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Hoshino教授の研究室は、統計的推測と疫学的モデリングを基盤とし、医療分野における予測モデルの構築や、手術リスクの評価・最適化を主な研究テーマとしています。特に、結腸直腸がんの再発予測に向けたノモグラムの開発や、緊急手術のリスク要因の同定、さらには統計的サンプリング手法の理論的拡張にも取り組んでいます。これらの研究は、臨床意思決定支援や医療の質の向上に貢献する応用的・理論的両面の知見を提供しています。
Sako教授の研究室では、液体燃料を用いたバイプロピュエント・ロケット・スラストャーにおける冷却メカニズムに注目し、特に壁面に形成される液体膜の形成挙動とその熱伝達特性を高感度カメラと赤外線サーモグラフィーを用いて実験的に解明しています。特にパルスモードで稼働するスラストャーにおける熱逆伝導と液体噴射による冷却の相互作用を、時間分解能の高い映像解析によって解明しており、効率的で安全な推進系の開発に貢献することを目的としています。
Goichi Beck教授の研究室は、神経変性疾患の病態メカニズム解明を主眼としており、特にインファンタイル・ネウロアキソンアル・ジストロフィー(INAD)やパーキンソン病の神経変性機構に焦点を当てた分子・細胞生物学的・神経病理学的研究を推進しています。iPLA2βの欠損が神経細胞内リン脂質の再編成障害と鉄代謝異常を引き起こすメカニズムの解明や、TDP-43の異常蓄積がドーパミン作動性ニューロンに与える影響についての研究が進んでいます。また、L-ドーパ誘因性ジスキネジーの神経回路メカニズムや、生体マーカーとしてのpα-Synの可能性についても、臨床的応用に向けた基盤研究を展開しています。
Takahito Fujimori教授の研究室は、脊椎・脊髄疾患の治療において、手術的アプローチの臨床的・画像的アウトカムを精査する研究を主軸としています。特に、変形性すべり症に対するTLIFとPLFの比較や、頸椎後路手術における筋肉保存の意義について、臨床的改善と画像所見の両面から検証しています。手術の長期的成績や患者のQOL向上に寄与する手術法の最適化を目指した、根拠に基づく脊椎外科学の発展が研究の柱です。
北口正貴教授の研究室は、アルツハイマー病の発症メカニズムを遺伝子発現、タンパク質相互作用ネットワーク、非コード領域の遺伝変異の観点から解明することを目的としています。特に、エクストラクションや染色体ループを介した遺伝子発現制御、および多遺伝子リスクスコアの多様な集団への応用を柱としています。また、MCIのサブタイプ解析や眼運動の遺伝的基盤の解明を通じて、神経変性疾患の予防的・予測的アプローチの確立を目指しています。
Ying-Feng Hsu教授の研究室は、情報通信技術の急速な発展に伴うセキュリティとエネルギー効率の課題に応えるため、主にネットワークインシデント検出、クラウド環境におけるストレージ最適化、およびデータセンターのエネルギー管理を研究分野としています。特に、深層強化学習を活用した異常検知や、データのアクセス頻度に応じた自動ストレージティアリング、HPCサーバーのワークロード最適化による省エネルギー技術の開発が特徴です。実環境のネットワークログやリアルタイムデータを活用した実用的で実効性のあるソリューションの構築を目指しています。
Saito教授の研究室は、SARS-CoV-2をはじめとするRNAウイルスの変異とその病原性、感染メカニズムの解明を柱としています。特にオミクロンやデルタ変異株のスパイクタンパク質の機能的特性、受容体親和性、胞融合能、および治療的阻害剤への感受性の変化を解析しており、ウイルスの流行メカニズムと治療戦略の基盤を提供しています。また、HIV-1のキャスパッドタンパク質と宿主因子の相互作用についても解明しており、ウイルス感染初期段階の分子機構を解き明かしています。
福部俊紀教授の研究室では、生体適合性の高い超薄膜材料を基盤とし、細胞の挙動を制御するためのマイクロ環境設計や、生体に適合した柔軟・軽量なウェアラブル・インプラントデバイスの開発を進めています。特に、生体膜に類似したポリマー膜(ナノシート)を用いた細胞接着性・機械的柔軟性に優れたバイオエレクトロニクスデバイスの開発が中心であり、再生医療・バイオセンシング・医療用インプラントへの応用が目指されています。
Kazuya Kanemoto教授の研究室は、有機硫黄化学に焦点を当てた新規反応の開発を主軸としています。特に、銅やロジウムを触媒とする酸素や臭いを発しない反応条件でのスルホン酸エステルを用いたスルホニル化反応が特徴で、多様な硫黄含有ヘテロサイクルやアリールチオエーテルの効率的合成を実現しています。また、不斉反応や官能基の選択的置換を組み合わせた多様な合成戦略の構築にも貢献しています。
Takumi Kosaba教授の研究室では、アルミニウム合金と鉄・ステンレス鋼などの異種金属接合部におけるガルバニック腐食のメカニズムを解明し、腐食防止技術の開発を進めています。特に、Al6(Fe,Mn)粒子をはじめとする金属間化合物が腐食の起点となるメカニズムに注目し、化学めっきや塩類処理による表面改質が腐食挙動に与える影響を詳細に分析しています。また、塩水環境下における腐食挙動の制御に向け、pHや処理時間の最適化による耐腐食性向上を実験的に検証しています。
Akindele Abimibayo Adeoya教授の研究室は、災害時における児童の栄養管理と健康維持を柱に、特に災害準備教育と栄養啓発に注力しています。特に子どもたちの食事選択行動や栄養知識の向上を目的とした教育プログラムの開発・評価を実施しており、学校現場における栄養教育の実践的効果や国際的視点からの健康リテラシーの育成にも関心を示しています。また、気候変動に伴う災害リスクの増大を踏まえ、持続可能な健康教育の仕組みづくりをめざした国際的連携研究も推進しています。
ガエル・ゼルト教授の研究室では、微小なエネルギー源からのエネルギー回収に注力しており、主に熱的変動を利用したピロエレクトリックおよびエレクトロカリック効果を応用した新規エネルギー変換技術の開発を進めています。特に、温度変化に伴う材料の極微小な電気的応答を活用した高効率なエネルギー変換メカニズムの理論的・実験的解明が中心です。また、非線形振動系を用いたバネ特性の制御により、広帯域な振動エネルギー収集を実現する技術の研究も展開しています。
山内由教授の研究室では、災害現場や狭い空間を自在に移動できる柔軟なロボットの開発を主眼としています。特に、ジェット噴射による駆動機構や複数のセンサーを分散配置したコンtinuumロボットの設計により、情報収集能力と形状変形性を両立する技術を追求しています。また、高齢化社会における介護現場の安全対策として、安価で簡易なベッド活動モニタリングシステムの開発も進めています。
大野豊教授の研究室では、カーボンナノチューブの光学的・電気的特性と環境依存性を精密に解明する研究が進められています。特に、ナノチューブの直径やヘリシティに依存する光学遷移エネルギーの変化、および周囲誘電率の影響を、光励起分光法や時間分解光励起分光を用いて定量的に分析しています。また、ナノチューブを用いた場効果トランジスタやマイクロセンサーの開発も進め、個別ナノチューブの特性評価と応用技術の両輪を追求しています。
石塚陽治教授の研究室では、自己免疫性肝炎やIgG4関連疾患をはじめとする自己免疫性肝疾患の病態解明と診断・治療法の確立を主な研究テーマとしています。特に、IgG4関連性自己免疫性肝炎やIgG4肝症の臨床像・病理像の解明に注力しており、全身性自己免疫疾患におけるIgG4の役割を解き明かしています。また、ウイルス性肝炎に伴う造血障害や脾機能亢進のメカニズムについても、治療反応と関連して研究を進めています。
Kawai教授の研究室は、有機合成反応における立体選択性の制御と、その反応機構の解明を柱としています。特にパルミタン酸イridiumやパルミタン酸パラジウムを用いた新しい炭素–酸素結合形成反応の開発に注力しており、天然物合成への応用が目指されています。また、神経科学的・認知心理学的知見を融合した、認知機能の年齢的変化や社会的要因が行動に与える影響についても、実験的・神経生理学的アプローチを用いて研究を展開しています。
Hideki Kasuya教授の研究室は、がん治療におけるウイルス療法の可能性を幅広く探求しています。特に、がん細胞に特異的に増殖するオナコリティックウイルス(OV)の開発と、その治療効果を高める戦略的アプローチを研究しています。また、声の異常を定量的に評価する音声診断技術の開発を通じて、耳鼻咽喉科領域の疾患診断支援にも貢献しています。
Aoki教授の研究室は、脳腫瘍の遺伝的・分子的メカニズムとその治療戦略の解明を柱としています。特に、低悪性度髄膜腫瘍(LGG)のサブタイプに応じた遺伝子変異の生存予後への影響を統計的・数学的モデリングを用いて解析しており、がんの早期発見に向けた液体生検(リキッドバイオプシー)技術の開発も進めています。近年では、脳腫瘍の進行を予測する数学的モデル構築や、尿由来バイオマーカーの探索にも取り組んでいます。
Tashiro教授の研究室では、合成生物学的手法を応用したバイオ燃料の効率的生産に注力しています。特に、エタノール発酵に類似したプロセスであるABE発酵を応用し、ブタンオールの高効率生産を実現するための遺伝子工学的・プロセス工学的アプローチを展開しています。また、食料資源に依存しないサブストレートの利用や、産業的コスト削減に向けた新規発酵プロセスの開発も重要な研究テーマです。
福井正紀教授の研究室は、股関節形成症(DDH)の病態メカニズムに着目し、特に骨盤全体の構造異常と関節内病変の進行に関する解剖学的・臨床的解析を進めています。特に、前方上部の臼蓋部における軟骨・円板の変性が痛みの早期発現や関節炎進行と関連することを明らかにしており、人工関節置換術の早期化を防ぐための手術的治療戦略の確立を目指しています。