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Hyo-Il Jung 교수의 연구실은 주로 생체유체에서 희귀세포 및 미세입자를 고감도로 분리·분석하는 마이크로플루이딕 기반 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 순환세포(CTCs)와 조혈세포의 고순도 분離, 세포 사멸 표지자 탐지, 그리고 생체 샘플의 직접 분석 플랫폼 개발에 초점을 맞추고 있으며, 비침습적 진단 기술과 임상적 응용 가능성을 높이기 위한 기기 설계 및 응용 기술 개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.
Daniel Citterio教授の研究室は、インクジェット印刷技術を活用したマイクロ流体的ペーパー分析デバイス(μPADs)の開発を主軸としています。特に、安価で使いやすい紙基板を用いた診断デバイスの実用化をめざし、再現性の高い材料印刷や長期間安定した機能性を実現する技術開発が進められています。また、生体分子の検出に適したバイオセンシング機能を統合した「サンプルイン・シグナルアウト」型デバイスの開発も進んでいます。
Yun-Chul Hong 교수의 연구실은 환경오염 요인, 특히 미세먼지, 화학물질, 기상 조건 등이 인간 건강에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 대기오염물질(PM, PAHs, DEHP 등)이 뇌졸중, 산화 스트레스, 대사질환 등에 미치는 급성 및 만성 영향을 시간적·공간적 분석을 바탕으로 규명하고 있습니다. 고령자, 어린이, 당뇨병 환자 등 취약군의 민감도를 고려한 환경독소의 건강 영향 평가에 초점을 맞추고 있습니다.
Eun Hwa Choi 교수의 연구실은 어린이의 중증 호흡기 감염 질환, 특히 폐렴균과 호흡기 심플리시티 바이러스(RSV)와 관련된 병원성 기전과 유전적 소인을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 RSV 감염의 중증도에 기여하는 면역 반응과 Th2 사이토카인 유전자 다형성, 그리고 폐렴균의 항원 변이와 백신 효과성에 대한 분석이 핵심입니다. 또한, 백신 도입 이전 및 이후의 세균 유전자형 및 항체 반응 변화를 분석하여 감염 예방 전략을 모색하고 있습니다.
アーヴィンド・K・シンハ・チャンドル教授の研究室は、医薬品の生体利用可能性を向上させるための新規ドラッグデリバリーシステムの開発を主眼としています。特に、水溶性が低い薬物の持続的で局所的な放出を実現するためのバイオハイドロゲルやコポリマー系ネットワーク材料の設計・合成に注力しています。生体適合性・生分解性に優れた材料を用いた、水溶性・疎水性両方の薬物を効率的に担持できるスマートなゲルシステムの開発が特徴です。
Reiko Kishi教授の研究室は、環境中の化学物質、特にポリフルオロアルキル物質(PFAS)やビスフェノールA、フタル酸エステルなどの内分泌かく乱物質が、胎児発達や新生児の健康に与える影響を、疫学的・臨床的アプローチで解明しています。特に、妊娠中の母親の曝露と出生時体重、ホルモンレベル、神経行動発達との関連を大規模コhort研究を通じて分析しており、予防的アプローチの重要性を強調しています。
Brij B. Gupta 교수의 연구실은 인공지능 기반 사이버보안 및 IoT 환경에서의 보안 아키텍처에 중점을 두고 있습니다. 특히, 스마트 기기의 보안 취약점 탐지, 피싱 공격의 시각적 유사성 기반 탐지 기법, 디지털 전환과 기업 혁신 간의 상호작용 분석 등 실용적인 기술 문제 해결을 목표로 합니다. 연구는 암호학적 기법, 장치 분류, 실시간 트래픽 분석을 포함한 다학제적 접근을 통해 진행됩니다.
Ozeki教授の研究室は、光科学と生体イメージングの融合を柱として、超高感度・高分解能なラマン散乱分光法を用いた生体分子の非標識可視化技術の開発を進めています。特に、刺激的ラマン散乱(SRS) microscopyを基盤に、ノイズ制御と高速スキャンを実現する新規光デバイスや同期技術の開発が特徴です。また、細胞の動的挙動を高感度で捉えるための画像フローライティング技術や、超短パルスを用いた高精度な微細溶接技術の応用も展開しています。
Sanghoon Lee 교수의 연구실은 암 치료로 인한 생식 기능 손상, 특히 여성 환자의 불임 문제를 해결하기 위한 생식 건강 보존 기술 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 분야로는 난소 조직 동결보존, 난세포 및 배아 동결보존 기술의 최적화, 그리고 난소 기능 보존을 위한 새로운 치료 전략 개발이 포함됩니다. 특히 암 환자, 특히 청소년기 이전 환자에게 적용 가능한 안전하고 효과적인 생식 기능 보존 방법을 모색하고 있으며, 이는 환자의 삶의 질 향상과도 직결됩니다.
Uchida教授の研究室では、ポリオキソメタル酸化物(POM)を核とした機能性イオン性結晶を設計・創出し、分子サイズの選択性を持つ吸着・分離、酸化還元反応の触媒機能、およびイオン交換挙動の解明を主な研究テーマとしています。特に、結晶内の水分子や酸性水素の動的状態を核磁気共鳴(NMR)を用いて精密に解明することで、擬液体相触媒作用のメカニズムを解き明かしています。また、ポリオキソメタル酸化物と大環状カチオンの相互作用を利用した「呼吸する」結晶や、アゼオトロープ分離に有効な水選択的吸着材料の開発も進めています。
Tetsuro Hirose教授の研究室は、核内に形成される膜様構造「パラスペクル」の構造と機能解明を柱としています。特に、長非コーディングRNANEAT1がパラスペクルを形成するメカニズムや、そのトランスクリプトの制御、ならびにリボヌクレオタンパク質複合体としての機能に注目しています。また、プロテアソーム阻害によるパラスペクルの変化や、RNA結合タンパク質の核内シノニミー的局在制御についても革新的な発見を続けています。
阿部貴明教授の研究室では、硫化水素関連のバイオケミストリー、特にシステインジスルフヒドリド(CysSSH)の生合成と生理的役割に焦点を当てた研究を推進しています。特に、アミノ酸代謝と赤血球内での酸化還元バランスが関与するタンパク質修飾(persulfidation)のメカニズムを解明しており、感染症や神経疾患における活性酸素種や一酸化窒素の役割にも注目しています。近年の研究では、CARS(システインtRNA合成酵素)が内因性CysSSHを生成する主要な酵素であることが明らかにされています。
Sang Kook Lee 교수의 연구실은 자연물에서 유래한 생활화학적 물질이 암 예방 및 치료에 미치는 영향을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 식물 유래 항산화제, 플라보노이드, 알칼로이드 및 석유화합물 등이 암 세포 성장 억제, 세포주기 정지, 약물 내성 완화 등에 기여하는 메커니즘을 규명하고 있습니다. 또한, circRNA, 엑소좀, platelet, FOX 전사인자 등 암 미세환경과 약물 내성과 연관된 생물학적 분자들을 탐색하며, 새로운 생물학적 표적과 바이오마커를 제시하고 있습니다. 이와 같은 연구는 암의 조기 예방 및 맞춤형 치료 전략 개발에 기여하고자 합니다.
Naoto Kubota教授の研究室は、インスリンシグナル伝達の分子機構とその代謝疾患における役割を解明することを主眼としています。特にIRS-2の機能解析を通じて、膵島β細胞の補償反応、肝臓におけるインスリン抵抗性、および中枢神経系におけるエネルギー恒常性の制御に及ぼす影響を研究しています。また、SGLT2阻害薬やグレリン系の代謝的効果についても、分子メカニズムの解明を進めています。
Toshiya Ideue教授の研究室は、物質の対称性を制御することで新しい量子物性を創出し、その応用を探る研究を展開しています。特に、van der Waals界面やRashba型スピン軌道相互作用を有する異常な物質系を用いて、非反復的輸送や自発的光起電力効果といった非線形な物性を解明しています。また、外部場によるバンドトポロジーの制御や、磁気励振子(マグノン)のホール効果など、トポロジカルな電子状態とその応用に注力しています。
阿井志郎教授の研究室は、新生児救急における気道確保技術の最適化や、神経免疫疾患、特に視神経炎を伴うニューロミエリトピック疾患(NMOSD)の病態と治療戦略の解明を主な研究テーマとしています。特に、AQP4-IgG陽性NMOSDにおけるステロイドパルス療法の早期効果や、疾患のリリースパターン(クラスタ型と非クラスタ型)の解明を通じて、個別化医療に資する臨床的意思決定支援の確立を目指しています。また、新生児気道管理におけるビデオ直接喉頭鏡やスープラグロットアースウェイ(LMA)の有効性についても臨床的根拠を積み重ねています。
Yuko Kaneko教授の研究室は、自己免疫疾患、特に rheumatoid arthritis(RA)の早期診断と病態評価に焦点を当てた臨床研究を推進しています。特に、臨床的疾患活動度(PGA)や疾患活動尺度(DAS)の有用性を、国際的治験(NCT01120366)を基に検証しており、患者自己評価と医師評価の乖離についての解明にも貢献しています。また、再生医療分野では、新生アサリの網膜再生におけるPax-6発現の解析を通じて、幹細胞の指摘と組織再生の分子メカニズムの解明も行っています。
Fabian Rotermund 교수의 연구실은 2μm 파장대역의 고성능 레이저 소자 개발에 집중하고 있으며, 특히 펌프 레이저를 이용한 Tm³⁺ 도핑을 통한 레이저 발진과 파스브릭 Q스위칭, 모드 로킹 기반 초단파 레이저 기술을 핵심 연구 분야로 다룹니다. 나노소재 기반의 스위치 및 흡수체(예: 단일벽 탄소나노튜브, 그래핀)를 활용해 레이저의 안정성과 펄스 성능을 극대화하는 데에도 기여하고 있습니다. 또한, 고강도 레이저를 위한 내장형 파장도파로 및 3D 나노프린팅 기반 광학 구조 설계도 진행 중입니다.
Siyoung Q. Choi 교수의 연구실은 주로 에멀젼 및 인터페이셜 시스템을 중심으로 한 고분자 및 나노소재의 설계와 응용을 연구하고 있습니다. 특히 고내부율 에멀젼, 피커링 에멀젼, 이중에멀젼 등의 제어된 형성 기술과 초박막 점착성 필름, 이온 선택성 고분자 막 등 응용 기반의 혁신적 소재 개발에 주력하고 있습니다. 이들의 연구는 에너지 저장, 환경 정화, 의약품 전달 등 실생활 응용에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Sung-Joon Kim 교수의 연구실은 고강도 철강 소재의 거동과 미세구조 제어를 핵심으로 하며, 특히 TRIP-aided 다상강판의 기계적 거동과 열처리 조건이 미치는 영향을 깊이 있게 연구하고 있습니다. 구리 첨가가 고온에서의 고온도 내구성 및 고온에서의 미세구조 변화에 미치는 영향을 분석함으로써, 높은 강도와 연성을 동시에 확보한 철강 소재의 개발에 기여하고 있습니다. 이는 자동차 및 항공우주 분야에서의 경량 소재 응용에 기여할 수 있는 기초 연구입니다.