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Professor Weon-Sun Shin's research lab focuses on sustainable food science and plant-based protein innovation, with a strong emphasis on valorizing food by-products such as legume cooking water and soybean by-products. The lab explores the structural modification and functional enhancement of plant proteins through physical methods like ultrasonication, aiming to develop alternative ingredients for plant-based foods. A key research direction involves the development of functional food powders and egg white substitutes from agricultural waste streams, while also investigating the biofortification of animal products with beneficial nutraceuticals like carotenoids. The lab integrates food chemistry, physicochemical characterization, and application-driven research to support clean-label and sustainable food systems.
Professor Dongho Choi's research lab specializes in biomedical and civil engineering applications, focusing on cancer biology in transplant recipients and the structural performance of innovative infrastructure systems. The lab investigates cancer incidence and survival patterns in solid organ transplant populations, particularly in East Asia, while also exploring the dynamic behavior and optimal design of submerged floating tunnels under extreme environmental loads. Research spans from molecular markers in colorectal cancer to biomechanical modeling of suspension bridges and embryonic stem cell differentiation. The lab integrates clinical epidemiology with advanced structural and biological modeling to address critical challenges in healthcare and civil infrastructure.
Professor Tuan Tu Le's research lab specializes in the design and development of advanced wearable and compact antennas for wireless communication systems, with a strong focus on body-centric applications. The lab's main research directions include dual- and multi-band antennas, circularly polarized (CP) antennas using metasurfaces, and high-efficiency, low-SAR wearable radiators for medical, IoT, and military applications. Innovative techniques such as inductive meander lines, slit loading, and non-uniform metasurfaces are employed to achieve miniaturization, wide bandwidth, and enhanced radiation performance.
Professor Jae-Hoon Baek's research lab specializes in the design and synthesis of advanced nanomaterials for sustainable energy applications, with a strong focus on electrocatalysis and energy storage. The lab develops innovative catalysts—particularly based on non-noble and transition metal systems such as ruthenium, nickel, and antimony—for efficient hydrogen evolution and oxygen evolution reactions in water electrolysis. A key research direction involves engineering metal-support interactions at the atomic level to enhance catalytic activity, stability, and scalability. The lab also pioneers safe, scalable synthesis methods for functional carbon materials, including fluorinated carbons and porous organic frameworks, for use in batteries and electrochemical devices.
Professor Jae Kyu Song's research lab specializes in the design and development of advanced nanomaterials for sustainable energy applications, with a primary focus on photocatalysis and photoelectrochemistry. The lab explores innovative heterostructured semiconductors, such as Z-scheme systems and core-shell architectures, to enhance charge separation and improve efficiency in solar energy conversion. Key research directions include photocatalytic degradation of pollutants, hydrogen production via water splitting, and novel light-emitting phenomena in nanomaterials. The lab emphasizes rational material engineering using techniques like pulsed-laser ablation and hydrothermal synthesis to create high-performance, noble-metal-free photocatalysts.
Sameh Eltaybani教授の研究室は、特に集中治療・長期ケア・ palliative care分野における看護の質と患者安全を軸に、人的・組織的要因が看護誤りやケアの質に与える影響を解明しています。夜間や深夜の看護体制の見直し、看護師のバーンアウト対策、健康リテラシーに配慮した個別化された看護介入の開発が主な研究テーマです。また、教育現場におけるeラーニングの導入や、文化的・宗教的背景を踏まえた終末期ケアの在り方の改善にも注力しています。
Seiya Yamayoshi教授の研究室は、ウイルスの病原性や感染メカニズムを解明することを目的としており、特にエントロウイルスやインフルエンザウイルス、SARS-CoV-2などのRNAウイルスの細胞内での複製機構や受容体利用メカニズムを分子生物学的手法を用いて解析しています。特に、SCARB2やPSGL1といったウイルス受容体の機能と感染感受性の関係、ウイルス遺伝子のスプライシングによる新規タンパク質の発現など、ウイルスと宿主の相互作用の解明に注力しています。また、臨床的応用にもつながる迅速診断法の感度比較や、新興感染症ウイルスの病原性機構の解明も重要な研究テーマです。
Akinori Hata教授の研究室は、低線量・高精細な画像診断技術の開発と、その臨床応用に注力しています。特に、深層学習を用いた画像ノイズ低減技術と反復再構成法の統合による画像品質向上が、間質性肺炎や間質肺異常(ILA)の早期発見・精度診断に貢献しています。動的なX線イメージングやLung-RADSへの応用も視野に入れ、画像診断の質的向上と患者の予後予測に貢献する研究を推進しています。
Kodama教授の研究室では、全固体リチウムイオン二次電池の高効率化を目的として、X線コンピュータ断層撮影(CT)と深層学習を融合した三次元微細構造解析技術を開発しています。特に、高吸収係数材料を有する電極や固体電解質の高分解能・高コントラストな非破壊観察を実現し、圧力下における粒子挙動や界面挙動の解明を進めています。また、電池の高性能化に不可欠な電極構造の最適化やリチウムデンドリットの抑制機構の解明にも取り組んでいます。
Hiroshi Abe教授の研究室は、主に核酸化学とバイオセンシングを基盤とし、特異的かつ高感度な核酸検出技術の開発を進めています。特に、蛍光プローブやオリゴヌクレオチドの自己ラベリング反応、リボソームによる環状RNAの翻訳効率化といった、分子認識と反応性の制御を核とした新規プローブ技術の開発が特徴です。また、反応誘導型蛍光プローブやFRETを応用した低背景信号検出法の開発を通じて、生体内でのリアルタイム核酸イメージングの実現を目指しています。
Yoko Ozawa教授の研究室では、視細胞や網膜色素上皮細胞の酸化的損傷とその防御機構に注目し、特にルテインをはじめとする栄養補助食品が網膜の酸化ストレスに対して果たす分子的保護機構を解明しています。特に、視細胞の感光物質であるロドプシンの維持や、炎症シグナルの制御に関与するSOCS3の役割、糖尿病性網膜症における神経変性のメカニズムについて、遺伝子ノックアウトモデルや電気視細胞図(ERG)を用いた機能的解析を進めています。網膜の神経保護と予防的アプローチの基盤を、分子・細胞・機能レベルで統合的に解明することを目指しています。
Professor Joo Sung Kim's research lab focuses on gastrointestinal inflammation, infectious diseases, and the molecular mechanisms underlying inflammatory bowel disease (IBD) and Helicobacter pylori-related disorders. The lab investigates key signaling pathways such as NF-κB and cytokine regulation in intestinal epithelial cells, exploring how natural compounds like luteolin and drugs like metformin modulate these pathways to exert anti-inflammatory and anti-tumorigenic effects. A major emphasis is placed on understanding the interplay between host immunity, chronic inflammation, and cancer development in the gastrointestinal tract, particularly in colorectal and gastric cancers. The lab also examines epidemiological and genetic factors, including cytokine polymorphisms and H. pylori seroprevalence, to identify risk markers and therapeutic targets.
Professor Jee-Hwan Kim's research lab specializes in oral and maxillofacial surgery, with a strong focus on dental implantology, 3D printing applications in dentistry, and the biological mechanisms underlying bone metabolism and periodontal disease. The lab investigates clinical and biological factors affecting surgical outcomes, including anatomical variations in the maxillary sinus, prosthetic materials' durability, and the genetic and metabolic underpinnings of conditions like bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ). Recent work also explores the impact of systemic factors such as obesity on periodontitis and the precision of additive manufacturing in dental modeling.
Professor Sangsig Kim's research lab specializes in advanced semiconductor materials and novel memory device technologies, with a focus on wide-bandgap semiconductors like GaN and oxide-based resistive switching memories. The lab investigates the fundamental electronic and optical properties of epitaxial III-nitride semiconductors under extreme conditions, such as high hydrostatic pressure, to understand carrier dynamics and defect-related emissions. It also develops flexible and silicon-compatible quasi-nonvolatile memory devices with high performance, endurance, and scalability for next-generation computing systems. The lab's work bridges materials science, device physics, and integrated circuit applications, aiming to overcome bottlenecks in memory hierarchy and energy efficiency.
Professor Jongnam Park's research lab specializes in the controlled synthesis and characterization of monodisperse nanomaterials, with a focus on magnetic and semiconducting nanocrystals. The lab develops advanced chemical methods—such as seed-mediated growth and continuous injection of metal-organometallic precursors—to achieve precise size and shape control over nanomaterials like iron oxide, iron phosphide, and transition metal phosphides. Their work emphasizes the fundamental understanding of nucleation and growth mechanisms to produce uniform nanocrystals with tailored magnetic and optical properties. The lab also integrates advanced characterization techniques, including transmission electron microscopy and magnetic measurements, to correlate structure with functionality.
Professor Sung You Hong's research lab specializes in advanced energy storage materials and flexible electronic systems, with a strong focus on next-generation batteries and wearable sensors. The lab explores sustainable and high-performance electrode materials for sodium- and lithium-ion batteries, including organic catholytes, metal-organic frameworks, and nanostructured anodes. A key direction involves designing functional nanomaterials—such as fullerene-like nanoparticles and graphene-metal nanowire hybrids—for transparent, stretchable, and highly conductive electronics. The lab also emphasizes molecular-level engineering of electrolyte additives and interfacial layers to enhance battery stability and performance under mechanical stress.
Karim I. Abdrabo教授の研究室は、都市の洪水リスクと都市の持続可能性を柱とした都市工学・都市計画分野の研究を展開しています。特に、気候変動や都市化に伴う洪水リスクの増大に対応するため、都市の脆弱性評価、リスクマップ作成、空間計画との統合的アプローチを重視しています。GISを活用した都市密度化の可能性評価や、都市計画と洪水リスク管理の統合手法の開発も重要な研究テーマです。
Kohju Ikago教授の研究室では、地震動に対する構造物の耐久性を高めるための新規制振動制御デバイスの開発に注力しています。特に、ボールスクリュー機構を用いた「チューブド・ビジコス・マスダンパー(TVMD)」の理論的・実験的検証が進んでおり、低周期構造における変位応答の抑制に優れた性能を示します。また、周波数に依存しない線形減衰(RILD)の効果や、エネルギー入力の観点からの最適設計手法の確立にも取り組んでいます。
劉輝新教授の研究室は、地球の熱層と電離圏の相互作用を主軸に、人工衛星データを用いて大気密度、風、電子密度の全球的分布とその変動を解明しています。特にCHAMP衛星の高精度加速度計データを活用し、低緯度域における熱層質量密度の異常分布や、磁気ストーム時の急激な密度上昇、および太陽活動に伴う風の変化を詳細に分析しています。研究は、地球上層大気のダイナミクスと電離圏の物理的メカニズムの理解を深める上で、世界的にも重要な貢献をしています。
Zhe Wang教授の研究室は、大気質と気候変動の両者に影響を与える微小粒子状物質(PM2.5)や光化学ス smog の主要成分である一次および二次汚染物質の挙動を、観測と化学輸送モデルを統合して解明しています。特に、有機炭素(OC)、黒炭(BC)、窒素酸化物(NOx)、アンモニア(NH₃)の時空間分布と反応性に注目し、都市部における大気汚染の原因とその制御効果を評価しています。近年の研究では、垂直分布の観測や、砂漠ダストと anthropogenic 汚染物質の異相反応の影響についても詳細に分析しています。