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Aoki教授の研究室は、分子のトポロジーを巧みに制御する新しい合成戦略に焦点を当てており、特に輪状ポリマー(サイクリックポリマー)や機械的結合を有するポリマー([2]ロタキサン、カテナラン)の創製を柱としています。自己集合を活用した高効率な環化反応や、動的結合を用いたトポロジー変換技術により、構造と機能を精密に設計したスマートポリマーの開発を進めています。また、破壊に強いエラストマーの設計においても、機械的結合やサクリフィシャルボンドの効果を解明し、材料の力学的性能向上に貢献しています。
Tiago Koketsu Rodrigues教授の研究室では、5G以降の次世代通信ネットワークにおける低遅延・高効率な計算基盤の構築を目的として、エッジコンピューティングとクラウドレット技術の最適化に取り組んでいます。特に、移動端末からの処理オフロードにおいて遅延を最小化するためのサーバ配置最適化や、仮想マシンの動的移行によるリソース管理の高度化が主な研究テーマです。また、衛星を活用した遠隔地におけるエッジコンピューティングの実現可能性や、大規模な分散データ処理のための分散機械学習技術の統合も検討しています。
Toshinori Kinoshita教授の研究室は、植物の気孔開閉制御におけるプロトンポンプH+-ATPaseの活性調節に注目し、光・カルシウム・フィスコシン・ブレシノステロイドなどのシグナル分子がこのポンプに及ぼす分子機構を解明しています。特に、光受容体phototropinによるリン酸化、カルシウムイオンによる可逆的阻害、フィスコシンによる活性化メカニズムの解明が進んでいます。14-3-3タンパク質の結合とC末端リン酸化の関係についても、合成ペプチドを用いた精密切な解析が行われており、細胞内シグナル伝達の分子機構を解明する国際的にも高い評価を受けています。
山田俊介教授の研究室は、慢性腎疾患(CKD)に合併する心血管疾患の発症メカニズムに注目し、特にリン代謝異常が血管石灰化や慢性炎症・栄養不良の悪化に与える影響を解明しています。腎機能障害における酸化的ストレスの役割や、栄養状態のバイオマーカーとしてのGNRIやクレアチニンインデックスの臨床的意義についても、臨床疫学的手法を用いて検証しています。CKD-MBDを軸に、多因子的かつ包括的な病態理解をめざした研究が進められています。
千坂実佳教授の研究室では、海生生物に由来する天然物の構造決定と全合成を柱として、特に海洋由来の新規生体活性化合物の探索とその立体化学の解明を進めています。特に、海ウニや海兎に由来するマクロライドやサイクロデペプチペプチドなど、構造が複雑で生物学的活性を示す天然物の効率的かつエナンチオ選択的合成に注力しています。その成果として、アテンオールやドルアビドール、オーリリドールといった新規化合物の構造決定と生物学的評価が行われ、がん細胞に対して強い細胞毒性を示す化合物の同定にも貢献しています。
Professor Han Ho Song's research lab specializes in advanced internal combustion engine technologies, with a primary focus on homogeneous charge compression ignition (HCCI) and low-emission combustion systems. The lab investigates fundamental combustion phenomena, including fuel reactivity, ignition delay, and turbulence dynamics, using both experimental and modeling approaches. Key research directions include engine cycle optimization, exergy analysis for improved efficiency, and hybrid energy systems integrating HCCI engines with fuel cells. The lab also explores innovative strategies such as negative valve overlap, turbocharging, and high compression ratios to enhance performance and reduce emissions.
Professor Yusuke Satoh's research lab specializes in global and regional hydrological modeling, with a focus on understanding the impacts of climate change and human activities on water resources. The lab develops open-source hydrological models such as the Community Water Model (CWatM) to simulate streamflow, drought dynamics, and water supply-demand balances under various climate and socioeconomic scenarios. Key research directions include assessing drought frequency and emergence under climate change, evaluating the combined effects of climate variability and direct human impacts on river systems, and improving the accuracy of hydrological predictions through multi-model and multi-scenario analyses. The lab also contributes to large-scale assessments of water stress and sustainability in Asia and other regions.
Professor Jae-Woo Park's research spans environmental science, statistical modeling, and social impact analysis, with a strong focus on sustainable materials and societal challenges. His lab investigates advanced nanomaterials for water purification, particularly graphene-based membranes that enhance energy efficiency in reverse osmosis. It also explores complex statistical models with intractable normalizing constants, contributing to Bayesian inference in network and spatial data analysis. Additionally, the lab examines systemic social issues in elite sports, especially in South Korea, addressing athlete welfare, educational disparities, and abuse in sports systems.
Professor Jihyun Bae's research lab specializes in the development of advanced functional textiles and wearable electronic sensors for health monitoring and human-machine interaction. The lab focuses on creating highly stretchable, flexible, and skin-conformable sensor systems using eco-friendly, scalable, and cost-effective fabrication methods such as dip-coating, inkjet printing, and sol-gel finishing. Key research directions include textile-based strain, pressure, and temperature sensors, flame-retardant functional textiles, and self-powered wearable systems using thermoelectric and conductive inks.
Professor Kwiyong Kim's research lab specializes in electrochemical technologies for sustainable resource recovery and environmental remediation. The lab focuses on developing advanced electrochemical systems that enable selective metal separation, pollutant conversion, and ammonia synthesis under mild conditions. Key research directions include molecularly selective electrodeposition, redox-active polymers for ion capture and catalysis, and innovative electrolyte and solvent design for electrochemical processes. The lab's work bridges materials science, electrochemistry, and environmental engineering to support a circular economy and clean energy transition.
Professor Chiehyeon Lim's research lab specializes in data-driven service innovation and smart urban systems, focusing on the integration of big data, artificial intelligence, and information technology to advance service systems and smart city development. The lab explores how data can be transformed into actionable insights for organizational change, service innovation, and sustainable urban transformation. Through text mining and machine learning, the lab analyzes vast volumes of scientific and media texts to uncover emerging trends, key factors, and challenges in smart service systems, Industry 4.0, and urban data applications.
Anna Ściążko教授の研究室では、固体酸化物電池(SOC)の高性能化と長寿命化を目的として、電極の三次元微細構造とその劣化挙動の解明に注力しています。特に、ニッケル系およびニッケルフリー電極の微細構造制御、GDCを含む酸化物セラミックスの相安定性、ならびにFIB-SEMを用いた3次元微細構造の自動解析技術の開発が進められています。機械学習を活用した微細構造の合成生成や劣化予測のフレームワーク構築も重要な研究テーマです。
Jibril Ben Achour教授の研究室では、一般相対性理論に拡張されたスカラー・テンソル理論の高次微分型理論、特にオストログラドスキー不安定性を回避する「退化高次スカラー・テンソル理論」(DHOST理論)の構造と性質を、数学的・物理的整合性の観点から体系的に解明しています。特に、第二階微分項が二次・三次にまで及ぶ理論の分類、およびその変換不変性(共形・非共形変換下での安定性)を解明しており、重力波速度やブラックホールに伴うスカラー髪の性質といった観測的制約との整合性も探求しています。
Hiroyuki Yoshitomi教授の研究室は、自己免疫疾患、特に rheumatoid arthritis(関節リウマチ)の発症メカニズムを、遺伝的素因と環境因子の相互作用、特に真菌由来βグルカンと受容体Dectin-1の関与を解明しています。また、炎症巣におけるT細胞とB細胞の相互作用、特に腫瘍巣様構造(ELS)形成に関与するTph細胞やCXCL13産生T細胞の機能と転写制御(Sox4の役割)にも焦点を当てています。さらに、関節滑膜の線維芽細道様細胞(FLS)の炎症応答や、関節リウマチの非侵襲的バイオマーカーとしての血清ミクロルナ(miRNA)の同定も行っています。
Uruno教授の研究室では、転写因子Nrf2が酸化的なストレスに対抗する細胞保護反応を制御するメカニズムを解明しており、特に糖尿病、アルツハイマー病、腎症などの代謝性・神経変性疾患におけるNrf2の保護的役割に注目しています。Keap1-Nrf2シグナル経路の制御を遺伝子ノックアウトやトランスジェニックモデルを用いて解析し、臓器特異的・細胞特異的Nrf2活性化の効果を解明しています。その結果、膵島β細胞の保護や糖ホメオスタシスの維持、神経変性の抑制がNrf2依存的であることが示されています。
Makoto Matsuo教授の研究室は、職場学習や自己成長を促進する要因としての「自己指向的学び」や「熟考(リフレクション)」の役割に注目しています。特に、学習目標志向やジョブクラフトィング、マネジメントコーチングといった要因が、仕事への没頭(ワークエンゲージメント)やチーム学習にどのように寄与するかを、実証的・理論的アプローチで解明しています。研究は主に医療・保険・自動車産業などの現場を対象としており、組織内での学びの循環を促す仕組みの構築を目指しています。
Professor Yong-Hyun Kim's research lab specializes in theoretical and computational materials science, focusing on the electronic, optical, and magnetic properties of carbon-based nanomaterials. Key research directions include hydrogen storage in doped fullerenes, band-gap engineering in boron nitride and carbon-based nanotubes, luminescent properties of graphene quantum dots, and the structural dynamics of fullerenes and nanocapsules. The lab employs first-principles density functional theory and quantum Monte Carlo methods to explore novel functionalities for energy and optoelectronic applications.
Professor Kwangwon Ahn's research lab specializes in financial market dynamics, focusing on market efficiency, price discovery, and systemic risk using advanced statistical and information-theoretic methods. The lab explores complex market behaviors through tools such as entropy measures, transfer entropy, and stochastic modeling inspired by physics, including quantum mechanics. Key research directions include understanding the impact of financial crises on commodity markets, the role of derivatives in price discovery, and the evolving interdependence of digital and traditional assets like Bitcoin. The lab also investigates the transmission of uncertainty from equity markets to real economic fundamentals and systemic risk.
Professor Jihye Park's research lab focuses on the complex interplay between the gut microbiota, chronic inflammatory diseases, and gastrointestinal malignancies, particularly inflammatory bowel disease (IBD) and colorectal cancer (CRC). The lab investigates microbial dysbiosis and host-microbe interactions, including the role of gut microbe-derived extracellular vesicles in disease pathogenesis. A key emphasis is placed on understanding epidemiological trends in IBD across Asia and translating microbiome insights into clinical applications for improved diagnosis, treatment, and patient management.
Professor Woo Joo Kim's research lab focuses on the molecular mechanisms underlying infectious and inflammatory diseases, with a particular emphasis on matrix metalloproteinases (MMPs) in disease pathogenesis, antimicrobial resistance in enterococci, and host-pathogen interactions in viral infections such as influenza. The lab integrates molecular microbiology, phylogenetic analysis, and clinical epidemiology to explore genetic determinants of disease progression and resistance. Current research also includes the functional characterization of plant defense proteins, such as non-specific lipid transfer proteins, highlighting a translational approach from plant biology to human health.