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Professor Jayoung Kim's research lab specializes in the development of wearable, noninvasive bioelectronic systems for real-time health monitoring. The lab focuses on designing flexible, printable electrochemical sensors for continuous detection of biomarkers in various biofluids—such as sweat, interstitial fluid, saliva, and tears—using enzyme-based transduction and advanced materials. Key innovations include wearable platforms for simultaneous multi-fluid sampling, iontophoretic drug delivery for sweat induction, and soft, implantable-like devices for continuous monitoring. The lab's work bridges materials science, bioelectronics, and biomedical engineering to enable point-of-care diagnostics and personalized health monitoring.
Professor Woo-Sik Kim's research lab specializes in the mechanics and transport phenomena in biological and soft materials, with a focus on hemodynamics and crystallization processes. The lab investigates macromolecular transport in arterial walls using coupled mechano-hydraulic and fiber matrix models, aiming to understand how hemodynamic forces influence solute distribution and vascular permeability. Additionally, the lab explores the role of Taylor vortex flows in enhancing crystallization efficiency, particularly in controlling nucleation, growth, and particle size distribution in various crystallization processes. These interdisciplinary studies bridge fluid mechanics, biophysics, and materials science to address challenges in cardiovascular health and industrial crystallization.
Professor Ho-Jin Song's research lab specializes in terahertz (THz) wireless communications and high-frequency electronic systems, focusing on advancing ultra-broadband wireless connectivity for future 6G networks. The lab develops advanced semiconductor devices, such as uni-travelling carrier photodiodes and high-speed modulators, to enable data transmission rates exceeding 100 Gbps at THz frequencies. Key research directions include the design of high-performance THz transceivers, integrated circuit packaging for millimeter- and sub-millimeter-wave systems, and the development of low-loss, high-gain antennas and components for short-range, high-capacity communication links. The lab also explores photonic and electronic integration techniques to overcome the challenges of signal integrity and bandwidth limitations at extremely high frequencies.
岡部弘行教授の研究室は、集中治療医療の質的・量的負担の解明に注力しており、特に慢性重症状態(PerCI/CCI)やCOVID-19に伴う人工換気治療の成績・長期的予後に関する大規模な国際的・国内的データ分析を進めています。ICUの限界を超えたケア体制(HDU含む)のあり方や、患者の生活機能回復、意識障害、自立度の維持といった長期的アウトカムの改善に向けたエビデンスの構築を目的としています。また、医療費負担や家族との予後対話のあり方についても、臨床的・政策的意義を併せ持つ研究を展開しています。
香港リーマン大学の陳紅瑞准教授の研究室は、高分解能画像を用いた変化検出技術に注力しており、特にマルチソース・マルチテンポラルな衛星画像を活用した深層学習ベースの変化検出手法の開発を主な研究方向としています。CNN、Transformer、Mambaといった最新のニューラルネットワークアーキテクチャを応用し、非教師ありやドメイン一般化の課題に取り組んでいます。特に、オブジェクトベースの画像解析とTransformerの融合による計算負荷の低減や、モダリティに依存しない構造的関係の学習によるマルチモード変化検出の実現が特徴です。
Tomoki Ebata教授の研究室は、胆道癌をはじめとする消化器腫瘍の治療戦略の最適化を目的としており、特に肝・胆道系のがんに対する根治的切除の可能性を高める手術技術や術前・術後管理の改善に注力しています。腸内細菌叢を制御するシンビオティクスの臨床的応用や、術前肝動脈塞栓術(PVE)の安全性・有効性の検証も進め、長期生存率の向上に寄与する包括的アプローチを追求しています。
Professor Ibrahim Mahariq's research lab specializes in computational electromagnetics and advanced materials for sustainable energy and environmental applications. The lab focuses on developing high-accuracy numerical methods—particularly the spectral element method (SEM)—for solving complex electromagnetic problems, with applications in photonic devices, floating photovoltaic systems, and electromagnetic scattering. Additionally, the lab investigates trihybrid nanofluids and functional nanomaterials for enhanced heat transfer and photocatalytic processes, targeting clean energy and water purification solutions.
Takaya Terashima教授の研究室では、ポリマーの自己集合を制御し、水中でナノ構造を形成する機能性高分子の開発を主軸としています。特に、ルビジウムを含む金属錯体を内包した水溶性ポリマーを設計し、その自己集合構造が触媒活性を示す「コンpartmentalized触媒」の創出を目指しています。水中での自己折りたたみ構造や、熱応答性・逆ミセル形成を示すスターポリマーの合成・機能制御が特徴です。
Taku Obara教授の研究室は、高血圧の診断と治療における課題に注目し、特に白コート高血圧やマスクド不十分制御高血圧の実態を解明しています。臨床現場での誤診・不適切な治療を防ぐために、家庭血圧測定や動脈硬化リスクの評価を組み合わせた包括的アプローチを推進しています。また、妊娠期における薬剤使用の実態を大規模コhort研究を用いて解明し、母体・胎児への影響を科学的に評価する研究も展開しています。
鈣リン酸塩を用いた生体材料の開発とその生体反応を解明する研究が中心であり、特にオクタカルシウムリン酸塩(OCP)の骨再生促進作用とその変換・吸収機構に注目している。OCPは天然のヒドロキシアpatサイトの前駆体としても機能するとされ、臨床応用に向けた骨造成材料としての有効性を示している。また、神経伝達物質代謝や薬物分析分野の研究にも広がりを見せる、多様なバイオマテリアル研究を展開している。
Professor Ki-Uk Kyung's research lab specializes in intelligent soft robotics and wearable assistive devices, focusing on the development of advanced tactile sensing and actuation technologies. The lab explores dielectric elastromers, shape memory alloys, and flexible polymer waveguides to create responsive, lightweight, and biologically inspired systems for human-machine interaction. Key research directions include soft robotic actuators for rehabilitation, transparent and flexible tactile sensor arrays, and tunable optical systems for dynamic vision applications. The lab emphasizes real-world applicability in healthcare, human augmentation, and human-centric robotics.
Professor Hyunjin Park's research lab specializes in medical image analysis and radiomics, with a focus on advancing diagnostic and treatment planning tools in oncology and neurology. The lab develops innovative imaging techniques such as probabilistic atlases, parametric PET/MRI, and radiomics signatures to improve the detection and prognosis of diseases like prostate cancer and breast cancer. It also investigates brain network alterations in neurodevelopmental disorders such as autism spectrum disorder using advanced fMRI analysis. The lab emphasizes reproducible, data-driven methodologies by integrating cutting-edge neuroimaging software pipelines.
Professor Baotao Kang's research lab specializes in the theoretical design and electronic property analysis of novel two-dimensional carbon allotropes, particularly graphyne and its derivatives, with a focus on their applications in energy conversion and storage. The lab employs advanced density functional theory (DFT) calculations to explore the electronic structures, catalytic activities, and surface reactivity of carbon-based nanomaterials, including oxygenated graphynes and doped perovskites. Key research directions include optimizing electrocatalysts for oxygen reduction and evolution reactions in fuel cells and aqueous zinc-ion batteries, as well as enhancing charge transfer and stability in next-generation energy devices. The lab also investigates the role of atomic doping and surface functionalization in tuning electronic properties for improved performance.
Hiromi Sanada教授の研究室は、高齢者を対象とした皮膚障害の予防・評価に注力しており、皮膚の構造的変化や栄養状態の評価を核とした臨床的アプローチを展開しています。特に皮膚裂傷や褥瘡の予測・評価ツールの開発、および皮膚のバイオマーカーとしての超音波画像や皮膚水分・pH測定の応用に注力しています。また、皮膚の健康状態と全身の栄養状態やQOLの関連についても、臨床的・統計的アプローチで解明を進めています。
Vincent Tung教授の研究室は、グラフェンや二硫化モリブデンをはじめとする2次元材料を核に、ナノコンpositesの創製とその応用に注力しています。特に、溶液プロセスで高導電性・高透過性を実現する透明導電膜や、生体適合性に優れたエレクトロニクス材料の開発が特徴です。柔軟性・スケーラビリティ・環境適合性を兼ね備えた次世代エレクトロニクス材料の創出を目指しています。
秋吉一成教授の研究室では、ヒドロフォビック化された多糖類の自己集合を用いたナノゲルやハイドロゲルナノ粒子の設計・機能制御を柱として、生体分子の折りたたみ支援やタンパク質の安定化、骨再生を促す医療用デリバリーシステムの開発を進めています。特に、コレステロール修飾プルランを基盤としたナノゲルが、分子シャペロンと同等のメカニズムでタンパク質を捕捉・解放することで、タンパク質の不活性化を防ぐ画期的な技術を確立しています。また、β-シクロデキストリンを用いた脱結合制御や、BMPを効率的に放出する合成生分解性スキャフォールドの開発も進んでいます。
Professor Min Jae Lee's research lab focuses on the molecular mechanisms of protein degradation, particularly the N-end rule pathway and ubiquitin-proteasome system in mammalian cells. The lab investigates how N-terminal modifications and E3 ubiquitin ligases regulate the stability of key signaling proteins involved in development, angiogenesis, and disease. They also explore the role of proteasome dynamics, autophagy, and extracellular vesicles (exosomes) in cellular homeostasis and metabolic disorders. Their work integrates biochemistry, cell biology, and translational approaches to identify novel biomarkers and therapeutic targets in acute kidney injury and metabolic diseases.
Professor Jongsik Chun's research lab specializes in microbial genomics and bioinformatics, focusing on the development of computational tools and databases for prokaryotic taxonomy and systematics. The lab pioneers the use of 16S rRNA gene and whole-genome sequence data to improve the identification, classification, and evolutionary understanding of bacteria, particularly through the creation of reference databases like EzTaxon and UBCG2. Their work emphasizes the integration of genomic data with traditional microbiological methods to establish robust, standardized approaches for bacterial species delineation and phylogenetic analysis.
Professor Joon Ho Wang's research lab specializes in orthopedic tissue engineering and regenerative medicine, with a focus on developing advanced 3D bioprinted constructs for musculoskeletal repair. The lab investigates bioactive hydrogels—particularly those based on atelocollagen and supramolecular hyaluronic acid—engineered for mechanical stability and cellular integration to regenerate complex tissues such as osteochondral defects in the knee. Their work also extends to surgical biomechanics, including the evaluation of posterior cruciate ligament and posterolateral corner injuries, aiming to improve clinical outcomes through precise anatomical reconstruction and biomechanical assessment.
Yuan Gao教授の研究室は、ユーザ行動と感情の関係を深く探る人間中心のインタラクション研究を展開しています。特に、タッチスクリーン端末における指先の操作行動から感情状態を自動で識別する技術開発や、eコマースや教育用Webシステムにおけるユーザの態度・信頼形成のメカニズムを心理学的・認知的視点から解明しています。また、深層学習の解釈可能性を高める新規ニューラルネットワーク構造(KAN)の応用も進め、実用的で信頼性の高いAIシステムの構築を目指しています。