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Kawagoe教授の研究室では、複合材料の成形プロセスとその機械的・熱的特性を、分子スケールからマクロスケールまで多スケールで統合的に解明する研究が進められています。特に炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の成形歪みや熱伝導特性の制御に注力しており、分子動力学シミュレーションや多スケールモデリングを駆使した材料設計支援技術の開発が特徴です。ナノスケールの孔内ガス流れや多層膜の異方的熱伝導性についても、分子シミュレーションを応用した基礎的知見の構築が行われています。
Professor Chong-Su Cho's research lab specializes in advanced biomaterials and nanomedicine, focusing on the development of smart polymeric and nanoparticulate systems for targeted drug and gene delivery. The lab investigates stimuli-responsive polymers—particularly pH-responsive and redox-sensitive materials—engineered to overcome biological barriers in intracellular and extracellular environments. A key research direction involves the application of natural polymers like chitosan and bioactive compounds such as EGCG in vaccine delivery and regenerative medicine. The lab also explores theranostic magnetic nanoparticles for imaging-guided therapy and the molecular mechanisms underlying cellular responses to bioactive agents.
Professor Soo-Kil Kim's research lab specializes in the development of advanced electrocatalysts for clean energy applications, particularly focusing on proton exchange membrane water electrolysis (PEMWE). The lab explores nanostructured, non-precious, and low-platinum catalysts with tailored compositions and morphologies to enhance catalytic activity, stability, and mass activity for the hydrogen evolution reaction (HER). Key research directions include electrodeposition-based synthesis of hierarchical and self-supporting catalysts, structural reconstruction for improved performance, and the mechanistic understanding of additives in electrodeposition processes such as superfilling and surface adsorption effects. The lab emphasizes practical scalability and minimal precious metal usage to enable cost-effective green hydrogen production.
Professor Meehye Lee's research lab specializes in atmospheric chemistry, with a focus on trace gas and aerosol characterization in polluted and biomass-burning influenced environments. The lab investigates the sources, formation mechanisms, and atmospheric impacts of reactive trace gases such as hydrogen peroxide, formaldehyde, and organic hydroperoxides, as well as fine particulate matter (PM2.5) and black carbon. Key research directions include secondary pollutant formation, emission ratio analysis, and the development of sensitive analytical methods for atmospheric hydroperoxides and aerosol components. The lab's work integrates field measurements, laboratory experiments, and model comparisons to understand air quality and climate-relevant processes in East Asia and the tropics.
Professor Mi-Ran Ki's research lab specializes in regenerative medicine and biomaterials science, with a focus on developing advanced nanoengineered biomaterials—particularly silica-based systems—for tissue repair and regeneration. The lab investigates the molecular mechanisms of bacterial virulence factors, such as *Helicobacter pylori* VacA, in host cell apoptosis and explores the therapeutic potential of probiotic strains like *Lactobacillus paraplantarum* KNUC25 in combating gastric pathogens. Additionally, the lab integrates biological cues with synthetic materials to design smart, biomimetic wound dressings and drug delivery systems that respond to physiological signals, including circadian rhythms and extracellular matrix dynamics. Their work bridges microbiology, nanotechnology, and translational medicine to create innovative solutions for chronic diseases and tissue repair.
Professor PooGyeon Park's research lab specializes in robust control, signal processing, and system stability analysis, with a strong focus on time-delay systems, Lur'e systems, and adaptive filtering algorithms. The lab develops advanced stability criteria using linear matrix inequalities and frequency-domain analysis, particularly for systems with uncertainties and nonlinearities. It also pioneers reliable state estimation algorithms and improved adaptive signal processing techniques, such as the affine projection and normalized least-mean-squares algorithms, with enhanced convergence and robustness. The lab emphasizes both theoretical rigor and practical applicability in engineering systems.
Professor Jaehoon Jeong's research lab specializes in intelligent vehicular networks and wireless communication systems, focusing on optimizing data delivery and traffic management in dynamic urban environments. The lab explores trajectory-based forwarding schemes, privacy-preserving data dissemination, and energy-efficient target tracking in vehicular ad hoc networks and wireless sensor networks. A key focus is on leveraging GPS trajectory data and vehicular kinematics to enable efficient, infrastructure-assisted data delivery and self-adaptive navigation systems. The lab also develops cloud-integrated solutions for real-time, network-wide traffic optimization through vehicle-cloud interaction.
Professor Sukkee Um's research lab specializes in advanced energy conversion and storage technologies, with a strong focus on proton exchange membrane (PEM) fuel cells, electrochemical energy systems, and sustainable biofuels. The lab develops multi-scale computational models and advanced nanomaterials to optimize performance, efficiency, and durability in clean energy devices. Key research directions include three-dimensional CFD modeling of fuel cell transport phenomena, synthesis of novel multi-metal sulfides for electrochemical energy storage, and numerical simulation of alternative biofuel combustion in internal combustion engines. The lab integrates experimental characterization with high-fidelity numerical simulations to address critical challenges in energy sustainability.
Professor Eui-Nam Huh's research lab specializes in distributed and edge computing paradigms, focusing on fog computing, multi-access edge computing (MEC), and wireless sensor networks (WSNs). The lab investigates scalable, low-latency task offloading solutions for IoT and smart applications, with an emphasis on mobility support, energy efficiency, and security in resource-constrained environments. Key research directions include virtualization in sensor networks, network-based mobility management, and lightweight intrusion detection systems for clustered WSNs.
Professor Min Hyung Lee's research lab specializes in the design and fabrication of advanced nanomaterials for sustainable energy and environmental applications. Key research directions include electrocatalytic CO₂ conversion using tailored copper-based nanostructures, photoelectrochemical hydrogen evolution through nanoengineered semiconductor heterostructures, and high-performance nanofiber filters for air purification. The lab also develops innovative nanofabrication techniques such as solvent-assisted nanoscale embossing for tunable plasmonic and sensing platforms.
Takehito Seki教授の研究室は、電子顕微鏡を用いた原子レベルの構造解析を核として、金属・セラミックス・準周期的構造を有する材料の原子配置や局所的不規則性、界面構造を高分解能で解明することを目的としています。特に、低線量電子顕微观測定技術(OBF-STEMやDPC-STEM)の開発と応用により、放射線感受性材料の原子構造を損傷を与えずに可視化する画期的な手法を確立しています。また、ナノスケールの熱運動や電磁場分布の直接観察を通じて、材料の物性と微視的構造の関係を解明する研究が進んでいます。
Hanaoka教授の研究室は、生物学的応用に適した高感度・高選択性を備えた蛍光センサーの開発を主軸としています。特に、ジンクイオン(Zn²⁺)や低酸素状態(ヒポキシア)を特異的に検出できる時間分解蛍光法を用いた新規プローブの設計・合成に注力しています。長寿命蛍光を示すランタニド錯体や、内部電荷移動(ICT)を応用したオフ・オン型センサーの開発を通じて、生体イメージングの高精度化を実現しています。
Masako Kataoka教授の研究室は、主に診断的MRI技術の高度化に注力しています。特に、心臓疾患のリスクを早期に評価するための乳腺画像解析や、腎臓や子宮頸部の高分解能MRI画像の最適化が目立ちます。また、撮影時間の短縮と画像品質の両立を実現する迅速・高精度なスキャン技術の開発も進んでいます。臨床応用に直結する実用的で革新的な画像診断技術の確立を目指しています。
Muto教授の研究室は、頭頸部および食道のがんの早期発見に向け、窄波内視鏡法(NBI)やマクロスコピックな血管・表面構造の評価技術を応用した内視鏡診断の高度化を主眼としています。特に、胃がんにおけるM-NBIを用いた病変の微細構造解析や、アルコール代謝関連酵素の遺伝子多型と多病巣癌発生の関連解明にも取り組んでいます。また、口腔内細菌が発生させるアセトアルデヒドの役割を解明することで、上部消化管・呼吸器がんの発癌メカニズムの解明を目指しています。
Binh Quang Nguyen教授の研究室は、気候変動と人為的影響が水循環に与える影響を、主にベトナムの河川流域を対象として解析しています。特に、SWATモデルを用いた水文的予測や、ダム・貯水池の運用が流域の流出に与える影響を定量的に評価しています。また、都市化に伴う地表面温度上昇や堆積物バランスの変化についても、長期間にわたる観測データと現場調査を組み合わせた分析を実施しています。
Chi Xu教授の研究室は、歩き方(ゲイツ)を用いた顔認証や指紋認証に次ぐ次世代バイオメトリクス技術の確立を目指しています。特に、視覚的変化(視点の違い、加齢による外見の変化、部分的遮蔽)に強く対応できる高精度なゲイツ認識・年齢推定・性別分類のための深層学習アーキテクチャを開発しています。また、大規模なゲイツデータベースの構築を通じて、統計的に信頼性の高い性能評価を可能にしています。
Wei Gao教授の研究室では、インダストリアルコントロールシステム(ICS)のセキュリティを強化するためのサイバー攻撃のメカニズムとその検出手法を研究しています。特に、MODBUSやDNP3などの制御プロトコルにおける認証欠如に起因するコマンドインジェクションやDoS攻撃の実装と、それらを検知するインラインセンシング型侵入検知システムの開発を進めています。また、高周波成分を含む精密な表面形状測定技術の開発も併行して行っています。
Soichiro Ogi教授の研究室では、分子の自己集合に基づく超分子ポリマーの形成機構に注目し、熱力学的平衡と動的制御の両面から、ナノスケールの機能性自己組織化構造の設計と制御を目指しています。特に、アミド置換ペリレンビスイミドやボロン含有π共有系分子を用いた、キネティクスに支配される超分子重合とそのメタスタブル状態の制御を独自の手法で実現しています。また、J集積体とH集積体の競合的形成や、種子誘導による時間発展制御など、非平衡系における自己組織化のメカニズム解明を進めています。
Toshiaki Nakano教授の研究室は、慢性腎疾患(CKD)に伴う血管炎症や心臓障害の発症メカニズムに注目し、特にオートファジー関連受容体OATP2B1とDll4-Notchシグナルのクロスティックな相互作用、およびFGF23による心筋肥大のシグナル伝達経路の解明を進めています。また、皮膚の常在菌と抗菌ペプチド(デルモシジン)の関係や、FSGSの病理型による予後予測の可能性についても臨床的・分子的アプローチを展開しています。腎疾患と心血管合併症の病態解明を柱に、臨床応用に繋がる基盤的研究を推進しています。
Wada教授の研究室は、心肺停止後の全身虚血再灌流障害やDICに伴う凝固・線溶系の制御異常が、急性肺障害(ALI/ARDS)や多臓器障害症候群(MODS)に与える影響を、血管新生関連因子(sVEGFR2、Ang2)や凝固・線溶系マーカーの動態に基づいて解明しています。特に、SARS-CoV-2感染に伴うコagulopathyや、心肺蘇生後のハイファイブリノリシス状態が臨床予後に及ぼす影響を、分子メカニズムと臨床的バイオマーカーの両面から研究しています。