전 세계 주요 대학 연구실의 연구 분야, 주요 논문을 한눈에 확인하세요.
카호시 타카하시 교수의 연구실은 인도유도플루리포텐트 줄기세포(iPSC) 기술의 기초 및 응용을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 인간 피부 섬유아세포에서 유래한 iPS 세포의 유도 및 정제화, 임상적 적용을 위한 고순도 iPS 세포 생성 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 또한 이식 가능한 세포 치료와 질병 모델링을 위한 이소지닉(iogenic) 섬유아세포 기반 피더 레이어 기술 개발로 임상적 응용 가능성을 높이고 있습니다.
토모아키 요 교수의 연구실은 간세포암종(HCC)과 간내세포암종(ICC)의 재발 및 진행성 병변에 대한 수술적 치료 전략을 중심으로 한 고도의 정밀 수술 및 환자 선별 기반의 다학제 치료 접근을 연구하고 있습니다. 특히 재발성 간암의 수술적 재절제 가능성과 림프절 전이 예측 기준 개발을 통해 장기 생존을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 고위험군 환자에게도 수술의 임상적 의미를 재정립하고 있습니다. 병리학적 특성과 임상적 요소를 통합한 개인화된 치료 전략 수립이 핵심 연구 방향입니다.
이키 마츠다 교수의 연구실은 봉제림의 생태학과 행동 생물학을 중심으로, 특히 라이온드림 숲과 화강암 강 유역에서의 희귀 영양형 원숭이인 프로보스니스 원숭이의 서식지 선택, 식성 생태, 수면지 선택, 사회 구조의 환경적 영향 등을 다룹니다. 주로 식물 화학과 자원 가용성의 상호작용이 먹이 선택에 미치는 영향을 분석하며, 환경 변화에 따른 행동 적응 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞춥니다. 연구는 현장 관찰과 식물 조사, 환경 요인 분석을 융합한 종합적 접근을 통해 진행됩니다.
이 교수의 연구실은 주로 유기합성화학과 촉매화학을 기반으로 하며, 특히 크로뮴을 이용한 비대칭 촉매 반응을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다. 특히 Nozaki-Hiyama 반응을 활용한 알데하이드의 비대칭 알릴화 및 메틸알릴화 반응에서 높은 대칭선택성과 반복 사용이 가능한 안정성 있는 리간드 개발에 주력하고 있습니다. 또한 생체 내에서의 세포성 억제 및 종양의 휴면 메커니즘에 대한 생물학적 연구도 병행하고 있어, 합성화학과 생물의학의 융합 연구가 두드러집니다.
Haruta Mogami 교수의 연구실은 조기 출산과 조기 양막파열(pPROM)의 분자 기전을 규명하고, 이를 해결하기 위한 새로운 치료 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 양막 수리 메커니즘, 염증 반응 조절, 혈전소재(트롬빈) 및 ECM(세포외기질) 단백질의 역할을 중심으로 기초 및 전임상 모델을 활용한 연구를 진행하고 있습니다. 최근에는 콜라겐 기반 생체재료를 이용한 양막 수리 치료법의 유효성을 입증하며 임상적 응용 가능성을 탐색하고 있습니다.
Tatsuhiko Shiraiwa 교수의 연구실은 콩 작물의 수확량과 영양소 효율성을 높이기 위한 생장 및 영양소 분포 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 잎 내 질소 분포, 수확기 동안의 간척지 토양에서의 질소 및 간벌량의 축적과 분배, 그리고 품종 간의 생장 특성 차이가 수확량에 미치는 영향을 다룹니다. 연구는 최적의 농업 관리 조건 하에서의 장기적 생장 분석을 기반으로 하며, 현대 품종과 고전 품종의 비교를 통해 육종적 개선 방향을 모색하고 있습니다.
Takumi Tazaki 교수의 연구실은 해안역의 복잡한 고체-기체-액체 다상유동과 모래 이송 메커니즘을 수치해석을 통해 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 자유면 변화와 이격된 흐름, 이완된 다공체 내의 침투 및 배수 유동이 모래 이동에 미치는 영향을 고정밀MPS법과 DEM-MPS 연성모델을 활용해 분석합니다. 이와 함께 이송된 모래 입자 수준의 거동을 추적함으로써, 해안선 변화와 관련된 짧은 시간 스케일의 모래 이동 메커니즘을 정량적으로 이해하고자 합니다.
Tadao Nagatsuma 교수의 연구실은 태헤르츠(THz) 파장 대역에서의 고속 무선 통신 및 센서 기술을 핵심으로 하며, 광전자 기반의 신호 생성, 변조 및 검출 기술을 접목한 통합적 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 특히 초고속 데이터 전송(100Gbps 이상), 초광대역 대역폭 활용, 그리고 초전도 임펄스 기반의 THz 신원 발생기 기술에 대한 연구가 두드러집니다. 연구는 통신 뿐 아니라 비파괴 검사, 의료 진단, 보안 분야 등 응용 분야로도 확장되고 있습니다.
타카시 아오끼 교수의 연구실은 수생 생물, 특히 고기류와 코이를 대상으로 한 어류 병원성 바이러스 및 항생제 내성 세균의 분자 생물학적 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 카스피어 바이러스(KHV)의 게놈 구조와 유전적 기반, 그리고 어류에서 발견되는 전이성 항생제 내성 인자(예: pp-flo, fi-type)의 특성과 확산 메커니즘을 규명하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 또한 병원성 박테리아인 에드워디아 라이다가 방출하는 외막 소포(OMVs)의 단백질 조성과 백신으로서의 임상적 잠재성에 대해서도 연구하고 있습니다.
이 교수의 연구실은 정보 갱신 시스템에서 정보의 시의성(나이)을 분석하고 최적화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 주로 연속 시간 마르코프 체인 기반의 원격 모니터링 시스템, 큐잉 이론을 활용한 AoI(정보의 나이) 및 피크 AoI의 정적 분포 분석, 해저 음향 및 광학 무선 통신 환경에서의 효율적 데이터 전송 기법을 연구합니다. 특히, 깊은 바다 환경에서의 안정성과 전송 성능 향상을 위한 최적 중계기 배치 및 딥 뉴럴 네트워크 기반의 통합 소스-채널 인코딩 기술 개발에 주력하고 있습니다.
Hidekazu Tanaka 교수의 연구실은 주로 산화물 반도체 및 나노구조 페로일렉트릭 물질을 활용한 전자적, 전기화학적 기반의 신소재 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히, 전기장에 의한 자기상전이 조절, 메탈-인슐레이터 전이를 이용한 다중 저항 메모리 소자, 그리고 Zr 기반 MOFs와 칼슘 하이드로로우apatite를 활용한 고감도 재사용 가능한 생체센서 기술 개발이 핵심 연구 방향입니다. 이는 전자소자, 에너지 저장, 생의학 센서 등 응용 분야로의 확장이 가능한 다학제적 연구입니다.
다이치 치바 교수의 연구실은 페로마그네틱 반도체인 (Ga,Mn)As를 중심으로 전기적 및 전류에 의한 자화 제어 기술을 연구하고 있습니다. 전기장에 의한 자화 전환, 전류 구동 자화 역전, 그리고 나노스케일 자기 도메인 월드 제어 등 초고밀도 정보 저장 및 스핀트로닉스 응용에 기여할 수 있는 기초 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 전자 밀도 조절, 열처리 처리, 전압 및 전류에 의한 자기 전이 온도와 난류 에너지의 제어를 통해 새로운 자기 재료의 기능성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Takaya Kitano 교수의 연구실은 뇌졸중의 병태생리학적 기전과 치료 전략에 중점을 두고 있으며, 특히 대뇌경색에서의 혈전 형성, 재관류 치료의 유효성, 그리고 뇌출혈 변형과 뇌부종의 생물학적 지표를 규명하는 데 기여하고 있습니다. 기능적 영상과 혈액 생체지표를 연계한 정밀의료 전략 개발에도 주력하고 있으며, 신경면역학적 연관성, 예를 들어 자가항체 관련 뇌병증과 종양성 뇌질환 간의 관계를 탐구하고 있습니다. 특히 기계적 혈전제거술의 임상적 결과를 최적화하고, 조기 진단 및 예후 예측 지표를 발굴하는 데 핵심적인 연구를 수행하고 있습니다.
Mochammad Ariyanto 교수의 연구실은 로봇 기반의 스마트 시스템 및 보조 장치 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 주요 연구 분야로는 생체 신호 기반의 운동 인식(EMG), 생체 모방형 로봇(예: 사이보그 메뚜기), 저비용 자율 주행 차량 시스템, 그리고 인체형 보철 손과 소프트 로봇 기반의 그립퍼 개발이 포함됩니다. 특히, 실생활 적용에 적합한 저비용, 경량, 제작이 용이한 하드웨어 기반 솔루션 개발에 기여하고 있습니다.
Kazuyoshi Yamamoto 교수의 연구실은 심장 및 간암 분야에서 비침습적 진단 기법과 치료 전략의 정밀화를 목표로 하고 있습니다. 특히 심장의 이완기 기능 평가를 위한 도플러 에코카디오그래피 기반 분석과 간세포생식종의 치료 전략으로서 TACE와 PEIT 병용 요법의 임상적 효과를 체계적으로 연구하고 있습니다. 또한 자궁경부암 환자에서 수술 생검 시료의 IS 서열과 TIL 밀도를 바탕으로 한 예후 예측 지표의 탐색도 진행 중입니다. 이는 정밀의료 기반 개인화 치료 전략 수립에 기여하고자 하는 연구 철학을 반영합니다.
호자이다 메트왈리 교수의 연구실은 숙주 면역 반응의 분자 기전에 중점을 두며, 특히 STAT1 단백질의 다각적 기능과 그 인산화 조절 메커니즘을 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. IFN-비의존적 인산화를 통해 염증 반응을 조절하는 STAT1의 새로운 기능, 특히 TLR4 경로와 관련된 IL-6, IL-12 생성 조절 메커니즘을 규명하고 있으며, 장내 상피세포 등 복잡한 생리적 환경에서의 STAT1 기능의 상황별 기능 전환을 탐구하고 있습니다. 이는 자가면역질환, 세균 내독소 반응, 장염 등 다양한 질병 모델을 기반으로 한 기초-임상 연계 연구를 포함합니다.
Yuyang Hou 교수의 연구실은 에너지 저장 소재 및 환경 친화적 기술 개발을 핵심으로 하며, 리튬-이산화탄소 배터리, 수성 리튬이온 배터리, 고체 전해질 및 내열성 스테인리스강 등 다양한 첨단 소재의 설계와 응용을 연구하고 있습니다. 특히, 높은 에너지 효율과 사이클 수명을 확보하기 위한 전극 재료 및 핵심 반응 메커니즘 규명에 초점을 맞추고 있으며, 녹색 건축과의 융합을 통해 지속 가능한 기술 솔루션을 모색하고 있습니다.
요시히사 마츠모토 교수의 연구실은 유전자 질환의 병태생리 기전을 규명하기 위해 환자 유래 induced pluripotent stem cells(iPSC)를 활용한 체외 모델 개발에 중점을 두고 있습니다. 특히 섬유증성 골화증(FOP)과 같은 희귀 골형성 질환의 병태를 재현하고, DNA 손상 복구 메커니즘과 세포 사멸 경로에서의 단백질 분해효소(caspase) 작용을 규명하는 데에도 기여하고 있습니다. 이와 더불어 암세포 성장 억제에 효과적인 하이브리드 리포좀 나노구조체의 개발 및 기전 연구도 진행 중입니다.
Po-Hsiang Wang 교수의 연구실은 주로 혐기성 조건에서 일어나는 스테로이드 및 유기할로겐 화합물의 미생물 분해 경로를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히, 산소를 필요로 하지 않는 스테로이드 분해 경로인 2,3-se코 경로와 9,10-se코 경로의 분자 기반을 규명하며, 혐기성 스테로이드 대사의 생화학적 기전을 밝혀내고 있습니다. 또한, 미생물 간의 대사 상호작용과 공진화 메커니즘을 대사 모델링과 실험을 결합해 탐구하고 있어 생태계 기능 해석에 기여하고 있습니다.
Fumitaka Kagawa 교수의 연구실은 강한 전자 상호작용을 가진 소성물질, 특히 2차원 및 1차원 유기 전도체와 다중형상 물질을 중심으로, 전자상의 상전이와 비정상 상태 물리현상을 연구합니다. Mott 전이, 분극성 도메인 벽의 동적 거동, 스ол리톤의 전기적 제어, 그리고 비등형상의 상전이 등에서 새로운 물리 메커니즘을 규명하고자 하며, 압력, 자기장, 전기장 등의 외부 장을 제어하여 상전이의 열역학적 특성을 정량적으로 분석합니다. 특히 비평형 상태에서의 상 형성 메커니즘과 다중자기적 자유도의 상호작용이 양자물질의 기초 물리 현상에 미치는 영향을 중심으로 연구를 전개하고 있습니다.