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Abhishek教授の研究室は、地球システムの水循環と環境汚染のメカニズムを、人工衛星データ(GRACE/GRACE-FO)と地上観測データを統合して解明する分野に従事しています。特に、インドやタイの河川流域における水収支の変動、干ばつ・洪水の評価、地下水の変化を精密に把握することを目的としています。また、環境中の持続的有機汚染物質(PAHs、PCBs)や重金属のリスク評価、ナノ材料を用いた環境浄化技術の開発にも取り組んでいます。
Yunping Li教授の研究室では、金属材料の加工挙動と微視的変形メカニズムの解明を柱として、特に希土類元素添加Mg合金や高張力鋼における塑性加工挙動と摩擦挙動の高精度な評価に注力しています。特に、表面から容易に滑り系を同定できる新規分析手法(ST-MLRA)の開発や、非定常摩擦係数の時間的変化を実験的に定式化する取り組みが顕著です。これにより、大延性を示すMg-Gd合金の非原子面滑りの寄与や、熱間鍛造プロセスにおける摩擦補正が可能となり、材料成形の精度と効率化が図られています。
Shiro Imagama教授の研究室は、脊椎・脊髄疾患の治療成績向上を目的として、特に頸椎椎板形成術後の合併症であるC5 palsyの発症メカニズムの解明に注力しています。画像診断(CT・MRI)を用いた解剖学的特徴の比較や、神経機能回復を促す糖亜鉛の生物学的役割の解明も進めています。加えて、高齢者の生活習慣や筋萎縮、慢性炎症との関連についても、QOL向上に資する予防的・治療的戦略の確立を目指しています。
Ratnak Sok教授の研究室では、内燃機関の燃焼特性と効率向上を目的とした数値シミュレーション・実験的アプローチを展開しています。主に、反応機構の簡略化・検証、バーチャルセンサ技術の開発、および燃焼モデルの高精度化に注力しており、特にレディオカル・スパーク・イグニッション(SI)エンジンにおける超希薄燃焼やリーンブースト技術の最適化をめざしています。また、排熱回生技術(テルミオエレクトリックジェネレータ)の統合による燃費・排出ガス改善の可能性についてもモデルベースで評価しています。
Sihui Ma教授の研究室は、運動と栄養が体の炎症・酸化ストレス反応に与える影響を解明する分野に注力しています。特に、運動による急性的損傷とそれに伴う全身炎症反応のメカニズム、ならびに食物由来の抗炎症・抗酸化物質(例如:サルフォルファラン、ナッツ由来ペプチド)の生理的効果を分子レベルで解明しています。また、食事パターン(地中海食、ケトジェニックダイエットなど)とメンタルヘルス、がん細胞への選択的効果についても、細胞・マクロファージモデルを用いて研究を進めています。
Professor Jung Eun Lee's research lab focuses on epidemiological and nutritional factors influencing cancer risk and prognosis, with a particular emphasis on renal cell carcinoma, colorectal cancer, and diabetes-related cancers. The lab investigates the roles of obesity, vitamin D status, dietary patterns (including fruit and vegetable intake and glycaemic load), and lifestyle factors such as alcohol consumption and youth sport participation in cancer development and survival. Utilizing large-scale cohort studies and meta-analyses, the lab aims to identify modifiable lifestyle factors that can inform prevention strategies and public health interventions.
Professor Bum-Joon Kim's research lab specializes in molecular microbiology and viral pathogenesis, with a primary focus on the genetic characterization and clinical implications of mycobacterial species and hepatitis B virus (HBV). The lab employs molecular techniques such as PCR, sequencing, and restriction analysis to study microbial diversity, drug resistance, and virulence factors in Mycobacterium and HBV. Key research directions include the development of molecular diagnostics for mycobacterial identification and the investigation of HBV genotypes and variants in relation to disease progression, including cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
Professor Young Seok Song's research lab specializes in advanced materials and biopreservation technologies, focusing on nanocomposite materials, cryopreservation of biological cells, and sustainable material development. The lab investigates the dispersion and rheological behavior of carbon nanotubes in polymer matrices, explores microfluidic systems to minimize osmotic shock during cryopreservation, and develops eco-friendly nanocomposites using waste-derived nanoparticles such as those from used coffee grounds. A key theme across the research is the engineering of functional materials with tailored mechanical, thermal, and transport properties for biomedical and environmental applications.
Professor Ashutosh Mishra's research lab specializes in interdisciplinary data-driven and applied research at the intersection of environmental science, smart technologies, and advanced materials. The lab focuses on analyzing complex environmental systems—particularly water quality in rivers like the Ganges—using multivariate statistical methods such as PCA, while also exploring sustainable agricultural practices through smart hydroponic systems. Additionally, the lab investigates energy and transportation technologies, including CO-PROX catalysis for fuel cell applications and multi-agent reinforcement learning for connected and automated vehicles. The overarching theme involves leveraging data science and engineering solutions to address real-world challenges in health, sustainability, and energy efficiency.
Professor Yeojoon Yoon's research lab specializes in the development and application of advanced nanomaterials for environmental remediation, with a primary focus on sonocatalytic and sonophotocatalytic degradation of emerging pollutants such as antibiotics, pharmaceuticals, and organic dyes. The lab emphasizes the design of novel two-dimensional and nano-laminated materials—such as MAX phases, layered double hydroxides, and MoS₂-based composites—engineered for enhanced catalytic performance under ultrasound and/or visible light. Research also includes comprehensive physicochemical characterization and ecotoxicological assessment to ensure environmental safety and practical applicability.
Professor Yoon Suk Jung's research lab specializes in gastrointestinal diseases, with a focus on inflammatory bowel disease (IBD), *Helicobacter pylori* eradication, and colorectal neoplasms. The lab investigates novel therapeutic strategies, such as vonoprazan-based therapies for *H. pylori* and 5-ASA/sulfasalazine for intestinal Behçet’s disease, while also exploring prognostic factors and risk stratification in complex gastrointestinal conditions. Their work integrates endoscopic techniques, including chromoendoscopy and cold biopsy forceps (CBP) resection, to improve early detection and management of small polyps and ulcers.
Professor Kwang-Woo Kim's research lab focuses on the genetic and molecular mechanisms underlying autoimmune diseases, particularly rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE), with a strong emphasis on gene-environment interactions and the role of human leukocyte antigen (HLA) variants in disease susceptibility. The lab also investigates the pathogenesis of spondyloarthritis (SpA), especially through MHC class I associations in the Korean population. In addition to biomedical research, the lab explores energy-efficient building technologies, such as predictive control systems for radiant floor heating using artificial neural networks, and evaluates the performance of warm-mix asphalt under extreme temperature conditions.
田貫麻呂教授の研究室では、主に核磁気共鳴(NMR)分光法を応用し、生体分子の構造・動態およびその酸解離挙動を解明する研究を行っています。特に、ヒスチジンを含むペプチドのpKa値と化学シフトの関係をNMR滴定法で解析し、分子内相互作用の影響を定量的に評価しています。また、緑コーヒー抽出物のような複雑混合物の成分同定・定量に対しても、高次元NMR技術を駆使した分析手法の開発を進めています。
Yoshihiro Masuda教授の研究室は、石油・ガス分野におけるプロセス最適化とナノスケールの物性理解を柱としています。特に、ポリマーフローディングやメタン・エタン混合ガスの水和物形成挙動、CO₂と水の共存下でのケイ酸塩鉱物の膨張挙動といった、産業的応用が期待されるマルチスケール・マルチフラクチュアルなプロセスを分子動力学的シミュレーションと実験を融合して解明しています。また、アスファネンの界面挙動やドリルフィーリングの搬出挙動についても、流体の非ニュートン性や界面特性に着目した基礎的研究を展開しています。
Jason Kristiano教授の研究室では、インフレーション理論と初期宇宙の量子揺らぎに注目し、原始ブラックホールの形成機構やその背景となるスケール分離のメカニズムを、量子場理論的アプローチで解明しています。特に、第二スローロールパラメータの急遷移を伴うモデルにおける1ループ補正や、超スロー・ロール期における曲率パワースペクトルとバイスペクトルの計算を通じて、小スケールの非線形性が大スケール宇宙背景放射に与える影響を理論的に解明しています。また、Maldacenaの定理に従う非ガウス性の生成や、非摂動的相互作用の寄与についても詳細に分析しています。
ピョートル・デ・シルバ教授の研究室は、電子構造理論と電子密度解析を基盤に、分子内の化学結合や非共有相互作用の可視化・定量を得意としています。特に、密度重なり領域を示すDORIや、軌道情報を必要としない電子密度に基づく局在性評価手法(SEDD)を開発し、超分子化学における電子的コンパクト性の理解を深めています。また、有機発光デバイスの高効率化に不可欠なTADF(熱的に活性化された遅延発光)のメカニズム解明にも貢献しており、電子状態の遷移とエネルギー差の制御を理論的に探求しています。
森岡慎一郎教授の研究室は、ウイルス感染に伴う長期的合併症のメカニズム解明を柱としており、特にコロナウイルス感染後の持続性症状や脱毛(アロペシア)の原因を臨床的・生物学的視点から解明しています。また、感染症の早期診断や治療効果の評価に関する客観的基準の確立にも貢献しており、特にコクサックウイルスBの血液感染症における病原性の判定基準の検証を行っています。さらに、ウイルスのウイルス脱落期間やHIV感染が感染拡大に与える影響の解析を通じて、感染制御戦略の高度化を目指しています。
Professor Cheol Soo Park's research lab specializes in intelligent building energy systems, focusing on the integration of machine learning, reinforcement learning, and physics-informed modeling to optimize energy efficiency in commercial buildings. The lab develops advanced data-driven and hybrid models—such as deep reinforcement learning, transfer learning, and artificial neural networks—for real-time control and inverse modeling of HVAC systems, building envelope properties, and energy consumption. Their work bridges simulation, real-world data, and predictive analytics to improve building performance, indoor air quality, and sustainability. The lab also explores novel sensing and classification techniques, such as Raman spectroscopy and kernel optimization, for health-related applications in smart environments.
Professor Joo-Youn Cho's research lab specializes in translational metabolomics and systems biology, focusing on identifying endogenous metabolic biomarkers for liver function, metabolic diseases, and neuroinflammation. The lab investigates the role of cytochrome P450 enzymes, nuclear receptors like PXR, and metabolic pathways in obesity, hepatocellular carcinoma, and neurodegenerative conditions. Using advanced metabolomic technologies—such as UPLC-TOFMS and GC-MS—combined with preclinical models and clinical cohorts, the lab aims to uncover mechanisms linking metabolism, inflammation, and disease progression. Their work bridges basic metabolic research with clinical applications, particularly in early disease detection and personalized medicine.
Professor Nam Ki Lee's research lab specializes in the theoretical and experimental investigation of biomolecular dynamics and non-canonical nucleic acid structures using advanced single-molecule fluorescence techniques. The lab focuses on understanding conformational transitions in complex biomolecules such as deoxyribozymes and DNA junctions through high-resolution methods like 3c-ALEX and smFRET, enabling real-time observation of folding and functional dynamics. A key research direction involves probing the role of mechanical forces—such as bending and twisting—in inducing structural transitions in DNA, including the formation of Z-DNA. Additionally, the lab explores the design and photophysics of novel fluorescent molecules, particularly dual-emissive single-benzene fluorophores, for applications in bioimaging and white-light emission.