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Professor Bong-Kiun Kaang's research lab focuses on the cellular and molecular mechanisms underlying learning, memory, and neurodevelopmental disorders. The lab investigates synaptic plasticity, engram cell connectivity, and the role of specific ion channels and cytoskeletal proteins in memory formation and stability. Using innovative techniques such as dual-eGRASP and gene transfer in model systems like Aplysia, the lab explores how neuronal circuits encode and maintain memories, with a particular emphasis on the synaptic engram and its dysfunction in conditions like autism and Parkinson’s disease.
Professor Wonju Jeon's research lab specializes in acoustics and wave control, focusing on innovative metastructures and metamaterials for sound insulation, absorption, and vibration suppression. The lab explores theoretical and experimental approaches to designing lightweight, compact acoustic devices such as metaliners, nonplanar metasurfaces, and acoustic black holes, with applications in noise control and structural dynamics. Key research directions include wave manipulation using subwavelength resonators, flow-robust sound barriers, and advanced integral equation methods for diffraction problems. The lab integrates theoretical modeling, numerical simulation, and experimental validation to address real-world challenges in aerospace, architectural, and mechanical acoustics.
Professor Yeu-Chun Kim's research lab specializes in the development of advanced nanomaterials and stimuli-responsive systems for targeted cancer therapy and controlled drug delivery. The lab focuses on designing smart nanocarriers—such as carbon-based nanostructures, mitochondria-targeting photosensitizers, and ionophore-functionalized polypeptides—that enable precise spatiotemporal control over drug release and therapeutic action. Key research directions include photodynamic therapy, thermally responsive ablation using metallic nanoparticles, and modulation of cellular ion homeostasis to induce cancer cell death. The lab also explores glucose-responsive systems for insulin delivery, highlighting its broad interest in responsive biomaterials for both oncology and metabolic disease applications.
Professor Dong Hyun Sinn's research lab specializes in hepatology and liver disease management, with a strong focus on hepatocellular carcinoma (HCC) risk prediction, antiviral therapy optimization in chronic hepatitis B and C, and multidisciplinary team (MDT) approaches to improve outcomes in liver cirrhosis and HCC. The lab investigates treatment thresholds, risk stratification, and the impact of early antiviral therapy in patients who do not meet conventional criteria, particularly in Asian populations. They also explore comorbidities such as NAFLD and sarcopenia, emphasizing early detection and intervention to improve long-term liver health.
Professor Gyuri Kim's research lab focuses on the interplay between skeletal muscle metabolism, aging, and metabolic diseases, with a particular emphasis on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), metabolic syndrome, and cardiometabolic health in middle-aged and older adults. The lab investigates how changes in skeletal muscle mass and body composition influence the development and progression of chronic conditions such as type 2 diabetes, hepatocellular carcinoma, and diastolic dysfunction. Utilizing longitudinal cohort studies and advanced clinical metrics like continuous glucose monitoring (CGM), the lab explores the role of myokines and muscle-derived signaling in systemic metabolic regulation. A key research direction involves identifying modifiable factors—such as muscle mass preservation and statin use—that may mitigate long-term complications in metabolic disease.
Professor Youn Jeong Jang's research lab specializes in developing advanced photoelectrochemical systems for sustainable energy conversion, with a primary focus on artificial photosynthesis, solar fuel production, and electrochemical nitrogen and carbon dioxide reduction. The lab pioneers the design of novel nanostructured semiconductor materials—such as ZnO, ZnTe, CuO, and delafossite-type oxides—engineered through innovative synthesis techniques like hybrid microwave annealing to enhance charge transport, surface reactivity, and catalytic selectivity. Key research directions include tandem photoelectrochemical devices for efficient solar-to-fuel conversion and the development of defect-engineered, N-doped materials for selective CO2-to-CO and N2-to-NH3 transformations under ambient conditions.
Sergei V. Ketov教授の研究室は、超対称性と一般相対性理論を統合した重力理論、特に$ F(/mathcal{R}) $超重力理論を基盤に、インフレーション宇宙論の理論的基盤を構築しています。特に、$ R + R^2 $モデルやスタロビンスキー型インフレーションの超重力理論への埋め込みや、$ R^3 $項による混沌的インフレーションの実現を研究しており、観測的に許容されるインフレーションパラメータを満たすモデルの構築を進めています。また、超対称性を保ったままの非摂動的インフレーション理論や、D-braneやゲージ固定超場理論との関係についても探求しています。
高山一男教授の研究室は、ヒト induced pluripotent stem cells(iPSC)を用いた肝細胞・腸上皮細胞の機能的分化とその応用を柱としています。特に、個体差を反映する薬物代謝能の予測や、再生医療・ドラッグディスcoveryに応用可能なiPSC由来肝細胞・腸上皮細胞の安定的かつ高機能な生成技術の確立を目指しています。また、SARS-CoV-2の血管透過機構の解明や、顔面マスクのバイオ汚染リスクに関する新規評価も行っています。
大野博明教授の研究室では、有機合成化学の分野において、特にアルキンやアゼリジン誘導体を用いた高効率な新規シクロホスファトゲン反応の開発に注力しています。特に金・パルプド触媒を用いた酸化的なサイクル化反応や、C–H活性化を組み合わせた多環式アリールアミン誘導体の合成が特徴です。原子効率に優れた反応系の構築と、天然物や医薬候材料の合成への応用が研究の柱です。
Ayato Takada教授の研究室は、エボラウイルスやインフルエンザウイルスをはじめとするエントリーファクターに特化したウイルス感染メカニズムを解明することを主眼としています。特に、ウイルスの細胞への侵入を促進する受容体や抗体依存性増強(ADE)のメカニズム、ならびにC型レクチン受容体との相互作用に注目し、感染の分子機構を解明しています。また、ウイルス病原性の高さに起因する研究の制限を克服するため、VSVをベースとしたバイオセーフティレベル4対応の代替系を構築し、ウイルス糖体タンパク質の機能解析を推進しています。
Wataru Iwasaki教授の研究室では、顕著な進化のメカニズムを解明するため、特に顕微鏡的・分子的アプローチを用いた魚類のミトコンドリアゲノム解析を柱としています。MitoFishやMitoAnnotator、MiFishといったウェブプラットフォームを活用し、系統解析、環境DNA解析、種の同定、進化的推定の分野で革新的な研究を推進しています。特に、次世代シーケンシング技術の進展に伴い、大量の遺伝子データを的確に解析・可視化する仕組みの構築が主な研究テーマです。
宮嶋正博教授の研究室は、網膜・脈絡膜疾患の病態解明とその遺伝的背景を解明するため、特に加齢黄斑変性症に類似した疾患であるパチコールドネオヴァスキュラノーパス(PCN)や高度近視に伴う眼底合併症のメカニズムを、画像解析・遺伝学的アプローチを統合して研究しています。特にOCTを用いた眼底形状の定量的評価技術の開発や、近視関連遺伝子(WNT7Bなど)の同定にも貢献しており、臨床的応用に直結する革新的な診断技術の創出を目指しています。
山屋睦夫教授の研究室は、気道上皮および副気管腺の細胞を用いたin vitroモデルの構築を柱としており、気道の電気生理的特性やバリア機能の維持に寄与する培養条件の最適化を進めています。特に、空気界面での培養や各種マトリックス・血清代替素材の効果を詳細に解析し、呼吸器疾患の病態解明や新薬開発への応用を目指しています。また、ウイルス感染に伴う一氧化炭素の産生や、老化に伴う肺炎・COPDのリスク要因の解明にも取り組んでいます。
福川重紀教授の研究室は、ナノ構造材料の設計・合成と、その応用を柱とした新規膜材料の開発を進めています。特に、超薄膜シリカや酸化チタンを用いたナノアーキテクチャの精密な作製技術を確立し、高透過率・高選択性を併せ持つガス分離膜の開発を推進しています。これらの膜は、大気中からの二酸化炭素捕集(DAC)に応用可能であり、気候変動対策に貢献する革新的な技術の実現を目指しています。
川村公隆教授の研究室は、大気中の有機酸やエアロゾルの化学的特性に注目し、都市大気から遠隔海洋大気まで、さまざまな環境条件下における炭素化合物の起源と移動を解明しています。特に低分子量ジカルボン酸や脂質類の分析を通じて、自動車排ガスや陸上起源の有機物が大気中を長距離輸送され、大気質や気候に与える影響を定量的に評価しています。
Professor Won-Ki Jeong's research lab specializes in high-performance computing and advanced image analysis for large-scale biomedical and geoscientific data. The lab focuses on developing scalable, GPU-accelerated algorithms for volumetric data processing, particularly in neuroscience and seismic imaging. Key research directions include automated segmentation of neural structures in electron microscopy, optimal path computation in diffusion MRI using Hamilton-Jacobi solvers, and interactive visualization of massive 3D datasets. The lab also pioneers computational methods for fault detection in seismic data using nonlinear filtering and structure tensor analysis.
Chuya Shinzato教授の研究室は、サンゴの遺伝学的・分子的基盤を解明することを目的としており、特にサンゴの進化、共生関係、環境ストレスへの適応メカニズムに注力しています。次世代シーケンシングを活用したゲノム・トランスクリプトーム解析を通じて、サンゴの多様性と生態的適応の分子機構を解明しています。また、サンゴのホロバイオント(宿主と共生藻類の統合体)の相互作用を系統的・分子的に解明し、気候変動への耐性機構の解明を目指しています。
Hagiwara教授の研究室は、磁気共鳴画像(MRI)の定量的解析を柱とした脳画像診断の高度化をめざしています。特に、T1、T2、プロトン密度、ミエリン含量を高精度に評価できる合成MRイメージング(SyMRI)や、マルチエコー法を用いた迅速かつ安定した脳トモグラフィー技術の開発が特徴です。臨床応用に耐える定量的画像の標準化と、多施設間で一貫性のあるデータ取得の実現を目指しており、神経変性疾患や脱髄疾患の早期診断・個別化医療に貢献しています。
山本清久教授の研究室では、有機エレクトロニクスとナノ材料の分野において、熱的に駆動される遅延フラーレン(TADF)発光材料や、ジンドリマーを用いた高精度な金属ナノ粒子・クラスターの創製を主な研究テーマとしています。特に、溶液プロセシング可能な非ドーピングTADFデンドリマーの開発や、原子精度に制御されたマルチメタリックナノクラスターの合成・応用に注力しています。これらの材料は有機発光デバイスや高効率触媒としての応用が期待されており、次世代エレクトロニクス材料の基盤技術の確立を目指しています。
小野寺由教授の研究室は、合成高分子ナノ粒子を用いた「プラスティック抗体」と呼ばれる新規なバイオメディスン技術の開発を主眼としています。特に、蜂毒ペプチドなど有害なたんぱく質毒素を血液中から特異的に捕捉・不活性化する「プラスティックアンチドート」の体内応用をめざし、分子インプリンティング技術とナノ粒子合成戦略を融合した革新的な医療材料を開発しています。また、温度忡変性ゲルや熱電変換機構を応用したスマートマテリアルの開発も進めており、医療・環境・IoT分野への応用が期待されています。