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本研究室は、骨の形成と破壊を制御する骨細細胞の細胞融合機構に注目し、特にDC-STAMPという膜タンパク質の機能解明を主眼としています。骨吸収細胞の形成に不可欠なDC-STAMPの発現調節機構や、マクロファージにおける多核化との違いについて、転写因子やシグナル伝達経路を解明しています。また、脊椎変形症における近位接合部障害(PJK)の発症メカニズムや長期的臨床経過の解析を通じて、脊椎外科的治療の成績向上にも貢献しています。
教授の研究室は、糖鎖とタンパク質の相互作用に注目し、インフルエンザウイルスの感染機構やアルツハイマー病の病態解明を目的とした糖生物学・糖化学を基盤にした生命科学研究を行っています。特に、ヒトの細胞表面に存在するシアル酸を認識するタンパク質や膜領域の機能解明、ならびにその機能を阻害するペプチドやバイオセンサーの開発を進めています。また、ウイルス感染の早期検出技術や、アミロイドβの凝集を制御する糖脂質ナノドメインの機能解明にも貢献しています。
神戸大学の金子史成教授の研究室は、脳の運動制御と神経可塑性に焦点を当てた神経科学研究を展開しています。視覚刺激を用いた運動錯覚(キネスティック錯覚)が運動皮質の可塑性に与える影響をfMRIやTMSを用いて解明しており、特に脳卒中の慢性期における上肢機能回復に有効な非侵襲的神経調節法の開発を目的としています。運動想起(MI)や経頭蓋静脈刺激(tDCS)と組み合わせた治療的アプローチの神経メカニズムの解明が、今後のリハビリテーション医療の革新をめざしています。
岡谷伸夫教授の研究室では、半金属的フェロ磁性半導体として注目されるガルマムアインセリウムアーセナイド(GaMnAs)をはじめとする希土類ドーピング半導体の成長と物性を、分子線エpitaxyを用いて精密に制御することで、強いスピン揃えと高い臨界温度を実現する新規半導体材料の開発を進めています。特に、量子井戸構造を用いたトンネル磁気抵抗効果や共鳴トンネル効果の観測を通じて、スピンのコherencyと電子状態の制御を解明しており、次世代スピントロニクス素子の基盤技術の確立を目指しています。
Zhang Yunshun教授の研究室では、自動車タイヤ内に搭載可能な非線形振動エネルギー発電技術の開発に注力しています。特に、回転速度の変動に伴う環境振動を効率的に収集するため、ストキャスティック共鳴と高エネルギー軌道振動を組み合わせたバイステーブル・キャリブレータ構造を用いたエネルギー収集メカニズムの最適化を進めています。低速走行時における発電効率の向上や、タイヤの回転に起因する慣性力を利用した周波数チューニング技術の確立が主な研究テーマです。
Sugiura教授の研究室は、感染症の国境を越えた伝播リスクや家畜・ペットの健康管理に関する疫学的・政策的アプローチを柱としています。特に、狂犬病・口蹄疫・アフリカ豚熱・BSEといった重要な動物伝染病のリスク評価と予防対策の科学的根拠を提供しています。また、ペットの健康状態の疫学的把握や、家畜のトレーサビリティ制度の構築など、実務的・政策的応用に結びつく研究が特徴です。
Bo Yang教授の研究室では、自動運転車両や車両間通信を活用した交通空間の安全確保に注力しています。特に、信号のない交差点における運転支援や、歩行者との共存を考慮した自律走行車の軌道計画に関する研究が中心です。また、運転支援システムがドライバーの行動に与える影響や、運転補助装置による注意散漫のリスクについても実験的に解明しています。
Tatsuo Nozaki教授の研究室は、海洋熱水鉱床やマンガン結節の成因・成因過程を解明することを柱としています。特に、深海熱水活動が生成する硫化鉱物の初期形成段階における微生物の役割や、レーザー分光法を用いた同位体分析技術の開発に注力しています。また、古生代から新生代にかけての海洋鉱床の成因と地球環境変動の関係についても、Re-Os同位体年代測定を応用して研究を進めています。
Takahiro Ezaki教授の研究室は、主に消化器疾患、特に肝細胞癌の手術的治療とその予後に関する臨床的研究を軸としています。特に高齢患者における肝切除の安全性と長期予後に関する大規模な臨床的検討が特徴で、年齢に伴う臓器機能の変化や術後の合併症・生存率の関連を解明しています。また、がんの生物学的特徴としてのゲノム不安定性(DNA含量異常)との関連についても、臨床的・病理学的アプローチを用いて研究を展開しています。
中島悠一郎教授の研究室は、アポトーシスや細胞死の制御機構に加え、発生・組織形成における細胞死の非致死的役割に注目し、Drosophila やコケムシ、クラゲなどのモデル生物を用いて、細胞死が発生・再生・組織リモデリングにどのように関与するかを分子・細胞レベルで解明しています。特に、キャパス症候群の活性化が発生過程における細胞の運命決定や組織の再構築に与える影響を、生体イメージングや遺伝子操作技術を駆使して解析しています。また、再生能力に優れたクラゲ類の発生機構や、上皮組織におけるミトーシススピンダルの配置制御のメカニズムについても、進化的・発生的視点から研究を展開しています。
松永茂樹教授の研究室は、海洋生物、特に海綿から抽出される多様な生物活性を示すペプチド類を標的としており、主に非リボソーム的ペプチド合成によって生じる構造的多様性と生物学的機能の解明を進めています。特に、サイクリックペプチドやテトラミック酸糖エステルなど、自然界に存在する強力な細胞接着阻害性・抗真菌性・細胞毒性活性を示す新規天然物の同定・構造決定・作用機構解明を柱としています。また、これらの天然物の生合成経路や微生物由来の可能性についても探求しており、医薬品創出への応用可能性を視野に研究を展開しています。
J. D. Silverman教授の研究室は、銀河中心の超大質量ブラックホールの活動(AGN)と星形成の関係を、X線・赤外線・可視光の多波長観測を統合して解明しています。特に、赤方偏移z〜5までの高赤方偏移AGNのX線発光関数や、銀河合体がAGN活性に与える影響を、大規模スクリーニングと高分解能スペクトロスコピーを用いて分析しています。また、星形成銀河の金属量やガス状態の宇宙時間的変化についても、近赤外スペクトロスコピーを活用した調査を推進しています。
Yuya Shibuya教授の研究室は、ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)とビッグデータを融合し、特にソーシャルメディアやオープンデータを活用して、災害時における人的行動や感情、社会経済的回復の動態を解明することを主眼としています。特に、地域社会の回復プロセスをリアルタイムで捉えるためのAI駆動の分析手法や、行動データと感情の関係を地理的情報と統合して分析する研究が特徴です。また、パンデミック時におけるオープンデータの行動影響や、避難者の移動行動の可視化など、社会的課題に寄与する実用的で社会的意義の高い研究を推進しています。
Christian Arzate Cruz教授の研究室では、強化学習を活用したインタラクティブな人間-コンピュータ相互作用の研究が中心です。特に、ゲームAIにおける「フロー状態」の適応的生成や、人間らしく信頼できる行動をとるNPC(非プレイヤーNPC)の設計に注力しています。また、感情知能(エモーショナル・インテリジェンス)を統合したロボットとの対話や、ユーザーの好みに応じた行動の説明・フィードバックを可能にする対話型強化学習のフレームワーク開発も進めています。
Chia-Ming Chang教授の研究室では、自動運転車と歩行者の間の意思疎通に焦点を当てた研究を進めています。特に、視線やテキスト、表情などのインターフェースが歩行者の判断に与える影響を映像実験を用いて定量的に評価しています。また、非専門家による画像ラベリングの品質向上手法や、階層的ラベル割り当てによる作業負荷軽減の仕組みの開発も行っています。研究の柱は、人間中心のインタラクションデザインと、実用的で安全な自動運転社会の実現です。
Kato教授の研究室では、強相関電子系や量子スピン系の理論的・数値的解析を通じて、トポロジカルなスピン秩序や量子相転移のメカニズムを解明しています。特に、キッズ・格子上のKondo格子模型やスピンアイス系、ボーズ・ハッブル模型における量子状態の相関と秩序の形成に注力しており、超流動・Mott絶縁体・スピン液体など、新しい量子物質の性質を予測・解明しています。実験的条件に即した大規模シミュレーション手法の開発も進め、冷たい原子系や高温超伝導体における新物性の理解に貢献しています。
Hiroshige Tateuchi教授の研究室は、股関節および膝関節の変形性関節症(OA)における運動制御と関節への負担の関連を、運動学的・力学的・画像診断的アプローチを統合して研究しています。特に、歩行時の関節モーメントや運動パターンの変化が病状進行に与える影響を解明し、運動療法や歩行改善戦略の根拠を築くことを目的としています。また、予防的介入のための予後因子の同定にも注力しており、臨床応用に直結する研究が特徴です。
Hirayama教授の研究室は、摩擦・潤滑の微視的メカニズムを解明することを目的としており、特に境界潤滑状態における添加剤の表面吸着挙動や油膜のナノスケール構造を、高分解能顕微鏡法や中性子反射率測定を用いて非破壊で観察する研究が特徴です。実験的・理論的アプローチを融合させ、ナノテクノロジーを活用した潤滑技術の開発にも貢献しています。近年では、レーザーによるナノテクスチャリングと油膜挙動の関係についても実験的に解明しています。
北野慎一教授の研究室は、農業資源の持続的管理と地方活性化を柱に、農地放棄、共用資源の管理、水産養殖の持続可能性といった社会的・経済的課題に焦点を当てた研究を展開しています。特に、地域の社会的資本や政策効果が集団行動に与える影響を、実証データに基づいて分析する点が特徴です。また、消費者の持続可能な選択を促す情報提供の有効性についても、ブルーフィンテラの養殖や漁業方法の選択肢を対象に検討しています。
Masumoto教授の研究室は、ヒト induced pluripotent stem cells(hiPSCs)を用いた心筋再生医療を柱として、心筋細胞と血管細胞を同時に誘導する新規 differentiation プrotocolの開発や、細胞シート技術を応用した3次元的心筋組織の作製を進めています。特に、心筋梗塞モデルにおける機能的治癒効果を有する完全な心血管細胞シートの構築と、そのメカニズム解明を目的としています。また、SARS-CoV-2の持続的心筋感染モデルの構築や、異種由来デセルラライズド血管グラフトの再細胞化技術の開発にも取り組んでいます。