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Professor Yoon Hyuk Chang's research lab specializes in the development and characterization of functional food ingredients through enzymatic and chemical modifications of plant-based polysaccharides, proteins, and starches. The lab focuses on enhancing the emulsifying, structural, and antioxidant properties of these biomaterials for use in food applications, particularly as fat replacers and bioactive ingredient carriers. Key research directions include the modification of rice flour, potato starch, and pectin to improve their rheological and functional performance, as well as the optimization of processing techniques such as enzymatic hydrolysis, extrusion, and thermal treatment to preserve or enhance nutraceutical value.
Hideo Shiogama教授の研究室は、気候変動の検出と帰属分析、特に人為的および自然要因が全球温暖化に与える寄与を高精度に評価することを柱としています。主にCMIP6やHAPPI、RFMIPといった国際共同研究プロジェクトを通じて、放射強制力の評価や気候感受性の不確実性を解明する研究を推進しています。また、1.5°Cや2°Cの温暖化シナリオにおける干ばつリスクや極端気象の影響を、モデルと観測データの統合的分析によって明らかにしています。
Takahito Ono教授の研究室では、ナノスケールの力学的・電気的特性を活用した高感度センシング技術と、次世代エネルギー変換デバイスの開発を主な研究方向としています。特に、超薄いシリコンカンチレバーを用いた質量センシングや、微小空間における電気的閃光・微小放電のメカニズム解明が進んでいます。また、ナノ構造の成長制御や、相変化材料を組み合わせた熱電発電デバイスの理論的・実験的評価も行っています。
Professor Junyoung Mun's research lab specializes in advanced energy storage materials, with a primary focus on developing high-performance cathode and anode materials for rechargeable batteries, particularly lithium-ion and sodium-ion batteries. The lab explores innovative materials such as over-lithiated layered oxides, bismuth oxide anodes, and organic redox flow batteries using transition metal complexes, emphasizing structural stability, high energy density, and enhanced rate capability. A key research direction involves understanding and engineering electrode-electrolyte interphases to improve cycle life and low-temperature performance, especially through novel electrolyte formulations and surface passivation strategies.
稲木慎介教授の研究室では、π共役ポリマーの電気化学的機能化に注力しており、特に電極反応を用いた高精度な官能基導入技術の開発が特徴です。ポリフラーレンやポリチオフェンを対象に、酸化的フッ素化やハロゲン化、還元的水素化といった反応により、光学・電気的特性を精密に制御する手法を確立しています。また、バイポーラ電極を用いた並列反応により、多彩な色調の勾配膜の作成にも成功しており、有機エレクトロニクスへの応用が期待されています。
Yasuo Yoshikuni教授の研究室は、合成生物学を基盤に、海洋藻類をバイオ燃料や有用化学品に変換する微生物プラットフォームの構築を主眼としています。特にアルギン酸の効率的代謝を可能にする遺伝子群の同定と、それを統合した代謝工学的手法の開発が特徴です。また、植物のマイクロバイオームを設計・制御する合成生物学的手法の開発や、バイオセンシティブな自然産物の探索・生産にも取り組んでいます。
Professor M. A. Hannan's research lab specializes in advanced energy systems and intelligent control technologies, with a strong focus on sustainable energy solutions for transportation, healthcare, and smart buildings. Key research directions include next-generation lithium-ion battery technologies, state-of-charge estimation using machine learning, energy harvesting for implantable biomedical devices, and smart building energy management systems. The lab integrates power electronics, control systems, and artificial intelligence to enhance energy efficiency, safety, and sustainability across diverse applications.
Professor Pyuck-Pa Choi's research lab specializes in advanced materials characterization and development, focusing on superalloys for high-temperature structural applications and thin-film solar cells for renewable energy. The lab employs cutting-edge techniques such as atom probe tomography and neutron diffraction to investigate atomic-scale microstructures, phase stability, and elemental partitioning in complex materials. Key research directions include optimizing alloy design for improved creep resistance and thermal stability in Co-Al-W-Cr superalloys, as well as enhancing the efficiency of CIGS solar cells through interfacial engineering and alkali element segregation control. The lab also explores the role of dopants and grain boundary chemistry in determining macroscopic material performance.
Professor Matjaž Perc's research lab specializes in the interdisciplinary study of complex systems, with a focus on evolutionary game theory, statistical physics, and network science. The lab investigates how cooperation, synchronization, and self-organization emerge in structured populations, including spatial lattices, complex networks, and higher-order networks. Key research directions include group interactions in evolutionary games, the role of social diversity and aspiration dynamics in promoting cooperation, and the impact of time delays on synchronization in neuronal and other complex networks. The lab also explores cyclical dominance and pattern formation in systems ranging from microbial populations to human societies.
中村俊平教授の研究室は、細胞の自己貪欲作用(アポトーシス)と生殖細胞の自己再生機構に注目し、特に顕微鏡的・遺伝子操作的手法を用いて、魚類をモデルとして、老化に伴う細胞機能の低下や、生殖細胞の維持・分化の分子機構を解明しています。特に、マウスやミドリガエル、メダカを用いた研究から、アポトーシスの制御因子や、性腺内におけるgerminal cradleと呼ばれる微小環境が生殖細胞の自己再生を支えていることを明らかにしてきました。また、老化に伴い増加するRubiconの発現が自己貪欲作用を抑制し、健康長寿に与える影響についても解明しています。
ヴィットリア・コリツァ教授の研究室は、感染症の世界的な広がりを予測・解析するための計算モデルを開発しています。特に、国際線航空ネットワークや人口データを統合した大規模なシミュレーション手法を用い、感染症の拡大メカニズムを定量的に解明しています。また、移動行動のデータを代替指標として活用する手法や、旅行制限の有効性を評価するフレームワークの構築にも貢献しています。
Ueda教授の研究室は、特にパンデミック下における精神的健康への影響と、メディア報道が自殺行動に与える影響を主な研究テーマとしています。特に、COVID-19の影響下での若年層や非正規労働者の精神的健康の悪化、および有名人の自殺報道が一般の自殺率に及ぼす影響(コピーカット効果)の解明に注力しています。データ駆動型の分析手法を用いて、社会的脆弱性やメディアの役割を定量的に解明することを目指しています。
Professor Jongbeom Na's research lab specializes in the design and synthesis of advanced porous nanomaterials, with a strong focus on metal-organic frameworks (MOFs), MOF-derived carbons, and functionalized silica materials. The lab explores innovative strategies for nano- and meso-structural control to enhance material performance in energy storage, environmental remediation, and catalytic applications. Particular emphasis is placed on creating hierarchical porous architectures—such as hollow, double-shelled, and activated carbons—through templating, polymerization, and pyrolysis techniques to achieve high surface area, tunable porosity, and improved conductivity.
Nishihara教授の研究室は、有機ラジカルや金属を含む機能性ナノスケール材料の設計・合成を柱としており、特に光安定性に優れた有機ラジカルや、金属を配位子とすることで特異な電子的・光学的性質を示す金属有機フレームワークやナノスケール協議性ナノシートの開発を進めています。光・磁場・電場応答性を示す新規分子材料の創出を目指し、エネルギー貯蔵や次世代エレクトロニクスへの応用も視野に入れた基礎的研究が展開されています。
Makusu Tsutsui教授の研究室は、分子サイズの電子デバイスやナノスケールのポテンシャルを利用した次世代情報デバイスの創出を目的としています。主に、金属-分子-金属接合における電子輸送・熱的挙動、ナノポアを用いた単分子センシング、およびナノスケールでの自己整列プロセスの開発を進めています。特に、単一分子の電気的・熱的特性を高精度に制御・測定する技術的基盤を構築しており、次世代のナノエレクトロニクスやシーケンシングデバイスに貢献することを狙っています。
Kazuo Takimiya教授の研究室は、有機半導体材料の設計・合成・物性評価に焦点を当てており、特にトランスファーバンド構造を制御するための分子設計と結晶性薄膜の制御を柱としています。特に、チエン環を含むスパルテン型有機半導体(thienoacenes)を基盤に、高移動度を実現する結晶配向制御や、溶液プロセシングと蒸着法の両方を応用した高性能有機トランジスタの開発を推進しています。また、長鎖アルキル基による自己集合効果や、芳香族置換基の導入による安定性向上にも注力しています。
Professor Suk Won's research lab specializes in advanced materials and nanoengineering for sustainable energy applications, with a primary focus on next-generation fuel cells and solid oxide fuel cells. The lab develops innovative thin-film deposition techniques—such as atomic layer deposition and hybrid sputtering—to enhance the stability, durability, and performance of nanostructured electrodes and electrolytes. Key research directions include the design of ultrathin, pinhole-free electrolytes on porous substrates, flexible and bendable fuel cell architectures, and microscale flow channel optimization for enhanced power density. The lab integrates materials synthesis, advanced characterization, and computational modeling to advance energy conversion technologies with high efficiency and scalability.
Watanabe教授の研究室は、高齢者の口腔機能の低下とその全身的影響に注目し、特に「口腔虚弱」や「咀嚼機能の低下」が身体的・認知的虚弱、さらには要介護状態や死亡リスクと関連することを解明しています。特に、咬合力、頬筋の厚さ、口腔運動機能の評価を通じて、早期の虚弱予防や認知症のスクリーニング手法の確立を目指しています。地域住民を対象とした疫学的・臨床的アプローチを組み合わせた、実践的で包括的な口腔健康研究が特徴です。
Professor Seong-Hyeon Hong's research lab specializes in the design, synthesis, and application of advanced functional ceramics and nanostructured materials for energy and biomedical technologies. Key research directions include the development of high-performance solid electrolytes and piezoelectric ceramics for energy storage and conversion, the scalable synthesis of silicon-based anodes for lithium-ion batteries, and the fabrication of multifunctional ceramic coatings with antibacterial and bioactive properties. The lab emphasizes innovative processing techniques such as templated grain growth, atomic layer deposition, and micro-arc oxidation to achieve tailored microstructures and enhanced functional performance.
Professor Kyeongha Kwon's research lab specializes in the development of miniaturized, implantable, and wearable biomedical devices for continuous, real-time monitoring of physiological functions. The lab focuses on advancing precision health technologies through innovations in wireless sensing, low-power electronics, and bio-integrated systems—spanning applications in dermatology, urology, and environmental exposure monitoring. Key research directions include implantable sensors for urodynamic monitoring, millimeter-scale EMR dosimeters, and non-invasive skin hydration sensors, all emphasizing long-term autonomy, biocompatibility, and clinical relevance. The lab also pioneers electronic dispersion compensation techniques for optical communication systems, bridging biomedical instrumentation with advanced signal processing and integrated circuit design.