世界の主要大学の研究室を探索 — 研究分野と主要論文を一目で確認できます。
田中史彦教授の研究室では、食品の熱処理や保存特性に影響を与える物性の理解を深めるため、特に食品の誘電率や熱的性質の温度・周波数依存性を精密に測定・分析しています。特にエビやさつまいもを対象に、凍結・加熱処理が食品の物理的性質や酵素活性に与える影響を、科学的根拠に基づいて解明しています。この研究は、食品の加工プロセス最適化や品質維持に貢献する、実用的で応用性の高いものです。
小林正樹教授の研究室では、微生物における栄養素の輸送機構とその調節機構、特に窒素代謝に関与するABCトランスポーターの構造・機能解明を主な研究テーマとしています。特にシアンバクテリアにおける硝酸・亜硝酸輸送系の制御機構や、Posttranslational調節の分子機構を解析しており、PⅡタンパク質やNrtCのC末端ドメインの役割を解明しています。また、臨床薬理学的視点からも、抗がん薬と胃酸分泌抑制薬の相互作用や、妊娠・授乳期における薬物移行に関する研究も展開しています。
Kota Kodama教授の研究室は、情報通信技術の進展を背景に、特に若年層を対象としたモバイルヘルス(mHealth)の導入促進に向けた行動意思決定要因の解明を主眼としています。また、建設業界における作業者の健康リスクと生産性のバランスを高めるためのワークロードリスク評価手法の開発や、心理的要因と身体的指標の関連性の解明も行っています。特に、ウェアラブルデバイスを活用した実態測定と行動データの統合的分析が特徴です。
Professor Yong Jeong's research lab specializes in neuroimaging and brain network analysis, focusing on the functional and metabolic alterations in neurodegenerative diseases such as frontotemporal dementia (FTD), Alzheimer’s disease, and subcortical vascular dementia (SVaD). The lab employs advanced neuroimaging techniques—including (18)F-FDG PET and resting-state fMRI—to investigate disease-specific patterns of hypometabolism, default mode network (DMN) disruption, and individualized brain connectivity. A key methodological innovation in the lab is the development of subject-specific region-of-interest (ROI) approaches to improve the accuracy of functional connectivity analysis. The lab also contributes to preclinical modeling by creating translational mouse models of SVaD to study the pathophysiology of chronic cerebral hypoperfusion and white matter damage.
Professor Dongwoo Chae's research lab specializes in applying advanced computational and statistical methodologies—particularly machine learning, mathematical modeling, and item response theory—to clinical challenges in anesthesiology, critical care, and chronic disease management. The lab focuses on developing predictive models for perioperative complications, optimizing treatment strategies in complex conditions like liver transplantation and Parkinson’s disease, and advancing personalized medicine through data-driven approaches. Key research directions include hemorrhage prediction in surgery, phage therapy dynamics, and longitudinal modeling of neurological and pharmacological outcomes.
Professor Kyungae Jo's research lab specializes in the pharmacological and biological evaluation of natural products, with a focus on their applications in skin health, sleep regulation, and gut microbiome modulation. The lab investigates bioactive compounds from botanicals such as *Vaccinium uliginosum*, lotus leaf, jujube, and deer antler to understand their mechanisms in photoprotection, sleep promotion, and prebiotic effects. Using in vitro and in vivo models—including mice, rats, and *Drosophila*—the lab integrates biochemical, histological, and molecular analyses to validate the therapeutic potential of natural extracts.
Professor Wooram Park's research lab specializes in the development of advanced nanomaterials and smart delivery systems for biomedical applications, with a strong focus on cancer therapy and diagnostic technologies. The lab integrates principles from nanotechnology, materials science, and biomedical engineering to design stimuli-responsive nanoparticles, nanozymes, and smart photosensitizers that enhance therapeutic precision and reduce side effects. Key research directions include nanomedicine for immunotherapy and photodynamic therapy, nonholonomic motion planning for medical needle guidance, and stochastic modeling of nanoscale systems using Fokker-Planck equations on Lie groups. The lab aims to bridge fundamental science with clinical translation to address critical challenges in cancer treatment and minimally invasive interventions.
Professor Seung Tae Kim's research lab specializes in translational oncology, focusing on identifying molecular biomarkers and immune microenvironment characteristics that predict therapeutic response and prognosis in gastrointestinal and neuroendocrine cancers. The lab investigates genomic alterations such as KRAS, c-MET, and PD-L1 expression, as well as circulating tumor DNA, to guide precision medicine approaches. A central theme is understanding the tumor immune microenvironment, including regulatory T-cell infiltration and immune checkpoint expression, to improve outcomes in patients with advanced or metastatic cancers.
Professor Kyung-Young Jhang's research lab specializes in ultrasonic nondestructive evaluation and characterization of materials, with a strong focus on nonlinear ultrasonics for assessing material degradation and microstructural changes. The lab investigates the application of advanced ultrasonic techniques—such as bispectral analysis, laser-ultrasonics, and surface wave measurements—to evaluate plastic deformation, porosity, grain structure, and aging effects in metals, including steels, additively manufactured components, and reactor materials. Their work bridges fundamental ultrasonic physics with practical industrial applications, particularly in nuclear energy, semiconductors, and advanced manufacturing.
Professor Vivek Kumar Gaur's research lab specializes in sustainable biotechnology, focusing on the development of eco-friendly solutions for environmental pollution using microbial and plant-based systems. The lab explores biosurfactant production from agricultural waste, such as corncob and pineapple waste, to create cost-effective and stable bioproducts for industrial and environmental applications. A key focus is on harnessing omics technologies—metabolomics and genomics—to identify and optimize high-yielding biosurfactant-producing microbes. The lab also investigates the bioremediation of heavy metal-contaminated environments through microbial and phytoremediation strategies.
Max Hirschberger教授の研究室は、格子構造が非中心対称でない系においてもスピンキュリー状態やスカイミオン格子を実現する新規磁性体の探索を進めています。特に、ランタノイド系金属化合物を用いたスピン揺らぎやトポロジカルなスピン配置の制御に注力しており、磁気的相転移やスピン励起のトポロジカルな性質を熱電的・熱伝導的測定で解明しています。また、スカイミオン格子に伴う巨大なトップオールド効果や熱ホール効果の発現機構を、物質設計と理論的モデルの両面から解明しています。
Haruhiko Miyata教授の研究室では、精子の運動機能と受精能に不可欠なカルシウム依存性ホスファターゼ「スプライム特異的カルシニューリン」や、ミトコンドリア由来のマコロイドタンパク質「SPATA33」、ミトコンドリア関連のキネシン「KIF9」の機能解明を進めています。特に、精子の鞭毛運動の制御機構や、受精に必要な膜融合反応の分子機構に焦点を当て、不妊の原因解明と非定型的男性避妊薬の開発を目的としています。遺伝子ノックアウトマウスを用いた機能解析と、タンパク質間相互作用のスクリーニングが研究の柱です。
本研究室は、代謝のダイナミクスと細胞の恒常性、特に糖新生と好糖解糖系の制御が細胞の増殖・生存に与える影響を、マウス胚性線維芽細胞や胚性幹細胞をモデルとして解明しています。特に、糖分解酵素(PGMやGPI)の活性上昇が細胞の不死化と酸化的ストレスへの耐性を促進することを発見し、がん化や加齢関連疾患のメカニズム解明に貢献しています。また、代謝プロファイルの変化が寿命延長やストレス耐性に与える影響を、メタボロミクス的手法を用いて解析しています。
Takeda教授の研究室では、哺乳類細胞におけるDNA修復機構、特に塩基除去修復(BER)の分子メカニズムを解明しています。特に、XRCC1というシルクレースタンプタンパク質がPARP1の過剰な活性化を制御し、修復過程でのタンパク質の「トラップ」を防ぐ役割を明らかにしています。この研究は、がん治療におけるPARP阻害剤の効果メカニズムや遺伝性疾患の病態解明にも寄与しています。
松林信行教授の研究室は、分子間力と構造の関係を解明するため、統計力学的アプローチと分子動力学シミュレーションを融合した理論・計算化学を展開しています。特に、水の水素結合の温度・密度依存性や、溶媒化の熱力学的性質をエネルギー空間における分布関数の観点から解析する独創的な「エネルギー表現」手法の構築が特徴です。これにより、溶媒の構造変化や溶質の柔軟性に伴う溶媒 shell のエネルギー的性質を高精度に評価することが可能になっています。
Wan-Ting Chiu教授の研究室は、電気化学的センシングとエネルギー変換材料の開発を柱としています。特に非酵素的グルコースセンサーに用いられる金属および酸化物系ナノ材料の設計・特性評価を進めるとともに、熱電材料や形状記憶合金を含む機能性金属材料のプロセシングと物性制御にも注力しています。スパッタリングや超臨界CO₂を用いたナノコーティング技術を応用した生体適合性・導電性デバイスの開発も特色です。
教授の研究室は、社会的ジレンマや感染症の拡散メカニズムを、進化ゲーム理論と平均場近似を組み合わせたフレームワークで解明しています。特に、予防接種の意思決定における自己評価(懐具合)と模倣行動の共存が集団的行動に与える影響を、数学的モデルで分析しています。また、ウイルスの変異や資源の過剰利用といった社会的・生物学的ジレンマの共通構造にも注目し、長期的持続可能性の実現に向けた戦略的知見を提供しています。
Professor Yuhyung Shin's research lab specializes in organizational behavior and industrial-organizational psychology, focusing on the psychological and motivational mechanisms that influence employee performance, engagement, and well-being in dynamic work environments. The lab investigates key constructs such as job crafting, work engagement, virtual work, regulatory fit, job insecurity, and team-level affect and culture, with an emphasis on how individual and group-level processes shape organizational outcomes. Drawing on theoretical frameworks like self-determination theory and the person-environment fit model, the lab explores how individual differences and contextual factors interact to influence motivation, creativity, and citizenship behaviors in diverse organizational settings, particularly in South Korea and increasingly in global contexts. The research often employs multi-level, longitudinal, and cross-sectional survey designs to test complex mediating and moderating relationships in real-world work environments.
Professor Chang Young Lee's research lab specializes in the development of advanced nanomaterial-based sensors and electronic systems, focusing on carbon nanotubes, graphene, and liquid-metal composites for applications in ultra-sensitive chemical and biological detection. The lab explores fundamental signal transduction mechanisms in nanoscale systems, including stochastic resonance, charge transfer, and adsorption dynamics, to enable high-resolution, reversible, and scalable sensing. A key focus is on creating stretchable and 3D-integrated electronic interconnections for soft and wearable devices, merging materials science with microfabrication and molecular sensing. The lab also investigates the integration of nanomaterials with microfluidic and micro-GC platforms to achieve single-molecule-level detection with minimal footprint and high speed.
Professor Jinseok Lee's research lab specializes in biomedical signal processing and machine learning for healthcare applications, focusing on the development of low-cost, non-invasive, and real-time diagnostic systems. The lab explores innovative uses of consumer-grade devices—such as smartphones and wearable sensors—for detecting cardiac arrhythmias, respiratory diseases, and sleep disorders. Key research directions include ECG and photoplethysmography (PPG) signal analysis, artifact detection, and deep learning-based disease classification using medical imaging and physiological signals.