전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
Shouji Matsushima 교수의 연구실은 심장 질환에서 산화 스트레스와 에피제네틱스의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 NADPH 옥시다제(Nox)와 히스톤 디아세틸화 효소인 Sir2/사르투인의 기능적 역할을 통해 심장 리모델링, 심부전, 당뇨병성 심장병의 발달 기전을 규명하고 있습니다. 또한 미토콘드리아 내 산화적 손상과 항산화 시스템의 조절 메커니즘을 탐구하며, 심장 기능 유지에 기여하는 신호 전달 경로를 규명하고 있습니다.
마츠오카 타케케 교수의 연구실은 연골 재생 및 소프트티슈스 sarcoma(Soft Tissue Sarcoma, STS)의 분자 기전을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 C57Bl/6 마우스를 이용한 연골 손상 모델 개발과 함께, 글리코실화가 연골 복구 과정에서 히퍼트로픽 분화를 조절하는 핵심 메커니즘임을 밝혀내는 데 기여하고 있습니다. 또한 인공지능(AI) 기반 진료 가이드라인과의 일치성 평가를 통해 임상적 응용 가능성도 탐색하고 있습니다.
미자노 켄고 교수의 연구실은 정신장애, 특히 망상의 철학적 기반과 인지적 기제를 중심으로 연구를 전개합니다. 망상이 단순한 오류나 비합리성 이상의 병리적 상태임을 밝히며, 신체적 기저 원인과 예측 오차 이론, 두 요인 이론을 융합한 하이브리드 이론을 발전시킵니다. 또한 사회적 지식론적 관점에서 망상의 형성과 유지 과정을 분석하며, 개인적 판단 이상의 사회적 상호작용 요소가 망상에 미치는 영향을 탐구합니다.
Toshio Tsubota 교수의 연구실은 고릴라, 곰 등 육식성 유대류의 생식생물학과 호르몬 조절 메커니즘을 중심으로 한 생식내분비학 연구를 전개하고 있습니다. 특히 일본 하이드, 홋카이도 브라운 베어와 같은 희귀 곰 종에서의 난소 기능, 난황체의 호르몬 합성 능력, 그리고 배제 이주(임신 지연) 현상의 분자 기전을 면역세포화학적 기법을 통해 규명하고 있습니다. 이들의 연구는 곰의 생식 주기와 생식 건강을 이해하는 데 기여하며, 보존 생물학 및 동물 생식학 분야에 중요한 기여를 하고 있습니다.
Nguyen Minh Khiem 교수의 연구실은 농업 및 수산업 분야에서 인공지능 기반의 스마트 농업 기술을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 수산양식의 질병 예측, 수출 가격 변동 분석, 자연 환경에서의 어류 모니터링, 그리고 농작물 병해충 진단에 이르기까지 AI와 영상 분석 기술을 융합한 실용적 응용 연구에 주력하고 있습니다. 특히, YOLO 및 DeepSORT와 같은 최신 기계학습 알고리즘을 활용해 농수생물의 건강 상태를 실시간으로 진단하고 관리하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Koji Kaneoka 교수의 연구실은 체육과학과 운동의학 분야에서 신체의 운동 기계학적 특성과 근육 기능의 상호작용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 자세 유지, 운동 손상 메커니즘, 근육 공진화(muscle synergy) 및 근육 활동 패tern 분석에 초점을 맞추고 있으며, 수영, 농구, 테니스, 스트레스 테스트 운동 등 다양한 스포츠 활동에서의 체력 기반 손상 예방 전략을 모색하고 있습니다. 연구는 주로 표면 일렉트로미오그래피(EMG)와 운동역학 데이터를 활용하여 신체의 근육 조절 방식을 정량적으로 분석합니다.
히데아키 오바라 교수의 연구실은 주로 소화기계 및 말초혈관 질환의 병태생리학과 치료 전략을 탐구하고 있습니다. 특히 급성 말초동맥색전증, 내장동맥aneurysm, 혈관성 폐색전증 등 혈관 질환의 기전과 치료법 개발에 초점을 맞추고 있으며, 특히 혈관 평활근세포의 조혈 및 염증 반응 조절 메커니즘에 대한 분자생물학적 연구도 진행하고 있습니다. 또한 실험 동물 모델(예: 시모글루스 원숭이)을 활용한 자궁 이식 수술 기법 개발을 통해 장기 이식 분야의 신규 접근법을 모색하고 있습니다.
히로나리 하나오카 교수의 연구실은 주로 자가면역질환, 특히 시스템성 루푸스 에리테마토스스(예: SLE)의 면역조절 메커니즘과 만성 염증이 관련된 질환의 진행 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 T세포와 B세포의 비정상적 활성화, CXCR4/CXCL12 축을 통한 면역세포의 이동 및 신장 침윤, 그리고 항염증 치료제의 임상적 효과 등에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 류마티스 관절염 환자에서 염증 조절이 만성 신장질환 진행에 미치는 영향에 대해서도 연구를 확장하고 있습니다.
Hirohiko Houjou 교수의 연구실은 광수용 단백질의 광흡수 특성과 분자 내 전자 구조의 기여를 이해하기 위해 고도로 정교한 분자역학적 및 양자역학적 계산 기법을 개발하고 적용합니다. 특히 QM/MM-CI 방법을 활용해 시각 단백질인 박테리오루비신의 흡수 최대파장과 용매 효과를 정량적으로 분석하며, 이는 광촉매 및 광수용체 설계에 기초가 됩니다. 또한, π-공명을 통한 수소결합 및 이중금속 복합체의 구조-성질 상관관계 연구를 통해 새로운 광학적·전자적 성질을 갖는 유기금속 복합체를 합성하고 있습니다.
다이주 기타가와 교수의 연구실은 세포의 핵심 구조인 센트리올과 중심체의 형성, 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 Plk4, SAS-6, CPAP, STIL 등 핵심 단백질을 통해 센트리올의 비율적 배율과 구조 형성 원리를 규명하고 있으며, 이는 뇌 발달 이상과 관련된 미세두정성(Primary Microcephaly) 등의 질병 기전 이해로 이어집니다. 고해상도 이미징과 수학적 모델링을 융합한 다학제적 접근이 특징입니다.
Yuko Nakamura 교수의 연구실은 대사질환과 신경정신질환의 기전을 밝히는 데 초점을 맞추고 있습니다. 항산화 성분(예: 블랙커런트 농축액)이 혈관 기능에 미치는 영향과 프럭토올리고당 등 프리바이오틱스의Obesity 예방 효과를 실험적으로 규명하고 있으며, 동시에 뇌의 보상회로(특히 VTA 네트워크) 기능 연결성의 변화가 정서장애 등 정신질환과 연관이 있음을 탐색하고 있습니다. 이는 신체적 대사 조절과 정서적 행동 조절의 뇌 기반 기전을 통합적으로 이해하고자 하는 연구 철학을 반영합니다.
켄지 카무라 교수의 연구실은 고대 기후 기록을 통해 지구 기후 시스템의 장기적 변화와 그 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 남극 빙하에서 채굴한 빙핵을 이용해 온도, 온실가스 농도, 대기 성분의 변화를 고해상도로 재구성하며, 기후 변화의 원인과 영향을 이해하고자 합니다. 다양한 분석 기법(습식 추출, 질량 분석법, 기체 크로마토그래피 등)을 접목해 정밀한 대기 기록을 확보하고 있습니다.
Akira Oka 교수의 연구실은 해양 생물지구화학과 기후 시스템의 상호작용을 중심으로, 특히 글acial 시대의 탄소 순환, 생물학적 탄소 펌프, 철 영양염의 영향 등 글로벌 기후 변화 메커니즘을 수치 모델링과 고해상도 시뮬레이션을 통해 규명하고 있습니다. 주로 해양 순환 모델과 생물지구화학 모델을 결합하여, 탄소 저장, 산소 농도 변화, 희토류 원소의 수송 메커니즘 등을 분석하며, 기후 변화의 원인과 영향을 정량적으로 해석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히 철 함유 먼지의 영향과 생물학적 펌프의 효율성 변화가 고갈기 CO₂ 감소에 미치는 기여를 중심으로 연구를 전개하고 있습니다.
Jingwen Shou 교수의 연구실은 초고속·초다중 분광 이미징 기반의 생물학적 시스템 분석을 목표로 하며, 특히 자극형 라만 산란(SRS)을 활용한 고해상도·고속 다중 분자 이미징 기술을 핵심으로 연구를 진행하고 있습니다. 생체계의 복잡한 동적 특성을 실시간으로 관찰할 수 있도록 다중 모odal 색채널 조절, 광학 스위칭 가능한 라만 프로브, 이중 편광 고속 스펙트럼 이미징 등 혁신적인 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히 생체 적합성과 높은 감도를 확보한 실시간 생세포 이미징 기술은 생물학적 메커니즘 규명과 의료 진단 응용에 기여하고 있습니다.
히라오카 타케히로 교수의 연구실은 자궁 재생 및 난소질환의 분자 기전을 중심으로 한 생식의학 기초 연구를 수행하고 있습니다. 특히 자궁 내막의 회복 가능성과 임신 성공에 핵심적인 역할을 하는 STAT3 신호전달 경로의 기능을 규명하며, 자궁내막 불착 장애, 난소형성 이상, 자궁내막증 등 생식능 저하 질환의 병태생리학을 밝혀내고자 합니다. 최근에는 생체 조직을 이용한 고정밀 시뮬레이션 배양 시스템을 개발하여 실제 임신 과정을 외부에서 재현하는 데도 성공했습니다.
xiaolu jia 교수의 연구실은 보행자 동역학과 보행자 흐름의 정량적 분석을 중심으로, 특히 장애물에 대응하는 보행자의 방향 전환 및 추월 행동, 보행자 편안함 평가, 그리고 실험적 데이터의 일반화 가능성에 중점을 두고 있습니다. 실생활의 혼잡 상황에서의 보행 효율성과 안전성 향상을 위한 시뮬레이션 모델 개발과 실제 실험을 융합한 연구를 수행합니다. 특히 보행 속도와 국소 밀도가 심리적 혼잡도를 더 정확히 반영한다는 점을 규명하며 기존의 밀도 중심 평가 기준을 재고하고 있습니다.
소이치로 무라타 교수의 연구실은 간 재생 및 간질환 치료를 위한 신진대사 및 세포 신호 전달 기전에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 혈소판이 간 재생에 미치는 영향, 지방산 합성효소(FAS) 억제제의 간세포암 전이 억제 효과, 그리고 간 유도세포를 이용한 간 기능 재생 전략을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 또한 천연 화합물인 1,8-시네올의 항암 작용과 간 섬유화 치료를 위한 혈소판 조절 전략 등 임상 연계 연구도 활발히 수행하고 있습니다.
노노 타케우치-토미타 교수의 연구실은 유전자 발현 조절의 핵심 단계인 번역의 분자 기작을 체계적으로 규명하는 데 중점을 두고 있습니다. 특히, 미토콘드리아와 효모에서의 번역 시스템을 정제된 단백질로 재구성하여, 번역 시작, 연장, 정지 등 다양한 단계의 조절 메커니즘을 분석하고 있습니다. 특히 폴리프로린 서열에 의한 리보솜 정지, eIF5A의 히푸신화修饰, IRES 기반 번역 기작 등 고유한 번역 조절 메커니즘을 밝혀내고 있습니다.
K. Komori 교수의 연구실은 고감도 기계적 측정과 양자 노이즈 제어를 핵심으로 하며, 특히 중력파 탐지기 및 마이크로스케일 물리 실험에서의 열적·양자적 노이즈 한계를 극복하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 광학 캐비티를 이용한 정밀 토크 측정, 비균일 온도 조건에서의 열노이즈 해석, 그리고 초저온 환경에서의 진동자 설계 등에서 기초 이론과 응용 기술을 융합한 연구를 수행합니다. 또한 마찰, 윤활, 나노코팅(예: DLC) 등 기계적 시스템의 성능 최적화를 위한 재료 과학적 접근도 함께 진행하고 있습니다.
Toshiyuki Kawai 교수의 연구실은 주로 인공관절 치환술 및 뼈 재생을 위한 첨단 생체재료와 표면 처리 기술에 중점을 두고 있습니다. 특히 폴리카프로락톤(PCL)과 β-트리칼슘phosphate(β-TCP)로 구성된 기능적 경도가 조절된 3D 프린팅 스크랩(함량)을 활용한 뼈 재생 기술과, 티타늄 합금의 표면 처리(산화처리, 수소화 등)가 뼈 접합 및 생체 적합성에 미치는 영향을 연구하고 있습니다. 또한 임상적 결과와 환자 만족도를 연계하여 인공관절 수술의 장기적 성과를 분석하는 임상 연구도 병행하고 있습니다.