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Umakoshi教授の研究室は、ナノサイズの脂質ベクター(NLCs)やリポソームを用いた薬物送達システムの開発を柱としています。特に、酸化ストレスに対応する自己触媒的抗酸化リポソームや、膜を通過するタンパク質の移動機構の解明にも取り組んでいます。また、イオン液体を用いた二液相系や、ヒートショックプロテインの効率的生産法の開発など、バイオメディカル応用に向けた新規分離・機能材料の創出を進めています。
K. Nakajima教授の研究室では、原子間力顕微鏡を用いたナノスケールの機械的性質評価に注力しており、特にソフトマテリアルや高分子膜の粘弾性を高精度で測定する技術開発を進めています。HertzやJKRモデルを応用した力-変位曲線解析により、ナノスケールでの弾性率や接着エネルギーのマッピングを実現しており、がんマーカーの同定など医療応用への展開も視野に入れた多角的アプローチをとっています。
Noriaki Watanabe教授の研究室は、破壊力学と流体動力学を融合した岩石の微細構造と流体移動のメカニズムを解明することを目的としています。特に、圧力や温度、せん断変位が破壊面の粗さや透水性に与える影響を実験と数値モデルで解明しており、地熱発電や地下資源開発における破壊制御技術の基盤を構築しています。近年では、超高温環境下での水圧破壊によるマイクロフレームワーク形成や、キレート剤を用いた化学的フレームワーク強化技術の開発にも注力しています。
Yoshiki Katayama教授の研究室では、生体分子の反応をリアルタイムで可視化・制御するための新規バイオセンサーや、シグナル伝達分子を標的にしたスマート高分子材料の開発を進めています。特に、プロテインキナーゼAやキャパスセイド-3をターゲットとした遺伝子発現制御系や、ノ一酸化酸素(NO)を特異的に検出する蛍光プローブの開発が特徴です。これらの技術は、がんや神経疾患のメカニズム解明や、個別化医療に応用可能な次世代バイオセンシング技術の基盤を提供します。
ミカミ教授の研究室は、炎症性腸疾患(IBD)の発症メカニズムに注目し、神経免疫調節や自然免疫細胞(特にILC3やT細胞)のシグナル伝達機構の解明を進めています。特に、迷走神経による自己制御的抗炎症反応(チロシン抗炎症路)や、Th17/Th1細胞のバランス制御が腸管炎症に与える影響を、マウスモデルとゲノム解析を用いて分子レベルで解明しています。また、5-ASAの副作用や最適投与戦略についての臨床的知見も併せて研究しており、基礎と臨床の橋渡しを図る研究が特徴です。
Professor Nam-Young Kim's research lab specializes in the development of advanced biosensors and electronic skins that integrate flexible electronics, radiofrequency (RF) resonators, and machine learning for real-time, label-free detection of biological analytes and tactile sensing. The lab focuses on creating miniaturized, reusable, and highly sensitive devices—such as RF biosensors on gallium arsenide substrates and micropyramid-based e-skins—enabling applications in point-of-care diagnostics, wearable health monitoring, and intelligent human-machine interaction. By combining materials science, microfabrication (e.g., IPD technology), and neuromorphic computing concepts, the lab pioneers systems that emulate human perception through integrated sensing, learning, and memory functions. Their work spans from molecular-level functionalization (e.g., graphene oxide and antibodies for SARS-CoV-2 detection) to system-level integration using FPGA platforms and memristors for intelligent perception.
Professor Seung Min Han's research lab specializes in the design, synthesis, and mechanical characterization of advanced nanomaterials with a focus on flexible and functional materials for next-generation optoelectronic and energy applications. Key research directions include the development of mechanically robust transparent conductors, polymer nanocomposites with 3D continuous inorganic reinforcements, and metal-organic frameworks for carbon capture. The lab employs in situ mechanical testing and advanced microscopy to understand size-dependent deformation mechanisms, such as twinning and dislocation dynamics, in nanoscale materials.
Professor Gangaraju Manogna Karthik's research lab specializes in advanced manufacturing and surface engineering, focusing on enhancing the mechanical and functional properties of metallic materials through innovative processing techniques. The lab investigates additive manufacturing (particularly laser powder bed fusion), post-processing treatments like annealing and ultrasonic nanocrystal surface modification, and solid-state coating methods such as friction surfacing and plasma transferred arc cladding. Key research directions include microstructural tailoring, wear and corrosion resistance, and the development of gradient and high-performance coatings for industrial applications in aerospace, energy, and defense.
Hashizume教授の研究室は、気候変動や自然災害が公衆衛生に与える影響を、特に発展途上国の都市部における下痢症候群や呼吸器疾患の疫学的・時系列的分析を通じて解明しています。特に降雨量や気温、河川水位の変化と感染症の発生リスクの関連を、統計的モデリングを用いて精密に評価しています。また、社会的・経済的要因や衛生状態といった脆弱性要因の影響を組み込み、災害後の健康影響の特定を目的としています。
Muto教授の研究室は、公衆衛生と社会的行動の関係に注目し、特に感染症対策における個人の行動変容や、遺伝的差別のに関する社会的認識の変遷を、大規模なアンケート調査を基に分析しています。特に、政府の自主的協力要請に応じた市民の行動変化のタイミングや要因を、日本におけるCOVID-19対応を事例に解明しています。また、遺伝情報に基づく差別の問題に対しては、一般世帯を対象とした長期的アンケート調査を通じて、意識の変化と法的対策の必要性を探っています。
佐古和真教授の研究室は、植物の光合成機構と水分利用効率のダイナミクスに注目し、特に光の変動や乾害ストレス下における気孔密度やRubisco酵素の機能的制御が、炭素同化と生育に与える影響を分子・生理学的アプローチで解明しています。主にシロイヌナズナや稲・大豆を用いた実験を通じて、気孔制御、CO₂固定能、栄養素分配のダイナミクスを系統立てて研究しています。その成果は、環境変動に強い作物の育成に向けた基盤技術の開発に貢献しています。
滋保教授の研究室は、遷移金属触媒を用いたシリコン・ボロン関連の新規付加反応に焦点を当てており、特にアルキンや不飽和炭化水素に対するサイロシル化・ボロシル化反応の開発を進めてきました。特に、cis選択性やregio選択性に優れた反応系の構築を通じて、立体化学的に定義されたアルケンシランやアルキン誘導体の合成法を確立しています。また、これらの中間体を基盤にしたSuzuki-Miyauraカップリングを応用した多機能性化合物の効率的合成にも貢献しています。
Asawa教授の研究室は、都市環境におけるヒートアイランド現象の緩和と建物のエネルギー消費削減を目的として、都市樹木の蒸散挙動や都市ヒートアイランドのメカニズムを、計測技術とシミュレーションを融合して解明しています。特に、都市部の限られた土壌環境下での木の水バランスや、自然換気・被覆材・植生による微気候制御のメカニズムに注力しており、都市の快適性と持続可能性の向上を目指しています。
松井義彦教授の研究室では、水処理技術の基盤をなす凝集・ろ過・吸着プロセスのメカニズムを解明しています。特に、アルミニウム系凝集剤がウイルスや微粒子を効果的に除去する挙動や、活性炭を用いた有機汚染物質の除去挙動に注目し、環境中における微量有害物質の制御技術の開発を進めています。また、自然有機物(NOM)が凝集・吸着プロセスに与える影響の解明も重要な研究テーマです。
岡村知紀教授の研究室は、高血圧の発症メカニズムと血管内分泌系、特にレニン・アンジオテンシン系の役割に注目した生体防御機構の解明を主な研究テーマとしています。特に二腎1クリップモデルを用いた血圧上昇と腎素活性の動態変化の解析により、高血圧の持続的維持機構の理解を進めています。また、血管内皮機能やアンジオテンシン変換酵素の役割に関しても、心血管疾患の予防的アプローチの基盤を模索しています。
Professor Keum Taek Hwang's research lab specializes in the isolation, characterization, and application of bioactive compounds from underutilized agricultural by-products, with a focus on natural antioxidants, polyphenols, and functional lipids. The lab investigates the chemopreventive and anti-inflammatory properties of compounds such as ellagitannins, urolithins, and policosanols derived from sources like black raspberry seeds and grain sorghum. Key research directions include improving the stability and industrial application of natural waxes and oils, as well as exploring their health-promoting effects in cancer prevention and oxidative stress mitigation. The lab also emphasizes sustainable utilization of food processing waste streams for high-value nutraceutical and functional food applications.
Professor Heejung Kim's research lab focuses on interdisciplinary studies at the intersection of cultural psychology, healthcare innovation, and electrical engineering. The lab explores cultural differences in values such as uniqueness and conformity, with applications in mental health assessment and community-based interventions for older adults. It also investigates advanced power electronics, particularly in reducing common-mode voltage in neutral-point-clamped inverters for more efficient and reliable motor drives. The lab emphasizes practical applications through machine learning, sensor-based monitoring, and patient-centered care strategies.
Professor Jii Bum Lee's research lab focuses on translational cancer immunology, with a central emphasis on immune checkpoint pathways and their role in tumor immune evasion. The lab investigates novel immune targets such as LAG-3, TIGIT, and the PVR pathway in solid tumors, particularly in non-small cell lung cancer and colorectal cancer. It also explores the impact of microbiome components like *Fusobacterium nucleatum* on cancer progression and treatment response. Additionally, the lab is involved in clinical development of targeted therapies, including AKT inhibitors like TAS-117, for patients with advanced cancers harboring PI3K/Akt pathway mutations.
Professor Chan-Young Jung's research lab focuses on renal and metabolic diseases, with a strong emphasis on kidney function decline in chronic conditions such as diabetes, cirrhosis, and viral infections like COVID-19. The lab investigates novel biomarkers—such as creatinine-cystatin C ratios and inflammatory/vasoconstrictive pathways—for improved risk prediction and early diagnosis. It also explores the impact of comorbidities like obesity and systemic inflammation on disease progression, particularly in critical illness settings. The lab integrates clinical epidemiology with translational research to refine diagnostic criteria and optimize patient outcomes.
Professor Ki Kang Kim's research lab specializes in the synthesis, characterization, and application of two-dimensional materials, with a strong focus on hexagonal boron nitride (h-BN) and graphene-based nanomaterials. The lab investigates low-pressure and atmospheric pressure chemical vapor deposition (CVD) techniques to grow large-area, high-quality h-BN films with precise control over thickness and morphology, enabling their use in van der Waals heterostructures and 2D electronics. Additionally, the lab explores chemical doping strategies—particularly p-type doping using compounds like AuCl₃—to enhance the electrical properties of graphene and carbon nanotubes, significantly reducing sheet resistance and tuning work functions. The research integrates advanced spectroscopic and microscopic techniques to probe electronic and optical behaviors at the nanoscale.