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Zhang教授の研究室は、ウイルスの構造と宿主の免疫応答の分子機構を解明するため、構造生物学的手法(特に低温電子線回折とクロスセクション解析)を駆使した研究を展開しています。SARS-CoV-2の膜タンパク質やTLR7によるRNA認識の構造的基盤を解明し、ウイルスの胞内成熟や先天免疫応答の制御メカニズムの解明を目指しています。また、半導体デバイスの新構造(ReS/D SOI MOSFET)の開発を通じて、次世代集積回路の性能向上にも貢献しています。
ベンジャミン・マクレラン教授の研究室は、低炭素エネルギー技術の持続可能性に焦点を当てており、特にレアメタルの供給安全保障とグリーン水素のコスト削減に注力しています。環境的・社会的影響を考慮した持続可能なエネルギーインfraの設計や、自然災害に強いエネルギーシステムの構築についても包括的なアプローチをとっています。今後の技術革新と政策意思決定の基盤となる、包括的で定量的な分析を推進しています。
Yuting Guo教授の研究室は、神経炎症・脳出血の病態メカニズム解明と、マイクログリアの活性化・極性制御に注目した神経保護戦略の開発を柱としています。同時に、界面熱伝達の分子機構を解明するため、分子動力学シミュレーションを用いたサーファクタントと固体界面の相互作用の研究も進めています。特に、半導体デバイスの熱管理に応用可能なポリマー系熱界面材料の性能向上に寄与する界面現象の解明が目指されています。
Kenta Kiuchi教授の研究室は、一般相対性理論と磁気流体力学を統合した数値相対論的手法を用いて、中性子星合体やブラックホール-中性子星系の高精度な数値シミュレーションを実施しています。特に、合体過程における磁場増幅機構や、ケルビン=ヘルムホルツ不安定性や磁気軸対称不安定性に起因する乱流的運動の解明に注力しており、高解像度スーパーコンピュータ「K」を駆使した世界最高水準のシミュレーションを実現しています。また、重力波・光の対応関係を解明するためのキロノーバ(macronova)の発光機構や、高エネルギー天体現象のメカニズム解明にも貢献しています。
Tomoko Matsuda教授の研究室は、酵素を用いたエナンチオ選択的還元反応の開発に注力しています。特に、Geotrichum candidum由来のアルコールデヒドロナーゼを用いたキラルアルコールの合成や、超臨界二酸化炭素中での酵素反応の応用が特徴です。反応の立体選択性の制御や、反応効率・環境適合性を高めるための新規プロセス開発が進められています。
Yoichi Murakami教授の研究室では、ナノスケールの機能性材料、特にシングルウォール・カーボンナノチューブ(SWNT)の光学的・物性特性と、それらを応用した光変換技術の解明を主な研究テーマとしています。特に、配向制御されたSWNT膜を用いた偏光依存性吸収測定や、励起子のダイナミクス、光励起による発光の飽和現象の解明を通じて、ナノ材料内での励起子の挙動を定量的に理解することを目指しています。また、タンパク質相互作用予測のための新規バイオインフォマティクス手法の開発や、光エネルギー変換の新規メカニズムの解明にも取り組んでいます。
Imashuku教授の研究室では、酸化物ペロブスカイトや窒化物・酸化物不純物の微細構造と物性を、電子線・X線励起発光(CL, XEOL)を活用した高分解能分析技術を用いて解明しています。特に、燃料電池用酸化物固体電解質のプロトン伝導性向上や、鋼鉄材料中の不純物相の迅速同定を目的とした分析手法の開発が進んでいます。微視的構造と物性の相関を解明するため、電子プローブ・顕微分析と併用した先進的な分析技術の応用が特徴です。
K. Nakayama教授の研究室は、強相関電子系の電子構造を高分解能角分布光電子分光法を用いて精密に解明する研究を展開しています。主な対象は鉄系超伝導体やkagome金属、トポロジカル絶縁体などであり、超伝導、電子秩序状態、スピンオービタルの相互作用といった現象の微視的メカニズムを解明することを目的としています。特に、電子秩序と超伝導の競合・協調のメカニズム、およびその界面に現れる新規量子状態の探索が中心的テーマです。
Kuchitsu教授の研究室では、細胞内の膜交通とオートファジーの分子メカニズムに注目し、特にSTINGシグナルの制御と、オートファジー・リサイクル経路におけるRab7の機能を解明しています。STINGの細胞内移動と分解機構、ならびにリサイクルエンドソームを介したマイクロオートファジーの役割を、超高解像度顕微鏡や遺伝子ノックアウト技術を用いて解析しています。この研究は、感染症、慢性炎症、加齢関連疾患の理解に貢献する基盤を提供します。
Yuta Tsuji教授の研究室では、分子や界面における電子状態と反応性の関係を理論的・計算的手法を用いて解明しています。特に、酸化 iridium(IrO₂)表面でのメタンの強力な吸着とC–H結合の室温分解反応機構の解明が柱であり、電子状態の歪みや量子干渉効果が反応性に与える影響を分子軌道理論と第一原理計算で分析しています。また、芳香族分子の電子伝導制御や、ナノスケール界面の接着性・電子的性質の理解にも取り組んでいます。
竹岡晋司教授の研究室では、半導体ナノ結晶(シリコン・ゲルマニウムナノクリスタル)のサイズ依存性発光特性や、生体適合性・生分解性を有する自由体ポリマー・ナノシートの開発を柱としています。特に、ナノスケールの半導体材料における量子制御や発光メカニズムの解明、および医療応用に向けた生体適合ナノシートの接着性・機械的強度の向上を追求しています。また、ミトコンドリアの温度をリアルタイムで可視化する新規蛍光プローブの開発にも成功しており、細胞内エネルギー代謝の理解に貢献しています。
Yun-Gi Kim教授の研究室は、腸内細菌叢が宿主の免疫応答や代謝・酸化的なストレス応答に与える影響を、特に新生児期の免疫不全や病原体耐性のメカニズムに注目して解明しています。特に、Clostridialesなどの特定の腸内細菌が病原体侵入を防ぐ「コロニゼーション抵抗性」を担う仕組みや、D-アミノ酸や反応性硫黄種(RSS)が腸内生態系を制御する役割を明らかにしています。また、Nod2受容体の変異が炎症性腸疾患の発症に与える影響や、糖アルコールの腸内代謝による下痢抑制機構についても、微生物と宿主の相互作用を解明しています。
Professor Jinwhan Kim's research lab specializes in autonomous maritime systems, with a focus on unmanned surface vehicles (USVs), advanced estimation techniques for dynamic target tracking, and intelligent navigation in complex marine environments. The lab develops cutting-edge algorithms for autonomous collision avoidance, bearings-only tracking, and robust state estimation under non-Gaussian noise conditions—particularly in ballistic reentry and underwater inspection scenarios. Their work integrates advanced filtering methods such as particle filters and Rao-Blackwellized particle filters with real-time onboard processing for practical deployment on autonomous platforms.
Professor Andrew Beng Jin Teoh's research lab specializes in privacy-preserving biometric systems, focusing on developing cancelable and revocable biometric template protection techniques to address the inherent risks of permanent data compromise. The lab explores advanced cryptographic and signal processing methods—such as biometric hashing, fuzzy commitment schemes, and randomized quantization—to ensure non-invertibility and user-specific security. A central theme is enabling biometric systems that are both secure and revocable, allowing users to regenerate new biometric templates if compromised, thus mitigating long-term identity theft risks. The lab also investigates keystroke dynamics and facial biometrics for practical deployment in real-world authentication systems.
Professor Jong-Il Choi's research lab specializes in clinical and translational cardiac electrophysiology, with a focus on optimizing remote monitoring systems for patients with cardiovascular implantable electronic devices. The lab investigates arrhythmia management strategies, particularly in atrial fibrillation ablation, including predictors of recurrence and left atrial remodeling post-procedure. Additional research explores pharmacological management in inherited cardiac syndromes, such as long QT syndrome, with a precision medicine approach based on genotype-specific responses. The lab also contributes to the development of efficient, evidence-based clinical workflows and device management protocols in cardiology.
Professor Tian-Feng Yuan's research lab specializes in advanced construction materials, with a focus on high-strength, high-ductility, and eco-friendly concrete systems. Key research directions include fiber-reinforced concrete (particularly steel and polyethylene fibers), ultra-high-performance concrete (UHPC), and the use of alternative reinforcement such as CFRP bars to enhance durability and sustainability. The lab also investigates the mechanical and electrical performance of concrete under extreme conditions, including elevated temperatures and electromagnetic exposure, aiming to develop lightweight, conductive, and crack-resistant structural materials.
Professor Jeong Wook Lee's research lab specializes in bioengineering and synthetic biology, focusing on the development of advanced biosensors, nucleic acid diagnostics, and metabolic engineering for sustainable bioproduction. The lab integrates systems biology, omics technologies, and materials science to engineer microorganisms—particularly *E. coli*—for efficient production of high-value compounds such as violacein and succinic acid. A key research direction involves designing point-of-care diagnostic platforms using paper-based and isothermal amplification technologies for rapid, sensitive detection of RNA viruses. Additionally, the lab develops functional nanomaterials, including superhydrophobic and antifogging coatings, for applications in environmental filtration and biomedical devices.
Professor Hyun-seung Kim's research lab specializes in advancing next-generation energy storage systems, with a primary focus on optimizing solid electrolyte interphase (SEI) formation and stability in lithium- and sodium-ion batteries. The lab develops novel electrolyte additives and interfacial engineering strategies to enhance electrochemical performance, cycle life, and thermal stability, particularly on high-capacity anode materials such as silicon oxide and hard carbon. By leveraging molecular-level design of ionic and organosilane additives, the group achieves viscoelastic, self-healing SEI layers that suppress side reactions and enable fast-charging capabilities. Their work bridges fundamental electrochemistry with practical battery applications, targeting high-rate performance and wide-temperature operation.
Professor Yoon Jung Park's research lab focuses on the molecular mechanisms of natural compounds in cancer therapy, particularly exploring bioactive molecules like cordycepin and isoquinoline alkaloids in inducing apoptosis and autophagy in cancer cells. The lab investigates epigenetic regulators such as EHMT2 in non-small cell lung cancer, emphasizing histone methylation's role in tumorigenesis. Additionally, the lab examines sociocultural dimensions of migration, especially the identity, race, and social mobility of Chinese communities in South Africa, integrating biological and social science perspectives.
Yoshimi教授の研究室では、フォトニクスとトポロジカル物性の融合を軸に、半導体スラブを用いたバルク・フォトニクス結晶(VPhC)を基盤とする、光の制御と集積化に特化した研究を展開しています。特に、トポロジカル保護された光波ガイドと遅い光モードの実現により、小型で高機能な光集積回路(PIC)の実現を目指しています。実験的・数値的アプローチを併用し、波ガイド結合効率の向上や、曲がり角での光伝送の耐障害性の実証も行っています。