전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
이 교수의 연구실은 자원이 제한된 IoT 기기와 모바일 디바이스에서 실시간으로 작동하는 분산 기계학습 및 분산 추론 기술을 핵심으로 연구합니다. 특히, 통신 비용과 지연을 줄이기 위한 프라이버시 보장형 페더레이티드 러닝, 손실이 있는 네트워크 환경에서도 높은 정확도를 유지하는 분할 추론 기법을 개발하고 있습니다. 또한 WiFi 제어 프레임을 활용한 채널 상태 정보 없이도 빔포밍 피드백을 통한 각도 도착 추정 기술 등, 실세계 환경에 적합한 모델드라이브 및 데이터드라이브 기반의 센싱 기술도 연구합니다.
아바라 라바쿠마르 교수의 연구실은 철강 재료의 거친 미세구조와 기계적 거동을 중심으로, 특히 변형유도플라스티시티(TRIP)를 갖는 다상강철, 고엔트로피합금 기반 바인더 재료, 그리고 탄성 및 비선형 거동을 보이는 철계 합금의 물성 메커니즘을 연구하고 있습니다. 고강도·고연성 다이아몬드 기반 케라믹스, 마이크로소프트의 미세압연 거동, 그리고 심층에서의 비선형 거동 분석을 위한 실시간 X선 회절 기법을 응용한 정밀 분석도 진행 중입니다. 특히, 고성능 철강 소재의 설계와 수명 연장에 기여할 수 있는 미세구조 제어 전략 개발이 핵심 과제입니다.
Kizashi Yamaguchi 교수의 연구실은 분자 궤도함수 이론과 밀도함수이론을 기반으로 한 고도화된 전자구조 계산을 통해 전이금속 산화물 및 유기 고리합성체의 자기상호작용 메커니즘을 규명하고 있습니다. 특히 고온 초전도체와 광합성에서의 산소 발생 복합체의 전자적 구조와 반응 메커니즘을 분석하며, 스핀 상관관계, 다전자 특성, 비대칭 결합 구조의 기초 원리를 해명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 새로운 자기성 물질 및 에너지 변환 촉매 설계에 기여하는 기초 연구입니다.
Takeshi Sugahara 교수의 연구실은 뇌신경영상 기술을 중심으로 고해상도 MRI 및 혈류영역 분석을 활용한 뇌종양 진단 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 diffusion-weighted MRI와 퍼플루션 영상 기법을 통해 뇌 glioma의 세포밀도와 혈관성에 대한 정밀한 평가 방법을 연구하며, 종양 재발 여부를 구분하는 데 유용한 생체지표 개발에도 기여하고 있습니다. 또한, 뇌혈관 질환, 특히 동맥류의 정밀 영상 분석을 위한 3차원 DSA 기법의 응용도 활발히 연구하고 있습니다.
Satoyuki Kawano 교수의 연구실은 나노입자 및 미세입자의 운동 제어를 핵심으로 하며, 열기계적 힘(thermophoresis), 광학 트랩, 초음파 진동, 그리고 마이크로유체 기반의 입자 제어 기술을 융합한 연구를 수행합니다. 특히 입자 간 상호작용, 유체적 제약, 광학적 포획 및 진동 제어 메커니즘을 통해 미세환경에서의 입자 행동을 정량적으로 분석하고 있습니다. 이는 생물학적 샘플 분석, 생체센서, 나노소재의 정밀 조작 등 응용 분야로 이어지는 기초 기술을 개발하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.
요시후로 코테라 교수의 연구실은 직장 내 정신건강과 웰빙을 중심으로 한 조직심리학 및 산림치유, 자아공감, 유연근무제 등 현대 직장 환경에서의 정서적 안정과 삶의 질 향상을 탐구합니다. 특히 정신건강 문제의 예방과 지원을 위한 자기공감, 워라밸, 디지털화된 지식노동 환경에서의 정서적 안정 전략에 초점을 맞추고 있으며, 다양한 문화권(일본, 네덜란드 등) 간 비교 연구를 통해 보편성과 문화적 차이를 분석합니다. 연구는 메타분석과 종합적 시스템적 리뷰를 기반으로 과학적 타당성을 확보합니다.
나오타 요시무라 교수의 연구실은 웨어러블 센서 기반의 인간 활동 인식 기술에 중점을 두고 있으며, 특히 산업 현장에서의 작업 활동 인식과 로지스틱 센터의 패키징 작업을 위한 대규모 다중 모odal 데이터셋인 OpenPack을 개발한 데서 두드러집니다. 신경망 모델의 해석 가능성 향상을 위해 가속도 신호 기반의 활성화 최대화 시각화 기법을 개발함으로써, 딥러닝 모델의 내부 동작을 이해하고 개선하는 데 기여하고 있습니다. 연구는 실생활 산업 응용과 로봇이 인간과의 유대감을 형성할 수 있도록 하는 감성적 상호작용 기술 개발로도 확장되고 있습니다.
Hirofumi Yamamoto 교수의 연구실은 간암 및 복강경 비대상 수술 합병증에 대한 임상적 연구와 함께, 암의 치료 저항성과 생존 기전을 규명하는 분자생물학적 연구를 융합하고 있습니다. 특히 KRAS 돌연변이와 관련된 미크로RNA dysregulation, Survivin의 발암성 기전, 그리고 PLOD2와 같은 새로운 예후 생물학적 마커의 역할을 중심으로 암의 분자 기전을 탐구하고 있습니다. 이는 암 치료의 새로운 표적을 제시하고, 개인화된 치료 전략 개발에 기여하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.
Tomoyo Goto 교수의 연구실은 나노구조 산화물 및 인산염 소재를 중심으로, 수소화학적 조건에서의 결정성장, 이온 교환 및 흡착 특성, 그리고 광촉매 반응 메커니즘을 연구합니다. 특히 하이드로옥시apatite, 트리칼슘 인산염, 투이타 나노튜브, 나트륨 투티네이트 등 다양한 티타니아 기반 나노소재의 합성 및 응용에 초점을 맞추고 있으며, 환경 정화 및 에너지 변환에 기여하는 기능성 소재 개발을 목표로 합니다.
Takeshi Kobayashi 교수의 연구실은 바이러스의 복제 및 병원성 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 폐 섬유화에서 IL-6의 이중적 역할, 리오바이러스의 비구조적 단백질이 형성하는 바이러스 포함체의 기능, 그리고 복소바이러스(Borna disease virus)의 핵내 이동 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 바이러스의 생존 전략과 숙주 면역 반응 간 상호작용을 이해하는 데 기여합니다.
타카아키 카스가 교수의 연구실은 목재 유래 나노페이퍼를 기반으로 한 생분해성 전자소자와 유연 전자소재의 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 나노셀룰로오스 기반의 고성능 절연체, 수분 감지 기능을 갖춘 무선 전송 장치, 생분해 가능한 전자 회로 등 지속가능한 전자 기술을 구현하기 위한 혁신적 소재 기반 기술을 연구하고 있습니다. 또한 전기화학적 정렬, 수분 제거 효율 향상, 수중에서도 기능하는 내수성 코ating 기술 등 나노셀룰로오스의 기능화 및 응용 기술 개발에도 주력하고 있습니다.
마사시 요시무라 교수의 연구실은 비선형 광학 결정을 중심으로 광학 재료의 설계 및 응용을 연구하고 있습니다. 특히 YCOB 계열의 비선형 결정에서의 비판적 위상일치(Noncritically Phase-Matched) 제3차 호모토닉 생성(THG) 특성과 희토류 원소 치환을 통한 물성 제어에 중점을 두고 있습니다. 이는 고출력 레이저 및 레이저 파장 변환 기술의 핵심 소자 개발에 기여합니다.
Hiroki Oda 교수의 연구실은 체세포 간 부착 메커니즘과 다세포 생물의 진화를 중심으로, 특히 카드헤린 및 아드헤런스 접합 단백질을 핵심 분자로 삼아 세포 간 상호작용의 분자 기반을 규명하고 있습니다. 이와 더불어 곤충과 게귀류의 발달 과정에서의 세포 형태 변화, 세그멘테이션 신호 전달 경로, 그리고 고대 다능성 사건이 체계적 다양성에 미친 영향을 다각도로 연구하고 있습니다. 특히 실시간 세포 영상 분석과 유전자 기반 분석을 융합한 접근 방식으로, 발달 생물학과 진화 생물학의 교차 분야에서 획기적인 성과를 내고 있습니다.
다이에르 샘노 교수의 연구실은 복잡계 이론을 바탕으로 자연 및 사회경제 시스템의 급격한 전환 현상, 즉 붕괴나 크래시를 연구합니다. 주요 연구 방향은 지진, 주식시장 급락, 기상 변화, 복합재료의 파손 등 다양한 분야에서 관찰되는 로그주기적 비스케일성과 다중분形성의 공통 구조를 규명하는 것입니다. 특히, 비가역적이고 간헐적인 파손 메커니즘이 초래하는 복소 임계지수와 다중임계 현상 모델링을 통해 예측 가능한 패턴을 도출하고자 합니다. 이는 장기적인 위기 예측 기반의 과학적 접근을 목표로 합니다.
김요시 교수의 연구실은 고성능 섬유 및 나노소재의 기계적 거동과 미세구조-물성 상관관계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 탄소섬유, CNT 코ating, 고분자 복합재의 인장 및 굽힘 거동, Weibull 통계 분석을 통해 재료의 신뢰성과 파손 거동을 체계적으로 분석하고 있습니다. 또한 자기기록소재의 나노패터닝 및 고분자 혼합체의 상호작용 메커니즘에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Atsumu Kouketsu 교수의 연구실은 구강암을 중심으로 한 종양 생물학과 면역학적 미세환경 연구에 집중하고 있습니다. 특히 허브바이러스(HPV) 관련 구강편평세포암, p16 및 IDO1 등 면역조절 분자와의 연관성, 그리고 전임상적 조건에서의 뼈 재생 재료의 기능성 등 다학제적 접근을 통해 구강암의 진단 및 치료 전략 개발을 목표로 하고 있습니다. 또한, 희귀 종양인 혼합형 신경분비세포-비신경분비세포 종양(MiNEN)의 임상적 특성 규명에도 기여하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 주로 호르몬 대사와 암의 발생 및 치료 저항성 간의 상관관계를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 난소기 후 유방암과 비소세포성 폐암 등에서 종양 내에서 생성되는 에스트로겐의 역할과 그 생합성에 관여하는 효소들(예: 아로마타제, 스테로이드 황산화효소, EST)의 조직 내 분포 및 기능을 분석하고 있습니다. 또한, 약물 대사 및 저항성과 연관된 SXR/hPXR 수용체의 발현과 기능도 함께 연구하여 암 치료의 새로운 타겟을 모색하고 있습니다.
Hiroto Masuda 교수의 연구실은 스핀트로닉스 분야에서 비자성 물질이 가진 큰 스핀홀 효과(SHE)와 이종 합금의 비평형 상태에서의 특이한 전자적 거동을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 비평형 Cu-Ir 계 합금을 통해 높은 스핀홀 효과를 실현하고, 이와 연계된 스핀 오르빗 토크(SOT) 및 합성 반자성체의 스위칭 메커니즘을 실험적·이론적으로 규명하고 있습니다. 또한, Pt/Co/Ir/Co/Pt 등의 다층막 시스템에서의 전류 유도 자기화 스위칭과 도메인 움직임을 통해 고밀도 메모리 소자 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
니시카와 교수가 이끄는 연구실은 유기합성화학과 재료화학을 융합한 연구를 중심으로, 고도화된 유기합성 반응 개발과 천연물 합성에 주력하고 있습니다. 특히 오버맨 전이, C-글리코사이드 형성, 할로겐화 알킨 합성 등 정밀한 반응 조건 제어를 통한 합성 전략 수립이 핵심이며, 생물학적 활성 물질 및 의약소재의 합성에 응용하고 있습니다. 또한 고성능 유전율 공진기 및 밴드패스 필터 등 전자기 재료의 정밀 측정 및 응용 기술 개발도 함께 진행하고 있습니다.
우루무츠노가이 교수의 연구실은 대기, 지하수, 강 및 호수 등 다양한 수문환경에서의 안정동위원소 비율(특히 산소-17 이상성 및 질소 동위원소)을 이용해 자연환경의 기후 변화와 오염 여부를 추적하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 대기 중 질소산염의 축적과 그 기원을 추적하기 위한 Δ17O 분석 기법을 개발하여, 배경 산림 생태계와 저영양 상태의 호수에서의 질소 순환을 규명하고 있습니다. 또한 지하수의 이온 농도 변화와 기상 변화를 연계해 지진 전구조를 탐지하는 데도 기여하고 있습니다.