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Mina Okochi教授の研究室は、バイオセンシングとナノマテリアルの融合を柱として、特異的で高感度な病原体同定やタンパク質のフォールディングメカニズムを解明する研究を行っています。特に、人工ナノポアを用いたウイルスのデジタル分類や、抗体の抗原認識部位を模倣したペプチド探査、ZnOナノ粒子のペプチド指向的ナノアセンブリーテクノロジーの開発が特色です。また、電気化学的プローブの開発を通じて、小型化可能なアッセイ技術の構築にも貢献しています。
Professor Tae-Hyoung Tommy Gim's research lab specializes in urban mobility, transportation behavior, and land use planning, with a focus on how urban form, sociodemographics, and attitudes shape travel patterns. The lab investigates the complex interplay between spatial environments, travel mode choices, and policy implications—particularly in the context of urbanization, public health crises like the COVID-19 pandemic, and sustainable city development. Using advanced quantitative methods such as structural equation modeling and meta-regression, the lab explores non-recursive relationships and multicollinearity issues in transportation research.
Professor Mun Yong Yi's research lab focuses on human-computer interaction, particularly on improving individual performance and acceptance of information technologies through psychological and behavioral mechanisms. The lab investigates key factors such as computer self-efficacy, personal goals, observational learning, and emotional design in software training and technology adoption. It also explores the role of emotional expressivity and empathy in conversational agents to reduce user aggression and enhance user experience. The lab integrates theoretical modeling with empirical validation using advanced statistical methods like PLS and graph-based recommender systems to address real-world challenges in technology use and personalization.
Professor Jang Hyun Park's research lab focuses on immunology and cancer biology, with a particular emphasis on γδ T cells, tumor microenvironment, and the role of hypoxia in glioblastoma. The lab investigates the dual functions of γδ T cells—ranging from anti-tumor immunity to immunosuppressive activities—especially in the context of tissue-specific microenvironments such as the brain and mucosal surfaces. Additionally, the lab explores host immune responses in viral infections like SARS-CoV-2, aiming to enhance mucosal immunity and develop next-generation vaccine strategies. Their work bridges innate and adaptive immunity, with translational applications in cancer immunotherapy and infectious disease intervention.
Professor Lu Leng's research lab specializes in biometric recognition, with a strong focus on privacy-preserving and cancelable biometric systems, multi-modal biometric fusion, and advanced feature extraction techniques. The lab develops innovative methods based on discrete cosine transform (DCT), sparse random projection, and phase-based representations such as PalmPhasor to enhance discrimination power and system security. Key research directions include robust feature selection, transposition-based optimization, and secure remote authentication protocols for palmprint and palmvein biometrics.
Satsuki Tsuji教授の研究室では、環境DNA(eDNA)を活用した水生生物のモニタリング技術の開発と応用を主軸としています。特に、eDNAの分解挙動や温度・細菌量との関係、高深度シーケンシングを用いた遺伝的多様性の正確な評価手法の確立に注力しています。非侵襲的で高精度な生態モニタリング技術の構築を通じて、生物多様性の保全と生態系の健全性評価に貢献することを目的としています。
中野正義教授の研究室は、分子の構造と第三準位非線形光学特性の関係を、半経験的分子軌道法や電子構造計算を用いて解明する研究を展開しています。特に、ジラジカル性(開殻性)を有する分子系が示す顕著な非線形光学応答のメカニズムを理論的に解明し、新規高効率NLO材料の設計原理を提案しています。分子の電子構造的性質と光学的性質の相関を深く理解するための理論的枠組みの構築にも注力しています。
Masafumi Kuzuya教授の研究室は、動脈硬化や再狭窄の発症に関与するマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)の役割に注目し、特にMMP-2が血管壁の細胞移動や extracellular matrix(ECM)分解を通じて血管リモデリングを促進するメカニズムを解明しています。また、酸化ストレスやプロビオティクスの影響が血管内皮細胞に与える影響についても、細胞傷害作用の抑制機構を実験的に解明しています。これらの研究は、虚血性心疾患や高齢者の健康維持に寄与する新たな治療戦略の開発に繋がる可能性を秘めています。
Mingoo Jin教授の研究室では、結晶状態における分子の回転運動とその発光特性の制御を核に、機械刺激応答性発光材料の設計と開発を進めています。特に、金(I)錯体を用いた結晶内分子ローターの開発や、aurophilic相互作用を活用した発光の制御、さらには機械的刺激による発光色変化や結晶の移動・跳躍現象(サリエンス効果)の発現を解明しています。これらの研究は、次世代のスマートセンサーや発光デバイスの創出に貢献するものです。
岡沢克彦教授の研究室は、医療分野における人工知能の実装を支援する解釈可能で信頼性の高いAI技術の開発を柱としています。特に、深層学習の黒ボックス性を解消するための解釈手法(例:Grad-CAM)を応用し、医療画像や医療テキストの分析において意思決定の根拠を可視化する研究を進めています。また、AIの医療現場への導入に伴う社会的・法的懸念を解消するための政策提言や、テレメディスンの国際的展開の障壁を解明する社会的要因分析も実施しています。
Hisayoshi Yurimoto教授の研究室は、太陽系の起源と惑星形成のメカニズムを解明するため、隕石や小惑星の酸素同位体比を精密に分析する研究を展開しています。特に、原始太陽系円盤内での同位体分馏や、分子雲からの物質輸送メカニズムに注目し、酸素同位体異常の起源を解明しています。また、HayabusaやHayabusa2の小惑星サンプルを用いた現地分析を通じて、太陽系天体の化学的・同位体的起源を解明する国際共同研究も推進しています。
Professor Je Kyung Seong's research lab focuses on molecular and systems biology approaches to understand the pathophysiology of chronic inflammatory diseases and metabolic disorders. The lab investigates mucin dysregulation in airway diseases such as nasal polyps, oxidative stress adaptation mechanisms in immune cells, and the role of lipid metabolism—particularly plasmalogens and lysophospholipids—in obesity-related metabolic dysfunction. Key research directions include proteomic and lipidomic profiling to identify novel therapeutic targets in atherosclerosis, metabolic syndrome, and chronic inflammation. The lab integrates multi-omics technologies with in vivo and in vitro models to dissect disease mechanisms and signaling pathways.
Professor Jae-Hung Han's research lab specializes in smart structures and active vibration control, focusing on the integration of piezoelectric sensors and actuators in lightweight composite materials for structural health monitoring and dynamic suppression. The lab also pioneers bio-inspired design of flapping-wing micro air vehicles (FWAVs), combining structural mechanics, aerodynamics, and biomimetic actuation—particularly using macro-fiber composites (MFCs)—to achieve efficient, agile flight. Additionally, the lab develops advanced plasma-based flow control devices for aerospace applications, emphasizing efficient, low-cost modeling of electrohydrodynamic actuators. Their work bridges theoretical modeling, experimental validation, and real-world applications in aeronautics and structural dynamics.
Professor Yumie Rhee's research lab focuses on the cellular and molecular mechanisms regulating bone remodeling and formation, with a particular emphasis on the role of parathyroid hormone (PTH) signaling in osteocytes and its impact on cortical bone geometry and mechanical properties. The lab investigates how PTH influences both modeling-based and remodeling-based bone formation, using transgenic mouse models and pharmacological interventions to dissect these pathways. Advanced imaging and deep learning techniques are also employed to improve the assessment of body composition and metabolic activity in bone and muscle tissues.
Professor Youn-Bae Kang's research lab specializes in computational thermodynamics and materials modeling, with a focus on oxide inclusions, slag-metal reactions, and phase equilibria in steelmaking and refractory systems. The lab employs advanced CALPHAD-based thermodynamic modeling and high-temperature experimental techniques to understand and control inclusions, precipitates, and reaction mechanisms in ferroalloys and slags. Key research directions include the development of thermodynamic databases for complex oxide systems (e.g., CaO–MnO–SiO₂, CaO–MnO–Al₂O₃–SiO₂), the prediction of inclusion evolution in high-performance steels, and the mitigation of operational issues such as nozzle clogging in continuous casting.
Professor Chun Sang Yoo's research lab specializes in computational fluid dynamics and combustion science, with a focus on high-fidelity simulations of turbulent and reacting flows. The lab develops advanced numerical methods—particularly improved characteristic boundary conditions—for accurate direct numerical simulations (DNS) of complex combustion phenomena, including lifted flames and auto-ignition processes. Research also extends to multiphase and interfacial dynamics, such as pattern formation in drying drops, using mesoscale modeling and Monte Carlo simulations. The lab's work bridges fundamental fluid dynamics with practical applications in clean energy and propulsion systems.
Ryo Kurokawa教授の研究室は、神経腫瘍学と画像診断の分野において、特に脳腫瘍の画像所見と分子病理の関連を解明することを目的としています。AIを活用した診断支援や、多施設にまたがるMRIデータの標準化(ハーモナイゼーション)による脳ネットワーク解析の高度化も進めています。特に、腫瘍の予後予測や免疫チェックポイント阻害剤に起因する副腎皮質機能不全の画像所見の特徴解明に注力しています。
Saito教授の研究室は、光合成系の分子機構を解明するため、量子力学的手法と分子力学を融合したQM/MM計算を核として、反応中心の電子移動、プロトン伝達、金属クラスターの反応機構を高精度で解析しています。特にペイント・システムIIにおける水酸化反応と酸素発生機構、ならびに酸化還元反応に伴うプロトン移動のエネルギー的要因を解明しています。また、高分解能X線回折を用いた酸化物薄膜の構造解析も併行して行い、機能性酸化物の物性と構造の関係を解明しています。
Samrat Ghosh教授の研究室は、有機半導体材料としての共価的有機フレームワーク(COFs)やπ-ゲルを用いた新規光触媒材料の開発を主軸としています。可視光応答型の水素生成や過酸化水素の持続可能な光合成的合成に注力しており、材料の電子構造、電荷分離・輸送メカニズム、およびナノスケールの秩序性の制御を統合的に追求しています。特に、結晶性薄膜の作製やスケーラビリティを考慮した材料設計により、実用化に向けた基盤技術の構築を進めています。
福田克真教授の研究室では、ラマン分光法を応用した高感度・高分解能な生体分子イメージング技術の開発を主軸としています。特に、表面増強ラマン散乱(SERS)を活用した細胞内pHセンシングや、薬物の生きた細胞内動態を可視化するバイオオルソゴナルラマンイメージングの研究が進んでいます。また、レーザー強度を制御した共焦点蛍光イメージングによる分解能向上技術や、金属ナノ粒子を用いたナノスケールの分子診断技術の開発も行っています。