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坂井貴正教授の研究室では、高分子ネットワークの構造と物性の関係を解明するため、ナノスケールで均一な構造を持つ近理想的ハイドログループ「Tetra-PEGゲル」を独自に開発。このモデル系を用いて、機械的強度、自己修復性、拡散挙動、さらには自己振動型ナノマシンの実現など、高分子ゲルの基本的性質と応用を多角的に探求しています。特に、ネットワークの幾何学的構造と力学的性質の相関に注目し、生体適合性と高強度を両立する次世代バイオマテリアルの創出を目指しています。
Umemura教授の研究室は、感染症・敗血症における病原体の疫学的特徴と最適な抗菌療法の確立を目指しており、特に敗血症の早期対応と血管内皮障害のメカニズム解明に注力しています。COVID-19に伴う凝固異常の特徴や、熱ショックモデルにおける骨髄由来単核球の治療的効果についての革新的な研究が進められています。臨床的応用に直結する実践的で革新的な研究が特徴です。
伊藤沙大義教授の研究室は、腎臓の血流調節機構、特にアフェント動脈とマクラ・デンサの機能的相互作用に注目し、一酸化窒素(NO)やアンジオテンシンIIが腎小球血流に与える影響を、生体外マイクロプレッシャー法を用いて精密切に解析しています。特に、腎小管・血管インターフェースにおけるNOの局所的産生とその生理的役割、ならびに尿毒性物質と腸内細菌叢の関係についても、疾患モデルを用いてその病態解明を進めています。
Tomoharu Yoshizumi教授の研究室は、肝細胞癌や肝移植を対象とした臨床研究を主軸としており、特に術後予後予測や患者選択のバイオマーカーとしてのNLR(好中球対好酸球比)やサルコペニアの意義を解明しています。また、小規模肝チケット症候群のリスク要因や、ドナー安全性を考慮した左側葉摘出を伴う生体肝移植の成績検討など、臨床的意義の高い研究を精力的に行っており、患者個別のリスク評価と治療戦略の最適化を目指しています。
H. Habazaki教授の研究室では、アルミニウム合金の陽極酸化挙動に注目し、特に酸化被膜形成時に合金成分が界面でどのように挙動するかを、モデル二元合金を用いた実験を通じて解明しています。特に、酸化被膜下に形成される数ナノメートル程度の成分富化層の生成機構に焦点を当てており、バリア型および多孔性陽極酸化膜の両方に共通するメカニズムの解明を目指しています。
Professor Wonjong Rhee's research lab specializes in wireless communication systems, with a focus on optimizing resource allocation and capacity in multiuser and multi-antenna environments. The lab investigates advanced signal processing techniques for OFDM and massive MIMO systems, emphasizing spectral efficiency and sum-capacity optimization. It also explores the integration of artificial intelligence in real-world applications, particularly in predictive maintenance and energy disaggregation, where human-AI collaboration enhances system performance. Additionally, the lab addresses practical challenges in mobile and online gaming through churn prediction and user behavior analysis.
Professor Kwanho Shin's research lab specializes in international macroeconomics, with a focus on the interplay between trade integration, financial globalization, demographic transitions, and economic growth in East Asia and OECD countries. The lab investigates how structural changes—such as intra-industry trade, aging populations, and capital reallocation—shape business cycle synchronization, risk sharing, and long-term output performance. A central theme is understanding the transmission channels of economic shocks across countries and sectors, particularly in the context of regional economic integration and aging societies.
Professor Waqas Khalid's research lab specializes in the intersection of wireless communications, intelligent surfaces, and advanced sensing technologies. The lab focuses on advancing physical layer security in next-generation wireless networks—particularly 6G and IoT systems—through innovative use of reconfigurable intelligent surfaces (RIS), full-duplex communications, and artificial noise beamforming. It also explores hybrid nanomaterials and photoelectrochemical sensors for biomedical and environmental sensing applications, emphasizing the integration of nanomaterials with electrochemical and optical functionalities. The lab emphasizes practical implementations, addressing hardware impairments and system-level design challenges in real-world scenarios.
Professor Min Seo Kim's research lab focuses on clinical pharmacology and translational medicine, with a strong emphasis on evaluating the safety and efficacy of pharmacological interventions in infectious diseases such as COVID-19. The lab investigates the interplay between genetic predisposition and modifiable lifestyle factors in chronic disease risk, particularly obesity and its comorbidities. Additionally, the lab explores surgical innovation, particularly the learning curve and technical challenges associated with robotic surgery. Their work integrates large-scale biobank data with real-world evidence to inform clinical decision-making and public health policy.
Professor Heechae Choi's research lab specializes in computational materials science with a focus on designing and understanding advanced functional materials for sustainable energy applications. The lab employs first-principles calculations, including density functional theory (DFT) and time-dependent DFT, to investigate defect engineering, doping strategies, and heterointerface effects in metal oxides and nitrides. Key research directions include enhancing photocatalytic and electrocatalytic performance for solar energy conversion, such as water splitting and nitrogen reduction to ammonia, as well as optimizing electronic and optical properties through controlled defect and doping control. The lab also explores the role of surface and interface phenomena in heterostructured materials to improve charge separation and catalytic selectivity.
Takaaki Konishi教授の研究室は、がんの血管新生や治療戦略に関する臨床研究を柱としており、特にがん微小環境におけるVEGFの発現調節や、腫瘍マーカー・治療法のコスト効果分析に注力しています。また、消化器がんの手術法(特にラミナリス・ドレイン・パンクラチケトミー)の臨床的・経済的利点の解明や、高齢患者を対象とした治療戦略の最適化についても積極的な研究が進められています。特に、長期介護保険制度下での在宅・地域包括ケアの実態解明や、術後合併症・コストの関連性についても幅広い視点から分析しています。
Hikoso教授の研究室では、心不全の発症機構に深く関与する心筋細胞死のメカニズムを解明することを目的としています。特に、NF-κBシグナル経路が圧力負荷に応じて心筋細胞に与える影響を、マウスモデルを用いてin vivoで解析しています。また、STAT6の心筋保護作用についても、血流力学的ストレスに対する耐性機構としての役割を研究しています。
Professor Jae Hyup Lee's research lab specializes in biomedical materials and spinal regeneration, focusing on developing advanced biomaterials for orthopedic and spinal applications. The lab investigates bioactive ceramics, such as whitlockite and hydroxyapatite coatings, to enhance osseointegration and improve the performance of spinal implants. Key research directions include the development of 3D-printed scaffolds with controlled architecture and bioactive factors like rhBMP-2 and mesenchymal stem cells to promote bone regeneration. The lab also explores innovative coating techniques—such as cold-spray deposition—to enhance the biocompatibility of implant materials like PEEK without compromising their mechanical integrity.
Professor Inhwan Hwang's research lab focuses on molecular plant biology, with a central emphasis on signal transduction, protein trafficking, and stress responses in plants. The lab investigates key regulatory mechanisms in *Arabidopsis thaliana*, including the role of GSK3-like kinases in abiotic stress tolerance, the function of transit peptides in chloroplast protein targeting, and the involvement of epsin homologs in intracellular trafficking. Additionally, the lab explores bacterial conjugation systems in *Agrobacterium tumefaciens*, particularly the regulatory networks controlling Ti plasmid transfer. These studies integrate molecular genetics, cell biology, and biochemistry to uncover fundamental mechanisms in plant and microbial systems.
Professor Duhee Park's research lab specializes in geotechnical earthquake engineering, focusing on nonlinear and equivalent linear site response analysis to evaluate seismic site effects. The lab investigates rate-dependent soil behavior, soil damping characteristics, and the development of site-specific amplification models for diverse geological conditions. Key research directions include the improvement of numerical modeling techniques for shallow sites, the calibration of seismic design codes using experimental and simulated data, and the application of these models in probabilistic seismic hazard analysis and infrastructure resilience assessment.
Professor V. E. Sathishkumar's research lab specializes in data-driven intelligent systems with a focus on applying machine learning and artificial intelligence to real-world challenges in environmental monitoring, smart urban infrastructure, and agricultural sustainability. The lab develops AI-based solutions for early forest fire detection, predictive modeling of bike-sharing demand and trip duration, energy consumption forecasting in industrial settings, and automated disease detection in crops using computer vision. Additionally, the lab explores natural language processing techniques for sentiment and offensive language analysis in multilingual contexts.
Kunio Awaga教授の研究室は、有機半導体や酸化物クラスターを用いた新規機能材料の創出を柱としています。特に、電荷キャリア制御やスピンフラストレーションを応用した磁性・超伝導性の発現機構を解明しており、電気双極層やコポリマーを用いた高効率エネルギー変換・貯蔵デバイスの開発も進んでいます。また、ナノスケールの構造制御と電子移動性の向上を融合した有機ハイブリッド材料の設計が特徴です。
山崎義弘教授の研究室では、燃料電池やエレクトロライザーなどの環境にやさしい電気化学デバイスに応用可能な酸化物イオン・プロトン導電体の開発を主眼としています。特に、安定性と高いプロトンイオン伝導性を併せ持つペロブスカイト型酸化物、特にジルコネート系材料の合成と物性制御に注力しており、ナノ結晶のソルゲル法を用いた新規プロセス開発や、非化学 stoichiometry や水分吸蔵挙動の解明を通じて、材料の性能を高める基盤技術を構築しています。
本研究室は、家畜の免疫応答と病原体感染のメカニズムに焦点を当て、特にウイルス性・細菌性慢性感染症におけるT細胞の機能不全や免疫逃避機構を解明することを主な研究方向性としています。特に、Bovine leukemia virus(BLV)感染におけるTreg細胞の役割や、PD-1/PD-L1などのチェックポイント分子の機能、ならびにハエミンガラスダニ由来の新規免疫抑制タンパク質の機能解析を進めています。また、家畜の主要組織バンディング複合体(MHC)の遺伝的多様性についての解析も実施しており、感染症に対する個体差の分子基盤を明らかにすることを目指しています。
Professor Su-Min Jeong's research lab focuses on the intersection of nutrition, metabolic health, and chronic disease prevention, with a particular emphasis on the role of dietary components—such as sesame-derived bioactives—and lipid metabolism in cardiovascular and neurodegenerative diseases. The lab investigates how lifestyle factors, including cholesterol levels, statin use, and alcohol consumption, influence risks for conditions like cardiovascular disease, Parkinson’s disease, and stroke. Using large-scale population data and biochemical analyses, the lab aims to identify modifiable dietary and metabolic factors that improve body composition and long-term health outcomes across diverse populations. Their work bridges nutritional biochemistry with epidemiological research to inform public health strategies.