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Koji Kawakami教授の研究室は、インターロイキン-13受容体(IL-13R)の機能解明と、がん治療への応用を柱としています。特にIL-13Rα2という受容体のリセプターとしての役割や、がん細胞への標的療法への応用可能性を追求しており、IL-13を標的にしたサイトキシンやCed法による脳腫瘍治療の最適化も重要な研究テーマです。また、幹細幹細胞の増殖制御とゲノム安定性の維持についても、臨床応用に向けた基盤的研究を進めています。
Abhijit Shrotri教授の研究室は、セルロースをはじめとするバイオマスを効率的に変換する触媒反応の開発を柱としています。特に、セルロースの加水分解・還元によるソルビトールの生成や、二酸化炭素の選択的還元による一酸化炭素生成に注力しており、非貴金属触媒や原子的に分散した金属を用いた環境に配慮したプロセスの構築を目指しています。また、酸化炭素材料を用いた酸性官能基を有する触媒の開発により、持続可能なバイオマス利用技術の実現に貢献しています。
Tae Hoon Kim 교수의 연구실은 알레르기성 비염, 만성 부비동염 등 상부 호흡기 질환의 병태생리학을 유전체, 에피유전체, 산화 스트레스, 프로스타글란딘 대사 및 미생물군과 연관된 면역 조절 메커니즘으로 탐구하고 있습니다. 특히 유전자 다형성, DNA 메틸화, 산화적 손상, 미생물군의 기능적 역할 등 다각도의 분석을 통해 질환의 발생 기전을 규명하고 있습니다. 최근에는 바이오정보학적 기법과 함께 유전체, 대사체, 단백질체 분석을 융합한 종합적 접근을 통해 새로운 치료 타겟을 모색하고 있습니다.
Bum Jun Park 교수의 연구실은 유화계면에서의 입자 상호작용, 특히 콜로이드 입자 간의 표면장력적 상호작용과 전기적 상호작용을 광학 트랩을 활용해 직접 측정하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 오일-워터 계면에서의 제논 입자(Janus particles)와 폴리스티렌 라텍스 입자의 정렬, 상호작용 메커니즘을 연구하며, 염기, 계면활성제, 입자 형상 등이 상호작용에 미치는 영향을 분석합니다. 이들의 연구는 나노입자 설계, 안정화, 그리고 표면 기반 기술 응용에 기여하고 있습니다.
마이클 그라츠엘 교수의 연구실은 태양광 에너지 변환 기술의 핵심인 페로브스카이트 및 염료감응 태양전지의 고효율화와 안정성 향상을 목표로 합니다. 특히 코발트 기반 산화환원 전해질과 고성능 흡수체를 활용한 메조구조 태양전지, 그리고 고온 안정성과 저비용 재료를 적용한 페로브스카이트 태양전지의 개발에 주력하고 있습니다. 연구는 기초 물리화학적 메커니즘에서부터 실용적 응용까지의 전주기적 접근을 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 모색합니다.
Sun Jae Jung 교수의 연구실은 정신건강과 신체적 건강 간의 상호작용을 다각도로 탐구하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 체형 및 체중 변화, 호르몬 변화(예: 조기 폐경), 환경적 요인(예: 간접흡연)이 우울증에 미치는 영향을 체계적이고 통계적으로 분석하는 데 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 심리적 회복력, 만성 염증, 생애 주기적 요인 등 우울증의 병태생리적 메커니즘을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다.
홍종섭 교수 연구실은 고온 전기화학적 반응을 활용한 청정 에너지 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 고체산화물 전기분해셀(SOEC)을 이용한 CO2 전환 및 메탄 건조 개질 반응에서의 탄소 침착 문제를 해결하기 위한 나노구조 전극 및 촉매 설계를 핵심 연구 방향으로 삼고 있습니다. Ni 기반 합금 촉매와 다층 전극 구조를 통해 높은 안정성과 효율성을 확보한 연구 성과를 내고 있으며, 저온에서도 우수한 성능을 발휘하는 촉매 체계 개발에 주력하고 있습니다.
Jahyun Koo 교수의 연구실은 생체분해성 전자소재와 웨어러블·임플란터블 센서 기반의 스마트 헬스 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 생체 흡수성 약물 방출 장치, 생체 적합성 미세유체 시스템, 생분해성 전도성 페인트를 활용한 소프트 전자소재 개발에 주력하며, 신체 내부에서의 지속적 모니터링과 정밀한 치료 제어를 실현하고자 합니다. 이는 만성질환 관리와 신경재생, 개인화 의료에 기여하는 첨단 생체의공학 기술의 기반을 마련하고자 하는 목표를 담고 있습니다.
Makoto Murakami教授の研究室は、炎症や生理・病態に関与するリピッドメディエーターの代謝制御を解明するため、ホスファターゼA2(PLA2)とプロスタグランジン合成酵素(PGES)の分子機構に焦点を当てた研究を展開しています。特に、細胞内シグナル伝達に応じたアラーキン酸の放出と、プロスタグランジンE2の産生制御メカニズムを、酵素の種別と発現調節の観点から解明しています。この研究は、炎症性疾患やがんの治療標高の基盤を提供することを目的としています。
이 교수의 연구실은 나노소재 합성과 그 응용을 중심으로 하며, 특히 팔라듐,.nickel, palladium, 구리 산화물 등 다양한 메탈 나노입자를 정밀하게 설계하고 제어하는 데 전문성을 가진다. 고도로 단일분포된 나노입자와 유기-무기 복합체를 활용한 촉매 개발, 특히 산화-환원 반응 및 연쇄 반응을 포함한 유기합성 반응에서의 응용에 초점을 맞추고 있다. 또한, 포orous 유기 고분자, 그래핀 복합체, 산화철 나노튜브 등 고성능 에너지 저장 및 환경 응용 소재의 설계 및 합성에도 기여하고 있다.
김진우 교수의 연구실은 의료 영상 분석과 나노기술을 융합한 혁신적 연구를 수행하고 있습니다. 주요 연구 방향은 뼈 구조 분석을 위한 딥러닝 기반 자동 측정 시스템과, 나노소재를 활용한 병원균 탐지 및 항균 치료 기술 개발입니다. 또한, 생체활성 성분의 안정성과 체내 흡수율을 향상시키기 위한 다공성 생체고분자 기반 나노캡슐화 기술에 대해서도 집중 연구하고 있습니다. 이 모든 연구는 임상 진단, 치료, 그리고 건강 기능성 소재 개발에 기여할 수 있는 실용적이고 혁신적인 접근을 목표로 합니다.
石垣慎太郎教授の研究室では、翻訳のダイナミクスとRNA代謝の制御機構に注目し、リボソームの停止や衝突がタンパク質合成に与える影響を、リボソームプロファイリングを用いてゲノムワイドに解析しています。また、ストレス応答におけるオートファジーによる選択的mRNA分解や、植物におけるmRNAデキャッピング機構の解明にも取り組んでいます。これらの研究を通じて、遺伝子発現の精密な制御メカニズムの解明を目指しています。
Minha Choi 교수의 연구실은 토양_moisture의 공간적 변동성과 수문-대기 상호작용을 중심으로, 원격 감지 및 수문 모델링을 활용한 수자원 관리 및 기후 변화 영향 평가를 연구합니다. 주로 농업 및 강수권 기반 수자원 시스템에서의 실제 증발산과 뿌리권 토양수분의 시공간적 추세를 정량적으로 분석하며, 다양한 규모(장소, 유역, 기후대)에서의 수문적 변수 예측 정확도 향상에 기여하고 있습니다.
성혜의 교수 연구실은 간호사 이직률 감소와 간호 환경 개선을 핵심 목표로 삼고 있으며, 특히 간호사의 정신적·신체적 복지, 근무 환경 요인, 일시 간호사 활용 비율 등이 간호 품질과 환자 안전에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고 있습니다. 병원 내 간호 팀의 안정성 확보와 지속 가능한 간호 인력 관리를 위한 정책적 전략 개발을 주요 연구 방향으로 삼고 있습니다. 특히 ICU와 같은 고부하 환경에서의 간호 인력 배치와 이직 원인 분석을 통해 실질적인 개선 방안을 모색하고 있습니다.
Kasidit Toprasertpong教授の研究室は、酸化ハフニウムを基盤とするフェロエレクトリック薄膜とその応用に注力しています。特に、4nm以下の超薄型HfO₂基板フェロエレクトリックを用いた低電圧・高耐久性メモリデバイスの開発や、FeFETを用いたエッジコンピューティング向けリザボアールコンピューティングの実装が主な研究テーマです。また、薄膜の結晶化プロセスや界面特性の制御を通じて、デバイスの信頼性と性能を向上させる基盤技術の確立にも取り組んでいます。
Sung-Yoon Chung 교수의 연구실은 리튬이온 배터리 및 고체 전지의 핵심 소재인 리튬 기반 산화물 및 황화물 전극 재료의 나노스케일 구조와 결함 거동을 원자해상도 분석을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 리튬철망가네이트(LiFePO4)의 이온 도핑, 반도체 결함, 그리고 리튬 금속 양극의 안정화 메커니즘을 전자현미경 및 전기화학적 분석을 통해 체계적으로 연구하고 있습니다. 이들의 연구는 에너지 저장 소재의 성능 향상과 안정성 확보를 위한 원자적 이해를 기반으로 합니다.
Changhyun Jin 교수의 연구실은 나노구조 산화물 허브-쉘 구조를 설계하고 제어함으로써 고성능 광학 및 전자 소재를 개발하는 데 주력하고 있습니다. ZnO와 MgO 기반 나노나선에 SnO2, TiO2 등의 반도체 코팅을 적용하여 광발광 성능을 극대화하는 연구를 진행하고 있으며, 특히 근간대 발광 강도 향상에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 나노소재 기반의 고감도 센서, 발광 소자 및 에너지 변환 장치 응용에 기여할 잠재력을 지닙니다.
Seok Ju Kang 교수의 연구실은 유기 반도체 및 페로일렉트릭 폴리머를 기반으로 한 고성능 유기 트랜지스터 및 메모리 소자에 중점을 두고 있습니다. 특히 PVDF 및 P(VDF-TrFE)와 같은 페로일렉트릭 폴리머를 이용한 나노구조 제어와 표면 정렬 기술을 통해 저전압 작동, 높은 신뢰성, 낮은 누설 전류를 실현합니다. 또한 나노컨finement, 스픟 코팅, 열처리 등 정밀한 공정 기술을 접목해 유기 전자소자 및 태양전지의 성능을 극대화하는 데 기여하고 있습니다.
Y. Otani教授の研究室では、希土類鉛化合物を基盤とした窒化物磁性体の設計と特性制御を主な研究テーマとしています。特に、Fe-Feスピン間相互作用を強化する窒素ドーピングによって、高コercivityと高いCurie温度を実現する新規磁性体の開発を進めています。Sm2Fe17N3−δをはじめとする窒化物は、低温焼結プロセスを用いた磁石の成形にも成功し、実用的磁性酸化物の開発に貢献しています。
Sang-Jun Ha 교수의 연구실은 만성 바이러스 감염, 특히 HIV, B형 및 C형 간염 바이러스와 같은 지속성 감염에서 T세포 기능 부전을 해결하기 위한 면역치료 전략을 개발하고 있습니다. 주로 PD-1/PD-L1 억제와 IL-12/IL-23 시스템을 활용한 백신 부스터 전략, 그리고 T세포의 기능적 피로를 회복시키는 면역조절 기전을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, IL-12p40의 이중 기능과 IL-23이 유도하는 강력한 Th1 및 세포용해성 T세포 반응을 규명함으로써, 만성 감염 치료를 위한 새로운 백신 전략의 기초를 마련하고 있습니다.