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Ryo Asaoka教授の研究室では、緑内障の進行予測や視野障害の評価に向け、臨床的測定値を活用した予測モデルの構築を主眼としています。特に、VRQoL(視覚-related QoL)の予測や、視野検査の短期的変化を効果的に予測するための統計的・機械学習的手法の応用が進んでいます。また、単眼視野と両眼視野の差異や眼圧の変動が進行に与える影響についても、臨床的意義を解明しています。
Katsuyama教授の研究室は、植物由来の生理活性化合物、特にカレーの色素成分として知られるカロチノイド類縁体の生合成酵素の同定と機能解明を柱としています。特に、ジャガイモ科やイネ科に由来するタイプIIIポリケチド合成酵素の多様な基質特異性と反応機構を解明しており、代謝工学的アプローチによる新規化合物の合成にも貢献しています。また、酵母や大腸菌を用いた人工代謝経路の構築を通じて、医薬的価値の高いポリフェノール類の効率的生産を目指しています。
山下正博教授の研究室は、分子磁性と量子効果を核とした次世代ナノ材料の創出を目的としています。主にスピン・フラストレーションやハルダインギャップを示す磁性体、および単分子磁石(SMM)や鎖状磁性体(SCM)を用いた量子デコherence制御の研究が進められています。特に、光応答性リガンドやカーボンナノチューブへの封入を活用した、外部場で制御可能な分子スピンデバイスの構築を目指しています。
Asuka Suzuki教授の研究室は、レーザー粉末床積層造形(L-PBF)を用いた金属材料の微細組織制御と機械的特性の向上を主眼としています。特にアルミニウムシリコン合金やタングステン炭化物コバルト複合材料を対象に、レーザー条件と組織・特性の相関を解明するとともに、水素吸蔵・透過特性のメカニズム解明も行っています。熱処理や合金化による特性制御や、深層学習を用いた微細組織予測の研究も展開しており、次世代金属AM材料の開発に貢献しています。
佐竹原仁志教授の研究室では、植物ホルモンのサイトカイニンが植物全体の発生と環境応答を調整する仕組みに注目し、その生合成、輸送、シグナル伝達の分子機構を解明しています。特に、根と芽の間のホルモンコミュニケーションや、ホルモンの構造と生物学的活性の関係を分子レベルで解明する研究が特徴です。近年の遺伝子同定による進展により、サイトカイニンのホメオスタシス制御の全体像が明らかにされています。
島袋正也教授の研究室では、医療用インプラントに用いられるチタンおよびその合金の表面改質に注目し、細菌の初期接着を防ぐためのマイクロアーキング酸化(MAO)技術を基盤に、銀(Ag)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)などの金属をドーピングした酸化チタン被膜の開発を行っています。特に、被膜からの金属イオンの持続的放出と、細菌に対する抗菌効果、ならびに骨細胞の増殖に与える影響の両立を追求しており、インプラント関連感染の予防に貢献する次世代生体材料の創出を目指しています。
Nataly Carolina Rosero‐Navarro教授の研究室では、全固体リチウムイオン電池の実用化に向け、高イオン伝導性を示す garnet型酸化物および硫化物系固体電解質の開発を主眼としています。特に、低温焼結や添加剤を用いた密度向上、界面抵抗低減、および液体プロセスを用いたスケーラブルな合成法の確立に注力しており、電池の高エネルギー・高パワー密度実現に向けた材料設計を推進しています。また、ペロブスカイト系材料をリチウムイオン電池の電極材料として応用する新しい試みも展開しています。
Masaya Nakamura教授の研究室は、再生医療を柱に、 induced pluripotent stem cell(iPSC)を用いた神経幹細胞・前駆細胞の分化制御と脊髄損傷治療への応用を研究しています。特に、ヒトiPSC由来神経幹細胞の安全性と機能的回復効果を非ヒト霊長類モデルを用いて検証し、臨床応用に向けた基盤を構築しています。また、神経再生に寄与するオリゴデンドロサイト前駆細胞へのシフト制御も重要な研究テーマです。
Professor Kang-Kun Lee's research lab specializes in hydrogeology, groundwater quality assessment, and contaminant remediation, with a focus on understanding the hydrochemical processes governing groundwater systems in urban and contaminated environments. The lab conducts advanced multivariate data analysis and field testing to evaluate aquifer properties, contaminant transport, and the effectiveness of remediation technologies such as pump-and-treat and natural biodegradation. Research also extends to hydraulic parameter estimation using pumping and slug tests, particularly in fractured or heterogeneous media, and explores innovative modeling approaches for both environmental and structural systems.
Professor Jaeyong Shin's research lab focuses on translational biomedical research with an emphasis on aging, frailty, and regenerative therapies. The lab investigates natural bioactive compounds—such as ginseng polysaccharides—for their immunomodulatory and anti-cancer properties, particularly in macrophage function and cytokine regulation. It also explores innovative dermatological treatments, including fractional CO₂ laser and phototherapy for vitiligo, and examines the role of physical performance markers like hand grip strength in predicting health outcomes. Additionally, the lab contributes to the emerging field of healthcare applications of large language models, emphasizing methodological rigor in clinical AI research.
Professor Jung-Seok Lee's research lab specializes in regenerative dentistry and oral tissue engineering, with a primary focus on alveolar bone and periodontal regeneration. The lab investigates the efficacy of various bone graft materials—such as rhGDF-5, DBBM, DPBM, and rhBMP-2—in preserving and reconstructing alveolar ridge volume following tooth extraction or in compromised sites. Key research directions include optimizing grafting techniques, evaluating long-term clinical outcomes, and advancing digital and clinical measurement methods for periodontal parameters.
Professor Hyun-Woo Kim's research lab specializes in sustainable bioprocesses for renewable energy and resource recovery, focusing on anaerobic digestion of organic wastes, photoautotrophic microbial cultivation, and advanced bioreactor systems. The lab investigates co-digestion of food waste and sewage sludge to enhance methane production, develops membrane-based carbonation systems for efficient CO₂ delivery in photobioreactors, and explores the optimization of cyanobacterial and algal systems for biomass and bioenergy production. Key research directions include process intensification, nutrient limitation mitigation, and the integration of real-world environmental conditions into bench-scale bioprocesses.
Professor Geunbae Lim's research lab specializes in the design and fabrication of advanced functional materials with applications in environmental sustainability, biomedical engineering, and energy efficiency. The lab focuses on developing nanomaterials and smart surfaces—such as superhydrophobic and superoleophobic membranes, nanofibrous membranes, and nanostructured electrodes—for high-performance separation, biosensing, and energy-related applications. Key research directions include surface engineering for stable wettability under mechanical stress, scalable fabrication of biomimetic materials, and the integration of nanomaterials into practical devices like biosensors and oil/water separators. The lab combines materials science, nanotechnology, and microfabrication techniques to address real-world challenges in water purification, healthcare diagnostics, and sustainable energy.
Professor Chang-Keun Song's research lab specializes in atmospheric aerosol modeling, satellite remote sensing, and air quality simulation with a focus on East Asia and the continental United States. The lab develops advanced algorithms for retrieving aerosol optical depth and particulate matter concentrations from geostationary and polar-orbiting satellite instruments, integrating multi-sensor data with chemical transport models. Key research directions include improving air quality forecasting through downscaling of global chemistry models and investigating the formation and impacts of secondary organic aerosols. The lab also emphasizes the application of satellite-derived aerosol data to assess public health risks and support environmental policy.
Professor Tra Huong Thi Le's research lab specializes in edge intelligence and distributed machine learning systems, with a strong focus on federated learning, mobile edge computing (MEC), and incentive-driven resource allocation in wireless networks. The lab investigates privacy-preserving machine learning frameworks that optimize communication efficiency, energy consumption, and system fairness in decentralized environments. Key research directions include intelligent reflecting surfaces, non-orthogonal multiple access (NOMA), and auction-based mechanisms to motivate user participation in federated learning and caching systems.
Yoku Hayakawa教授の研究室は、胃がんの発症メカニズムに焦点を当て、神経系の役割や幹細胞のシグナル制御、炎症・癌化の連鎖を解明しています。特に、迷走神経の切断が胃がんの発生を抑制することや、CCK2Rを標的にしたがん予防戦略の可能性を示しており、神経・ホルモン・幹細胞の相互作用ががんの進行に与える影響を系統立てて研究しています。また、マウスモデルを用いたがん発がん経路の解明や、治療抵抗性のメカニズムの解明にも取り組んでいます。
岡本徹教授の研究室では、ウイルスと宿主の相互作用、特にウイルスが細胞死(アポトーシス)を回避するメカニズムを解明することを柱としています。特に、Bcl-2スーパーファミリーと関連するプロテインの構造機能関係や、ペプチドを用いた治療的アプローチの開発にも注力しています。SARS-CoV-2の感染モデルとしてのヒト気道オルガノイドの構築や、HCVやフラビウイルスの複製機構の解明も進められています。
Narita教授の研究室は、細胞死・老化・恒常性の維持に深く関与するミトコンドリア機能と細胞内シグナル伝達の分子機構を解明することを目的としています。特に、アポトーシスにおけるシトクロムc放出やミトコンダリアン膜透過性移行(PT)の制御、ならびにmTORとオートファジーのクロストークが細胞老化やがん抑制に果たす役割に注目しています。また、オートファジーの制御機構とその老化・疾患への影響を、細胞内小器官の空間的ダイナミクスと結びつけて研究しています。
Fuse教授の研究室は、有機合成化学の分野において、反応の高速化・安全性・選択性を追求するマイクロフロー反応技術の開発を柱としています。特に、ペプチド合成におけるエピマー化を抑えた高効率なアミド形成法や、酸不安定性官能基を有する化合物を対象としたナノスケール反応プロセスの確立が顕著です。また、ビタミンD3の連続的合成やNCAの急速・穏やかなかたちでの合成技術の開発を通じて、医薬品やバイオポリマーの効率的・スケーラブルな合成を実現する基盤技術の構築を目指しています。
Kojio教授の研究室は、ポリウレタンエラスマーの分子設計とその物性制御を柱としており、特にポリカーボネートグリコールやポリエーテルグリコールを用いた熱可塑性ポリウレタンの微相分離挙動と機械的特性の関係を解明しています。また、シリル化自己組織形成膜の分子配列制御や、新規ジイソシアネートの開発を通じて、材料の柔軟性や相分離の抑制に寄与する構造制御の原理を追求しています。