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Caroline Sunyong Lee 교수의 연구실은 광촉매 및 에너지 변환 분야에서 활발한 연구를 수행하고 있습니다. 주로 그래핀 유사 물질, 염화비스무트, 아연 산화물 등 다양한 나노소재를 기반으로 한 복합 광촉매를 개발하여 유기 오염물 제거와 수소 생산에 응용하고 있습니다. 특히, 전하 재결합을 억제하고 광활성 효율을 높이기 위한 이종접합 및 나노조직 제어 기술에 중점을 두고 있습니다. 다양한 촉매 시스템의 설계와 표면 특성 제어를 통해 지속 가능한 환경 및 에너지 기술을 실현하고자 합니다.
Hayashi教授の研究室は、有機触媒を用いた高エナンチオ選択性を示す反応の開発に注力しています。特に、水を溶媒として用いる環境にやさしいアプローチによるケートン合成や、アルデヒドとニトロオレフィンの直接的で不斉アシンメトリックMichael付加反応の開発が特徴です。これらの反応は、金属触媒を一切使用せず、天然物や医薬品の合成に応用可能な高効率な手法です。研究の核には、トランス-ヒドロキシプロリン誘導体を基幹とする新規有機触媒の設計とその反応機構の解明があります。
이 교수의 연구실은 주로 대사질환과 암의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 특히 산소 농도에 따라 조절되는 전사인자(HIF-1)와 생체 시계 핵심 단백질(BMAL1)의 post-translational modification이 세포 기능과 대사 균형에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한 뇌 발달에 필수적인 오메가-3 지방산 유도체인 시냅타마이드의 수용체(GPR110)를 규명하고, 미토콘드리아 DNA 복제 수와 체내 지방 분포 간의 연관성 등 대사질환의 기초 메커니즘을 탐구하고 있습니다. 이와 같은 연구들은 신경생성, 혈관 형성, 대사 질환 예방 등 다양한 생리적 과정의 분자 기반을 제공합니다.
Satoshi Okabe教授の研究室は、環境微生物学を基盤とし、特に廃水処理や下水処理における微生物群集の構造と機能の関係を、分子生物学的手法とマイクロセンサー技術を融合して解明しています。特に、ニトログニフェーション、アンモニウム酸化(アンマックス)、硫酸還元細菌の役割や微生物腐食のメカニズムに注目し、生息環境における微生物の空間的分布と代謝活動の関連を高精度に解明しています。また、バイオフィルムの耐性機構や代謝的相互作用の定量的解析にも取り組んでいます。
佐藤健吾教授の研究室は、RNA生物学における構造予測と機能解明を柱とした計算生物学的研究を推進しています。特に、深層学習と熱力学的パラメータを統合した高精度なRNA二次構造予測アルゴリズムの開発が特徴で、MXfold2などの独自ツールを用いて非コーディングRNAの機能解明に貢献しています。また、RNAの多様な配列的・構造的特徴を統合的に解析するためのウェブサーバーやソフトウェアの開発も積極的に行っています。
Ju-Kon Kim 교수의 연구실은 식물의 강인한 스트레스 내성 메커니즘, 특히 가뭄과 이탄 등 환경 스트레스에 대한 내성을 향상시키기 위한 전사 인자와 호르몬 신호 전달 경로의 기능 해석에 중점을 두고 있습니다. 주로 라이스(NAC, bHLH, CBF/DREB 등) 전사 인자를 중심으로 유전자 발현 조절 네트워크를 규명하며, 이들 유전자를 이용한 내성 향상 전사형 식물의 개발을 목표로 하고 있습니다. 특히 필드 조건에서의 성과를 검증하는 실용적 접근이 두드러져, 농업적 응용 가능성이 높은 연구를 수행하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 에너지 효율화와 지속가능한 기술을 핵심 목표로 삼고 있으며, 태양열 수증기 발생, 열관리 신소재, 유연 전자소자, 반도체 물성 예측, 그리고 뉴로모픽 컴퓨팅을 위한 나노구조 소자 개발에 주력하고 있습니다. 특히 열전도성과 광투과성을 동시에 확보한 투명 냉각재, 고성능 산화물 반도체 투명 트랜지스터, 나노스케일 열인터페이스 제어 기술 등 응용 기반의 혁신적 소재 설계에 초점을 맞추고 있습니다. 머신러닝과 양자계산을 융합한 소재 설계 프로세스도 도입하여, 기계적·열적·전기적 성능을 동시에 최적화하는 연구를 진행하고 있습니다.
阿部徹教授の研究室では、非貴金属ナノ材料の構造・組成・相の精密制御を核として、酸素発生反応(OER)をはじめとする電気化学的反応における高効率な触媒材料の開発を進めています。特に、メソポーラス構造を有するニッケル・コバルト・鉄系金属ホスファイドやボリド化物を用いたアモルファス・アロイスフィアーズの創出に注力しており、マクロな合成戦略と分子レベルの制御を融合した新規触媒設計を実践しています。また、2次元ヘテロ構造や合金薄膜を用いた電気触媒の最適化にも取り組んでおり、持続可能なエネルギー変換技術の実現に貢献することを目的としています。
강우오 교수의 연구실은 전기화학적 처리 기반의 환경 정화 기술과 수소 생산을 융합한 지속 가능한 기술 개발을 핵심으로 합니다. 특히 실생활 하수 및 유기 폐수에서 반응성 염소 종류(RCS)를 활용한 질소 제거와 동시에 분해 효율을 높이는 전기화학적 산소 발생 반응(OER) 촉매 설계에 주력하고 있습니다. 다양한 금속 산화물(코발트, 니켈-iron, 이트륨 도핑 등)을 활용한 고성능 전기촉매 개발과 실시간 표면 구조 분석을 통해 반응 메커니즘을 규명하고 있습니다. 이는 환경 오염 제거와 청정 에너지 생산을 동시에 실현하는 통합적 접근을 지향합니다.
Sang-Soo Lee 교수의 연구실은 스마트 시스템과 유연 전자 기술 분야에서 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 유연·도태 가능한 에너지 저장 장치, 스트레처블 전자 소자 및 전도성 접착제, 그리고 고성능 열역학적 모델링 기반 통합 회로 설계입니다. 특히, 생체적용 가능성이 높은 생분해성 및 자가복구 기능을 갖춘 슈퍼커퍼시터와 나노와이어 기반의 유연 전도성 네트워크 개발에 초첨중하고 있습니다.
Muhammad Kashif Iqbal Khan 교수의 연구실은 이산화탄소의 효율적 활용과 지속 가능한 화학 공정 개발을 핵심으로 삼고 있습니다. 특히, CO₂를 고체 촉매를 이용해 유용한 액체 수소화물로 직접 전환하는 신소재 촉매 기반 기술 개발에 주력하고 있으며, 이는 기후 변화 완화와 재생 에너지 저장에 기여합니다. 또한, 식품 산업에서의 안전성과 기능성 향상을 위한 생체활성 물질의 효율적 추출 및 활용 기술도 함께 연구하고 있습니다.
石原一明教授の研究室は、有機合成化学分野において、特に金属触媒および有機触媒を用いた高効率で環境に配慮した反応開発を主眼としています。特に、トリフルオロメタンスルホネート塩を用いたアシル化反応や、ハフニウム(IV)塩を用いたエステル化反応など、原子効率の高い反応系の構築に貢献しています。また、キラルリン酸やキラルアミン誘導体を用いたエナンチオ選択的反応の開発を通じて、天然物合成や医薬品中間体の効率的合成にも応用可能な触媒系の確立を目指しています。
Miso Kim 교수의 연구실은 전자기기 및 스마트 소재 분야에서 에너지 수확 및 센서 기반 응용을 위한 고성능 편광성 고분자 및 구조적 소재의 설계와 기계적 특성 최적화를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 전기纺착을 통한 나노섬유 기반 편광성 소재의 제조 공정 제어, 다공성 구조를 갖춘 포논 크리스탈 및 기울기 인덱스를 가진 포논 결정을 활용한 에너지 집중 기술, 그리고 고정밀 에너지 수확 효율 분석을 위한 모델링 기법 개발에 주력하고 있습니다. 이는 웨어러블 기기, 생체의료 장치, 스마트 산업용 센서 등 다양한 응용 분야에서의 자가전원 시스템 실현을 목표로 합니다.
Hyungil Jung 교수의 연구실은 생체 적합성 고분자 기반의 마이크로소재 및 나노소재를 활용한 의료 기기 및 약물 전달 시스템 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 마이크로니들, 종이 기반 센서, 그리고 자기 형성 고분자 기반의 마이크로구조를 활용한 진단 및 치료 장치의 통합 설계를 통해 간편하고 비침습적인 진단 및 약물 투여 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 생체 활성 물질을 안정적으로 봉입하고 유지하는 데 중점을 두고, 고분자 물리화학적 특성을 응용한 새로운 제조 공정 개발도 진행 중입니다.
Hiromi Nakai教授の研究室は、量子化学計算の新規手法開発と、その応用を通じて分子系の高精度な電子状態・核運動の同時記述を追求しています。特にBorn–Oppenheimer近似を打破する非BO理論(NOMO法)や、線形スケーリングのdivide-and-conquer法を応用した大規模系分子動力学シミュレーションの開発が柱です。医療的応用としても、糖尿病患者における心筋の微小な機能障害を2次元ストレイントランスミッションエコーで検出する臨床的応用研究も展開しています。
Toshiro Sato教授の研究室は、腸管などの上皮組織における間葉系幹細胞の自己複元と形態形成機構を解明する研究を推進しています。特にLgr5をマーカーとする腸幹細胞を用いた三次元培養系の確立に成功し、生体に類似した上皮様オルガノイドを長期的に維持・拡大可能にしています。この技術は、がんの発生メカニズムや再生医療への応用が期待されており、幹細胞の自己組織化能力の理解を深める基盤を提供しています。
Hyung-Soon Park 교수의 연구실은 신경손상 환자를 위한 정밀한 재활 로봇 및 보조 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 상지의 신체적 움직임을 정밀하게 측정하고 제어할 수 있는 7+2도 자유도 외골격 로봇, 부드러운 소프트 로봇 手용 장치, 그리고 뇌-컴퓨터 인터페이스 기반의 정밀 운동 인식 기술을 통해 신경재활의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한, 뇌파 기반 운동 인식 및 관절의 비정상적 움직임 분석을 통해 개인 맞춤형 재활 솔루션을 개발하고 있습니다.
Taebo Sim 교수의 연구실은 신호전달 경로의 이상이 암 발생에 기여하는 분자 기전을 규명하고, 이를 표적으로 하는 표적항암제 개발에 주력하고 있습니다. 특히 FGFR 및 FAK와 같은 티로신 키나제 수용체를 타겟으로 한 신약 후보 물질의 설계와 생물학적 평가를 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 암세포의 성장과 전이를 억제하는 다중표적 억제제 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 최근에는 자연유래 락톤 유도체의 항암 활성 연구를 통해 새로운 약물 개발 전략을 모색하고 있습니다.
Chang Woo Myung 교수의 연구실은 에너지 재료와 나노구조 물질의 원자적 거동을 이해하고자, 밀도함수이론(DFT)과 기계학습 기반 분자역학 시뮬레이션을 융합한 고정밀 이론적 연구를 수행합니다. 주요 연구 분야는 리튬이온 배터리의 고에너지 정합성 향상, 페로브스카이트 태양전지의 전자 구조 최적화, 그리고 초고압 상태에서의 양자물질 상전이 등입니다. 특히, 기계학습 잠재력과 정밀한 전자구조 계산 기법을 활용해 복잡한 이종계계재료의 안정성과 기능성을 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
稲川博紀教授の研究室は、植物ウイルスと宿主のRNAサイクリングを解明する分子生物学的研究を展開しています。特に、ウイルス由来の非コーディングRNAや翻訳制御機構が、ウイルスの増殖と宿主のスイッチング制御に果たす役割に注目しています。また、siRNAの二次的産生やリボソームの停止が、遺伝子発現制御や抗ウイルス防御にどのように関与するのかも解明しています。