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Professor Hee Ho Park's research lab specializes in nanomedicine and immunotherapy, focusing on the development of advanced nanocarriers and cell-based therapies for cancer and viral infections. The lab explores protein-based nanoparticles, albumin nanoparticles, and extracellular vesicles for targeted drug delivery, with a strong emphasis on improving therapeutic efficacy in challenging microenvironments such as solid tumors and the dysregulated immune responses seen in COVID-19. A key direction involves engineering innate immune cells—particularly macrophages—into potent anti-tumor agents through in vivo reprogramming, offering a novel strategy to overcome limitations of current immunotherapies. The lab also investigates the role of neutrophil extracellular traps (NETs) and dysregulated lipid metabolism in severe inflammatory diseases, aiming to identify new therapeutic targets.
小池慎介教授の研究室は、精神疾患の診断・治療に役立つ新しいバイオマーカーの同定を目的として、メタボロミクスやMRIを活用した脳画像バイオマーカーの確立を目指しています。特に、てんかんや統合失調症などの神経精神疾患における代謝変動の解明や、複数施設でのMRIデータを統一するためのハーモナイゼーション手法の開発が中心です。また、fNIRSを用いた脳機能評価の臨床応用や、健康な移動被験者を用いた多施設共同研究の推進も行っています。
Suzuki教授の研究室は、分子や液体中の電子状態と動的なプロセスを高時間分解能・高エネルギー分解能で解明するための時間分解光電子分光法や光フラグメントイメージング技術を基盤としています。特に、気相反応や溶液中での電子遷移、水分子やDNA断片の励起状態・励起後ダイナミクスの解明が中心であり、量子状態分解能を活かした反応機構の解明が目指されています。
西川博教授の研究室は、高分子と金属イオンの錯体形成、特にポリビニルピリジン誘導体と銅(II)の水溶液中での錯化挙動を解析することで、機能性高分子材料の設計と応用を追求しています。特に、ナノ粒子を用いた高融点接合技術の開発にも関与し、電子部品の高耐久接合技術の確立を目指しています。この分野における錯体の構造と安定性の解明が、次世代電子材料の開発に貢献しています。
Motokura教授の研究室は、固体触媒を基盤とした環境にやさしい有機合成法の開発を主眼としています。特に、層状ケイ酸塩(ハイドロタルサイトやモンモリロナイト)を基体とする酸・塩基協働触媒や、金属ナノ粒子・有機触媒を担持したハイブリッド触媒の開発が進んでいます。これらの触媒は反応選択性・反応性に優れ、副生成物を最小限に抑える原子効率の高い反応を実現しています。CO2の有効利用やエポキシドの炭酸エステル化など、持続可能なケミストリーの実現に貢献しています。
Akihiro Okamoto教授の研究室では、細菌が不溶性の物質へ電子を効率的に移動する仕組み、特に外膜に存在するc型サイトクロムとフラビンを関連した「結合フラビン共役体」モデルの解明を主眼としています。微生物燃料電池の効率化や環境修復応用を視野に入れ、電子移動の分子機構を電気化学的・構造生物学的手法で解明しています。特にシワネラ・オニダスMR-1とゲオバクター・スルフェレドゥクセンスの電子伝達系に焦点を当てた研究が特徴です。
Yunqing Kang教授の研究室は、多金属合金や高エントロピー合金を用いたナノ構造材料の設計・合成に注力しており、特にメソポーラス構造を有する高機能性触媒の開発を柱としています。酸素発生反応や水素貯蔵・放出反応、ナイトリルの選択的還元反応など、エネルギー変換・貯蔵に関連する触媒反応において、構造と組成の精密制御がもたらす性能向上を追求しています。
Professor Yoon Kyung Jeon's research lab focuses on the tumor microenvironment and immune regulation in lymphomas, particularly diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). The lab investigates key immune cells such as tumor-associated macrophages (TAMs) and regulatory T-cells (Tregs), as well as immune checkpoint molecules like PD-1 and PD-L1, to understand their prognostic and therapeutic implications. A central theme is identifying novel immune targets—such as Pellino-1, an E3 ubiquitin ligase involved in immune signaling—for cancer immunotherapy. The lab integrates preclinical models with clinical pathology to translate basic findings into potential immunotherapeutic strategies.
Professor Yeonsook Heo's research lab specializes in building energy modeling, simulation, and risk-informed decision-making for energy efficiency. The lab focuses on advancing Bayesian calibration techniques to improve the accuracy and reliability of building energy predictions, particularly in the context of retrofitting and energy service contracts. Key research directions include probabilistic modeling, uncertainty quantification, and the development of scalable, data-driven methods for large building portfolios.
Professor Min Ho Seo's research lab specializes in the design and development of advanced nanomaterials for sustainable energy conversion and storage applications. The lab focuses on electrocatalysts for water splitting—particularly oxygen evolution reaction (OER) in seawater electrolysis and anion exchange membrane water electrolysis—using earth-abundant transition metal oxides and spinels. Key research directions include understanding reaction mechanisms through combined experimental and ab initio computational studies, with a strong emphasis on non-precious metal catalysts for replacing noble metals like Pt and Au in electrocatalytic glycerol oxidation and hydrogen production. The lab also explores novel nanostructured anode materials, such as Ge nanowires and CuCo₂O₄, for high-performance lithium-ion and post-lithium-ion batteries.
Professor Ashok Kumar Malik's research lab specializes in the development and application of advanced analytical techniques for the detection and speciation of environmental and pharmaceutical pollutants. The lab focuses on innovative microextraction methods, hyphenated techniques like GC-MS and HPLC-MS, and the analysis of pesticide residues, dithiocarbamates, and antiepileptic drugs in complex matrices such as food, water, and biological samples. A key emphasis is placed on green, solvent-minimized, and high-efficiency analytical methods for environmental monitoring and clinical diagnostics.
Professor Hyunsu Bae's research lab focuses on the immunological and molecular mechanisms underlying chronic inflammatory diseases, neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease, and stress-related psychiatric conditions. The lab investigates the role of regulatory T cells (Tregs) in immune homeostasis and neuroinflammation, explores natural compounds like bee venom and phytochemicals as potential anti-inflammatory and neuroprotective agents, and examines the interplay between immune regulation and mental health. Key research directions include Treg-mediated immunomodulation, the pathogenesis of amyloid-beta deposition in Alzheimer’s disease, and the therapeutic potential of natural products in treating immune and neuropsychiatric disorders.
Akihiro Shimba教授の研究室は、グルココルチコイドと免疫系のクロノビオロジー(生物リズム)の関係を解明する研究を行っています。特に、日内リズムに従って変動するグルココルチコイドがT細胞の移動・活性化・生存に与える影響を分子メカニズムレベルで解明しています。また、ストレスや食事制限が免疫応答に与える影響についても、グルココルチコイドの時計的制御が鍵であると示唆しています。
ムハンマド・ウスマン教授の研究室は、持続可能な資源からのバイオエナジーとバイオマテリアルの抽出・変換技術に注力しています。特に、超臨界流体抽出や水熱的リキュエファクション(HTL)を活用したバイオオイル・バイオ燃料の効率的生産、および深共晶溶媒やグリーン溶媒を用いた環境に配慮した抽出プロセスの開発が主な研究テーマです。また、植物に共生する真菌エンドファイトから新規医薬品候材料を探索するバイオテクノロジー分野の研究も展開しています。
Takahiro Nomoto教授の研究室では、がん治療における標的性と効果の向上を目的として、ナノキャリアや高分子を用いた薬物送達系の開発を進めています。特にボロン中性子捕捉療法(BNCT)や光odynamic療法(PDT)の効率化に焦点を当て、細胞内への薬物蓄積を促進するとともに、正常組織へのダメージを低減するスマートな医療材料の設計を実践しています。また、がん細胞の鉄ホメオスタシスに着目した高分子キレーターの開発も進め、がん治療の新たな戦略を模索しています。
Yabu教授の研究室では、自己組織化によるナノ構造形成を核に、超撥水・超疏油性表面や光透過性を持つヘキサゴナルパターンを持つ多孔質ポリマー膜の創出を追求しています。特に、水滴をテンプレートとする溶液キャスト法を応用し、ポリイミドを含む耐熱・耐化学的安定性を持つ材料の簡便なナノプロセスを確立しています。この技術を応用して、マイクロレンズアレイやピンクッション構造を形成し、電子・光エレクトロニクスやバイオセンシング分野への応用も視野に入れています。
Toru Furukawa教授の研究室は、膵臓がんの発がんメカニズムの解明を主眼としており、特に膵管内乳頭嚢胞新生物(IPMN)の遺伝的異常やシグナル伝達経路の解析を進めています。G-protein共役型受容体をコードするGNAS遺伝子の変異がIPMNに特異的であることが明らかになり、がんの病態理解に貢献しています。また、正常膵 duct上皮細胞の長期培養技術の確立により、ヒト由来のがん発がんモデルの構築にも貢献しています。
Hiroko Tsukamura教授の研究室では、視床下部の神経ペプチドや神経伝達物質が生殖機能に及ぼす影響を、主にラットおよびサルを用いた行動・内分泌学的解析によって解明しています。特に、メラニン濃縮ホルモン(MCH)やコルチコトロピン放出ホルモン(CRH)、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質が、LH分泌の周期的放出(サイクル性分泌)に与える影響を神経内分泌制御の観点から研究しています。また、性ホルモンのフィードバック作用や授乳刺激が生殖周期に与える影響についても、神経内分泌メカニズムの解明を進めています。
Professor Yongju Choi's research lab specializes in environmental remediation and resource recovery, focusing on innovative separation and sorption technologies for persistent organic pollutants and valuable gaseous compounds in water and soil. Key research directions include membrane-based gas recovery (e.g., ammonia and methane) from waste streams, activated carbon applications for sequestering polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in contaminated sediments, and the development of robust, hydrophobic membranes to prevent wetting and enhance mass transfer efficiency. The lab integrates experimental studies with predictive mass transfer modeling to optimize in situ remediation and sustainable resource recovery under real-world conditions.
Professor Dong-Mi Shin's research lab focuses on the interplay between diet, gut microbiota, and host health, with a particular emphasis on how nutritional patterns influence the gut-brain axis and metabolic health. The lab investigates the role of bioactive compounds—such as ascorbic acid and cocoa—on cellular differentiation and mood regulation, integrating molecular biology with clinical nutrition studies. Using multi-omics approaches including 16S rRNA sequencing and transcriptome profiling, the lab explores microbial and host responses to dietary interventions, especially in the context of aging and immune cell development. Their work bridges basic science and translational research, aiming to uncover mechanisms underlying diet-induced health outcomes.