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R. Takagi教授の研究室は、スピン揺らぎやトポロジカルなスピン構造に注目し、磁性体におけるスピンキュリー状態やスピンスカラー場の発生を解明する研究を推進しています。特に、磁性スカイム粒子やスピンナノ構造の形成機構、スピン波・スピン流の制御、ならびにスピントロニクス応用に向けた新規材料の開発を柱としています。実験的手法(X線散乱、電子顕微鏡、スピン波分光)と理論的・シミュレーション的手法を融合した多角的アプローチが特徴です。
Sugino教授の研究室は、第一原理量子力学に基づく材料の物性・反応機構の予測を柱としています。特に、密度汎関数理論を用いた第一原理計算を通じて、固体・液体の熱力学的性質や相転移挙動、電子動力学、不純物拡散、界面電気化学反応のメカニズムを高精度に解明しています。計算手法の開発と応用を両輪として、実験と一致する予測を可能にする革新的なシミュレーション技術の確立を目指しています。
Hiroshi Suzuki教授の研究室は、細胞老化とがんの発症メカニズムを解明するため、特にマイクロルナ(miRNA)の機能とその調節機構、ならびにABCトランスポーターによる生理活性物質の輸送機構に注目しています。特に、miR-135bがNPM-ALK陽性のがん細胞における腫瘍微小環境の形成を促進するメカニズムの解明や、TGF-βシグナルと細胞老化の関連性についても探求しています。これらの研究を通じて、がんの治療標的の同定や、老化関連疾患のメカニズム解明を目指しています。
Tadashi Matsuda教授の研究室は、成長因子・サイトコイ닌のシグナル伝達とホルモンのクロストークメカニズムに注目し、特にTGF-β、IL-6、エストロゲン受容体の相互作用が再生・炎症・がんに与える影響を分子レベルで解明しています。特に、STAT3やSmad7、PDLIM2といったシグナル分子を標的にした制御機構の解明が進んでいます。炎症性疾患やがんの病態メカニズムの解明と、それらを標的にした新規治療戦略の開発を目指しています。
Professor Jiyeon Lee's research lab specializes in digital health interventions, eHealth literacy, and mobile health technologies, with a strong focus on improving health outcomes through evidence-based digital solutions. The lab investigates the effectiveness and security of emerging web-based health applications, such as Progressive Web Apps, while also advancing rehabilitation technologies for chronic conditions like stroke. A key research direction involves evaluating and enhancing the psychometric quality of health literacy instruments and digital tools to support clinical decision-making and patient empowerment.
Professor Chul-Hyun Cho's research lab specializes in the intersection of circadian biology, digital health, and mental health, focusing on how environmental factors—particularly light exposure—affect mood and sleep regulation. The lab employs machine learning and digital phenotyping to develop early detection tools for mood disorders using real-world behavioral and physiological data. Key research directions include understanding the impact of artificial light at night on sleep architecture and circadian rhythms, and translating these findings into clinical applications for early intervention in bipolar and mood disorders. The lab also emphasizes translational research, bridging basic chronobiology with digital technology for personalized mental health care.
Professor Hocheol Song's research lab specializes in environmental remediation using advanced nanomaterials, with a primary focus on the degradation of persistent organic pollutants such as chlorinated hydrocarbons. The lab investigates the reactivity and mechanisms of nanoscale zero-valent iron and other engineered nanomaterials in reducing toxic chlorinated ethanes and related compounds in aqueous systems. Current research emphasizes optimizing reaction kinetics, understanding surface reactivity, and improving the efficiency and selectivity of nanoscale iron particles for practical environmental applications. The lab also explores the influence of solution conditions and material properties on degradation pathways and rates.
高木潤一教授の研究室は、細胞接着受容体であるイントグリンの構造的・機能的メカニズムを解明することを柱としています。特に、イントグリンの活性化機構、リガンド認識の特異性、および神経変性疾患に関連する受容体SORLAの機能解明に注力しています。近年の構造生物学的手法(Cryo-EM、NMR、結晶構造解析)を駆使し、細胞接着とシグナル伝達の分子基盤を解明しています。
北村善紀教授の研究室では、有機合成化学の分野において、金属を用いた高効率で選択的な反応手法の開発を主眼としています。特に、金属錯体を用いた脱プロトン化反応や、求核的置換反応、酸化的置換反応の反応条件の最適化が進んでいます。また、反応の選択性を制御するためのリガンド設計や、反応系の環境適合性(水中反応、固体支持体反応など)にも注力しています。
Kai Wu教授の研究室では、脳の構造的・機能的ネットワークのトポロジー的特性に注目し、発達段階や年齢、性別、知能指数などの要因が脳ネットワークの効率的組織に与える影響を、fMRIやMRIを用いたグラフ理論的手法で解明しています。特に、小世界的性質やコミュニティ構造の変化を定量的に分析することで、発達や加齢に伴う脳の情報処理機構の変化を明らかにしています。また、精神疾患や教育的要因が脳ネットワークに与える影響についても、機械学習や心理的要因の統合的分析を実施しています。
当研究室は、心血管疾患の予防と個別化医療を柱として、特にアフリカ・アメリカンを対象とした心血管リスク要因の低減に注力しています。長期間にわたるコhort研究を活用し、遺伝子情報、代謝物質、環境要因(自然災害など)の統合的解析により、個々のリスクに応じた予防戦略の確立を目指しています。また、血圧自己測定や血清カロテノイドの役割といった、臨床的実用性の高いバイオマーカーの意義解明にも貢献しています。
Professor In Ah Kim's research lab specializes in translational oncology, focusing on improving cancer treatment outcomes through advanced imaging, molecular targeted therapies, and radiation sensitization strategies. The lab investigates machine learning applications in neuro-oncology to differentiate pseudoprogression from true disease progression in glioblastoma, while also exploring molecular pathways—such as EGFR, HER-2, K-RAS, and HDAC signaling—that influence radiosensitivity in various cancers. Their work integrates clinical imaging, molecular biology, and pharmacologic interventions to develop precision radiotherapy approaches.
Professor Won-Jin Yi's research lab specializes in medical image analysis and intelligent diagnostic systems, focusing on enhancing diagnostic accuracy in dentistry and oral surgery through advanced machine learning and signal processing. The lab develops AI-driven solutions for automatic diagnosis using panoramic radiographs and cone-beam CT, aiming to improve image quality and Hounsfield unit accuracy via deep generative models. Another key direction involves wearable, unobtrusive physiological monitoring, particularly respiratory signal extraction from ECG using wavelet transforms and textile electrodes. The lab also explores robotic and image-guided navigation systems to improve precision in orthognathic surgery.
Professor Kyu Eun Lee's research lab specializes in minimally invasive and endoscopic thyroid and parathyroid surgery, with a focus on advancing surgical techniques for optimal cosmetic outcomes and patient recovery. The lab also conducts molecular studies on thyroid tumors, particularly follicular thyroid carcinoma and its benign counterparts, to identify genetic and transcriptomic markers that distinguish malignant from benign disease. Their work integrates surgical innovation with molecular pathology to improve preoperative diagnosis and treatment strategies.
Professor Sungjoo Hwang's research lab specializes in construction engineering and disaster resilience, focusing on improving safety, productivity, and cost efficiency in construction projects. The lab develops advanced systems for real-time monitoring of workers’ emotional states and situation awareness using EEG and other physiological data, aiming to enhance on-site safety and decision-making. It also pioneers automated forecasting tools for construction material costs and dynamic simulation models for post-disaster facility restoration, emphasizing system integration and real-world applicability. The lab’s work bridges engineering, data science, and human factors to support resilient and sustainable infrastructure development.
Ohata教授の研究室では、大気中の黒炭(BC)や積雲モードエアロゾルの微物理的挙動とその気候影響を、地上観測、航空機搭載測定、および室内実験を統合して解明しています。特に、BCの酸化・コーティング過程、湿潅除去メカニズム、およびその大気中での混合状態の変化に注目し、気溶媒の環境・気候影響を高精度に評価するための新規測定技術を開発しています。
西直哉教授の研究室では、界面・界面科学を核として、自己組織化膜やイオン液体を用いた新規界面の構造と電気的・物性的性質を、高度な分光法や界面測定技術を駆使して解明しています。特に、金(111)表面上のアルカンチオール自己組織化膜の分子配列や、イオン液体と水の界面における電荷分離、イオンの輸送挙動、さらには界面に形成される多層構造の解明が中心です。これらの研究は、次世代のエネルギー変換・貯蔵デバイスや高感度センサーの開発に貢献する基盤を提供しています。
Takuya Kubo教授の研究室は、磁性ナノ粒子や分子認識ポリマーを応用したスマートな薬物送達システムの開発を柱としています。特に、Fe₃O₄ナノ粒子を基盤にした磁熱反応性デリバリー系や、タンパク質の特異的捕捉を可能にする分子イムプリンティング技術の開発が進んでいます。また、光反応性カップリング剤やフラーレン修飾シリカモノリスを用いた高効率なナノ材料固定技術や、π-π相互作用を活用した分離材料の開発も展開しています。
Takayoshi Shimizu教授の研究室は、変形性腰椎疾患における脊髄圧迫の緩和と脊椎固定の臨床的成績向上を目的として、画像診断に基づく個別化された手術戦略の確立に注力しています。特に、間接的脊柱接着術(LIF)による脊柱管拡張効果や、酸化チタン被膜を施した生体活性ポリエーテルエテルケトン(bioactive PEEK)インプラントの骨接着力向上に関する研究が特徴です。また、脊椎の sagittal balance と下肢補償行動の関連性を解明し、術前評価における下肢補償の予測可能性を高めることにも貢献しています。
Yuta Murakami教授の研究室では、強い電子相関系における非平衡量子多体系のダイナミクスを、ダイナミカル・メトロロジー理論やFloquet理論を応用して解明しています。特に、光駆動下でのフォノン自由度の制御が超伝導性やMott絶縁体の高次調波生成に与える影響を、数値的・理論的アプローチで追求しています。phonon-phonon結合や電子-フォノン結合の非平衡応答、特に非摂動的強い場下での励起状態の形成とエネルギー再結合メカニズムの解明が中心です。