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Etsuro Ito教授の研究室は、神経可塑性と記憶形成の細胞・分子機構を、特にトウリュウガラス(Lymnaea stagnalis)をモデル生物として解明しています。記憶の長期化に不可欠なタンパク質合成や遺伝子発現の変化、cAMP応答性転写因子(CREB)の機能を解析しており、神経系における学習記憶の分子基盤を解明する研究が中心です。また、アルツハイマー病関連のカルシウムシグナル異常や、オキシトシンの精神的・生理的効果に関する神経内分泌メカニズムの解明にも取り組んでいます。
Professor Hyung Jin Choi's research lab focuses on the neuroendocrine and metabolic regulation of energy homeostasis, with a particular emphasis on incretin hormones such as GLP-1 and GIP in the central nervous system. The lab investigates the central mechanisms underlying satiety, obesity, and type 2 diabetes using translational approaches that integrate preclinical models, human studies, and advanced neuroscientific techniques like optogenetics and calcium imaging. Additional research explores the role of bone-derived hormones like undercarboxylated osteocalcin and metabolic regulators such as vitamin K in glucose metabolism and insulin sensitivity. The lab also employs metabolomics to identify serum biomarkers associated with diabetic complications, particularly diabetic retinopathy.
Professor Yongseok Jun's research lab specializes in the development of advanced nanomaterials for renewable energy applications, with a primary focus on energy storage and conversion technologies. The lab investigates two main research directions: (1) designing and synthesizing novel 2D transition metal dichalcogenides (e.g., MoSe₂) and their heterostructures with graphene for high-performance supercapacitors, and (2) advancing perovskite and dye-sensitized solar cells through innovative electrode engineering, flexible substrates, and scalable fabrication methods. The lab emphasizes materials synthesis, nanostructure characterization, and electrochemical performance optimization to enable next-generation sustainable energy devices.
ノージ教授の研究室は、極微量のバイオマoleculesを高感度で検出するためのマイクロダイナミクス・デバイス技術を開発しています。特に、フェムトリリター級のドロップレットを基板上に固定し、単分子レベルの検出を可能にするデジタルバイオセンシング技術に注力しています。また、ATP合成酵素の回転モーター機構や、その制御機構の解明を通じて、生体分子マシンのエネルギー変換メカニズムを解き明かす研究も進めています。
Ueda教授の研究室は、バイオセンシング分野に注力しており、特に小分子抗原の高感度・非競合作用的検出を実現する新規センシング技術の開発を主な研究方向としています。グラフェン場効果トランジスタ(G-FET)やオープン・サンドイッチ型免疫アッセイ、蛍光エネルギー移動(FRET)を応用したリアルタイム検出技術を駆使し、骨代謝マーカーや化学療法薬(メトトレキサート)の迅速かつ高感度測定を実現しています。また、ナノマテリアルやバイオプローブの開発を通じて、臨床的応用に向けた次世代バイオセンサーの基盤技術を構築しています。
Tetsu Ichitsubo教授の研究室は、金属ガラスの微細構造と原子拡散挙動の解明を基盤とし、次世代バッテリーマテリアルの開発を進めています。特に、マグネシウムやカルシウムを用いた高エネルギー密度・高電圧のリチウムイオン電池に類似した電池システムの創出を狙い、非貴金属陽極と既存のリチウムイオン電池正極材料を組み合わせた新規設計の電池技術を開発しています。また、超音波アニーリングを用いた微細構造制御や、Mgイオンの挿入挿出挙動のメカニズム解明を通じて、長寿命で高効率な電池の実現に貢献しています。
Professor Soo Han Bae's research lab focuses on the molecular mechanisms underlying oxidative stress and cellular defense pathways in liver diseases, particularly nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and steatohepatitis (NASH). The lab investigates the roles of key redox-sensitive transcription factors such as Nrf2 and its regulatory pathways, including KEAP1-Nrf2 and p62-ULK1 signaling, in maintaining cellular homeostasis under lipotoxic and oxidative stress. Central to their work is the elucidation of how antioxidant systems—such as the Prx/Srx and peroxiredoxin pathways—protect hepatocytes from mitochondrial and endoplasmic reticulum stress. The lab also explores the interplay between autophagy, mitochondrial quality control, and redox regulation in liver pathophysiology.
Professor Jae Won Kim's research lab specializes in advanced materials and optoelectronic devices, with a strong focus on plasmonics, organic semiconductors, and sustainable energy technologies. The lab develops novel nanomaterials—such as silver nanowire-based transparent electrodes and crosslinkable semiconducting polymers—to enhance the performance and stability of organic solar cells, OLEDs, and photovoltaic devices. Key research directions include plasmon-coupled light management, morphology control in bulk heterojunction systems, and green-processable materials for flexible and efficient optoelectronics. The lab also explores innovative manufacturing techniques, such as multi-pulse resistance spot welding, to advance materials processing in industrial applications.
Mukohyama教授の研究室は、一般相対性理論の拡張として提唱されたホラヴァ重力理論を軸に、宇宙論的構造や初期宇宙のメカニズムを解明することを目的としています。特に、低エネルギー限界における一般相対性理論の再現性、ビッグバンの特異性を回避するバウンシング宇宙モデル、およびインフレーションに代わるホライズン問題の解決メカニズムの解明が主な研究テーマです。また、重力の量子的性質やAdS/CFT対応、ブレーンワールド理論との接点を探る理論的枠組みの構築にも注力しています。
伊集宮真由美教授の研究室では、主に生物学的代謝酵素であるサイトクロムP450(CYP)の遺伝的・機能的特性を、鳥類をモデルとして解明しています。特にCYP1-3家族の遺伝子多様性や、ヒトや家畜に類縁するメタボリズムの進化をゲノム解析と定量的遺伝子発現解析(qRT-PCR)を組み合わせて解析しています。また、環境汚染物質(重金属、アゾ染料、ワルファリン系殺鼠剤)が生物に与える代謝的・健康的影響についても、分子メカニズムの解明を進めています。
東山教授の研究室では、ヒト induced ippotent ステムセル(hiPSC)を用いた心筋細胞の高機能化と心臓組織の再構築を柱に、心不全や先天性心疾患の治療法開発をめざしています。特に、3Dバイオプリンティングや自己組織化型心臓オルガノイドを用いたエンジニアドハートテキスチャー(EHT)の構築により、生体に近い機能的・構造的成熟を実現しています。また、個別化医療や薬物動態評価のための anchor-free な収縮力測定技術の開発も進めています。
Professor Chan-Hwa Chung's research lab specializes in the design and application of advanced functional nanomaterials, with a strong focus on 2D inorganic materials such as MXenes and graphene for sensing, energy storage, and environmental remediation. The lab investigates the structure-property relationships of these materials, particularly how surface functionalities and nanostructuring influence electrochemical and photoelectrochemical performance. Key research directions include surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) for chemical and biomolecular detection, electrochemical sensors, and the development of high-surface-area materials for supercapacitors and pollutant monitoring.
Oshita教授の研究室では、廃棄物由来のバイオマス、特に下水汚泥を資源化するための新規プロセス開発を主眼としています。特に、バイオガス中のシリコーン化合物の挙動と除去技術、および液体酸化ジメチルエーテル(DME)を用いた脂質抽出と乾燥プロセスの最適化に注力しています。これらの技術は、廃棄物の有効利用と再生可能エネルギーの安定供給に貢献するものです。
佐藤健司教授の研究室では、高分子の層間積層構造(LbL)を用いた機能性薄膜の創出を主軸としており、特に生体適合性や応答性を有する超薄膜の設計・制御に注力しています。酸化還元反応やイオン強度の制御を用いた生体分子との相互作用制御、さらには血小板凝集制御や酵素分解能を示すハイドロゲルの開発も進めています。これらの研究は医療用デバイスやドラッグデリバリーへの応用が期待されており、生体環境に適応するスマート材料の創出を目指しています。
Professor Sin-Hyeog Im's research lab focuses on the molecular and cellular mechanisms underlying autoimmune diseases, with a central emphasis on immune regulation, T cell differentiation, and the role of microbial and host factors in maintaining immune tolerance. The lab investigates how commensal microbiota, such as *Bifidobacterium bifidum*, influence regulatory T cell development and function, and explores key signaling pathways—like NFAT and HIF—involved in immune cell activation and tissue inflammation. Additionally, the lab develops antigen-specific immunotherapies, exemplified by oral tolerance induction using AChR fragments to treat autoimmune myasthenia gravis. Their work bridges innate and adaptive immunity, aiming to translate basic immunological insights into novel therapeutic strategies for chronic inflammatory and autoimmune disorders.
Takayuki Kohchi教授の研究室では、トウモロコシやアラビドプシスに次ぐ植物のモデルとして注目されるヒメマツムシグサ(Marchantia polymorpha)を用い、ゲノム編集技術やホルモンシグナル伝達の進化的な仕組みを解明しています。特にCRISPR/Cas9を用いた標的ゲノム編集や、オーキシン受容体の進化・機能解析が柱であり、植物の陸上適応に伴う分子機構の解明をめざしています。
Michihisa Koyama教授の研究室は、ナノ材料の電子構造と界面反応メカニズムに着目し、高エントロピー合金や貴金属合金を用いた新規触媒材料の設計とその原子論的メカニズム解明を進めています。特に、固体酸化物燃料電池の電極や燃料電池膜の劣化機構、境界潤滑におけるトライボケミカル反応のシミュレーションを通じて、エネルギー変換・保存材料の高効率化と長寿命化を目的としています。理論計算と実験の融合による物質設計の新アプローチを展開しています。
Shogo Kobayashi教授の研究室は、がんの発症・進行に関与するプロテインのリン酸化修飾とその調節機構に注目し、特にMcl-1のようなプロテインの分解制御ががんの治療抵抗性に与える影響を解明しています。特に細胞周期に連動したリン酸化修飾がMcl-1の安定性に与える影響を分子メカニズムレベルで解明しており、がん治療の新たな標的を模索しています。また、肝細胞癌における転移のメカニズムや、がん由来エクソソームに含まれるmiRNAを用いたバイオマーカーの同定にも取り組んでいます。
北見晃仁教授の研究室は、非相反性π電子系を有する新規有機分子の合成とその電子状態の解明を柱としています。特に、ジアゼン型ジアリールやヘプタレン骨格を有する非ベンゼン系炭化水素の開口状態(オープンシェル)と反芳香族性の共存を制御し、磁気的・光学的性質の発現を解明しています。これらの分子は室温でのフェロ磁性を示すなど、次世代有機エレクトロニクス材料への応用が期待されています。
Kanda教授の研究室は、液体状態のジメチルエーテル(DME)を用いた新規抽出・乾燥プロセスの開発を柱としています。特に、高水分含有のバイオマス(褐藻類、エウグレラなど)からのカロテノイドや脂質の効率的回収に、DMEを用いた低温・低エネルギー抽出技術を展開しています。また、ナノスケールの細孔内における相挙動(凝縮・凍結)の分子動力学的シミュレーションを通じて、物質の分離・分離プロセスの基礎を解明しています。