世界の主要大学の研究室を探索 — 研究分野と主要論文を一目で確認できます。
Professor Sung Kyu Ha's research lab specializes in advanced materials and structural mechanics, with a focus on smart composite materials, sustainable biomaterials, and biomechanical systems for energy and healthcare applications. The lab develops innovative finite element modeling and micromechanical analysis techniques to predict the behavior and failure of fiber-reinforced composites, piezoelectric actuators, and spinal implants. It also explores environmentally friendly alternatives to plastics through biodegradable polymeric materials and advances hydrogen storage technologies for clean energy vehicles using lightweight composite pressure vessels. The integration of computational modeling with experimental validation underpins the lab’s multidisciplinary approach to solving real-world engineering challenges.
Murakami教授の研究室は、栄養と代謝の関連を解明するため、食事摂取と疾患リスク、特に代謝症候群やうつ症状との関連を、大規模な疫学的データを基に分析しています。特に、エネルギー摂取の誤報や食事頻度、脂肪酸の種類が蛋白キナーゼCの活性化に与える影響といった、分子メカニズムから行動レベルまでの多層的アプローチを展開しています。また、食事由来の酸塩基バランスが心筋代謝リスクに与える影響についても、日本人若年層のデータを用いて検証しています。
久保田進教授の研究室は、イオン液体を用いた新規な材料創出とその応用に注力しています。特に、室温で液体を維持できるイオン液体の特長を活かし、真空環境下でも安定して利用可能なナノ粒子合成法や、電気化学的プロセスを用いたポリマー合成・エネルギー変換技術の開発が進められています。また、生物触媒を用いた二酸化炭素からのメタノール合成や、光誘導反応を組み合わせた持続可能な炭素還元技術の構築にも取り組んでいます。
Professor Rahim Shahrokhi's research lab specializes in sustainable geotechnical engineering and environmental soil remediation, focusing on innovative biological and chemical techniques to enhance soil properties and mitigate environmental contaminants. Key research directions include microbial-induced carbonate precipitation for soil stabilization and the development of advanced adsorbent materials for the removal of persistent pollutants like PFAS from contaminated soils. The lab integrates principles of soil mechanics, environmental chemistry, and materials science to design eco-friendly solutions for infrastructure resilience and environmental protection. Recent work emphasizes optimizing injection protocols for bioclogging and engineering novel clay-polymer composites for high-efficiency contaminant capture.
Takuji Yamada教授の研究室は、メタゲノム解析や多様体オミクス解析を活用し、腸内微生物叢と宿主の代謝・免疫応答の関係を解明する研究を推進しています。特に、消化器疾患後の微生物叢の変化や、アルツハイマー病に関連する腸内細菌の役割を、臨床的・実験的アプローチで解明しています。また、皮膚微生物の個人識別可能性や、代謝経路の可視化・解析を支援するウェブツールiPathの開発を通じて、システム生物学的手法の応用にも貢献しています。
東田浩実教授の研究室は、酸化物半導体を用いた次世代エレクトロニクスデバイスの開発を柱としています。特に、酸化亜鉛(ZnO)や酸化インジウムガリウム酸化物(InGaO₃(ZnO)ₘ)を用いた高品質なエpitaxial薄膜の成長技術に磨きをかけており、透明トランジスタやUV発光デバイス、p-nヘテロ接合検出器の実現を目指しています。また、高温で安定に動作する酸化物熱電材料の物性解明や、高導電性ITO薄膜の開発を通じて、エネルギー変換とエレクトロニクスの両分野に貢献しています。
Tetsu Yonezawa教授の研究室は、レアメタルを用いたナノ粒子の設計とその機能制御を柱とするナノ材料科学研究を行っています。特に、金属ナノクラスターの核殻構造やサイズ制御、安定化メカニズムの解明に注力しており、分子レベルでの精密制御が可能な新規リコンビナントリグランドの開発も進んでいます。また、金属ナノ粒子と酸化チタニアなどの機能性酸化物を組み合わせたナノコンposite薄膜の創出も、光応用や触媒応用を視野に展開しています。
Tomokazu Tamura教授の研究室は、SARS-CoV-2をはじめとするエボラウイルス科やフラビウイルス科に属するウイルスの変異・再組換えメカニズムや、ウイルスの病原性・感染性の分子基盤を解明することを主眼としています。特に、オミクロン変異株の進化とその免疫逃避・細胞融合能の向上に関する構造生物学的・実験的解析が特徴です。また、レポーター遺伝子を組み込んだウイルスの安定な再組換え技術開発にも取り組んでいます。
Professor Ki Wan Bong's research lab specializes in the design and fabrication of advanced micro- and nanomaterials for biomedical diagnostics and sensing. The lab focuses on developing innovative microfluidic platforms, such as hydrogel-based signal amplification systems and novel lithographic techniques like Lock Release Lithography and hydrodynamic focusing lithography, to enable high-throughput, multiplexed detection of biomolecules. Key research directions include the creation of functional microparticles with tailored morphologies, spatially controlled chemistries, and magnetic properties for applications in point-of-care diagnostics, nucleic acid sensing, and multiplexed immunoassays.
Professor JongRoul Woo's research lab focuses on consumer behavior, energy policy, and information privacy in the context of emerging technologies and societal challenges. The lab investigates how socio-demographic factors and media channels influence consumer decision-making, particularly in high-stakes domains like energy infrastructure and personal data protection. Using advanced econometric models such as multivariate probit, contingent valuation, and discrete choice experiments, the lab examines public acceptance of nuclear and renewable energy, as well as the economic value individuals place on sensitive personal information. The research aims to inform evidence-based policy and regulatory frameworks in South Korea and beyond.
Professor Aram J. Chung's research lab specializes in microfluidics, intracellular delivery, and label-free biosensing, with a focus on developing high-throughput, low-cytotoxicity platforms for biomedical applications. The lab pioneers inertial focusing techniques in microchannels to enable single-stream particle and cell focusing without sheath fluids, advancing applications in cytometry and single-cell analysis. It also develops innovative methods for intracellular delivery of biomolecules and nanomaterials using inertial flows, aiming to overcome limitations of traditional transfection methods in primary cells. Additionally, the lab creates flexible, large-area SERS substrates for sensitive, multiplexed molecular detection.
Naomi Aoki教授の研究室は、公共政策とガバナンス分野に焦点を当てており、特に災害管理における連携と意思決定の透明性の向上を主な研究テーマとしています。2011年の東日本大震災を契機とした広域連携や、被災地ごみの処理に関する公共的受容性のメカニズムについて、実証的・理論的アプローチを併用して分析しています。また、アルゴリズムによる政策意思決定の信頼性や公平性の認識についても、手続き的正義理論と組み合わせて探求しています。
高輝度放射線を用いた半導体材料のナノスケール特性評価や、次世代リソグラフィーにおける化学増幅レジストの反応機構解明を主眼としている。特に、GaN半導体におけるフォノン-プラズモン結合や、EUVリソグラフィーにおける酸生成メカニズム、線縁粗さの発生要因の解明が特徴である。レーザー分光法と放射線誘起反応の実験的・シミュレーション的アプローチを融合した、ナノプロセスの高精度シミュレーション技術の構築を目指している。
Akiyama教授の研究室は、皮膚疾患の分子メカニズムに焦点を当てており、特に先天性 ichthyosis や一般性膿疱性乾癬などの難治性皮膚疾患の遺伝的・分子的基盤を解明することを目的としています。特にABCA12やフィラグリリン遺伝子の変異が皮膚バリア機能障害に与える影響を分子遺伝学的・細胞生物学的手法を用いて解析しています。また、生物時計と代謝の関連についても、食事制限に伴う活動リズムの変化とオレキシン系の役割を解明する神経内分泌学的アプローチも展開しています。
奥田彰夫教授の研究室では、金属イオンと有機配位子の協同的相互作用を活用した高感度・高選択性を示す蛍光チモセンサーの設計・開発を柱としています。特に、リン酸化タンパク質やリン酸化ペプチドを水中で特異的に検出できるバイオセンサーの創出をめざしており、アルツハイマー病の病態標識である過リン酸化タウタンパク質の可視化にも応用しています。また、遺伝子でコード可能なペプチドタグと人工プローブの組み合わせによるリアルタイムタンパク質可視化技術の開発も進んでいます。
Hyungjun Kim教授の研究室は、地球システムにおける水循環と陸面プロセスの理解を深めるために、大規模な水文・陸面モデルの構築と評価を主眼としています。特に、雪・積雪プロセス、永久 permafrost の変化、地下水の動態、および河川系の水収支に注目し、観測データとモデルを統合して地球システムの変動を解明しています。また、気候変動下における水資源と生態系の持続可能性を評価する国際共同研究にも積極的に参加しています。
Professor Youngmin You's research lab specializes in the design and synthesis of luminescent iridium(III) complexes for applications in optoelectronics, sensing, and sustainable synthesis. The lab focuses on developing phosphorescent materials with tunable emission colors, high quantum yields, and selective responsiveness to metal ions, particularly for ratiometric sensing in biological and environmental systems. A key research direction involves understanding and manipulating energy transfer processes in cyclometalated Ir(III) complexes to enhance photophysical properties and enable novel functionalities. Additionally, the lab pioneers mild, visible-light-driven photocatalytic methods for synthesizing valuable fluorinated organic compounds, emphasizing atom-economical and environmentally friendly transformations.
Professor Siyoung Lee's research lab specializes in the development of flexible, wearable, and skin-attachable electronic sensors for real-time physiological and environmental monitoring. The lab focuses on advancing next-generation wearable devices with high sensitivity, broad frequency response, and excellent conformality for applications in voice recognition, auditory sensing, and volatile organic compound (VOC) detection. Key innovations include ultrathin polymer-based diaphragms, electret-powered capacitive sensors, and triboelectric nanogenerators for sustainable energy harvesting.
Professor Dong Rip Kim's research lab specializes in the development of advanced nanomaterials and micro/nanofluidic systems for biomedical and energy applications. Key research directions include silicon-based nanowire and microneedle technologies for targeted drug delivery, biosensing, and sustainable energy conversion—particularly using microbial systems for methanol production from greenhouse gases. The lab integrates materials science, microfluidics, and biointerfaces to create smart, biocompatible, and stimuli-responsive devices with applications in ophthalmology, oncology, and environmental sustainability.
Nagashio教授の研究室は、グラフェンをはじめとする2次元材料の高 mobility化と、その高機能デバイス応用をめざした基礎的研究を推進しています。特に、酸化シリコン基板表面の化学的・構造的特性がグラフェンの電気的輸送特性に与える影響を解明し、高品質な界面形成技術の開発にも注力しています。また、金属/グラフェン界面における接触抵抗の低減や、PMMAを用いない完全乾式プロセスによるvan der Waals hetero構造の作製技術の確立を目指しています。