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金先生の研究室では、酸化物半導体やペロブスカイト酸化物を対象に、スピン・電気・格子の相互作用を制御する新規機能材料の創出をめざしています。特に、ドーピングや応力誘起構造変化によって生じるフェロエレクトリシティや強誘電性の制御、ならびにそのメカニズムの解明が中心です。また、電子配置や格子歪みの制御による発光特性やトポロジカルな輸送性の発現についても、第一原理計算と実験的・構造的・電気的・磁気的評価を融合して研究を推進しています。
Tatsuo Shioda教授の研究室は、ウイルスの病原性と宿主細胞への侵入機構の分子メカニズムを解明することを主眼としています。特にHIV-1のエンVELOPE糖たんぱく質のV3領域がウイルスの細胞 tropism を決定する鍵であることを明らかにし、CD26やCCR5といった宿主因子との相互作用についても深く研究しています。また、ウイルスに特異的な制限因子(例:TRIM5α)の機能解明を通じて、感染阻害のメカニズムを分子レベルで解明しています。
本研究室は、高齢者の健康維持・機能維持を目的とした和剤(漢方薬)や鍼灸・もくい灸を含む代替医療の科学的根拠の確立に注力しています。特に、高齢者に多い機能性便秘や虚弱状態に対する『大建中湯』や『当帰レモン』などの和剤の臨床的有効性を、臨床試験や血流評価(カラー・ドレーブル画像法)を用いて検証しています。また、感染症や神経炎症に関連する疾患に対しても、和薬の抗炎症・抗ウイルス作用の可能性を研究しており、予防的・治療的応用の可能性を幅広く探っています。
Professor Beom-Seon Jang's research lab specializes in advanced structural mechanics and materials engineering, with a focus on the dynamic response and failure mechanisms of marine and offshore structures under extreme loading conditions such as slamming, fire, and geotechnical penetration. The lab develops innovative numerical simulation techniques—particularly using advanced finite element methods like LS-Dyna with MMALE and thermal elasto-plastic analysis—for predicting structural behavior, welding deformation, and soil-structure interaction in complex environments. Research also emphasizes lightweight structural design, such as I-Core sandwich panels, and the optimization of passive fire protection systems to balance safety, cost, and construction efficiency.
Professor Jun-Young Lee's research lab focuses on cognitive aging, neurodegenerative diseases, and the neuropsychological assessment of dementia, with a strong emphasis on early detection and biomarkers in mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD). The lab investigates the interplay between cognitive function, education, lifestyle activities, and brain structure, particularly using neuroimaging and standardized cognitive tools such as MoCA, WAIS, and VR-based memory assessments. A key focus is understanding the neural basis of cognitive decline, including spatial memory deficits and facial emotion recognition impairments in dementia subtypes.
Professor Dong-Sup Lee's research lab specializes in translational immunology and nanomedicine, focusing on the molecular mechanisms of fibrotic and inflammatory diseases, particularly in the lung and kidney. The lab develops smart nanomaterials for precision imaging and therapy, with a strong emphasis on photodynamic immunotherapy and targeted delivery. It also investigates key immune regulators such as STING, VISTA, and uteroglobin in disease progression, aiming to identify novel therapeutic targets for fibrosis, nephropathy, and cancer.
Professor Wonjun Kim's research lab specializes in advanced signal processing and machine learning techniques for next-generation wireless communication systems and intelligent video analysis. The lab focuses on grant-free access, non-orthogonal multiple access (NOMA), and active user detection in massive machine-type communications, aiming to enhance spectral efficiency and reliability in short-packet transmissions. Additionally, the lab explores deep learning-based solutions for video content analysis, including overlay text detection and illumination-invariant face recognition, emphasizing robustness in complex environments. The integration of AI-driven methods with physical-layer communication and computer vision forms a central theme of the lab’s interdisciplinary research.
Professor Duk L. Na's research lab specializes in neurological and rehabilitative sciences, with a primary focus on swallowing disorders (dysphagia) in patients with neurodegenerative diseases. The lab investigates the distinct physiological and behavioral patterns of swallowing dysfunction in dementia subtypes, particularly Alzheimer’s disease and vascular dementia, using videofluoroscopic swallowing studies. Current research directions emphasize early detection, differential diagnosis, and targeted intervention strategies for dysphagia in aging populations. The lab also explores the impact of cognitive and motor impairments on oropharyngeal swallowing function.
Professor Jeong Min Baik's research lab specializes in the design, synthesis, and application of advanced nanomaterials for next-generation electronic, magnetic, and energy-harvesting devices. Key research directions include the development of high-sensitivity hydrogen sensors using Pd-decorated VO₂ nanowires, the engineering of ferromagnetic nanomaterials such as (Zn,Mn)O and Mn-implanted GaN for spintronic applications, and the fabrication of nanogap structures and triboelectric nanogenerators for nanoscale energy conversion and sensing. The lab emphasizes fundamental understanding of nanoscale phenomena, including metal-insulator transitions, electromigration-induced nanostructuring, and defect-mediated magnetic behavior.
王洪生教授の研究室は、エネルギー変換・貯蔵技術の革新をめざし、特に酸化物セラミックスを用いた高効率なアンチフェロエレクトリックキャパシターや、太陽光を活用した水素製造プロセスの開発を主な研究テーマとしています。また、炭素捕集・利用・封存(CCUS)技術と組み合わせた低炭素水素生産システムや、希土類元素を用いた次世代機能性金属錯体の設計にも取り組んでいます。これらの研究は、クリーンエネルギーの実現に向けた革新的なソリューションを提供することを目的としています。
Nakamura教授の研究室は、主に医療・バイオテクノロジー分野における生体材料の応用と、その周辺の生体反応メカニズムを解明することを目的としています。特に、インプラント周囲炎のメカニズムや、表面処理されたチタンインプラントの組織反応を比較・評価する生体適合性研究が中心です。また、社会的課題と技術の融合を図る応用研究として、食料損失削減のための共有型ビジネスモデルや、社会的起業家活動の地域的要因の分析も行っています。
Mio Kondo教授の研究室は、地球に豊富に存在する第一遷移金属を用いた分子触媒の開発に注力しています。特に、水酸化反応と二酸化炭素還元反応の触媒的制御を柱とし、人工光合成に不可欠な酸素発生と炭素還元の効率的実現を目指しています。金属ポルフィリンや金属有機フレームワーク(MOF)を基盤に、可視光応答性・高活性触媒の設計と創出を進めています。
Genji Kurisu教授の研究室は、膜タンパク質や金属酵素の構造生物学に焦点を当てており、特に光栄養生物における電子伝達系や金属イオンを含む酵素の構造と機能の解明を進めています。特に、光システムI・II間の電子伝達を担うcytochrome b6f複合体や、[FeFe]-ヒドロゲナーゼ、チロシナーゼ、硫酸塩還元酵素などの金属中心酵素の立体構造と反応機構を、X線結晶構造解析や低温電子線画像法を用いて解明しています。また、合成モデルと酵素の統合による半合成酵素の構築や、酵素の成熟過程における構造的変化の解明にも取り組んでいます。
石川拓児教授の研究室では、低レイノルズ数下での微生物の泳動挙動とその流体力学的相互作用に注目し、細胞集団が示す自己組織化構造や流動特性の解明を進めています。主に「スクイマー」モデルを用いた数値シミュレーションと実験的検証を通じて、細胞同士の水圧的相互作用が集団運動やバンド形成、凝集構造をどのように誘導するかを解明しています。特に、生物的反応よりも流体力が支配的であることが示される現象の解明が、生物対流や細胞集団の力学的理解に貢献しています。
Torimoto教授の研究室では、イオン液体を用いたナノ粒子の創製や、光触媒を応用した環境浄化・エネルギー変換技術の開発を柱としています。特に、金属ナノ粒子の無リーディングな合成や、光吸収特性を制御した半導体ナノ材料の設計が特徴です。また、光触媒の効率を向上させるための界面制御や、ナノスケールでの電場効果の利用にも注力しています。
Gavin R. McCormack教授の研究室は、都市環境の特性が人々の身体活動にどのように影響するかを、主に都市計画と公衆衛生の視点から研究しています。特に、歩行行動に影響する環境要因(目的地までの距離、地域の歩行性、公園の特性など)を、主観的認識と客観的測定の両面から分析しています。また、パンデミック下における親の不安が子供の身体活動に与える影響や、季節的要因が身体活動に与える影響についても探求しています。
Professor Maria Lee's research lab focuses on translational oncology, with a primary emphasis on identifying and validating non-coding RNAs, such as lncRNAs and miRNAs, as biomarkers and therapeutic targets in gynecological cancers, including cervical, ovarian, and breast cancer. The lab integrates molecular biology, functional genomics, and clinical data to explore the regulatory roles of these RNAs in tumor progression, metastasis, and treatment response. Additionally, the lab develops innovative microfluidic technologies for the capture and analysis of circulating tumor cells, aiming to improve early detection and personalized management of ovarian cancer. The work bridges basic molecular mechanisms with clinical applications, particularly in biomarker discovery and patient monitoring.
Professor Il-Kwon Park's research lab specializes in the discovery and characterization of bioactive natural compounds from plant essential oils, with a focus on their insecticidal, nematicidal, and antifungal properties. The lab investigates plant-derived volatile compounds as sustainable alternatives to synthetic pesticides, emphasizing their mode of action and structure-activity relationships. Key research directions include the isolation and identification of novel bioactive principles such as isobutylamide alkaloids and terpenoids, and their application in pest and pathogen management in agriculture and forestry.
Professor Jinwook Choi's research lab specializes in medical image analysis, mobile health systems, and multimodal data integration for clinical decision support. The lab focuses on leveraging deep learning and artificial intelligence to extract meaningful diagnostic information from medical imaging—particularly dental panoramic radiographs—for early detection of conditions like osteoporosis. It also develops innovative mobile clinical information systems that integrate fragmented patient data across heterogeneous sources, enhancing care coordination and accessibility. Additionally, the lab explores advanced video processing techniques, such as depth video up-conversion using hybrid sensor fusion, to improve real-time 3D applications in healthcare and beyond.
Professor David Lee's research lab specializes in urban informatics, smart city technologies, and human-centered computing, focusing on leveraging data and digital systems to enhance public health, safety, and sustainability in urban environments. The lab explores innovative applications of GIS, sensor networks, and computer vision to address real-world challenges such as pandemic response, pedestrian safety, disaster evacuation, and informal recycling systems. A key emphasis is on developing intuitive, low-friction human-computer interaction solutions—like PhantomPen—for seamless digital interaction in complex urban contexts. The lab also investigates how real-time data visualization influences public awareness and behavior toward sustainability.