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Satoshi Iwakami教授の研究室は、農業生態系における除草剤耐性の分子機構を解明することを目的としています。特に、エコノクロア・フィリロポゴンという雑草が複数の除草剤に耐性を示すメカニズムとして、サイトクロムP450酵素の過剰発現が果たす役割を重点的に研究しています。また、除草剤代謝酵素の遺伝子同定や、耐性の遺伝的・発現的基盤の解明にも取り組んでいます。
Hao Li教授の研究室では、土木・機械・材料分野の融合的アプローチを通じて、タイヤ–土壌相互作用の高精度な数値シミュレーションとその応用を主な研究テーマとしています。特に、有限要素法や解析的モデルを用いたタイヤの動的挙動と土壌圧密のメカニズム解明が進んでおり、農業や建設現場における土壌劣化の低減に貢献する技術開発が行われています。また、画像認識技術を応用したタイヤ摩耗診断や、構造物の健全性評価、液体冷却板の最適設計など、多様な応用分野への展開も目立っています。
Gert-Jan Bekker教授の研究室は、構造生物学と計算化学を融合した分子動力学的シミュレーションやウェブベースの分子可視化技術を駆使し、タンパク質の構造・安定性・結合メカニズムを解明することを目的としています。特に、抗体や単ドメイン抗体の熱的安定性や薬物標的結合のメカニズムを、高精度な分子動力学シミュレーションと独自開発のWebベース可視化ツールMolmilを用いて解析しています。また、計算で得られた構造データの公開・共有を促進するデータアーカイブ「BSM-Arc」の構築にも貢献しています。
東教授の研究室は、食事・栄養因子と慢性疾患の関連に注目し、特にマグネシウムや食物グリセミックインデックス、プロバイオティック fermented ミルク、地中海食などの食事パターンが2型糖尿病や心血管疾患、がんなどの発症リスクに与える影響を、メタアナリシスを用いて系統的・定量的に解明しています。疫学的・臨床的エビデンスの統合的分析を通じて、食事と健康の因果関係を解明する国際的な研究が特徴です。
Jieun Jung教授の研究室は、主にレアメタルを含まない高機能触媒の開発に注力しており、特にイridiumやマンガンを用いた光触媒反応が中心です。CO₂の効率的還元や芳香族炭化水素の酸化反応において、高選択性・高活性を示す新規錯体触媒の設計と反応機構の解明を進めています。理論的アプローチ(DFT計算)を組み合わせた包括的研究により、触媒中心の電子状態や反応経路の理解を深めています。
Rui Zhong教授の研究室は、大規模で高コストな最適化問題(LSEOPs)やノイズ環境下での最適化に特化したメタヒューリスティックアルゴリズムの開発を主眼としています。特に、分散型最適化フレームワーク(Cooperative Coevolution)やアンサンブル型サロゲートモデルを活用し、探索(exploration)と開拓(exploitation)のバランスを向上させる新規アルゴリズムの設計に注力しています。Q学習やハイブリッド戦略を用いた意思決定機構の導入により、最適化プロセスの自己学習能力を高め、局所最適解の脱出や多様性の維持を実現しています。
Professor Hwajin Kim's research lab specializes in atmospheric aerosol chemistry, focusing on the sources, formation mechanisms, and atmospheric processing of fine particulate matter (PM1) in urban and regional environments. The lab employs advanced real-time measurement techniques, such as high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometry (HR-ToF-AMS), to investigate the chemical composition and volatility of secondary organic and inorganic aerosols. Key research directions include understanding the role of anthropogenic emissions, meteorology, and gas-phase chemistry—particularly nitrogen oxides (NOx) and ozone—in driving seasonal and episodic PM pollution events in megacities like Seoul and the San Joaquin Valley. The lab also explores the impact of nighttime chemistry and relative humidity on aerosol evolution, contributing to improved air quality modeling and pollution mitigation strategies.
Professor In-Gyu Choi's research lab specializes in sustainable biomass conversion and biorefinery technologies, focusing on the valorization of lignocellulosic biomass such as *Eucalyptus pellita*. The lab investigates innovative chemical and biological processes—including organosolv lignin extraction, enzymatic and fungal biotransformation of terpenes, and alkaline pretreatment—to enhance the efficiency of producing high-value chemicals, biofuels, and functional oligosaccharides. A key research direction involves understanding and manipulating biomass recalcitrance through structural modification of cellulose, hemicellulose, and lignin. The lab also explores the role of microbial and fungal biocatalysts in selective transformation of natural compounds.
Professor Yong Suk Oh's research lab specializes in the development of advanced flexible and wearable electronic sensors, with a focus on next-generation transparent conductors, nanomaterial-based sensing platforms, and low-temperature patterning techniques. The lab pioneers innovative fabrication methods—such as direct imprinting and self-alignment strategies—for integrating carbon nanotubes, quantum dots, and silver nanowires into scalable, high-performance devices suitable for healthcare monitoring and human-machine interfaces. Key research directions include bending-insensitive pressure sensors, wireless multi-site monitoring systems, and multiscale metallic transparent conductors with exceptional electromechanical durability.
Professor Hojeong Kang's research lab specializes in soil biogeochemistry and ecosystem ecology, focusing on the dynamics of soil organic matter, particularly phenolics and dissolved organic carbon (DOC), under environmental change. The lab investigates microbial processes, enzyme activities, and carbon cycling in diverse ecosystems such as forests, peatlands, and coastal areas, with an emphasis on how climate change, acidification, and land use affect carbon storage and greenhouse gas emissions. Their work integrates field observations, experimental manipulations, and meta-analytical approaches to understand feedbacks between biotic and abiotic factors in terrestrial and coastal ecosystems. The lab also explores ecosystem service tradeoffs in coastal regions, linking ecological processes with conservation and policy planning.
Professor Min Seok Baek's research lab specializes in the neuroimaging and biomarker characterization of neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer’s disease (AD) and Parkinson’s disease (PD). The lab focuses on understanding the dynamic progression of pathological biomarkers such as amyloid-β, tau, α-synuclein, and neurofilament light chain using large-scale population databases and longitudinal neuroimaging data. Key research directions include the impact of genetic factors like the APOE ε4 allele on disease progression, the role of neuroimaging biomarkers in early detection, and the identification of olfactory dysfunction as a potential early indicator of AD. The lab leverages national health insurance databases and multi-modal imaging to explore disease risk, incidence, and prognosis in real-world populations.
Professor Yunjong Lee's research lab focuses on the molecular and cellular mechanisms underlying neurodegenerative diseases, particularly Parkinson’s disease (PD) and Alzheimer’s disease (AD), with an emphasis on aging-related neuronal death. The lab investigates key pathways such as parthanatos—a PARP1- and AIF-dependent form of programmed necrotic cell death—alongside the roles of neuroinflammation, vascular dysfunction, and neurotrophic signaling (e.g., Akt1) in dopaminergic neuron degeneration. Using genetically engineered mouse models, primary neuronal cultures, and pharmacological interventions, the lab explores neuroprotective strategies, including vitamin D receptor modulation and natural compounds like chlorogenic acid. Their work bridges basic neuroscience with translational applications for neurodegenerative disorders.
Professor Jung Hwa Seo's research lab specializes in the design, synthesis, and application of conjugated polyelectrolytes (CPEs) for advanced organic optoelectronic devices. The lab focuses on using CPEs as interfacial engineering materials to optimize charge injection and transport in devices such as organic solar cells, thin-film transistors, and light-emitting transistors. By manipulating the ionic character, counterions, and molecular architecture of CPEs, the group achieves precise control over electronic energy levels and interfacial dipoles, enabling high-performance, solution-processed devices. Their work emphasizes the fundamental understanding of structure-property relationships at organic/metal and organic/organic interfaces to advance next-generation flexible and low-cost optoelectronics.
Professor Tong Ho Kang's research lab specializes in natural product-based neuroprotection and metabolic disease modulation, focusing on bioactive compounds from medicinal plants such as ginger, mulberry leaves, diosgenin-rich Dioscorea species, and traditional herbs. The lab investigates the molecular mechanisms underlying the therapeutic potential of these natural compounds in diabetic neuropathy, neurodegenerative disorders, gastric ulcers, and obesity, with an emphasis on enhancing bioactivity through processing techniques like steaming and anaerobic treatment. Key research directions include neurotrophic factor regulation (e.g., NGF), GABA accumulation for neuroprotection, and enzyme inhibition for metabolic syndrome management.
Professor Sangmin Lee's research lab specializes in biomedical engineering and neurotechnology, focusing on innovative solutions for neurodegenerative diseases and sensory restoration. Key research directions include enhancing neurogenesis for Alzheimer’s disease therapy using natural compounds like hesperidin, developing wearable biosensors for real-time gesture recognition, and advancing retinal prosthetic systems through flexible microelectrode arrays integrated with nanowire FET switches. The lab also investigates drug delivery systems for ocular diseases, particularly using nanocarriers to improve the efficacy and tolerability of diabetes medications.
黒田晋也教授の研究室は、細胞内シグナル伝達のダイナミクスに注目し、特にタンパク質のリン酸化修飾と代謝物の変動を時間分解能をもって解析することで、ホルモンや成長因子が細胞の恒常性をどのように制御しているかを解明しています。インスリンシグナルの動的代謝プロファイルや、Cdc42/Rac1が制御する細胞骨格・極性機構の分子メカニズムについて、プロテオーム・メタボローム統合解析と計算モデルを駆使して研究を進めています。特に、シグナルの時間的パターンが細胞応答に与える影響に焦点を当てており、神経可塑性や代謝制御の基盤を解明することを目指しています。
M. Koike教授の研究室では、大気化学と気象学の分野において、地上観測と数値モデルを融合した大気中における化学種の変化を解明しています。特に、火山噴煙に伴うオゾン層破壊に関連する窒素酸化物(HNO₃)の変化や、極域における低層雲の微粒子濃度と気溶膠の関係を、長期間にわたる観測データを基に分析しています。また、大気中の一酸化炭素(CO)の季節変動やその起源を、FTIR観測と化学輸送モデルを用いて評価しています。
Tomoki Kuwahara教授の研究室では、パーキンソン病やリューマン病をはじめとする神経変性疾患の発症メカニズムを、ショートレンジのモデル生物・ショートレンジのCaenorhabditis elegans(線虫)を用いて解明しています。特に、α-シヌクレインやLRRK2、RAB7L1といったパーキンソン病関連遺伝子の機能と、それらが細胞内オルガネラ(リソソーム・エンドソームなど)の膜動態に与える影響を、遺伝子スクリーニングやリン酸化修飾の解析によって解明しています。また、リソソームストレスがLRRK2のRabリン酸化を促進するメカニズムの解明にも注力しており、神経変性の原因となる細胞内バランスの崩壊に迫っています。
本研究室では、脳オルガノイドを用いた神経発達および疾患モデルの研究を推進するとともに、その機能的評価技術の開発に注力しています。特に、ヒト由来の3次元神経組織における意識の可能性や倫理的課題の解明を柱として、科学的知見と社会的責任の両立を目指した研究を展開しています。また、医療分野におけるAIの活用や、メディア報道のあり方についても包括的な考察を進めています。
山崎誠教授の研究室は、消化器がん、特に食道がんや大腸がんの治療抵抗性や転移メカニズムの分子機構を解明することを主眼としています。特に、抗がん薬感受性に関与する膜タンパク質(例:MRP2)や治療後の予後予測のバイオマーカーとしてのリンパ節反応の意義を、遺伝子発現プロファイルや臨床的解析を用いて研究しています。近年の研究では、化学療法の有効性や再発・転移の予後因子に関する知見を提供しており、がん治療の個別化に貢献しています。