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田口正輝教授の研究室は、単分子レベルでの電子輸送と分子デバイスの創出を柱とした分子エレクトロニクスを研究しています。特に、ナノポアと人工知能を融合したウイルス検出技術や、単一分子ジャンクションを用いた高感度な分子センシング技術の開発が目立ちます。また、分子の対称性や結合構造が電気的性質に与える影響を解明し、制御可能な分子回路の実現を目指しています。
Jun Takaya教授の研究室は、有機金属化学と触媒反応機構の理解を基盤とし、特にパルテインや銅を用いた新しい炭素酸化反応を展開しています。CO₂を効率的に利用した炭素酸化反応や、bis(boronate)化合物の合成、金属-金属結合を有する新規錯体の開発を通じて、持続可能な合成戦略の構築を目指しています。特に、pincer配位子や主族金属配位子を用いた精密な触媒設計により、反応性と選択性の両立を実現する研究が特徴です。
Qingxin Zheng教授の研究室は、廃棄物の持続可能なリサイクルを目的とした水熱処理技術に注力しています。特にリチウムイオン二次電池の正極材料やプラスチック・バイオマス混合廃棄物からのレアメタル・レアアース元素の効率的回収に、有機酸やグリシンを用いた環境に配慮した水熱抽出法を開発しています。また、PET/PE複合フィルムの同時物質的・化学的リサイクル技術の確立にも成功し、産業応用に向けた実用的ソリューションの開発を推進しています。
Norio Suzuki教授の研究室は、腎臓におけるエリスロポietイン(Epo)の生合成とその調節機構、特に腎臓の筋線維芽細胞様細胞(MF-REPs)が慢性腎疾患において果たす多様な役割に注目しています。Epoの非赤血球系機能や酸化的なストレスが腎疾患に与える影響についても、遺伝子発現制御やシグナル伝達の分子機構を解明しています。また、海洋生物由来のペプチドの生理的機能や、遺伝子改変マウスを用いた機能解析も行っています。
福井紀人教授の研究室では、ポルフィリンやペリレンビスイミドを基幹とするπ共有系分子の設計・合成を軸に、非平面的で機能性を示す新しい有機半導体材料の創出をめざしています。特に、ヘテロ原子の導入や骨格の融合反応によって分子のπネットワークを制御し、発光性・電荷輸送性・赤外応答性といった特異な物性を発現する分子系の開発が進められています。また、溶液プロセシングに適した安定性と再現性を持つ材料の創出も重要な研究テーマです。
Kira教授の研究室は、神経免疫疾患、特に多発性硬化症(MS)やネウロミエリンパチーの発症メカニズムとその遺伝的背景に焦点を当てた研究を推進しています。アジア型MS(視神経脊髄炎様MS)と西洋型MSの臨床的・画像的特徴とHLA遺伝子との関連を解明しており、特にDRB1*1501やDRB5の多型と疾患の関連を明らかにしてきました。また、脳脊髄液におけるサイトコイントシン・ケモキネトニックプロファイルの疾患特異的差異や、抗AQP4抗体、抗NF155抗体、HTLV-Iウイルス負荷の解析を通じて、疾患の分類と病態理解を深めています。
伊染保教授の研究室は、海洋プラスチック汚染の実態解明を目的として、世界中の海洋環境におけるマイクロプラスチックの分布・動態を、数値シミュレーションと大規模な現場調査を融合して研究しています。特に北太平洋や南極海域を対象にした長期間にわたるトランスオーシャン調査により、マイクロプラスチックの時間的・空間的変動を定量的に明らかにしています。また、海洋環境中でのマイクロプラスチックの蓄積と分解挙動、特に個人ケア製品由来のマイクロビーズの動態についても詳細に分析しています。
Professor Jeonghwan Lee's research lab focuses on advancing kidney health through translational and mechanistic studies in chronic kidney disease (CKD) and kidney transplantation. The lab investigates genetic, metabolic, and microbial factors influencing kidney function and disease progression, with a strong emphasis on identifying novel biomarkers and therapeutic targets. Utilizing innovative models such as kidney-on-a-chip and preclinical AKI-to-CKD transition models, the lab explores drug responses, nephrotoxicity, and the role of gut microbiota in systemic inflammation and renal outcomes. The research also integrates population-based genomics and clinical data to uncover genetic determinants of kidney function in diverse populations, particularly in Koreans.
Professor Hwasoo Yeo's research lab specializes in intelligent transportation systems, with a focus on traffic flow modeling, travel-time prediction, and the integration of emerging technologies such as autonomous vehicles and big data analytics. The lab conducts advanced research on dynamic traffic simulation, accessibility analysis for urban services like healthcare, and condition-based maintenance of transportation infrastructure. A key emphasis is placed on leveraging real-world trajectory data and machine learning techniques—particularly recurrent neural networks with attention mechanisms—for improving the accuracy of urban mobility forecasting and decision support systems.
Professor Du Yeol Ryu's research lab specializes in the design and fabrication of advanced nanostructured materials through block copolymer self-assembly, with a focus on controlling microphase separation for applications in nanofabrication, templating, and functional materials. The lab investigates the thermodynamics and kinetics of block copolymer phase behavior under external stimuli such as pressure and temperature, utilizing advanced scattering techniques and surface characterization. Key research directions include directed self-assembly for large-area, high-order nanostructures, hybrid and inorganic-containing block copolymers for ultra-small feature fabrication, and interfacial engineering to control microdomain orientation. The lab also explores functional block copolymers, including porphyrin-based systems, for applications in sensing, energy conversion, and biomedicine.
Professor Jin-Won Song's research lab specializes in viral ecology and zoonotic disease surveillance, with a primary focus on the molecular characterization and evolutionary dynamics of rodent- and shrew-borne viruses, particularly hantaviruses and paramyxoviruses. The lab employs advanced molecular techniques such as RT-PCR and whole-genome sequencing to investigate viral diversity, phylogeography, and host-virus interactions in small mammals across East Asia. Their work emphasizes active surveillance in natural reservoirs to understand the emergence and spread of infectious agents with public health significance.
伊藤義光教授の研究室は、有機合成化学と超分子化学の分野において、特に金属触媒を用いた新規反応開発と、分子の自己集合による機能性自己組織化構造の創出を主な研究テーマとしています。特にインジウム(III)塩を用いたConia-ene反応や、チタンを用いたα-トリフルオロメチル化反応、さらにはキラルな超分子ポリマーの形成など、反応の効率性と構造制御の両立を追求しています。また、形状不相溶性を克服する新しい自己組織化メカニズムの解明にも貢献しており、スマート材料の設計に貢献する基盤技術の確立を目指しています。
稲熊博文教授の研究室は、音声認識と機械翻訳を統合したエンドツーエンドのスティーブス翻訳(Speech Translation)に焦点を当てており、特に多言語環境下での効率的で高精度なモデル設計を追求しています。特に、共通のモデルアーキテクチャを用いて複数言語を同時に処理するマルチリンガル学習手法や、低資源言語への適応技術の開発が特徴です。また、リアルタイム性を重視したストリーミング処理の低遅延化や、外部言語モデルを活用したファージョン手法の工夫も進んでいます。
福本聡史教授の研究室は、生体機能と細胞間相互作用に着目した多様な生命現象の解明を進めています。特に、腸管運動の神経制御や歯の形成における上皮・間胚葉相互作用、神経成長因子のシグナル伝達機構について、分子・細胞生物学的手法を用いて詳細に解析しています。また、幹細胞の多能性や金属接合技術を応用した生体材料開発の分野にも広がる、基礎医学と工学の融合的研究が特徴です。
Sakoda教授の研究室は、インフルエンザウイルスの発生・伝播メカニズムや、家禽における高病原性鳥インフルエンザの流行制御を主な研究分野としています。特に、野生鳥類を介したウイルスの拡散経路や、ウイルスの遺伝的多様性の解析を通じて、予防・早期対応のための科学的根拠を提供しています。2010-2011年の日本におけるH5N1ウイルス再導入の疫学的・分子的解析は、その代表的成果です。
Michiko Yuki教授の研究室は、高齢者における筋萎縮(サルコペニア)や栄養状態の管理に注力しており、特に脳血管障害後の回復支援や在宅療養における家族の薬物暴露リスクにも関心を寄せています。地域に住む高齢者の健康維持を目的に、栄養状態のスクリーニングや非薬物的介入の有効性を検証する研究が中心です。また、サルコペニアの疫学的特徴やサルコペニアと生活習慣・心理的要因の関連についても、地域社会を対象とした実地的アプローチをとっています。
Professor Jaewon Choi's research lab specializes in corporate finance and fixed income markets, with a focus on market microstructure, liquidity provision, and risk management in corporate bond markets. The lab investigates how financial intermediaries, particularly dealers, manage liquidity and risk, especially under stress conditions such as financial crises or regulatory changes. Key research directions include the dynamics of bid-ask spreads, the role of non-dealer liquidity providers, and the impact of funding constraints on market stability. The lab also explores corporate financing decisions, such as debt maturity structure and yield-chasing behavior in mutual funds.
Professor Kyung Hee Lee's research lab focuses on improving health-related quality of life (QoL) across diverse populations, with a strong emphasis on aging, dementia care, and patient-centered health interventions. The lab investigates consumer behavior toward health-promoting products—such as organic coffee—using behavioral theories like the Theory of Planned Behavior, while also exploring clinical outcomes in reproductive health, particularly in endometriosis and IVF. A central theme is the integration of theoretical frameworks, such as the PRECEDE-PROCEED model, to design effective health promotion programs that enhance knowledge and behavioral outcomes. The lab’s work spans public health, gerontology, clinical health services, and health psychology, with a commitment to reducing health disparities and improving patient-centered care.
Professor Joonwon Kim's research lab specializes in advanced functional materials and microfluidic systems with a focus on biomedical applications and flexible electronics. The lab develops nanoengineered surfaces for extreme fluidic performance, such as superhydrophobic coatings that drastically reduce droplet flow resistance, and designs biocompatible hydrogels for endovascular embolization. It also pioneers flexible, bending-insensitive capacitive sensors with electromagnetic interference shielding for wearable and robotic technologies. Additionally, the lab creates high-fidelity 3D vascular phantoms using elastomer-hydrogel multilayers to simulate real endovascular interventions.
Professor Sung-Kyun Jung's research lab specializes in advanced materials for next-generation energy storage, with a primary focus on high-performance cathode materials and solid-state electrolytes for lithium-ion and all-solid-state batteries. The lab investigates the fundamental electrochemical, structural, and interfacial behaviors of nickel-rich layered oxides and garnet-type solid electrolytes, emphasizing stability, kinetics, and degradation mechanisms under high-voltage and high-temperature conditions. A key research direction involves engineering nanoscale and mechanically flexible materials to enhance ionic conductivity and interfacial contact in solid-state batteries.