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Toshikazu Takata教授の研究室では、分子の力学的不対称性(機械的キラリティ)を有するポリマーや超分子構造体の設計・合成を柱として、キラルなロタキサンを用いた新しいポリマーの螺旋構造制御や、トポロジカルなスイッチングを実現するスマートマクロマoleculesの開発を行っています。特に、ロタキサンを介した分子レベルの自己組織化や、外部刺激(pH、温度、イオン種)に応じた可逆的構造変化を示すゲル・マイクロゲルの開発が目立ち、医薬剤送達や環境応答性材料への応用が期待されています。
Professor Heeyun Lee's research lab specializes in intelligent energy management and control strategies for advanced electric and hybrid electric vehicles. The lab focuses on developing model-based reinforcement learning and dynamic programming techniques to optimize power distribution among multiple energy sources—such as internal combustion engines, electric motors, and batteries—thereby improving fuel efficiency and reducing emissions. Key research directions include eco-driving control, real-time energy management, and adaptive parameter tuning using machine learning, particularly for fuel cell and hybrid electric vehicles. The lab emphasizes practical, online control solutions that balance performance, energy efficiency, and computational feasibility.
Professor Dongryeol Ryu's research lab focuses on the molecular and cellular mechanisms underlying muscle degeneration, mitochondrial dysfunction, and metabolic diseases, with an emphasis on identifying key regulators such as NAD+ and GDF15 in maintaining muscle and metabolic health. The lab investigates tissue engineering strategies—particularly cell-laden hydrogel constructs—for treating volumetric muscle loss, integrating biomaterials and regenerative medicine approaches. Additionally, the lab explores the role of endoplasmic reticulum stress and altered cancer metabolism in chemoresistance, particularly in gastric cancer, aiming to develop metabolic interventions to overcome therapeutic resistance. Their work bridges systems biology, regenerative medicine, and translational therapeutics to address age-related and disease-associated tissue dysfunction.
Harada教授の研究室では、卵巣のホルモンバランスや細胞内シグナル伝達の異常が関与する不妊症や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の病態解明を主眼としており、特に内質網ストレスと unfolded protein response(UPR)の役割に注目した細胞・分子レベルの研究を推進しています。特に、テストステロンが卵巣の顆粒細胞に与える影響や、AGEsやRAGEの蓄積がPCOSの発症に与える影響を解明しています。また、子宮内膜の機械的ストレスが生理的・病態的プロセスに与える影響についても、力学的伸張を用いたin vitroモデルを用いて研究を展開しています。
佐々田知久沙教授の研究室は、ペプチドを用いた新しい自己集合系の設計とその構造・機能の解明を柱としています。特に、金属イオンを介したペプチドの折りたたみと自己集合を同時に制御することで、トポロジカルに複雑な[4]カテナナンやナノチャネルを有する結晶性自己組織化構造を創出し、分子の立体的配置と機能の関係を解明しています。また、水中でも安定な水素結合や、人工的ナノキャビティを用いた分子認識機構の構築にも取り組んでいます。
田畑康彦教授の研究室は、再生医療を実現するための生体適合性材料の開発を柱としています。特に、細胞の増殖・分化を制御するためのドラッグデリバリーシステムや生分解性ハイドロゲル、マイクロスフィアを用いた成長因子の持続的放出技術に注力しています。また、光線力学的効果を活用したがん治療への応用や、マクロファージへの取り込み特性の制御など、生体内挙動を精密に制御する材料設計が特徴です。
ベンジャミン・リスト教授の研究室は、有機触媒を用いた不斉反応の開発に注力しており、特にプロリンを触媒とする直接的で不斉アールドール反応の確立で世界的に注目を浴びました。主にイミニウムイオンとイミン中間体を介する有機触媒反応のメカニズム解明と、その応用展開が研究の柱です。近年は、反応機構に基づく新しい触媒設計や、反応の効率化・選択性向上にも取り組んでいます。
Professor Ki Young Shin's research lab specializes in neurological disorders, with a primary focus on identifying and validating peripheral blood biomarkers for early diagnosis and prognosis of neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), and post-stroke cognitive impairment. The lab investigates blood-based proteins—including glial fibrillary acidic protein (GFAP), exosomal proteins, and neuroactive compounds like BT-11 and dehydroevodiamine·HCl—as potential indicators of neurodegeneration and cognitive dysfunction. A key research direction involves exploring the role of extracellular vesicles and their cargo in reflecting central nervous system pathology, enabling non-invasive monitoring of disease progression.
Professor Jeehyeong Khim's research lab specializes in the design and synthesis of advanced functional nanomaterials, with a focus on mesoporous and core–shell structured materials for environmental and energy applications. The lab develops highly efficient sonocatalysts, particularly TiO₂-based composites, for the degradation of organic pollutants such as bisphenol-A. Their work emphasizes the rational engineering of material architecture—such as uniform core–shell and ordered mesoporous structures—to enhance catalytic performance and stability under ultrasound irradiation. The lab also explores the integration of carbon and metal oxide components to improve charge separation and reactivity.
Professor Seong-Gi Kim's research lab specializes in functional magnetic resonance imaging (fMRI) and cerebral hemodynamics, focusing on the development and application of advanced MRI techniques to measure cerebral blood flow, blood volume, and neurovascular coupling with high spatial and temporal resolution. The lab investigates the physiological origins of fMRI signals, particularly the BOLD contrast, and explores how perfusion, vascular reactivity, and microvascular dynamics contribute to brain activation mapping. Using innovative methods such as arterial spin labeling (ASL), flow-sensitive alternating inversion recovery (FAIR), and 19F NMR, the lab aims to disentangle contributions from arteries, veins, and tissue parenchyma in neuroimaging. Their work spans from preclinical models (e.g., rats, cats) to human applications, with a strong emphasis on understanding brain function at the microvascular and columnar level.
斎谷健志教授の研究室は、柔軟で伸縮性のある有機エレクトロニクスの基盤技術を開発しています。特に、高導電性・高延性な導電材料と有機トランジスタを組み合わせたウェアラブル・インプラント可能な電子デバイスの創出を狙い、大面積で安定した性能を発揮する新規な複合材料やプロセス技術の開発を進めています。生体適合性の高いゲル複合材料や、印刷技術を応用した低損失・高効率なトランジスタ回路の実現も目指しており、医療モニタリングや次世代センサー応用に貢献する研究が展開されています。
アバス・モハマディ教授の研究室では、高エントロピー合金や高強度鋼を含む先端材料の力学的挙動と破壊挙動を、塑性変形や水素脆化のメカニズムに着目して実験的に解明しています。特に、二相系合金における微細組織の変化や、水素を伴うき裂成長のメカニズムに注力しており、溶接部の水素割れ感受性の低減技術の開発も進めています。
Professor Young-Woong Suh's research lab specializes in the development of advanced catalysts for sustainable energy applications, with a primary focus on liquid organic hydrogen carriers (LOHCs) and biofuel production. The lab investigates transition-metal and noble metal catalysts for hydrogenation and dehydrogenation reactions, emphasizing catalyst design for improved activity, selectivity, and stability. Key research directions include the optimization of support materials—such as mesoporous oxides and carbon-coated aluminas—and the engineering of nanoparticle morphology and surface properties to enhance performance in hydrogen storage and hydrodeoxygenation processes.
Satoru Nakatsuji教授の研究室は、強い電子相関と幾何的縮重が競う量子物質の新規な量子状態を探索する分野に属します。主な研究対象は、スピン液体やMott絶縁体、非フェルミ液体行動を示す重いフェルミオン系など、トポロジカルな秩序や非フェルミ液体的挙動を示す強相関電子系です。特に、2次元格子系やペロブスカイト酸化物、金属酸化物における量子臨界行動やスピン液体の実現条件を、高精度な熱力学的・中性子散乱・輸送測定を用いて解明しています。
宮田健二郎教授の研究室では、核酸医薬の効果的かつ安全な体内送達を実現するためのスマート型ポリマー材料の設計と応用を主な研究テーマとしています。特に、がんや神経疾患を標的とした遺伝子治療やアンチセンスオリゴヌクレオチドの非侵襲的脳内送達に注力しており、pH応答性やグルコース誘導型のナノキャリアを用いた画期的なデリバリー戦略を開発しています。また、ウイルスに類似した機能を持つ「人工ウイルス」を設計するという革新的なアプローチも展開しています。
Professor Pahn-Shick Chang's research lab specializes in enzymatic biocatalysis and carbohydrate chemistry, focusing on the modification of polysaccharides and lipids using selective enzymes and oxidation techniques. The lab investigates novel applications of lipases in non-aqueous and microemulsion systems for sustainable synthesis of structured lipids, while also exploring the development of functional food materials through nanotechnology and enzyme immobilization. A key research direction involves the structural and functional characterization of plant-derived proteases with industrial potential, particularly those exhibiting high stability and activity.
Taketoshi Mizutani教授の研究室では、ウイルス感染と宿主の微生物叢(腸内細菌叢を含む)の相互作用に注目し、特にCOVID-19や腸管ウイルス感染症における腸内微生物の変化が疾患の発症・進行に与える影響を、メタゲノム解析や細胞・動物モデルを用いて解明しています。特に、ウイルス感染と炎症反応の関連、および微生物叢がウイルス病原性に与える影響を分子・細胞レベルで解明する研究が中心です。また、レトロウイルスベクターの遺伝子発現制御機構についても、染色体リモデリング複合体の役割を解明する基盤的研究を進めています。
Yasujiro Murata教授の研究室では、カーボンナノ材料、特にフラーレンを核とした新規有機分子の設計・合成とその機能制御を主軸としています。特に、フラーレンのカゴ内に小分子(H₂、Heなど)を効率的に封入するエンドヘーダルフラーレンの合成や、開口部を制御したオープンカーゴフラーレンの創出が特徴です。また、光・熱・機械的刺激に応じて構造と色が可逆的に変化するスマートマテリアルの開発にも取り組んでいます。
小保田隆史教授の研究室では、フェナレンイル骨格を有する多環芳香族炭化水素ラジカルに着目し、その特異な単一状態二重ラジカル性と、広がったスピン分布に起因する高安定性を解明しています。特に、スピン間相互作用とπ-π相互作用が強いため、一次元鎖状の自己組織化構造を形成し、高い電導性を示すことが明らかになっています。この研究は、有機半導体や磁性材料への応用が期待される、新規有機機能材料の設計に貢献しています。
Professor Bahareh Oryani's research lab focuses on sustainable development, with a strong emphasis on energy systems, environmental economics, and industrial policy. Her work explores the integration of waste-to-energy technologies, renewable energy transitions, and energy efficiency standards within the framework of circular economy and climate change mitigation. The lab employs advanced econometric models—such as ARDL, SVAR, and SUR—to analyze the interplay between economic growth, energy consumption, environmental degradation, and industrial competitiveness, particularly in developing economies like Iran. The research also examines macroeconomic and institutional drivers of environmental performance, including globalization, financial development, and energy standards.