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Sastia Prama Putri教授の研究室では、主に植物および発酵食品の代謝プロファイル解析に焦点を当て、GC-MSを用いた代謝物マッピングによる食品の成熟・発酵プロセスの解明を進めています。特にパイナップルやバナナといった非気温果実の成熟メカニズムや、インドネシア発祥の発酵食品・テンペの原料や発酵条件が代謝物に与える影響を解明しています。また、自然由来のバイオ高分子(キトサンなど)を用いた食品の新鮮保持技術の開発も併行して行っています。
田辺直哉教授の研究室では、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の病態メカニズムを、画像診断技術と組織病理学の融合によって解明しています。特に、小気道の構造的変化や肺気腫の進行メカニズムに注目し、多スライスCTやマイクロCTを用いた高精度な画像解析を展開しています。また、自己相似性を示すフラクタル特性を応用した肺構造の複雑性評価も進め、疾患の進行予測や個別化医療に資するバイオマーカーの開発をめざしています。
Ganesh N. Pandian教授の研究室では、エピジェネティクスと合成生物学を融合した革新的な遺伝子制御技術の開発を進めています。特に、DNA配列に特異的に結合するピロール・イミダゾールポリアミド(PIPs)を用い、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤(SAHA)と結合させた「SAHA-PIPs」を設計。これにより、人工的に幹細胞関連遺伝子を特異的に活性化するエピジェネティックスイッチの構築に成功しています。さらに、AIやオミクス技術を活用した自然産物のスクリーニングや、核酸バイオマテリアルを用いたスマートナノ構造の設計にも展開しています。
福島孝二教授の研究室は、主にヒマラヤ・チベット高原をはじめとする寒冷環境における氷河のエネルギー収支と質量バランスの変化を、モデルと観測データを統合して解明しています。特に、融雪水の再凍結や、氷河の融解・堆積プロセスが質量バランスに与える影響に注目しており、気候変動下における氷河の反応を定量的に評価することを目的としています。近年では、衛星画像やデジタル高程モデル(DEM)を用いた湖沼の変化解析や、氷河湖破堤洪水(GLOF)のリスク評価にも展開しています。
伊井正朗教授の研究室では、免疫調節と細胞接着に関連する膜受容体・シグナル伝達系の機能解明を柱としており、特にビタミンD受容体やS1P受容体を介した免疫細胞・骨細胞の動態制御、ならびに細胞融合に関与するトランスパシンCD9の役割を分子細胞生物学的手法を用いて解明しています。特に、自己免疫疾患や骨形成異常の発症機構における脂質メディエーターと受容体のシグナルネットワークの解明が主な研究テーマです。
Michinobu教授の研究室は、電子的に豊富なドナーと電子的に貧困なアクセプターを組み合わせた非平面的ドナー-アクセプター系分子の創製を柱としています。特に[2+2]環化付加反応と逆電環化反応を組み合わせたCA-RE反応を用い、高収率で多様な機能性有機半導体を設計・合成しています。これらの分子は強い内部電荷移動吸収、赤外領域への吸収シフト、優れた非線形光学特性、および可逆的酸化還元性を示し、次世代エレクトロニクスデバイスへの応用が期待されています。
Professor Ikjin Lee's research lab specializes in reliability-based design optimization (RBDO), with a strong focus on advanced reliability analysis methods such as the first-order and second-order reliability methods (FORM/SORM), stochastic sensitivity analysis, and surrogate modeling. The lab develops innovative numerical and analytical techniques to improve the accuracy and efficiency of structural and mechanical system reliability assessment, particularly in the presence of correlated random variables and nonlinear performance functions. Key applications include vehicle dynamics-based design optimization for transportation infrastructure, such as roadway exit ramps and interchanges, with emphasis on safety-critical failure modes like rollover and sideslip.
Professor Young Jin's research lab specializes in the design and development of advanced non-precious metal electrocatalysts for sustainable energy conversion and storage applications. The lab focuses on understanding and engineering active sites in nitrogen- and metal-doped carbon materials, such as Fe-N/C, Co-N/C, and heteroatom-doped carbon nanocarbons, to enhance their performance in key reactions like the oxygen reduction reaction (ORR), oxygen evolution reaction (OER), and hydrogen evolution reaction (HER). By employing innovative synthesis strategies—such as silica-protective layer methods and templated mesoporous structures—the lab aims to maximize catalytic activity, selectivity, and stability while minimizing reliance on noble metals. Their work also extends to CO2 electroreduction, targeting efficient and selective conversion of CO2 into valuable chemicals and fuels.
Tatsuro Misu教授の研究室は、神経炎症性疾患、特に視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMO)やMOG抗体関連疾患の病態メカニズムを解明することを主眼としています。特にアストロサイト病変の病理学的特徴や、AQP4抗体やMOG抗体に起因する脱髄・神経障害のメカニズムを、免疫組織化学的・臨床的アプローチで解明しています。また、脳脊髄液中のGFAPやS100Bをバイオマーカーとしての応用を検討し、疾患の早期診断や病態評価に貢献しています。
アレクサンドル・ヴァルネック教授の研究室は、計算化学と機械学習の融合を柱として、分子構造と物性・生物学的活性の関係を解明するための新規なアルゴリズム開発を進めています。特に、SMILES記法を用いた自己符号化ニューラルネットワークや生成的トポグラフィックマッピング(GTM)を活用し、分子の潜在空間を可視化・制御する技術の構築に注力しています。また、ISIDAソフトウェアを基盤にした仮想スクリーニングやADME/Tox予測の高度なツール開発も実施しており、創薬や材料設計への応用を視野に研究を展開しています。
Professor Ji Young Hyun's research lab specializes in glycobiology and glycomedicine, focusing on the molecular mechanisms of glycan-protein interactions and their roles in health and disease. The lab develops advanced glycoanalytical tools such as glycan microarrays and fluorescent probes to study glycosidase activities and glycan-binding proteins, with applications in disease diagnosis and drug discovery. A key research direction involves designing targeted theranostic agents using near-infrared (NIR) fluorophores for cancer imaging and therapy, aiming to improve tumor selectivity and reduce off-target effects. The lab also pioneers innovative biosensors and assay platforms for profiling glycan-modifying enzymes and evaluating enzyme inhibitors.
ヴォロディミル・タコヒスティーフ教授の研究室は、素粒子物理学と宇宙論の交差点に位置し、初期宇宙における原始ブラックホール(PBH)の形成・性質・観測的兆候を解明することを主眼としています。特に、PBHがダークマターの候補であることに着目し、蒸発による高エネルギー放射や星間媒体への加熱、重力波信号といった多様な観測的手法を通じてその性質を解明する研究が進んでいます。また、ミリチャージドダークマターの探索や核子崩壊の直接的探査など、素粒子の基本的対称性の検証にも貢献しています。
宮沢徹教授の研究室は、主に食品に含まれるポリフェノールや脂質の酸化修飾生成物を高感度で分析するための新規分析法開発に注力しています。特に、HPLCと発光検出法を組み合わせたCL-HPLC技術を用いて、アントシアニンやカテキン、リン脂質過酸化物の定量を実現。これらの分析技術を応用し、食物成分の体内動態や酸化ストレス評価に関する基盤的研究を進めています。
Professor Dong Hee Son's research lab specializes in the synthesis, characterization, and fundamental understanding of perovskite nanocrystals, with a focus on cesium lead halide (CsPbX₃) systems. The lab explores size-controlled synthesis, cation exchange dynamics, doping strategies, and the role of lattice distortions in tuning optoelectronic properties. Key research directions include achieving precise quantum dot size control via thermodynamic equilibrium, engineering excitonic transitions through polaron formation, and developing robust methods for doping and shape evolution in nanocrystals.
Professor Jungsoon Choi's research lab specializes in spatial and environmental health analytics, focusing on the intersection of epidemiology, environmental factors, and statistical modeling. The lab investigates the spatio-temporal dynamics of disease spread, particularly infectious diseases like COVID-19 and chronic conditions such as cardiovascular diseases, by integrating geographic information systems (GIS), Bayesian hierarchical models, and advanced luminescence techniques. Key research directions include developing innovative statistical models for identifying spatial clusters with homogeneous health risk patterns and examining the impact of built and environmental factors on public health outcomes. The lab also contributes to environmental science through detailed analysis of luminescence signals in quartz for dating and environmental reconstruction.
Professor Jihye Kim's research lab focuses on the epidemiological and nutritional determinants of metabolic and mental health outcomes in the Korean population. The lab investigates the role of dietary patterns—particularly the quality of plant-based foods, caffeine intake, and dairy consumption—in the development of metabolic syndrome and related conditions. Additionally, the lab explores the impact of lifestyle factors such as sleep duration on hypertension and long-term health outcomes, including cancer recurrence. Their work combines large-scale population-based data with systematic reviews and meta-analyses to inform public health strategies.
Professor Simon Weonsang Ro's research lab focuses on the molecular mechanisms underlying hepatocellular carcinoma (HCC) pathogenesis, with a particular emphasis on dysregulated signaling pathways such as MAPK/ERK, EGFR/PI3K/AKT/mTOR, and JAK/STAT. The lab employs advanced transgenic mouse models and in vitro systems to dissect oncogenic cooperation and tumor-promoting microenvironments driven by genetic alterations and chronic liver injury. A growing interest in the toxicological impact of micro- and nanoplastics on liver health further expands the lab’s scope into environmental carcinogenesis. The research integrates molecular oncology, signal transduction, and translational preclinical models to identify novel therapeutic targets for HCC.
Nobuhiro Moteki教授の研究室は、大気中の黒炭(BC)や元素炭素粒子の個々の特性を高精度で測定するための単粒子ソート光度計(SP2)を用いた実験的・理論的分析を柱としています。主に都市排出品や自然由来の微粒子が大気中でどのように変化するかを、混合状態や粒子サイズの変化から解明しており、大気中での粒子の寿命や放射強制力への寄与を明らかにしています。特に、BCの表面被覆や混合状態が光学的特性に与える影響を、実験と理論の融合で解明する点が特長です。
Murai教授の研究室は、ナノスケールの金属粒子と光波導、および周期的ナノ構造を用いた光制御技術に注力しています。特に、局所表面プラズモンと光波導モード、または表面格子共鳴が結合するハイブリッドモードの創出と制御を追求しており、高効率な白色発光デバイスや、無限の寿命を持つ光モード(BIC)の実現を目指しています。応用では、LEDや光エレクトロニクスへの応用が期待される新規光機能材料の開発も進めています。
Professor Hyung Jin Sung's research lab specializes in microfluidics, acoustofluidics, and computational fluid dynamics, focusing on the development of advanced microscale fluidic systems and smart materials for biomedical and optoelectronic applications. The lab pioneers innovative surface acoustic wave (SAW)-based technologies for precise manipulation of microparticles, cells, and droplets in lab-on-a-chip devices, enabling efficient, label-free separation and concentration. It also develops low-temperature, scalable fabrication methods for flexible, transparent conductive electrodes using silver nanowires and conductive polymers, supporting next-generation optoelectronic devices. Additionally, the lab employs high-fidelity numerical simulations to model complex fluid-structure interactions, such as flag flapping and acoustic streaming in microdroplets.