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森崎正之教授の研究室は、人為的騒音が野生動物の行動や生態に与える影響を、実験的・フィールド的アプローチを通じて解明しています。特に、音響マスキングや注意の散漫、騒音への回避行動が捕食行動に与える影響を、オオブタネコ、カエル、オナガドリなど多様な種を対象に研究しています。また、都市化や交通騒音が生態系全体に及える影響を、種の多様性や移動行動の観点から評価しています。
Satoshi Tsuneda教授の研究室では、微生物の細胞表面特性やバイオフィルム形成に寄与する胞外多糖類(EPS)の役割を、廃水処理における細菌の付着・凝集機構の解明を通じて研究しています。特に、好気的条件下での窒素変換(アンモニア酸化・亜硝酸酸化)を担う硝化グランウルの構造と機能、およびその形成を促進するEPSの特性に注目しています。また、腸内微生物叢と宿主の上皮バリア機能の関係についても、炎症性腸疾患のメカニズム解明を目的としたマイクロバイオーム・メタボローム解析を実施しています。
Professor Nalee Kim's research lab specializes in radiation oncology and medical physics, focusing on advancing radiotherapy through innovative imaging, treatment planning, and adaptive radiotherapy techniques. The lab investigates deep learning-based segmentation, hypofractionated and ultra-hypofractionated radiotherapy, and radiobiological biomarkers to improve treatment accuracy, reduce toxicity, and personalize cancer care. Key research directions include the integration of artificial intelligence in contouring and image guidance, the clinical application of advanced radiotherapy techniques such as VMAT and adaptive RT, and the identification of molecular markers like ATM and IDH status for predicting treatment response in gliomas and other cancers.
Professor Dong-Kwon Lim's research lab specializes in the development and application of plasmonic nanomaterials, particularly gold nanoparticles, for advanced biomedical diagnostics and therapeutics. The lab focuses on leveraging the photothermal and surface-enhanced Raman scattering (SERS) properties of these nanomaterials to enable rapid, sensitive, and label-free detection of pathogens and biomolecules. Key research directions include the design of nanosensors for early sepsis diagnosis, integration of nanomaterials with techniques like photoacoustic imaging and PCR, and the use of SERS for molecular-level analysis of nucleic acids and cellular components. The lab aims to bridge nanotechnology with clinical needs to create point-of-care solutions for infectious diseases and cancer.
Professor Ka Young Chung's research lab specializes in structural and dynamic mechanisms of G protein-coupled receptors (GPCRs) and β-arrestins, focusing on their conformational dynamics, signaling scaffolding, and interactions with intracellular effectors. The lab employs advanced biophysical techniques such as 19F NMR, hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry, and fluorescence spectroscopy to dissect the molecular mechanisms underlying GPCR activation and arrestin-mediated signaling. A key research direction involves developing innovative strategies—like using high-density lipoprotein (HDL) particles—to study low-abundance, membrane-embedded signaling complexes in physiologically relevant environments. The lab also explores the functional diversity of ion transporter splice variants and the societal impact of transnational media, particularly the Korean Wave (Hallyu), on North Korean defectors.
Professor Woong Mo Yang's research lab specializes in investigating the therapeutic mechanisms of traditional herbal medicines and natural compounds in chronic inflammatory and metabolic diseases. The lab focuses on identifying bioactive components from plants such as ginger, Astragalus membranaceus, Mentha species, Lonicera japonica, and Panax ginseng, and elucidating their effects on conditions including liver injury, asthma, atopic dermatitis, diabetes, and male infertility. Using preclinical disease models and molecular analyses, the lab explores anti-inflammatory, anti-apoptotic, and metabolic regulatory pathways mediated by these natural products. Their work bridges traditional herbal medicine with modern molecular pharmacology to develop evidence-based phytotherapeutic strategies.
Yukihiro Yoshida教授の研究室は、機能性イオン液体(IL)の設計・合成ならびにその物性・応用に焦点を当てた研究を推進しています。特に、金属錯体を含む新規イオン液体や、磁気・発光機能を有するパラ磁性イオン液体の開発、さらにはMOFなどの多孔性フレームワークにイオン液体を封入したハイブリッド材料の創出が特徴です。これらの材料は、固体電解質や次世代エネルギー変換デバイスへの応用が期待されており、物性と構造の相関関係を解明する基盤的研究も進められています。
Myeong-heom Park教授の研究室では、高強度鋼の微細組織制御とその力学的挙動の解明を柱として、特に双相鋼(DP鋼)における微細組織の最適化が強度と延性の両立に与える影響を、高精度なデジタル画像相関(DIC)法や微細組織解析を用いて研究しています。特に、フェライト相のナノ・マイクロ構造化とマルテンサイト相の制御を通じて、大規模な工業的応用に適した高強度で延性に優れた鋼材の開発を目指しています。また、超微粒子化されたフェライト組織の形成メカニズムや、反復熱処理と冷間加工を組み合わせた新規プロセスの開発も進んでいます。
Ryota Sakamoto教授の研究室は、分子ベースの2次元ナノスケール材料の設計・合成に注力しており、特に有機配位子と金属イオンを用いたbottom-upなナノシートの開発を主なテーマとしています。光機能を内蔵したbis(dipyrrinato)zinc(II)複合体を基盤とした高機能ナノスケートの創出と、その太陽電池や光触媒応用への展開を進めています。また、界面反応や自己集合による精密な構造制御技術の確立にも貢献しています。
中庵教授の研究室は、認知行動と生理的反応の関連を解明するため、眼動態・瞳孔反応・瞬きといった生体反応を用いた認知的負荷測定に注力しています。特に、学習行動や作業負荷の評価に応用可能な眼運動計測技術の開発や、eラーニング環境における学習者特性と学習成績の関連解明を進めています。また、神経疾患モデルとしてのドーパミン系異常や、半導体デバイスの高効率化技術についても併せて研究を展開しています。
Xu Chen教授の研究室では、特に中国・西南部の山岳地帯に多く建設される40mを超える高剛性・高柔軟性ピラーを有する橋梁の地震性能に注目し、高次モード効果や近断層地震動の影響を解明する研究が進められています。特に、ピラーの変形・応力分布の非線形挙動や、ロッキング基礎・エネルギー吸収デバイスを用いた耐震性能向上手法の数値的・実験的評価が特色です。実騻試験と数値シミュレーションを融合した確率的脆弱性評価(ファグリティ解析)も積極的に行われており、実用的で信頼性の高い耐震設計手法の構築を目指しています。
Kojiro Mukai教授の研究室では、細胞内のシグナル伝達機構、特にSTINGを介したインターフェロン応答と自己免疫疾患の関連を解明しています。特に、STINGのゴーグリーオン・トランスロケーションとpalmitoylation修飾が、先天免疫応答の制御に果たす役割に注目しており、COPA症候群の病態メカニズムの解明も進んでいます。細胞小器官間の輸送系と免疫応答のクロスロードを解き明かす、画期的な研究が展開されています。
大庭正明教授の研究室は、主に金属錯体を用いた機能性結晶材料の設計とその応用に注力しています。特に、スピン状態遷移を示す金属錯体やサイロキシド錯体を用いた磁気的・スピン的スイッチング、およびその環境応答性の制御を追求しています。また、ポーラスな金属有機フレームワークを用いたガス吸着やスイッチング特性の解明も重要な研究テーマです。
Gde Pandhe Wisnu Suyantara教授の研究室は、硫化鉱石の効率的で環境に配慮した選別技術の開発を主眼としています。特に、銅・亜鉛・ lead 等の多金属鉱石における不純物(砒素、ヒスチジンなど)の除去や、希土類元素・核燃料材料における希土類元素と金属の分離技術の確立を目指しています。過酸化水素や有機酸を用いた表面反応制御による浮選特性の制御や、Fenton反応を応用した界面化学的メカニズムの解明が特色です。
石川達也教授の研究室は、寒冷地帯における土質災害のメカニズム解明と予測技術の確立を主眼としています。特に、積雪融解期に発生する土砂災害の原因となる水分挙動や土壌の力学的特性の変化に注目し、凍結・融解作用が土壌の保持特性・透水性・強度に与える影響を実験的・数値的に解明しています。また、鉄道用 Ballast の繰返し荷重挙動や、ボルケイanic土壌の破壊挙動に関する基礎的実験とその応用研究も進めています。
Kawarada教授の研究室は、ダイヤモンド半導体デバイスの開発に注力しており、特に水素終末ダイヤモンドを用いた高耐久・高耐圧MOSFETやエピタキシャル成長によるp型表面伝導の制御を柱としています。ALD法を用いた安定なAl₂O₃ゲートオキサイド形成や、電解液中でも安定に動作するトランジスタの実現により、次世代パワー半導体およびバイオセンサー応用への展開を進めています。
Professor Hajeong Lee's research lab specializes in nephrology and clinical renal medicine, with a strong focus on predicting and understanding the long-term outcomes of kidney diseases. The lab investigates risk stratification tools for acute kidney injury in surgical patients, biomarkers for muscle mass and kidney function, and prognostic factors in glomerular nephropathies such as IgA nephropathy and thrombotic microangiopathy. A central theme is improving patient survival and reducing end-stage renal disease through early identification of at-risk individuals using clinical, biochemical, and pathological markers.
Professor Jin Young Kwak's research lab specializes in thyroid nodule diagnostics and risk stratification, with a strong focus on ultrasound-based imaging techniques and molecular markers. The lab investigates the clinical utility of ultrasonography features, elastography, and genetic mutations—particularly BRAF(V600E)—to improve the detection and prognosis of papillary thyroid microcarcinoma (PTMC). Key research directions include optimizing thyroid imaging reporting systems (TIRADS), evaluating the predictive value of US features for extrathyroidal extension, and integrating cytologic and molecular data for personalized patient management.
Professor Jeesu Kim's research lab specializes in advancing photoacoustic imaging for biomedical applications, with a strong focus on clinical translation and functional imaging. The lab develops high-speed, real-time photoacoustic systems using innovative light sources and imaging platforms to improve diagnostic accuracy in diseases such as thyroid cancer. Key research directions include multispectral photoacoustic imaging, breath-compensated 3D macroscopic imaging, and integration with ultrasound for enhanced clinical usability. The lab also explores super-resolution and molecular-level functional imaging at microscopic and macroscopic scales.
Professor Xun Sun's research lab specializes in advanced fluid dynamics and process intensification technologies, with a strong focus on hydrodynamic cavitation (HC) for industrial-scale applications. The lab investigates novel reactor designs—particularly advanced rotational hydrodynamic cavitation reactors (ARHCRs)—to enhance chemical and environmental processes through efficient cavitation generation. Key research directions include the optimization of cavitation generation units (CGUs), understanding the complex interaction between vortices and cavitation, and developing scalable, sustainable solutions for water treatment and nanomaterial synthesis. The lab also explores innovative applications of photoresponsive systems, such as photobase generators, in polymerization and materials cross-linking.