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Hiroshi Arima教授の研究室は、視床下부におけるホルモン・シグナル伝達系の機能解明を柱としており、特にアディポネクチンやAMPK、グルココルチコイドなどの代謝調節因子が摂食行動や水分バランスに与える影響を神経内分泌学的・分子生物学的手法を用いて解明しています。特に、視床下垂体軸やオレキシジェニックニューロペプチド(NPY/AGRP)の発現制御機構、ならびに抗利尿ホルモン(AVP)の発現とそのリズム制御に関する研究が顕著です。また、中枢性尿崩症や免疫チェックポイント阻害剤に伴う内分泌障害といった臨床的課題にも関与し、基礎と臨床の橋渡しを図る研究が特徴です。
アナトリー・ジンチェンコ教授の研究室では、DNAの自己集合性と金属イオン・ナノ粒子の相互作用を活用し、ナノスケールの機能性ハイブリッド材料の設計と制御を主眼としています。特に、DNAをマトリックスとするナノ粒子合成や、ナノ粒子によるDNAのスピンオフ的コンパクト化、さらにはDNAの構造的応答を制御する新規キネティクスの解明が進んでいます。環境応用に向けた高効率な触媒材料開発や、染色体構造のモデル化にも貢献しています。
Tomoo Ogi教授の研究室は、DNA損傷応答と遺伝子変異の分子機構に焦点を当てた研究を推進しています。特に、低精度なDNAポリメラーゼが損傷をバイパスするメカニズムや、アセチルアミノフルオレインやベンゾ[a]ピレン誘導体といった化学物質由来のDNA損傷に対する細胞の応答を解明しています。また、Fanconi貧血経路やATR-ATRIPシグナル伝達系を介した遺伝的疾患の病態解明にも貢献しており、がんや先天性疾患のメカニズム解明に貢献しています。
Professor Yong Min Ahn's research lab focuses on identifying objective biomarkers for psychiatric disorders, particularly depression and bipolar disorder, using multimodal approaches such as voice analysis, neuroimaging, and molecular signaling pathways. The lab investigates the neurobiological underpinnings of mood and psychotic disorders, with a strong emphasis on translational research that bridges clinical phenotypes with biological mechanisms. Key research directions include the development of machine learning models for early diagnosis using interview speech and the role of GSK-3beta signaling in schizophrenia-like states. The lab also explores clinical risk factors for suicide, especially in bipolar disorder, aiming to improve early detection and intervention strategies.
Professor Yu Rang Park's research lab specializes in health data science and artificial intelligence, focusing on the development of privacy-preserving, blockchain-based platforms for personal health records (PHR) and patient-generated health data (PGHD). The lab explores data-driven approaches to identify biomarkers in ion channel genes for cancer diagnostics and prognostics, while also advancing machine learning models for handling vertically incomplete medical data without compromising data privacy. A key emphasis is on improving health outcomes in underserved populations through technology-enabled interventions, such as the 'Smart Walk' program for rural older adults.
石原武史教授の研究室では、風力発電の効率化と安全性向上を目的として、風乱流の数値シミュレーションや風速計測技術の高度化を進めています。特に、風力タービンの流れ場解析、LiDARを用いた風速計測の精度向上、および海洋環境下における浮体式風力タービンの動的応答予測が主な研究テーマです。近年は、MCSとMCPを組み合わせた極値風速予測手法の開発や、WRFモデルと実測データの照合による風況評価にも取り組んでいます。
Yoshiji Takemoto教授の研究室は、分子認識と反応活性化に寄与する水素結合を巧みに利用した新しい有機触媒の開発を柱としています。特に、尿素・チオウレア誘導体や新規骨格を有する水素結合ドナー触媒を用いたエナンチオ選択的・ジアステレオ選択的反応の開発が進んでいます。また、ハロゲン結合触媒やNHC触媒を組み合わせた新しい反応系の構築や、炭酸アミドやカルボン酸を新たな反応種として用いる挑戦的な反応機構の解明も行っています。
Tada教授の研究室は、宇宙論的背景にある量子揺らぎとインフレーション理論の相関を解明することを柱としています。特に、初期宇宙におけるプリミチヴ・ブラックホール(PBH)の生成メカニズムや、その質量関数、大規模構造への影響を、量子揺らぎと統計的記述を組み合わせた新しい理論的枠組みで分析しています。また、ダークエネルギーの時間的変化やスワームランド予想、宇宙の最終的運命といった根源的問題に対しても、場の理論的枠組みを応用した探求を進めています。
Professor Jin-Woo Lee's research lab specializes in the development of next-generation organic photovoltaics with a strong focus on stretchable and mechanically robust solar cells for wearable and portable electronics. The lab pioneers innovative molecular designs—such as flexible spacers, hydrogen-bonding interactions, and dimerized small-molecule acceptors—to simultaneously achieve high power conversion efficiency and exceptional mechanical durability in all-polymer and stretchable organic solar cells. Key research directions include enhancing morphological stability, tuning crystallinity and glass transition temperatures, and enabling intrinsic stretchability through rational polymer engineering. The lab's work bridges the gap between high performance and real-world applicability in flexible electronics.
Professor Young-Soo Yoon's research lab specializes in advanced construction materials and sustainable energy technologies. The lab focuses on developing high-performance concrete composites—particularly high-strength lightweight concrete (HSLC) and ultra-high-performance fiber-reinforced concrete (UHPFRC)—by incorporating nano-reinforcements like carbon nanotubes and steel fibers to enhance mechanical properties, durability, and ductility. In parallel, the lab investigates electrocatalysts for sustainable energy applications, such as palladium-based catalysts supported on carbon nanotubes for direct urea fuel cells, aiming to improve electrochemical efficiency and reduce reliance on precious metals. The research integrates materials science, structural engineering, and energy conversion technologies to address challenges in civil infrastructure and clean energy systems.
Kenji Chamoto教授の研究室は、がん免疫療法の効果を高めるための代謝制御メカニズムの解明を柱としています。特に、T細胞のミトコンドリア機能や活性化酸素種(ROS)の制御が、PD-1阻害療法の効果に与える影響を、マウスモデルを用いて詳細に解析しています。また、老化に伴う免疫機能の低下を改善するためのスペルミジンの効果や、ミトコンドリア酵素複合体MTPを標的にしたT細胞活性化戦略の開発も進めています。これらの研究は、がん免疫療法の耐性克服と、個別化医療に向けたバイオマーカーの発見を目的としています。
中西俊治教授の研究室は、エネルギー変換・貯蔵技術の革新を目指し、特に燃料電池やリチウム酸化物電池における高効率な電極触媒の開発を主軸としています。Ptを極限まで効率的に使用する原子分散プラチナ触媒や、ナノ構造を制御した金属窒化物触媒の創出に貢献しており、電気化学的反応機構の解明にも力を入れています。また、微生物による電子伝達メカニズムの解明を通じて、バイオエレクトロニクスの分野にも進出しています。
Yukinori Kurokawa教授の研究室では、胃がんや胃腸 Stromal 腫瘍(GIST)を対象としたがん治療の革新をめざしています。特にHER2陽性の広汎性胃がんに対するトラスツズマブ併用療法や、大規模なGISTに対しての術前イマチニブ治療の有効性を臨床的に解明しています。安全性と治療効果の両立を目指した個別化医療の実現に貢献しています。
阿部田教授の研究室は、分子集合体や超分子構造を制御することで、新しい機能性固体材料の創出をめざしています。特に、分子の動き(回転・配向)と電子状態の相関を生かしたスイッチング性や、ナノスケールでの電荷移動を制御する分子ナノ構造の設計が特徴です。Langmuir-Blodgett法を用いたナノスケール配向構造の形成や、水素結合・スピン相互作用を介した分子動的制御の研究が進んでいます。
Professor Ki Taek Nam's research lab specializes in developing innovative therapeutic and diagnostic strategies for cancer and infectious diseases, with a strong focus on targeted drug delivery, photodynamic therapy, and molecular mechanisms underlying carcinogenesis. The lab investigates tumor-suppressive proteins like Rab25 in cancer progression and explores activatable photosensitizers for tumor-specific imaging and therapy. It also designs selective antimicrobial agents targeting Gram-positive bacteria using redox-responsive photosensitizers. The integration of nanomaterials, enzyme-responsive systems, and molecular targeting defines the lab’s translational approach to precision medicine.
Professor H. M. Srivastava's research lab specializes in complex analysis, with a primary focus on analytic and univalent functions, special functions, and integral operators. The lab investigates advanced topics such as differential subordination, fractional calculus, and zeta functions, particularly their applications in geometric function theory. Key research directions include the study of coefficient estimates for bi-univalent functions, generalized integral operators involving the Hurwitz–Lerch Zeta function, and connections between special functions and univalent mappings.
Professor Sang-gi Lee's research lab specializes in the design and application of functionalized ionic liquids and metal complexes for sustainable catalysis and materials science. The lab focuses on developing task-specific ionic liquids and immobilized catalysts—particularly those based on imidazolium salts and transition metals like Pd and Rh—for highly efficient, reusable, and selective transformations in organic synthesis. Key research directions include synergistic catalysis, enantioselective hydrogenation, and the creation of recyclable ionic liquid-based catalytic systems with enhanced stability and reduced leaching. The lab also explores applications in metal ion separation, nanostructure assembly, and ion-conductive materials.
本研究室では、都市の交通・人の流れを予測するための深層学習技術を軸に、大規模な時系列データを活用したスパコンボリューション・リカレントネットワークや、都市の行動パターンを捉えるための地域的特徴(ROIs)抽出手法を展開しています。特に、災害時や大規模イベント下における人間行動の急変に伴う予測難易度の上昇に着目し、リアルタイムで変化する都市ダイナミクスを高精度に捉えるオンライン予測手法の構築を進めています。
Uchida教授の研究室では、スピンセーベック効果を核とした熱電変換技術の創出をめざしています。磁性絶縁体を用いたスピン電流の熱的生成メカニズムを解明し、低コストで高効率な熱電素子の開発を目指しています。特に、金属や半導体にとどまらず、酸化物フェリットなどの多孔質・多結晶材料でも効果が観測されることを明らかにし、実用的応用への道筋を示しています。
鄭瑞霄教授の研究室では、金属材料の微細組織制御を核に、強度と延性の両立を実現する新規な材料設計戦略を展開しています。主にマグネシウムや銅、アルミニウム合金を対象とし、粉末冶金法を用いた3次元核シェル構造やナノグレイン組織の創出により、微細組織の精密制御と機械的特性の向上を追求しています。特に、結晶塑性、変形メカニズムの解明、および中性子回折・電子バックスクatteringを用いたリアルタイム微視観察が特徴です。