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Professor Huihui Zhu's research lab specializes in the development of solution-processed semiconductor materials, with a primary focus on metal halide perovskites and metal oxide semiconductors for next-generation optoelectronic and electronic devices. The lab pioneers low-temperature, printable thin-film transistor (TFT) technologies, emphasizing lead-free, stable, and high-performance p-type and ambipolar perovskite-based TFTs for flexible and wearable electronics. Key research directions include defect passivation, grain boundary engineering, halide anion doping, and solvent engineering to enhance mobility, reduce hysteresis, and improve device reliability.
Professor Jeong Hoon Yang's research lab specializes in critical care and cardiovascular medicine, with a primary focus on understanding and improving outcomes in patients with severe circulatory failure. The lab investigates the pathophysiology of heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), particularly coronary microvascular dysfunction and its impact on diastolic function and prognosis. A significant portion of the research is dedicated to evaluating the role and timing of mechanical circulatory support, including ECMO and extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR), in patients with refractory shock and cardiac arrest. The lab emphasizes patient selection, prognostic factors, and the integration of hemodynamic and clinical markers to guide life-saving interventions.
Professor Yei Hwan Jung's research lab specializes in the development of biocompatible, flexible, and biodegradable electronic systems for advanced biomedical applications. The lab focuses on creating next-generation implantable and wearable devices that mimic biological functions, including artificial sensory systems, haptic interfaces, and real-time biosensors for stress hormones like cortisol. A key research direction involves designing minimally invasive, injectable electronics for precise targeting of deep-tissue organs, enabling long-term monitoring and therapy with reduced physical burden. The lab also pioneers innovative microfabrication techniques for creating complex 3D structures in ultrathin, biocompatible materials to support regenerative approaches in retinal repair.
李雲峰教授の研究室は、二酸化炭素の地中封存やナノスケールの物質挙動を解明するため、分子動力学的シミュレーションを核とした先進的な計算科学研究を展開しています。特に、珪酸塩鉱物の高圧下における構造的変化や、メタン・二酸化炭素のナノポーラスマトリックス内での吸着・拡散挙動のメカニズムを、第一原理的パラメータ化ポテンシャルを用いて精密に予測しています。また、封存メカニズムの理解を深めるために、多孔質媒体におけるCO₂の捕集挙動や、極端な圧力下での酸化ケイ素の力学的性質の解明にも取り組んでいます。
劉振東教授の研究室では、沸騰する水を用いた連続Flow反応装置を活用し、ゼオライトやアルミナホスファートなどの秩序だてられた多孔質材料を数秒から数分で合成する画期的なプロセスを開発しています。特に、ナノクリスタルをゼオライトに封入する新規な触媒設計や、結晶化速度の遅さという課題を克服するための高速・連続的合成手法が特徴です。研究は、触媒の効率化と産業応用の可能性を追求する、持続可能で高効率な材料創出をめざしています。
Naveed Ahmed Azam教授の研究室では、楕円曲線暗号を基盤とした高効率で耐障害性の高い暗号技術の開発に注力しています。特に、有限体や有限環上の楕円曲線を用いたSボックス生成法や画像暗号化方式の研究が進んでおり、軽量暗号向けの高速かつ安全な生成アルゴリズムの開発が主な研究方向性です。また、計算コストを抑えた動的Sボックスの生成と、分子構造の逆相関解析を応用した化学情報学的応用の研究も併行して行っています。
Tagawa教授の研究室は、活動銀河核(AGN)におけるブラックホール二重星の形成・進化と、重力波・電磁波から得られる観測的証拠を統合的に解明することを目的としています。特に、AGNディスク内でのブラックホールの動的相互作用やガス駆動によるスピン・軌道進化、そしてそれらが引き起こす重力波と電磁的トランジエント(例:QPE)の関係を、半解析的モデルと数値計算を用いて解明しています。また、高密度環境下でのブラックホールの成長と反応的エネルギー放出(ジェット・風)のメカニズムについても探求しており、観測と理論の橋渡しを図っています。
Masahisa Katsuno教授の研究室は、脊髄性筋萎縮症(SBMA)をはじめとするタンパク質錯誤折りたばみ疾患の病態解明を主眼としています。特に、アンドロゲン受容体に由来するポリグルタミン鎖の異常蓄積が神経機能障害を引き起こすメカニズムを、遺伝子変異を導入したマウスモデルを用いて解析しています。また、ヒートショックプロテインの誘導やホルモン療法(レウプロレリン)を用いた治療戦略の開発にも取り組んでいます。
Eishi Baba教授の研究室は、がん免疫療法のメカニズム解明とバイオマーカーの同定を柱としています。特にPD-1阻害剤(ニボルマブ)の効果と関連するT細胞の活性化状態や、腫瘍微小環境における三次リンパ組織(TLS)の構成と予後との関連を解析しています。また、T細胞と抗原提示細胞の相互作用を制御するオキシコールド40(OX40)・OX40リガンド系の細胞間移動メカニズムや、エクソソームを介した抗原提示の調節機構についても解明を進めています。
アレックス・コッド教授の研究室は、企業成長のメカニズムに焦点を当てた経済学的・計量的アプローチを展開しています。特に、企業の売上・雇用・利益・R&D支出の動的連携関係を、縦断的データとベクトル自己回帰(VAR)モデルを用いて分析しています。高成長企業(HGF)の特異な成長パターンや、政策や経営戦略が企業成長に与える影響についても、多角的・統計的アプローチで解明しています。
Professor Jisung Lee's research lab specializes in advanced materials development for sustainable energy technologies and functional materials processing. The lab focuses on designing high-performance anode materials for potassium-ion batteries, leveraging novel nitride and doped carbon architectures to achieve exceptional stability and kinetics. It also explores innovative surface engineering techniques, such as high-frequency induction hardening, to enhance the mechanical durability of structural materials. A key theme across the research is the rational design of materials at the atomic and microstructural levels to optimize electrochemical and mechanical performance.
Professor Zong-Hong Lin's research lab specializes in the development of advanced nanogenerators and nanosensors based on triboelectric and piezoelectric effects. The lab focuses on harvesting mechanical and electrostatic energy from environmental sources such as water drops, waves, and airflow, with applications in self-powered systems and real-time sensing. Key research directions include the design of flexible, transparent, and lead-free nanogenerators using materials like BaTiO₃ nanotubes and PDMS, as well as highly sensitive, low-cost sensors for detecting ions (e.g., Hg²⁺) and organic molecules (e.g., catechin). The lab emphasizes sustainable, scalable, and cost-effective fabrication for practical deployment in wearable electronics, environmental monitoring, and smart infrastructure.
伊藤大輔教授の研究室では、分子認識に基づくスマートな膜・ゲル材料の開発を柱としています。特に、特定のイオンを認識して pore の開閉を制御する分子認識イオンゲーティング膜や、生体適合性に優れたハイドロゲルを用いた止血材の開発を行っています。これらの材料は、薬物送達や再生医療への応用が期待されており、環境応答性と生体適合性を両立した新規材料の創出を目指しています。
Hasegawa教授の研究室は、非平衡統計力学と量子情報理論を融合した新しい枠組みを構築しており、特に非平衡系におけるゆらぎとエントロピー生産の関係を解明する「熱力学的不確実性関係」の理論的基盤を確立しています。古典的・量子的マコフ過程を問わず成り立つ普遍的な不等式を導出し、時間発展の精度や測定ゆらぎの限界を定式化しています。また、量子系における連続測定や環境の状態を介した観測から得られる情報の限界についても、幾何的・情報幾何的視点から統一的に解析しています。
Tomoya Kujirai教授の研究室は、染色体の基本構造であるヌクレオソームとRNAポリメラーゼIIの相互作用を、三次元構造解析(特に電子線顕微鏡法)を用いて解明しています。特に、遺伝子発現の制御に関与するトランスクリプションの機構、ヌクレオソームを通過するRNAポリメラーゼIIの動的挙動、およびトランスクリプション因子やヒストンシャペロンがどのように染色体構造を一時的に解体・再構築するかを解明しています。また、ヒストン変異体H3.3やH3.Yがトランスクリプションに与える影響についても、構造的・生化学的アプローチで研究を進めています。
Professor Jae-Do Nam's research lab specializes in the development and characterization of advanced functional materials for sustainable energy, environmental protection, and high-performance composites. Key research directions include the design of graphene-based core-shell microspheres for electronic and biomedical applications, the kinetic modeling of polymer degradation and curing processes, and the creation of eco-friendly alternatives to toxic additives in rubber and composites. The lab also focuses on electromagnetic shielding materials, emphasizing absorption mechanisms and the accurate interpretation of shielding effectiveness to guide next-generation material design.
Professor Young Chul Jun's research lab specializes in nanophotonics and metamaterials, focusing on the design and engineering of tunable, reconfigurable optical and plasmonic devices. The lab explores strong light-matter interactions in hybrid nanostructures, including epsilon-near-zero materials, 2D and 3D photonic waveguides, and chiral metasurfaces, with applications in integrated optics, nanoscale light sources, and active infrared devices. A key research direction involves electrically tunable metamaterials and 4D-printed responsive photonic structures for dynamic control of light across visible to mid-infrared wavelengths. The lab combines theoretical modeling, nanofabrication, and experimental validation to advance next-generation photonic technologies.
毛祖兵教授の研究室では、電気流体力学(EHD)を応用した柔軟で静音なポンプやアクチュエータの開発を柱としており、微小流体デバイスやソフトロボットに応用可能な新規構造の設計と最適化を進めています。特に、バルブレス構造やノズル・ディフューザーを組み合わせたEHDポンプ、自然ラテックスを用いたローリングアクチュエータ、さらには機械学習を活用したポンプ性能予測モデルの構築も行っています。研究は、柔軟性・省電力・高効率を特徴とする次世代流体駆動技術の実現を目指しています。
Qing Wang教授の研究室は、高圧処理を用いた酸化物材料の創製とその機能発現に注力しています。特に、高圧歪み処理(HPT)によって生成される低バンドギャップ相や酸素空孔を制御することで、太陽光吸収性や光分解活性を向上させる材料開発を推進しています。光触媒による水素生成やスーパーキャパシタの性能向上を目的とした多機能酸化物材料の設計が主な研究テーマです。
Professor Young-Chang Joo's research lab specializes in advanced functional materials for energy and electronics applications, with a strong focus on oxide semiconductors, particularly hematite (α-Fe₂O₃), for photoelectrochemical water splitting. The lab investigates the fundamental roles of defects—especially oxygen vacancies—and their interactions with dopants to enhance charge transport and photoelectrochemical performance. It also explores the reliability and electromigration behavior of thin-film metal lines in flexible electronics, aiming to improve the mechanical and electrical stability of next-generation flexible devices. The lab combines advanced synthesis techniques, in situ characterization, and device-level testing to bridge materials design with practical performance.