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Nobuyoshi Akimitsu教授の研究室は、非コーディングRNAの機能とその調節機構に焦点を当てた分子細胞生物学的研究を展開しています。特に、長鎖非コーディングRNA(lncRNA)であるMALAT-1が細胞移動に関与する遺伝子の転写および翻訳後調節に果たす役割を解明しており、がんの転移メカニズムの解明に貢献しています。また、mRNAの安定性を制御するUPF1やNMD機構、短鎖オルファクタリーRNA(sORF)由来のマイクロペプチドの機能など、RNAの分解・制御メカニズムを網羅的に解明する研究が進められています。
Yeonjoo Kim 교수의 연구실은 기후-생태계-수문 순환 간의 상호작용을 이해하고 예측하기 위해 수문모델, 기계학습, 그리고 생태계 모델링을 융합한 연구를 수행합니다. 주요 연구 방향은 기후 변화 하에서의 수문 예측 정밀화, 식생 피heid와 수문 사이클의 계절적 피드백 메커니즘, 그리고 토양 수분- precipitations 피드백의 정량적 분석입니다. 특히, WRF-Hydro와 LSTM을 융합한 예측 모델, ED-2.2와 같은 고해상도 생태계 모델링, 그리고 SPEI 기반의 가뭄 평가 방법론 개발을 통해 기후변화 영향 평가의 정확성을 제고하고자 합니다.
Mostafa El-Shafie教授の研究室は、水素エネルギーの持続可能な生産と分離技術に焦点を当てており、特に電気分解法を用いた水素生成、アンモニア分解による水素回収、およびパルスプラズマを用いた触媒反応の最適化を研究しています。Pd-Cu膜やゼオライト触媒、アルミナ粒子を用いた膜分離や反応促進技術の開発が進んでおり、再生可能エネルギーと連携した低炭素水素社会の実現を目指しています。
Hayashi Yamamoto教授の研究室は、細胞内のたんぱく質の輸送と分解機構、特にミトコンドリアへのタンパク質輸送とアポトーシス様の自己貪食機構(オートファジー)の分子機構を解明することを主眼としています。特に、オートファジーにおける膜小胞の起源や、ミトコンドリアの膜タンパク質輸送にかかわる受容体とシャペロンの機能を、酵母をモデル系として分子生物学的・生化学的アプローチで解明しています。また、オートファジー関連タンパク質の安定性を高める新規モデル生物の探索も進めています。
モーハムド・ジャーヴァド・クーハサリ教授の研究室は、都市環境の空間的構造が人々の歩行行動や身体活動にどのように影響するかを、空間構造分析(スペースシンタックス)と地理情報システム(GIS)を活用して研究しています。特に、公共の屋外空間のアクセス性や都市空間の配置が歩行行動に与える影響を、実証的・計測的アプローチで解明しています。また、Walk Score や空間的可視性といった指標を用いて、都市設計の歩行促進的要因を評価する新しい研究手法の構築にも貢献しています。
Hamada教授の研究室では、RNA機能の解明を目的として、長非コーディングRNA(lncRNA)の相互作用予測や、ナノスケールのRNA分子設計に向けたインシリコ生成技術を開発しています。特に、lncRNA-lncRNA・lncRNA-mRNA間の相互作用を高速かつ高精度に予測する「LncRRIsearch」や、SELEX法に類似した機能を持つ変分オートエンコーダーを用いたアプタマー生成ツール「RaptGen」の開発が特徴です。これらの研究は、疾患メカニズムの解明や新規医薬候補の創出に貢献する、RNA機能工学の先端的研究です。
이 교수의 연구실은 메타표면 기반의 고성능 광학 소자 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 메탈렌즈와 메타홀로그램을 중심으로 파장, 위상, 진폭 및 편광을 정밀하게 제어할 수 있는 탄성 메타표면 기술을 연구하고 있습니다. 고굴절률·저손실 재료(예: 비정질 Si:H)의 물성 최적화와 나노제조 공정 기술을 접목해 초박공한 광학 소자를 실현하고자 합니다. 응용 분야로는 증강현실, 센서, 고해상도 이미징 등 다양한 분야의 혁신적 기술 기반을 마련하고 있습니다.
川原康隆教授の研究室は、金属酸化物や金属フマルレートを用いた新規触媒材料の開発を柱としており、バイオマス由来の資源を高機能化学品に転換する触媒反応や、二酸化炭素の効率的捕集・分離技術の向上を目指した機能性材料の設計を進めています。特に、金属フマルレート(Zr-MOF)やシリカ系ハイブリッド材料を用いた酸性触媒機能の制御、および太陽光を活用した可視光応答触媒反応の開発が特徴です。また、高炉スラグからのレアアースに類似した機能性水酸化物の合成を通じて、廃棄物由来の持続可能な材料の創出にも貢献しています。
Takayuki Nojima教授の研究室は、RNAポリメラーゼIIを用いた転写とスプライシングの共通的メカニズムに焦点を当て、mNET-seqやPOINT技術を用いて、ナセンス転写産物の単一ヌクレオチド分解能な解析を実現しています。特に、転写の動的過程におけるスプライシングのタイミングや、非コーディングRNA(lncRNA)のトランスクリプトーム制御機構の解明を進めています。また、転写終結因子やSPT6などの因子がlncRNAの発現に与える影響についても、染色体上での局在と機能を解明しています。
Jinwoo Lee 교수의 연구실은 주로 에너지 저장 및 변환 소재, 특히 리튬-황 배터리, Fuel Cell 촉매, 전기화학적 에너지 장치에 응용 가능한 다공성 탄소 및 단일 원자 촉매를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 고성능 전기화학적 소재의 설계를 위해 다공성 탄소의 구조 제어, 촉매 활성화 메커니즘 규명, 그리고 전자적 특성 조절 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 나노구조 재료의 합성에서부터 전기화학적 거동 분석까지 종합적인 접근을 통해 실용화 가능성을 높이고 있습니다.
서동화 교수의 연구실은 전이금속 산화물과 리튬 전이금속 산화물의 전자구조 및 전기화학적 거동을 밀도함수이론 기반의 정밀 계산을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 산소 이온 이동, 리튬 이온의 이동성 및 전도성 향상을 위한 다성분 전이금속의 상호작용 메커니즘을 원자적 수준에서 분석하며, 고성능 배터리 소재 설계에 기여하고자 합니다. 이는 에너지 저장 및 변환 기술의 핵심 소재 개발에 기여하는 연구입니다.
김영기 교수의 연구실은 액정과 메타표면을 융합한 초소형·초신속 센서 기술과, 동적 호로그래픽 디스플레이, 나노스케일 고분자 나선 구조의 제작 기반을 바탕으로 한 스마트 소재 및 소자의 설계를 주요 연구 분야로 삼고 있습니다. 특히 액정의 분자 정렬 제어를 통해 온도, 기체, 전기장 등 외부 자극에 민감하게 반응하는 자율적이고 실시간으로 작동하는 광학 소자를 개발하고 있으며, 이는 의료, 환경 모니터링, 로봇공학 등 응용 분야에 기여합니다. 연구는 액정의 비틀림 구조, 상전이 메커니즘, 나노복합체의 정렬 제어 등 물리적 메커니즘 이해와 접목된 응용 기술 개발을 동시에 추구합니다.
이 교수의 연구실은 뇌질환 및 암 치료를 위한 혁신적인 약물 및 유전자 전달 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 혈뇌장벽를 극복하기 위한 나노입자 기반의 뇌전달 시스템, 예를 들어 exosome 유사 세포막 나노부스러기와 표적화 리간드를 결합한 나노캐리어를 개발하여 뇌종양이나 뇌허혈성 손상 치료에 응용하고 있습니다. 또한, 저작도 및 폐질환에 대한 흡입형 약물 전달 시스템과 같은 비침습적 전달 전략도 함께 연구하고 있습니다.
Namho Chung 교수의 연구실은 스마트 관광 도시, 증강현실(AR) 기반 문화유산 체험, 소셜 코머스 환경에서의 소비자 행동, 그리고 모바일 뱅킹과 같은 디지털 서비스의 만족도 및 수용을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 기술 기반 관광 서비스의 효과성과 사용자 태도, 행동의식 간 인과관계를 분석하며, 도시의 지속 가능성과 주민·방문객의 공존을 위한 스마트 관광 전략 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 연구는 실증적 데이터 기반의 구조방정식모델링 및 PLS-SEM 분석을 활용하여 실천 가능성을 높이고 있습니다.
Namwoo Kang 교수의 연구실은 전기자동차 및 자율주행 차량의 통합 시스템 설계를 핵심으로 하며, 전력전달 구조, 충전 인fra 구축, 소비자 수요와의 연계성을 고려한 차량-서비스 통합 최적화를 연구하고 있습니다. 특히 전기차의 주행가능 거리 우려를 해소하기 위한 제조사와 충전소 운영자 간 협업 모델, 자율주행 차량 서비스의 실현 가능성을 높이기 위한 서비스 유연성 설계 등 실용적이고 기술-사회적 요소를 융합한 연구를 수행하고 있습니다. 이는 미래 모빌리티의 지속 가능성과 수용성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Juan Bisquert 교수의 연구실은 주로 나노구조 반도체 소재를 활용한 태양전지, 특히 염료감응 태양전지(DSSC)와 양자점 감응 태양전지의 전자 이동 및 재결합 메커니즘을 전기화학적 임피던스 분석을 중심으로 연구합니다. 전자 수명 측정, 화학용량, 에너지 준위 분포 등 미세 구조적 특성과 전기적 거동 간의 상관관계를 물리모델로 기반으로 해석하며, 장치 성능 향상에 기여할 수 있는 기초 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞춥니다. 특히, 전압 의존성과 전하 밀도에 따른 전자 수명의 변화를 정량적으로 분석하는 데 뛰어난 모델링 능력을 보유하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 3D 환경 인식과 로봇 주행을 위한 정밀 지ap 맵 생성, 특히 동적 객체 제거, 지형 분할, LiDAR 및 레이더 기반 자율주행 시스템의 정확성 향상을 핵심으로 합니다. 특히, 동적 물체의 잔여 흔적을 효과적으로 제거하는 인스턴스 수준의 지도 구축 기법, 높은 속도에서의 지면 분할, 그리고 극한 환경에서의 레이더 오도메트리 등 실시간성과 강인성을 확보한 센서 융합 기술을 연구하고 있습니다. 이는 도시 환경, 건설 현장, 협소한 통로 등 다양한 도전적인 환경에서의 자율주행 및 맵핑에 기여합니다.
Changshin Jo 교수의 연구실은 주로 고성능 에너지 저장 소재, 특히 리튬 및 나트륨 금속 이차전지의 핵심 소재인 고용량 안드로이드 및 산화물 기반 나노소재의 설계와 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 메조다공성 구조를 가진 투타늄, niobium, tungsten 산화물 등의 복합 산화물 소재를 블록코폴리머를 이용한 자가조립 기반의 나노조직 제어 기술로 합성하며, 이는 전도도, 용적 용량, 고속 주행 성능 향상에 기여합니다. 특히, 전극 재료의 표면 개질 및 SEI(고체 전해질 상호면) 층 제어를 통한 안정성 향상 기술도 활발히 연구하고 있습니다.
Sung Jae Shin 교수의 연구실은 결핵 및 관련 미세균성 병원체인 마이코박터이움 속 병원체의 병원성 기작과 면역 회피 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 마이코박터이움 흡입균(M. tuberculosis, M. paratuberculosis, M. avium complex 등)에 의한 감염에서 면역세포(수상세포, 대식세포)의 기능 변화와 T세포 반응 유도 메커니즘을 규명하고 있으며, 백신 개발을 위한 항원 기반의 면역조절 기전 연구도 활발히 수행하고 있습니다. 병원체의 유전자 기반 virulence 요인 규명과 함께, 임상적 적용이 가능한 진단 및 치료 전략 개발에도 기여하고 있습니다.
Honjo教授の研究室は、免疫システムの制御機構、特にPD-1やAIDといった分子が自己免疫や抗体産生の調節に果たす役割を解明しています。特にT細胞やB細胞の自己チューイング(自己反応性の抑制)の分子機構や、クラススイッチ再結合や好まずみゅーテーションの酵素的基盤を追求しています。また、腸管免疫や微生物叢との関連性についても、AID欠損マウスを用いたモデルで革新的な知見を提供しています。