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高陽李教授の研究室は、医療画像・血流動態シミュレーションと深層学習を融合したバイオメディカルインフォマティクス分野を専門としています。特に、心血管疾疾患の診断・治療意思決定支援を目的に、患者特異的血管解剖と血流挙動の関係を高精度に予測するための点群データセットと深層学習アーキテクチャの構築を進めています。CVDや脳動脈瘤の血流解析において、計算流体力学(CFD)の高コスト・高難易度の問題を克服する画期的なアプローチを展開しています。
石鳥国春教授の研究室は、ナノスケールの光・物質相互作用を応用した先端的バイオセンシング技術の開発を柱としています。特に、表面増強ラーマン散乱(SERS)を活用した高感度・ラベルフリーな分子検出や、温度応答性ゲルを用いたプラズモンナノ構造の動的制御技術が特徴です。DNAを機能性材料として用いることで、生体分子の高精度な検出や、ナノスケールでの自己組織化を実現しています。
伊藤健紀教授の研究室では、家畜ふん尿や木質バイオマスを原料としたバイオチャー・ハイドロチャーの合成とその環境・農業応用を主軸に、持続可能な資源循環技術の開発を進めています。特に、高温処理による栄養素の徐放性や、水蒸気を用いた低水分プロセス(V-HTC)の開発により、商業的実用化に向けた課題を解決する研究が進められています。また、燃焼時の微粒子排出低減や自発加熱を活用した効率的バイオマス処理技術の確立も重要な研究テーマです。
Sugiura教授の研究室では、次世代半導体デバイスとエネルギーハーベスティング技術の統合を柱として、結晶シリコン太陽電池の高効率化と、SiC・GaNを用いた高耐熱・高信頼性センサーの開発を進めています。特に、エネルギー収集型IoTデバイスに適した低消費電力LSI設計や、バイファーシャル構造を有する太陽電池のシミュレーションと最適化に注力しています。また、ピエゾ抵抗効果の温度依存性を解明し、極限環境下でも安定して動作するセンサーデバイスの実現を目指しています。
Professor YounJoon Jung's research lab specializes in computational materials science and molecular simulations, focusing on the fundamental properties and behaviors of advanced nanomaterials and electrolyte systems. Key research directions include understanding ion dynamics and charge transport in supercooled liquids and ionic liquids, exploring the structural and electronic properties of two-dimensional transition-metal dichalcogenides—particularly PtSe₂—with a focus on thickness-dependent metal–semiconductor transitions, and developing machine learning models for predicting solvation thermodynamics in diverse solvents. The lab integrates molecular dynamics simulations with theoretical frameworks such as dynamical facilitation and quantitative structure-property relationship (QSPR) modeling to address challenges in energy storage, 2D electronics, and molecular solvation.
Professor Junsang Doh's research lab specializes in developing advanced biomaterials and microengineered platforms to study and enhance T cell function in complex biological environments. The lab focuses on understanding how physical cues—such as nanotopography, extracellular matrix architecture, and immunological synapse structure—influence T cell migration, activation, and anti-tumor responses. By integrating microfabrication, photochemistry, and 3D tissue models, the lab creates physiologically relevant in vitro systems to evaluate cancer immunotherapies, including adoptive T cell therapy and combination strategies with photothermal therapy. Their work aims to bridge the gap between in vitro assays and clinical outcomes by mimicking the tumor microenvironment and vascular barriers that govern T cell efficacy.
Professor Min Kyung Chu's research lab specializes in headache disorders, with a focus on the epidemiology, clinical characteristics, and impact of migraine, tension-type headache (TTH), and probable medication-overuse headache (PM) in the Korean population. The lab investigates the interplay between sleep disturbances, psychiatric comorbidities, and headache severity, emphasizing patient-reported outcomes and quality of life. It also develops and validates culturally adapted assessment tools, such as the Korean version of the Headache Impact Test-6 (HIT-6), to improve clinical evaluation and management.
Professor D. Amaranatha Reddy's research lab specializes in the design and synthesis of advanced nanomaterials for sustainable energy applications, with a primary focus on solar-driven photocatalytic hydrogen production. The lab develops noble-metal-free, highly efficient, and stable photocatalysts using earth-abundant materials such as CdS, MoS₂, ZnS, and graphene-based composites. Key research directions include nanostructure engineering, defect modulation, and heterojunction formation to enhance charge separation and surface reactivity. The lab emphasizes green synthesis methods and scalable fabrication techniques to enable practical, large-scale applications in renewable energy conversion.
Professor Hyunwoo Kim's research lab specializes in the development of innovative electrochemical and radical-based methodologies for the selective and sustainable synthesis of medicinally relevant molecules. The lab focuses on the strategic incorporation of fluorinated functional groups—particularly the difluoromethyl (CF₂H) group—into complex organic frameworks to enhance drug-like properties such as metabolic stability and permeability. Central to their work is the use of electrochemistry to enable mild, selective, and sustainable transformations, including difluoromethylation, C–H amination, and heterocycle formation, often avoiding traditional stoichiometric oxidants or specialized reagents. The lab also emphasizes mechanistic understanding through electrochemical and computational studies to guide the design of new catalytic systems.
Professor Jong Woong Park's research lab specializes in regenerative medicine and biomedical engineering, with a primary focus on peripheral nerve repair and regeneration. The lab develops advanced tissue-engineered nerve grafts using synthetic nerve guidance conduits combined with biomaterials such as collagen hydrogels and electrospun poly(lactide-co-ε-caprolactone) (PLCL) membranes to promote nerve regeneration. Additionally, the lab applies cutting-edge technologies like machine learning and wearable sensors to enhance gait analysis and rehabilitation monitoring, demonstrating a strong integration of biomedical engineering with clinical applications. The research also includes studies on environmental toxins, such as aflatoxin B1 in food, reflecting a broader interest in public health and toxicology.
Professor Eul-Bum Lee's research lab specializes in intelligent engineering project management, with a focus on integrating artificial intelligence, big data analytics, and digital transformation in construction and infrastructure projects. The lab develops advanced simulation models, AI-driven risk assessment systems, and automated data extraction techniques—particularly for engineering drawings and project schedules—to enhance decision-making, reduce delays, and improve cost control in large-scale EPC (Engineering, Procurement, and Construction) projects. Key research directions include smart construction scheduling, digital twin applications in highway and plant infrastructure, and the mitigation of project risks through hybrid decision-support systems combining AHP and fuzzy logic.
Professor Hugo Rodrigues' research lab specializes in the design, fabrication, and application of advanced soft and smart actuators for robotics, with a focus on shape memory alloys (SMA), pneumatic artificial muscles, and soft pneumatic structures. The lab explores innovative actuator architectures—such as origami-based, torsionally prestrained, and origami-vacuum hybrid systems—that enable large forces, high contraction ratios, and complex motions like twisting and bending. Key research directions include the integration of smart materials into functional robotic systems, including tensegrity robots and soft robotic wrists, with an emphasis on lightweight, high-performance, and energy-efficient actuation. The lab also develops novel manufacturing techniques, such as double casting for non-linear SMA wire positioning, to enhance actuator performance and control precision.
ノチ教授の研究室は、粘膜免疫を標的にした次世代の口服ワクチンの開発を柱としています。特に、米を用いた遺伝子組換えワクチン(MucoRiceシステム)を用い、腸管や呼吸器などの粘膜部位に特異的な免疫応答を誘導する技術を確立しています。また、M細胞を標的とする画期的な抗体技術や、ヒトGALTの機能的モデルの構築を通じて、感染症や自己免疫疾患のメカニズム解明にも貢献しています。
Ryohei Yamamoto教授の研究室は、酸化的なストレス応答とその調節機構、特にNrf2-Keap1シグナル経路の分子メカニズムに焦点を当てた研究を推進しています。Keap1のシステイン残基が求核体に反応することでNrf2の分解が制御されるメカニズムの解明や、転写因子のダイマー形成とDNA認識の特異性に関する基礎的・機能的解析が中心です。また、慢性腎疾患における生活習慣や運動の影響、腎症候群患者の予後に関する臨床的疫学的研究も併行して実施しています。
Kitano教授の研究室は、酸化物半導体やナノ構造材料を基盤として、光触媒、固体酸触媒、および触媒反応機構の解明を主軸としています。特に、窒素ドーピングTiO₂や酸化物ハイドライド・オキシナイトライドといった新規酸化物材料の開発を通じて、太陽光活性な環境浄化触媒や効率的なアンモニア合成触媒の創出を目指しています。また、酸化チタンナノチューブやカーボンベース固体酸触媒を用いた、室温近辺で効果的な酸化還元反応やグリコシド結合の切断反応の触媒機構の解明も進んでいます。
山崎賢史教授の研究室は、皮膚の先天的免疫反応とその異常が関与する皮膚疾患の発症メカニズムを解明することを目的としています。特に、カテリシジン(LL-37)をはじめとする抗菌ペプチドの産生・活性化機構や、炎症小体型(inflammasome)が傷害に伴う無菌性炎症に果たす役割を分子・細胞レベルで解析しています。また、IL-17/IL-17RシグナルやSTAT転写因子の活性化が、乾癬やアトピー性皮膚炎などの炎症性皮膚疾患に与える影響についても、臨床的・実験的アプローチを併用して研究を進めています。
Takayuki Nagata教授の研究室では、高圧縮性・低レイノルズ数流れを対象とした直接数値シミュレーション(DNS)を用いて、球体周囲の流れの力学的・熱的特性を解明しています。特に、マッハ数や温度比の影響が流れの安定性や乱流エネルギーに与える影響を高精度な計算手法で分析しています。また、最適センサ配置のための新規最適化手法の開発や、デンプンの物理化学的性質に関するバイオマテリアル研究も併行して行っています。
田中正臣教授の研究室は、中性子星合体に伴うキロノーバ現象の物理的メカニズムを解明することを目的としています。特に、r過程で生成される元素がもたらす放射線輸送と吸収特性の精密な計算に注力しており、近赤外・可視光域の光度曲線の解釈に貢献しています。原子構造計算を基盤に、ランタニド元素を含むr過程核の光学的厚さの系統的評価を世界で初めて実施しました。
Takumi Noguchi教授の研究室では、光合成における酸素発生中心(WOC)の分子機構を、フラッシュ誘発赤外分光法(FTIR)を核に解明しています。特に、水酸化物イオンや水分子の水素結合状態の変化、Mnクラスターと関連するアミノ酸(ヒスチジン、チロシン)の振動モードの変化を高精度で解析することで、S状態サイクルにおける反応機構の解明を進めています。また、同位体標識(15N, 13C, D)を用いた精密な分光的アプローチにより、反応中心の構造的・動的変化を直接可視化する画期的な研究が展開されています。
岸崎賢二郎教授の研究室は、遺伝性疾患の分子機構解明を柱としており、特に染色体異常や遺伝子変異に起因する疾患、たとえばノーナン症候群やアンジェルマン症候群、プリドール・ウイリアム症候群、Moyamoya病に伴う血管障害の遺伝的背景を解明しています。特に、PTPN11遺伝子の機能亢進変異やSNRPN遺伝子のメチル化パターン、RNF213遺伝子の多様な表現型への関与といった、疾患の発症メカニズムに寄与する遺伝的要因の解明を進めています。また、家族内再発リスクの予測や出生前遺伝診断の可能性についても、臨床応用に繋がる研究を展開しています。