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。
Professor Yong Taik Lim's research lab specializes in the development of advanced nanomaterials and biomaterials for cancer immunotherapy, with a focus on reprogramming the immunosuppressive tumor microenvironment. The lab pioneers innovative platforms such as engineered 3D scaffolds, nanoemulsions, and designer hydrogels that simultaneously reprogram immunosuppressive cells (e.g., TAMs and MDSCs), enhance antigen presentation, and enable in situ vaccination. Their work integrates nanotechnology with immunology to create synergistic, localized immune niches that boost antitumor T cell responses and overcome resistance to current immunotherapies.
Professor Muhammad Jehanzaib's research lab specializes in hydrological modeling, drought and flood forecasting, and climate change adaptation, with a strong focus on applying advanced machine learning techniques to improve water resources management. The lab emphasizes data-driven modeling using algorithms such as SVM, ANFIS, ELM, and neural networks for accurate prediction of runoff, evapotranspiration, and drought indices (e.g., SPI, SRI). Research spans regional studies in arid and semi-arid zones, particularly in North Africa and South Asia, addressing challenges related to climate variability and agricultural sustainability. The lab also contributes to systematic reviews on climate adaptation strategies, especially in vulnerable regions like Pakistan.
Professor Soo-Hyun Kim's research lab specializes in the atomic layer deposition (ALD) of advanced nanomaterials for energy conversion and storage applications. The lab focuses on developing precise, conformal thin films—such as MoS₂, MoNₓ, and single-atom catalysts—on various substrates to enhance performance in electrocatalysis, particularly for the hydrogen evolution reaction (HER) and photoelectrochemical water splitting. Key research directions include the design of high-surface-area, low-cost, and stable electrocatalysts, as well as the integration of ALD-grown materials into functional devices like thin-film transistors and photoanodes. The lab emphasizes atomic-scale control of film composition, crystallinity, and electronic structure to optimize charge transport and catalytic activity.
Kawaharazuka研究室では、人間の筋骨格系を模倣した tendon-driven ヒューマノイドロボット「Musashi」を基盤に、学習制御と自己認識に基づく自律的行動の実現をめざしています。特に、複雑な筋肉・腱の配置と非線形特性をもつロボットの制御には、モデル化の困難さが課題となるため、深層学習や自己符号化器を用いた状態推定・制御統合手法の開発を進めています。また、物体の物理的性質を事前に知らずに柔軟な操作を実現するための学習ベースの運動方程式推定と最適制御手法の構築も行っています。
Seitaro Nomura教授の研究室は、心血管疾患の発症メカニズムを単細胞レベルのゲノム解析によって解明することを目的としています。特に、心筋細胞のリモデリングやがん微小環境におけるシグナル伝達機構に注目し、単細胞RNAシーケンシングやエピジェネティクス解析を応用して、心不全やがんの進行における細胞内プログラムの転換を解明しています。また、老化関連因子や成長因子の標的療法の開発にも取り組んでいます。
Akinobu Shibata教授の研究室は、マルテンサイト鋼の微細組織と結晶学的特徴に着目し、特に水素脆化や応力誘起相変化に伴う亀裂挙動のメカニズムを、電子バックスクattering回折(EBSD)やFIB-SEM連続切断法、高分解能TEMを用いて解明しています。特に、{011}面に沿った亀裂成長や中核部(midrib)の形成機構、水素が局所的加工硬化を促進するメカニズムの解明が主な研究テーマです。
福浦有教授の研究室は、森林における死木の分解メカニズムとその生態的役割に焦点を当てた研究を展開しています。主に菌類の腐敗タイプ(白腐・褐腐・ソフトロット)が、サプロキシリックな生物群集や炭素循環に与える影響を、実験的・生態学的アプローチで解明しています。特に、菌類の菌糸の意思決定行動や、共生・競争的相互作用が死木の分解速度に与える影響にも注目しています。
Kohei Shitata教授の研究室では、胃がんや食道がんを対象としたがん免疫療法の最前線の研究が進められています。特にPD-1阻害剤を用いた治療戦略や、HER2陽性・陰性胃がんに対する標的療法の効果的応用に注力しており、臨床的有用性の高い治療法の確立を目指しています。また、免疫チェックポイント阻害剤に対する耐性メカニズムの解明や、予後予測因子の同定も重要な研究テーマです。
Naoto Shirahata教授の研究室は、半導体ナノ結晶、特にシリコン量子ドット(Si QDs)に注目し、その合成法、表面修飾、光物性の制御を軸に、持続可能な社会に貢献する次世代光エレクトロニクス材料の開発を進めています。近赤外領域まで発光する量子ドットの開発や、生体イメージングに適した発光プローブの設計、さらに白熱LEDへの応用まで、基礎から応用に至る広範な研究が展開されています。特に、酸化シリコンを介さない直接的なSi-C結合による表面修飾技術の確立は、ナノデバイスの安定性と応用可能性を飛躍的に高めています。
Katherine Kedzierska教授の研究室は、ウイルス感染、特にHIV-1およびインフルエンザウイルス感染における免疫応答の分子メカニズムを解明することを目的としています。特に、マクロファージや樹状細胞をはじめとする骨髄系免疫細胞の役割、T細胞やB細胞の応答、ならびに肺に局在する記憶T細胞(Trm細胞)が感染防御に果たす役割に注目しています。また、ワクチン接種後の免疫記憶形成や、ウイルスの病原性に寄与する宿主因子の解明にも取り組んでいます。
Satoshi Gando教授の研究室は、重症患者における播種性血管内凝固症候群(DIC)の診断・予後予測およびその病態メカニズムの解明を柱としています。特にJAAM DIC診断スコアリングシステムの有用性や、凝固・炎症反応のクロストークが多臓器障害症候群(MODS)に与える影響を臨床的・実験的に解明しています。DICの早期発見と治療介入の可能性を高めるためのスコアリングの日常的活用や、凝固因子(アンチトロンビン、プロテインC、PAI-1)の役割についても前向きな研究を進めています。
Professor Kristopher Kyle's research lab specializes in second language (L2) writing and spoken language proficiency, with a strong focus on automated text analysis. The lab develops and validates computational tools—such as TAALES and TAALES 2.0—to measure lexical and syntactic complexity in L2 texts, emphasizing psycholinguistic and usage-based perspectives. Key research directions include advancing text analysis indices for lexical sophistication, syntactic complexity, and lexical diversity, with an emphasis on their validity in relation to human judgment and language learning theories. The lab also investigates how these indices can be used to model holistic language proficiency and support second language acquisition research.
Professor Won Bae Han's research lab specializes in the development of next-generation bio-integrated electronics with a strong emphasis on sustainability, biocompatibility, and multifunctionality. The lab pioneers transient, biodegradable, and self-healing electronic systems that seamlessly interface with biological tissues, enabling applications in temporary biomedical implants, eco-friendly wearable devices, and secure data systems. Key research directions include smart materials design—particularly stretchable, degradable elastomers and conductors—combined with innovative device architectures such as radiative cooling systems and skin-conformable sensors for long-term physiological monitoring.
Professor Young-Uk Kwon's research lab specializes in the design, synthesis, and characterization of advanced nanomaterials for sustainable energy and environmental applications. Key research directions include the development of high-performance electrocatalysts for fuel cells and hydrogen production, the rational engineering of mesoporous and hybrid nanostructures for enhanced catalytic and optoelectronic properties, and the exploration of metal-organic frameworks (MOFs) and metal oxide materials for carbon capture and high-temperature CO₂ sequestration. The lab employs advanced synthesis techniques such as ultrasound-assisted polyol processes, electrochemical deposition, and templated sol-gel methods to achieve precise control over nanostructure, composition, and surface properties.
Professor Jae Hyun Park's research lab focuses on advancing digital and biological approaches in orthodontic and restorative dentistry. Key research directions include the clinical application of cone-beam computed tomography (CBCT) in orthodontic diagnosis and treatment planning, autotransplantation of teeth as a biologically favorable alternative for tooth replacement, and the development of innovative orthodontic appliances such as the MCPP for total arch distalization. The lab also emphasizes clinical communication and standardization, particularly in identifying and managing supernumerary teeth and integrating telehealth solutions in orthodontic practice.
Waku Hatta教授の研究室は、早期胃がんの内視鏡的治療を中心に、特に内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)後の予後予測や出血リスクの評価に注力しています。特に、がん特異的生存予後を予測するスコアリングシステムや、リンパ節転移のリスクを評価するeCuraシステムの開発を通じて、治療意思決定の支援をめざしています。また、オプト体断層撮影(OCT)を用いた腫瘍の前治療ステージングの可能性や、神経内分泌腫瘍の転移リスク要因の解明など、診断技術の高度化にも貢献しています。
Mahdieh Safyari教授の研究室は、アルミニウム合金や低炭素マルテンサイト鋼を対象に、水素破壊のメカニズムとその抑制戦略を、ナノスケールの界面・不純物・微細組織と結びつけて解明しています。特に、添加製造や表面処理によって生じる微細構造の制御が水素吸蔵・捕捉に与える影響を、原子レベルの観察とマルチスケールシミュレーションを融合して研究しています。水素の捕捉メカニズムの解明を通じて、高強度アルミ合金や鋼材の耐環境破壊性を向上させる材料設計の基盤を構築しています。
Daisuke Ono教授の研究室では、脳の視交叉上核(SCN)に存在する生物時計の分子機構と神経回路メカニズムを、遺伝子編集や画像計測技術を用いて解明しています。特にGABAのシナプス伝達が神経活動とサーカディアンリズムの調整に果たす役割に注目し、細胞内クロールイオン濃度の変動がGABAの興奮性・抑制性の両面的効果を決定づける仕組みを解明しています。また、生体発光を用いた長期間モニタリング技術により、個々の神経細胞のリズムとネットワーク全体の同期化の関係をリアルタイムで解析しています。
Mengcen Wang教授の研究室は、植物の葉面微生物叢(phyllosphere microbiota)の時系列的ダイナミクスとその病原菌抑制機能に注目し、茶や稲をモデルとして、微生物と植物の相互作用が病害抵抗性に与える影響を解明しています。特に、植物由来代謝物と微生物代謝産物の相互作用、およびバイオコントロール微生物が病原菌の病原性を抑制するメカニズムを分子レベルで解明しています。農業の持続可能性を高めるための微生物ベースの病害管理戦略の開発が、研究の主眼です。
Professor Sanghyeon Kim's research lab specializes in advanced semiconductor materials and devices, with a focus on next-generation transistors and energy storage systems. The lab pioneers the development of III-V compound semiconductor-based MOSFETs—particularly InGaAs and InAs on insulator—using innovative structures like tri-gate and silicide-like metal source/drain integration to achieve ultra-scaled, high-performance devices. It also explores novel electrode architectures for lithium-ion batteries, such as Al₂O₃-coated FeF₂, to enhance stability and kinetics. The lab combines advanced fabrication techniques, including wafer bonding, epitaxial lift-off, and atomic layer deposition, to enable high-quality, III-V-on-Si heterostructures for integrated electronics and optoelectronics.