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Professor Seungho Cho's research lab specializes in the design, synthesis, and application of advanced functional nanomaterials, with a strong focus on zinc oxide (ZnO) and related oxide-based heterostructures. The lab explores morphology-controlled synthesis using low-energy methods such as microwave-assisted heating and solution-based reactions, enabling the creation of complex 3D nanoarchitectures with tailored optical and photocatalytic properties. Key research directions include the development of carbon-doped ZnO for visible-light photocatalysis, ZnO/ZnSe heterostructures for enhanced optoelectronic performance, and perovskite oxide thin films for improved ferroelectric and dielectric properties. The lab also investigates strategies to enhance photoelectrochemical water splitting efficiency through nanostructuring, doping, and heterostructuring of metal oxide semiconductors.
Professor Se-Young Choung's research lab specializes in translational biomedical research focusing on natural products and their therapeutic applications in age-related and metabolic diseases. The lab investigates bioactive compounds from traditional medicinal plants and functional foods to understand their mechanisms in treating conditions such as atopic dermatitis, diabetes, sarcopenia, age-related macular degeneration, and obesity. Key research directions include the modulation of oxidative stress, inflammation, and cellular senescence through natural extracts and purified phytochemicals.
Takao Kato教授の研究室は、心不全の代謝再編や栄養状態の影響に注目し、特に急性悪化心不全や重度大動脈 stenosis 患者の予後予測・病態メカニズム解明を主な研究テーマとしています。DCAによる代謝制御やCONUTスコアのような栄養状態バイオマーカーの臨床的意義について、大規模コhortを用いた疫学的・メタボリックなアプローチを展開しています。また、心不全の死因分布やMRA投与の臨床的意義についても、日本国内の多施設レジストリーデータを活用した実臨床研究を推進しています。
本研究室は、エネルギー市場における価格動向と環境関連資産の相関関係、特にクリーンエネルギー指数と原油・天然ガス価格の関係を、供給・需要ベースの相関モデルで分析しています。また、エネルギー先物市場における価格スプレッドの確率的挙動とその利益モデルの構築にも注力しており、平均回帰過程に基づくリスク・リターンの評価を実施しています。さらに、開発途上国における再生可能エネルギー投資のリスク・リターン特性や、パンデミックや金融市場の混乱が炭素市場に与える影響についても、統計的・理論的アプローチで解明しています。
北永耕生教授の研究室では、炭化水素の熱分解挙動や煤の生成機構を詳細に解明するため、反応機構の構築と実験的検証を併用した化学動力学的研究を行っています。特に、化学蒸着法によるピロリティックカーボンの生成過程を理解するため、反応機構の精度向上と、反応器内での温度分布・反応時間の影響を精密に解析しています。また、メタンやエチレンなどの炭化水素を原料とした反応系において、生成物の定量的分析とNMR・DSCを用いた水分状態の評価も実施しており、多孔質炭素材料の形成機構の解明をめざしています。
Professor Yan Lee's research lab specializes in the design and development of smart polyion complex (PIC) micelles for advanced drug delivery, with a focus on stimuli-responsive nanocarriers that enable precise intracellular release of biopharmaceuticals. The lab pioneers pH-responsive polymers—particularly those featuring charge-conversional moieties like citraconic or aconitic amide—that switch from anionic to cationic in endosomes, enhancing endosomal escape and improving delivery efficiency of proteins, antibodies, and nucleic acids. A key innovation is the integration of biodegradable linkages (e.g., disulfide bonds) to balance high transfection efficiency with low cytotoxicity, especially in primary cells. The lab also explores the application of these systems in cancer therapy and gene delivery, emphasizing biocompatibility and targeted intracellular release.
Professor Kyungdo Han's research lab focuses on aging-related metabolic and cardiovascular health, with a particular emphasis on menopausal symptoms, body composition, and hypertension in elderly populations. The lab investigates the physiological and therapeutic impacts of natural compounds—such as isoflavones—on hormonal and cardiovascular health, while also exploring the complex interplay between muscle mass, fat accumulation, and disease risk in aging. Their work bridges clinical nutrition, endocrinology, and preventive medicine to develop evidence-based, non-pharmacological interventions.
Professor Chun-Gon Kim's research lab specializes in advanced materials and structural health monitoring, with a focus on smart composite materials, impact damage detection, and the mechanical behavior of laminated and textile-based structures. The lab investigates innovative sensing techniques—such as PZT and fiber Bragg grating (FBG) sensors—combined with advanced signal processing and neural network algorithms for real-time impact localization. It also explores the mechanical enhancement of fabrics through shear thickening fluids (STF) and the optimization of sandwich composite structures for improved impact resistance and energy absorption. The research bridges fundamental material science with practical engineering applications in aerospace, defense, and structural integrity monitoring.
Professor Sarah Soyeon Oh's research lab focuses on aging and health disparities, with a particular emphasis on digital literacy among older adults, social engagement in later life, and the health impacts of lifestyle behaviors such as smoking and medication use. The lab investigates how social and technological factors influence cognitive health and well-being in middle-aged and older populations, especially through longitudinal and mixed-methods approaches. Research also extends to educational equity, examining gifted education practices and curriculum implementation in K–12 settings. Overall, the lab integrates public health, gerontology, and educational psychology to address health inequities and promote evidence-based interventions.
Professor Jinho Hyun's research lab specializes in the development of advanced nanofabrication and surface engineering techniques for precise spatial control of biomolecules and polymers at the nanoscale. The lab focuses on integrating biological recognition, stimuli-responsive materials, and surface chemistry to create functional nanostructures with applications in biosensing, tissue engineering, and regenerative medicine. Key methodologies include dip-pen nanolithography, microcontact printing, and surface-initiated polymerization, enabling high-resolution patterning of proteins, peptides, and polymers on diverse substrates.
岸 勇太教授の研究室は、古気候モデリングを核として、地球システムモデルを用いた気候変動のメカニズム解明を進めています。特に、ミッドホライズンや最後の間欠氷期(LIG)といった過去の気候状態を対象に、地球温暖化のメカニズムとモデルの信頼性を検証する研究が特徴です。気候変動に伴う海氷・植生・放射収支のフィードバック機構の解明を進め、将来の気候予測の精度向上に貢献することを目的としています。
教授の研究室では、深層学習と強化学習を用いた知能制御の研究を進めています。特に、人間の脳機能に類似した柔軟で頑健なロボット制御手法の開発に注力しており、モデル誤差や外部摂動に対しても安定した動作を実現するロバスト制御技術の構築を目的としています。生物の歩行メカニズムを模倣したシンプルで効率的な制御戦略の提案も行っています。
Toshihide Yamashita教授の研究室は、中枢神経系における神経再生の制御機構に焦点を当てており、特にミエリン由来の神経成長抑制因子(MAGやNogo)が神経芽細胞の伸長を阻害するシグナル伝達経路の解明を進めています。p75神経栄養受容体とRhoA/ROCK経路の関与を明らかにし、神経再生の阻害機構の分子メカニズムを解明しています。また、神経炎症と免疫細胞の役割、神経新生の微小環境形成についても研究を展開しています。
Professor Joo Youn Oh's research lab specializes in regenerative medicine and immunomodulation, with a focus on mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) and their extracellular vesicles in treating inflammatory and degenerative diseases. The lab investigates how MSCs and their secreted factors—particularly TSG-6 and mitochondria-containing extracellular vesicles—modulate immune responses, promote tissue repair, and enhance graft survival in ocular and systemic conditions. Key research directions include understanding the molecular mechanisms of MSC-mediated immunomodulation, optimizing MSC and extracellular vesicle production (e.g., 3D vs. 2D culture), and developing decellularized corneal xenografts for clinical transplantation. The lab integrates preclinical models of corneal injury, autoimmune uveoretinitis, and transplant rejection to translate findings into regenerative therapies.
Professor WonHyoung Ryu's research lab specializes in advanced biomaterials and bioengineering, focusing on the development of functional nanomaterials for tissue engineering, biosensing, and sustainable bioenergy. Key research directions include designing electrospun and microneedle-based systems for minimally invasive biomolecule detection and drug delivery, particularly for bone regeneration and ocular disease treatment. The lab also explores direct bioelectrogenesis by harnessing photosynthetic electron transport for renewable energy applications. Their work emphasizes smart, responsive materials with enhanced mechanical and biological performance.
Professor Dong Uk Yang's research lab specializes in bioactive natural products, particularly ginsenosides from *Panax ginseng*, exploring their structural diversity, pharmacological activities, and therapeutic potential in neurodegenerative and metabolic diseases. The lab integrates chemical synthesis, phosphoproteomics, and optogenetic tools to uncover novel molecular mechanisms of neuronal activity and oxidative stress regulation. It also focuses on developing advanced biopolymer-based drug delivery systems, such as pectin-chitosan hydrogels, for sustained release of biopharmaceuticals in osteoporosis and other chronic conditions. The lab bridges natural product chemistry with translational biomedicine, emphasizing gut microbiota metabolites and antioxidant mechanisms in disease modulation.
佐々木教授の研究室は、生物分子の構造・動的挙動を解明するため、マルチスケールな計算シミュレーション手法を駆使した研究を展開しています。特に、タンパク質の折りたたみ機構やアルロステリック制御のメカニズムを、分子動力学的シミュレーションと統計力学的枠組みを組み合わせて解明しています。また、粗粒化モデルを用いた長時間スケールの動的挙動の予測や、量子トンネル効果の理論的解析にも貢献しています。
Saito教授の研究室は、光応答性ポリマーとバイオマテリアルを核に、持続可能な材料の開発をめざしています。特に、光可逆反応を応用した自己修復性エポキシ樹脂や、リグニンを原料とするグリーンポリマーの合成・応用に注力しています。また、プラスチックごみのアップサイクルや、酵素を用いたリグニンのバイオ分解技術の開発を通じて、環境負荷低減に貢献する新素材の創出を目指しています。
Kimoto教授の研究室は、炭化ケイ素(SiC)を用いた次世代パワー半導体デバイスの基礎的課題に焦点を当てており、特に材料特性、界面欠陊、デバイスの信頼性向上を目的とした研究を推進しています。4H-SiCのエpitaxial成長、N₂O熱酸化による高品質なMOS界面形成、および高耐圧・低損失デバイスの実現に向けたデバイス物理の解明が中心です。また、SiCデバイスの実用化に不可欠な界面状態低減技術や、欠陊がデバイス特性に与える影響のマッピング分析も重要な研究テーマです。
本研究室では、網膜神経細胞の変性と視機能障害のメカニズムを解明することを目的としており、特に緑内障や網膜剥離に伴う神経障害の炎症・グリア反応に関与するサイトコイントンやケモアトラクトンの役割を分子・細胞レベルで解明しています。TNF-αやMCP-1の発現機構、グリア細胞の活性化が神経細胞死に与える影響を動物モデルを用いて解析しており、神経保護戦略の確立を目指しています。