashita教授の研究室は、循環器疾患および血管介入治療に特化した臨床研究を推進しています。特に、出産後出血やがん性子宮出血に対する緊急ステント留置術や栓塞療法の有効性・安全性を検証しており、画像診断と介入治療の統合的アプローチを重視しています。また、肺塞栓症の重症度スコアや抗凝固療法の最適期間の特定についても、臨床実態に即したエビデンスを蓄積しています。
Saulius Juodkazis教授の研究室は、フェムト秒レーザーを用いたナノマテリアルの精密加工と3次元フォトニクス素子の作製を柱としています。特に、レーザー誘起プラズマや高圧状態の生成、ナノスケールの構造的制御、および光誘起プロセスによる新規ナノファブリケーション技術の開発が進められています。これらの技術は、光子結晶、マイクロオプトエレクトロニクス、太陽電池、医療用バイオマテリアルへの応用も視野に入れた革新的なマイクロ・ナノ加工を実現しています。
伊賀良一教授の研究室は、細胞内のホメオスタシスと酸化的なシグナル伝達の制御を、特にメチル化修飾やヘム・フェロプトーシスに関連する転写因子の機能を通じて解明しています。特にBACH1やNRF2といった転写因子が、酸化的ストレス応答や鉄代謝、フェロプトーシスの制御に果たす役割に注目し、遺伝子発現のスイッチング機構を分子レベルで解明しています。また、m6A修飾や代謝物質(SAM、ヘム)が転写調節に与える影響についても、多角的なアプローチで研究を展開しています。
Fengwen Mu教授の研究室は、GaNや4H-SiC、β-Ga₂O₃といったワイドバンドギャップ半導体を用いた高効率・高耐久性パワー電子素子の開発を主眼としています。特に、自己加熱によるデバイス性能の低下を防ぐための熱管理技術、ならびに室温での直接ウェーハボンディング技術を応用した高品質な異種半導体積層構造の創出を進めています。これにより、高周波・高電力応用に適した次世代パワー半導体の実現を目指しています。
Professor Seung-Jae Lee's research lab focuses on the molecular and genetic mechanisms underlying aging and longevity, with a strong emphasis on model organisms such as *Caenorhabditis elegans*. The lab investigates key regulatory pathways including insulin/IGF-1 signaling, nutrient sensing, and chromatin remodeling, particularly the role of transcriptional coregulators like MDT-15 in lipid homeostasis and proteostasis. A central theme is understanding how environmental cues—such as temperature and dietary restriction—modulate aging through conserved cellular and metabolic networks. The lab also explores the epigenetic regulation of cancer-related genes, such as in rhabdoid tumors, linking chromatin dynamics to disease and aging.
Professor Sung Jin Kim's research lab specializes in thermal management and heat transfer enhancement in electronic cooling systems, with a focus on microchannel heat sinks, finned heat sinks, and advanced thermal modeling. The lab investigates innovative design optimization techniques—such as porous medium modeling and numerical simulation—to minimize thermal resistance and improve thermal performance. Their work bridges experimental validation with predictive modeling, contributing to the development of high-efficiency thermal solutions for electronics and power systems. The lab also develops empirical correlations for friction factor and Nusselt number to support practical heat sink design.
Professor Shukra Raj Paudel's research lab focuses on sustainable water resource management, with a strong emphasis on wastewater treatment, reuse, and the environmental impacts of aquaculture and urbanization in South Asia. The lab investigates innovative solutions such as biogas recovery from wastewater through anaerobic digestion and the reduction of greenhouse gas emissions, particularly nitrous oxide, from aquaculture systems. It also explores institutional and infrastructural challenges in achieving sustainable sanitation and hygiene (WASH) services, especially in rapidly urbanizing regions like Nepal’s Kathmandu Valley. The lab’s work bridges environmental engineering, climate resilience, and policy development to support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).
井上潤一郎教授の研究室では、免疫系の制御機構、特にNF-κBシグナル伝達経路とTRAF6を核とした細胞内シグナル伝達の分子機構を解明しています。特にT細胞の自己対自己耐性形成やB細胞・T細胞の発達に不可欠なTRAF6の機能を、遺伝子ノックアウトモデルやシグナル解析を用いて解析しています。また、ウイルス感染(SARS-CoV-2やHTLV-1)と免疫応答の関連についても、治療的標的の同定を目的とした研究を展開しています。
Okada教授の研究室は、がん免疫療法の効果的かつ安全な実現を目指し、特にキメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)の構造と機能の関係を解明する研究を推進しています。また、樹状細胞を用いた抗腫瘍免疫応答の強化や、化学接着性を有するアデノウイルスベクターを用いた腫瘍微小環境へのサイトカイン送達戦略の開発も行っています。特に、腫瘍内への化学接着性ウイルスの投与による免疫細胞の浸潤促進は、がん治療の新たなアプローチを提供しています。
Yoshinao Oda教授の研究室は、主に悪性肉腫や骨肉腫を含む難治性のがんの発症メカニズムと治療抵抗性の分子機構に焦点を当てた研究を行っています。特に、染色体接着修復複合体の核心サブユニットであるSMARCB1/INI1の機能喪失とがん発生の関連、ならびにYB-1やP-グリコプロテインなどの薬物除去関連タンパク質の発現が腫瘍の進行や予後に与える影響を免疫染色法を用いて解明しています。また、腫瘍の形態像と分子マーカーの関連性を詳細に解析することで、診断・予後予測のバイオマーカーの確立を目指しています。
Professor Seung Hwan Ko's research lab specializes in the development of advanced nanomaterials and scalable fabrication techniques for next-generation flexible, stretchable, and transparent electronics. The lab focuses on designing and engineering long metallic nanowires, nanowelding processes, and nanostructured photoanodes to enhance electrical conductivity, mechanical robustness, and optoelectronic performance. Key research directions include solution-processed conductive networks, low-temperature sintering via laser and nanosoldering, and hierarchical nanostructures for high-efficiency energy conversion devices such as dye-sensitized solar cells. The lab's work bridges materials synthesis, nanofabrication, and device integration for applications in wearable electronics and sustainable energy technologies.
Professor Dong Won Chun's research lab specializes in advanced materials synthesis and nanofabrication, with a focus on silicon-based micro/nanostructures, magnetic and catalytic materials for energy applications, and functional materials for biomedical sensing. The lab develops innovative techniques such as magnetically guided metal-assisted chemical etching (MACE) to enable precise, high-speed fabrication of vertically aligned Si micro- and nanostructures, while also exploring hydrogen storage materials like Mg–Fe hydrides and magnetic alloys such as FePtSn for high-performance permanent magnets. Their work bridges fundamental materials science with practical applications in renewable energy, medical diagnostics, and nanoelectronics.
Professor Tea-Sung Jun's research lab specializes in the micro-mechanical behavior and deformation mechanisms of advanced light metal alloys, particularly titanium and magnesium alloys. The lab focuses on understanding strain rate sensitivity, local plasticity, and superplasticity at the microscale through in-situ mechanical testing, electron backscatter diffraction (EBSD), and nanoindentation. Key research directions include the role of microstructure—such as grain orientation, texture, and phase morphology—in determining mechanical properties under varying strain rates and temperatures, with applications in high-performance aerospace and structural materials.
Professor Sung-Min Yoon's research lab specializes in advanced oxide semiconductor materials and thin-film transistor (TFT) technologies, with a strong focus on transparent, flexible, and non-volatile memory devices. The lab explores novel ferroelectric and phase-change materials—such as Sb65Se35, Al:HfO2, and IGZO—engineered via atomic layer deposition for next-generation electronic applications. Key research directions include synaptic transistor devices for neuromorphic computing, high-performance and stable TFTs with low-temperature processes, and the development of transparent and flexible electronics for wearable and portable systems.
Chul-Woo Kim教授の研究室は、橋梁構造物の健全性をリアルタイムで評価するための振動応答に基づく損傷診断技術に焦点を当てています。特に、走行車両と橋梁の相互作用を考慮した時間領域における損傷同定手法や、環境騒音や路面粗さの影響を受ける実環境下でも信頼性の高い診断を可能にする技術開発が進められています。実橋での実験や数値シミュレーションを組み合わせた実践的で応用指向の研究が特徴です。
Kengo Kinoshita教授の研究室は、ゲノム・プロテオム・トランスクリプトームなどのオミクスデータを統合的に解析し、遺伝子の共発現関係やタンパク質の機能的構造を解明することを目的としています。特に、RNA-Seqやメタボロームデータを活用したヒトゲノムプロジェクト(Tohoku Medical Megabank)のデータ統合と可視化基盤の構築、ならびにタンパク質の機能サイトの幾何学的・電場的特徴に基づく機能予測技術の開発が柱です。研究は、疾患メカニズムの解明や個別化医療の基盤を築くことを目指しています。
坂井健教授の研究室は、主に水素・二酸化炭素の光分解・還元反応を目的とした分子触媒の開発を進めています。特に、コバルトポルフィリンやモリブデン系ポリオキソメタロアミドを用いた水酸化反応やCO2還元反応の触媒機構の解明に注力しており、白金族元素を用いない高効率な水素・一酸化炭素生成触媒の開発を実現しています。また、可視光・赤外光を効率的に利用する光感応体の開発を通じて、太陽エネルギーの持続的利用に貢献する基盤技術の構築を目指しています。
Professor Hae Jin Jeong's research lab specializes in marine microbial ecology, with a primary focus on the feeding ecology and nutritional physiology of dinoflagellates—particularly mixotrophic and heterotrophic species—in marine food webs. The lab investigates predator-prey interactions involving dinoflagellates, including their roles in energy transfer, carbon cycling, and the dynamics of harmful algal blooms. A key research direction is uncovering the mixotrophic nature of many dinoflagellates previously considered strictly autotrophic, revealing their ability to feed on bacteria, cyanobacteria, and other microplankton under varying nutrient conditions.