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〒376-8515 群馬県桐生市天神町1-5-1
所属 | 研究室名 | 主な研究テーマ | キーワード |
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ライフサイエンス | |||
大学院医学系研究科 | 生化学教室 | ●リン脂質代謝と生理活性脂質の研究 ●DNA損傷シグナルとテロメアの研究 ●質量分析を用いたメタボローム解析 |
脂質代謝、細胞膜受容体、DNA損傷、細胞内シグナル、質量分析 |
大学院医学系研究科 | 循環器内科学(倉林) | ●動脈硬化の分子メカニズムの研究 ●心不全の分子メカニズムの研究 ●致死性不整脈の分子メカニズムの研究 |
動脈硬化、心不全、不整脈 |
大学院医学系研究科 | 総合外科学講座(桑野) | ●悪性腫瘍の発生と進展メカニズムの解明 ●悪性腫瘍に対するNew治療標的、診断マーカー開発 ●消化管運動メカニズムの解明 ●低侵襲外科治療の開発 |
消化器癌、肺癌、消化管運動、抗癌剤、手術 |
大学院医学系研究科 | 遺伝発達行動学(柳川) | ●モデル動物を利用した精神神経疾患の病態の解明 ●GABA作動性ニューロンの分子生物学的および生理学的研究 |
モデル動物、精神神経疾患、GABAニューロン、遺伝子改変マウス |
大学院医学系研究科 | 常盤研究室 | ●女性の満足度を高める助産ケアの開発と評価 ●母親支援プログラムの開発と評価 |
助産、助産ケア、育児支援・母親支援 |
大学院医学系研究科 | 脳神経再生医学分野(平井) | ●神経変性疾患、特に脊髄小脳失調症の病態解明と治療法開発 ●記憶や学習を制御するシナプス伝達と可塑性の分子機構の解明 |
神経変性疾患、小脳、遺伝子治療、ウイルスベクター、パッチクランプ |
大学院保健学研究科 | 坂本研究室 | ●運動器・スポーツ障害の発生機序の運動学的解析 ●運動器・スポーツ障害の予防法の開発 ●安全な健康・体力づくり |
スポーツ障害、動作解析、障害予防ツール、理学療法 |
大学院保健学研究科 | 土橋研究室 | ●環境のアレルギー疾患への影響:酸化ストレスや居住環境の影響 ●アスベスト吸入患者の肺内アスベストの可視化と早期発見法の開発 ●慢性呼吸器疾患の包括的リハビリテーション |
アレルギー、喘息、環境、酸化ストレス、アスベスト、呼吸リハビリテーション |
大学院理工学府 | 分子科学部門 糖鎖化学研究室 | ●糖タンパク質糖鎖の合成研究 ●合成糖鎖を用いた糖鎖機能の解析 ●糖鎖分子プローブによる糖質関連酵素の解析 |
糖鎖合成、糖質関連酵素、糖ペプチド、構造解析 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 奥津・堀内研究室 | ●光化学反応を利用した結晶成長 ●光による活性酸素種の生成と光ガン治療への応用 |
光化学、結晶成長、光線力学療法 |
大学院理工学府 | 山越研究室 | ●超音波による生体組織弾性の映像系 ●加圧光センサを用いた末梢循環障害の診断法 |
医用工学、超音波医用応用、光医用応用、組織弾性 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 ペプチド・生体材料 研究室 | ●マラリアワクチンなど、感染対策に有用な化学研究 ●がんワクチンなど、生体高分子材料の応用 |
ペプチド、高分子材料、検査デバイス・検査キット |
大学院理工学府 | 応用化学・生物化学専攻 武田研究室 | ●タンパク質の自己組織化の機構解明とその応用 ●Gタンパク質共役受容体の機能解析 ●New生理物質の開発と応用 ●カイコを用いた有用物質生産やカイコの新しい利用方法の開発 |
受容体,自己組織化,バイオナノマシン,ウイルス |
大学院理工学府 | 分子生物科学研究室(行木研) | ●細菌およびミトコンドリアにおける翻訳停滞解消機構の解明 ●ミトコンドリア病の発症機序の解明 ●翻訳系を介した抗生物質耐性機構の解明 |
翻訳系,蛋白質合成系,リボソーム,ミトコンドリア,抗生物質 |
大学院理工学府 | 生物有機化学研究室 | ●がん関連タンパク質に結合する人工ペプチドの創製 ●ペプチドタグを用いたペプチド-タンパク質間相互作用検出法の開発 |
ペプチドライブラリ、タンパク質工学、ケミカルバイオロジー |
情報通信 | |||
大学院理工学府 | 電子情報部門 弓仲研究室 | ●符号化・信号処理・通信技術を用いたチップ内/間高速インタフェース技術 ●多値情報処理、通信技術アシストに基づくアナログ・ディジタル集積回路 ● 非接触生体情報センシングおよび仮想現実(VR)を用いた医療福祉応用 ●拡張現実(AR)を用いた教育用EdTechアプリケーション開発 |
多値論理、アナログ・ディジタル集積回路、高速信号伝送、回路シミュレータ、画像処理、非接触生体情報センシング |
大学院理工学府 | 電子情報部門 電気電子工学分野 | ●アナログ集積回路設計、信号処理 | AD/DA変換器、信号処理、電子計測、電源回路、アンプ、フィルタ、高周波回路 |
大学院理工学府 | デジタル情報処理研究室 | ●算術演算ハードウェアアルゴリズムとその応用 ●専用プロセッサの研究 |
計算機ハードウェア、高速算術演算、専用プロセッサ、システムLSI、FPGA |
大学院理工学府 | 電子情報部門 藤田研究室 | ●ププログラムの基礎理論、プログラミング言語 ●モデル検査・定理証明器を活用した検証 |
計算理論、プログラム理論、数理論理学、定理証明器、モデル検査 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 花泉・三浦研究室 | ●フレキシビリティの高い光情報通信デバイスの開発 ●量子ビームを利用した材料分析・微細加工技術微細加工技術 |
光情報通信,光エレクトロニクス・発光材料,量子ビーム |
大学院理工学府 | 電子情報部門 三輪研究室 | ●鉄筋の動きやすさでRC構造物の劣化を評価する加振レーダ法の開発 ●近距離レーダシステムの開発及び応用計測 ●電波や超音波を用いたドップラ応用計測 |
レーダシステム、ドップラ計測、コンクリートレーダ、地中レーダ、非破壊検査 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 奥研究室 | ●シーンにあわせて撮像を高速制御するダイナミックイメージコントロール ●高機能光学素子(ミリ秒可変焦点レンズ,高速視線制御機構,可食素子) ●高速画像処理とその応用 |
撮像制御、高速画像処理、高速光学素子、可食光学素子 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 髙井研究室 | ●深層学習や強化学習を用いたアナログ回路の自動設計 ●遺伝的アルゴリズムを用いたDC-DC Converter の自動設計 |
アナログ集積回路、自動設計、深層学習、強化学習、DC-DC Converter |
大学院理工学府 | 電子情報部門 河西研究室 | ●情報ネットワーク ●システム性能評価 ●応用確率論 |
ネットワーク性能評価、確率モデル、待ち行列理論 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 伊藤研究室 | ●逆問題解法を用いた非破壊・非侵襲計測 ●電気インピーダンストモグラフィ(EIT) ●画像の超解像再構成/画像復元 ●画像応用計測 ●形状計測 ●計算機合成ホログラム(CGH) |
逆問題解法、計算機断層撮像法(CT)、熱画像計測、パターン認識 |
大学院理工学府 | カマル研究室 | ●高度交通システムにおける次世代車両制御技術 ●分散協調最適制御とその応用 |
自動運転、AI、機械学習、協調型制御システム |
環境 | |||
大学院理工学府 | 環境創生部門 桂・大重研究室 | ●分子観察・操作技術の開発 ●DNA合成酵素阻害剤、抗がん剤の探索 ●誘電泳動による細胞分離 ●静電気力を利用した移動現象制御・形態制御技術の開発 ●プロテインアレイのNew作成法の開発 |
マイクロ反応、μTAS、1分子操作、1分子観察 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 環境調和型材料科学研究室 | ●非食用バイオマスからのバイオベース材料の開発 ●環境応答型生分解性材料の開発 |
非可食バイオマス、バイオベース材料、高分子合成、生分解性材料 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 構造生物学研究室(秦野研究室) | ●廃糖蜜のメラノイジンの植物修復技術への利活用 ●イチョウ種子の脂肪運搬蛋白質の立体構造解析 |
地域環境、循環型社会システム、汚染除去・修復技術、食品科学・技術 |
大学院理工学府 | 環境創生部門 渡邉・窪田研究室(環境工学分野) | ●微生物機能を活用したエネルギー・資源回収型廃水処理技術 ●水環境保全技術ならびに高度水質浄化技術 ●湿潤有機性廃棄物の生物学的処理技術 |
微生物燃料電池、微生物機能、水浄化、水環境保全、物理化学作用、資源・エネルギー回収 |
大学院理工学府 | プラズマ・食品プロセス研究室 | ●高電圧パルス電界のバイオ・環境への応用 ●放電プラズマの水処理技術への応用 |
高電圧パルス、水環境、殺菌、微生物 |
ナノテクノロジー・材料 | |||
大学院理工学府 | マルチスケール組織・界面制御学研究室 | ●異相界面科学、電子実装材料、マイクロ接合、ろう付、表面処理、金属の腐食などに関する材料科学的研究 | 金属組織、接合接着、機械的特性、信頼性、電子機器、車載材料 |
大学院理工学府 分子科学部門 | 物性科学(花屋・藤沢)研究室 | ●無機および無機-有機ハイブリッド材料の開発研究 ●色素増感太陽電池の開発研究 |
機能性酸化物、無機-有機複合材料、光電エネルギー変換 |
理工学部 | 有機ケイ素化学研究室 | ●有機ケイ素化合物の構造と機能 ●遷移金属を用いた有機ケイ素化合物の合成法の開発 |
有機ケイ素クラスター、シリル置換芳香族化合物、遷移金属触媒 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 炭素材料電極化学研究室 | ●電気化学キャパシタ用新規カーボン電極の創出 ●新規炭素同素体の合成と電気化学的応用 ●リチウム空気電池用カーボン電極の調製と評価 |
電気二重層キャパシタ、炭素材料、新規炭素同素体 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 海野・武田研究室 | ●機能性有機ケイ素新物質の合成 ●小分子の活性化を指向した新規配位子を有する金属錯体の合成 |
ケイ素、シリコーン、超分子、高機能材料、触媒 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 曾根研究室 | ●ナノスケール材料の作製と新規デバイス開発 ●ナノ加工技術による高感度バイオセンサの研究開発 |
ナノメートル計測制御、プローブ顕微鏡、電子顕微鏡、バイオセンサ、結晶成長 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 三浦研究室 | ●スパッタリング法による希土類添加酸化物系発光材料の作製と応用 ●微細周期構造付与による発光デバイスの高効率化に関する研究 |
金属酸化物、希土類、スパッタリング、発光材料、微細周期構造 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 触媒化学研究室 | ●有機溶媒中での新規な無機材料の合成に関する研究 ●可視光応答型光触媒材料に関する研究 ●複合酸化物触媒による窒素酸化物の除去に関する研究 ●新規ミクロ多孔性結晶の合成と機能に関する研究 |
固体触媒、金属酸化物ナノ結晶、光触媒、環境触媒 |
大学院理工学府 | 高分子材料科学研究室(山延) 高分子構造物性研究室(上原・撹上) | ●高分子材料の物性と構造解析 ●高分子材料の高性能化・高機能化 ●有機/無機複合材料の創製 |
インプロセス計測、NMR、X線 |
大学院理工学府 | 分子科学部門 高分子物理化学研究室 | ●界面における構造形成と生物への応用 ●血液凝固・線溶のメカニズムに関する研究 ●フィブリノゲンクライオゲル形成に関する研究 ●多糖の化学修飾と溶液物性 ●高分子、液晶、ゲルなどソフトマターの物理化学 ●生物由来物質のエレクトロスピニング |
レオロジー、血液凝固、高分子溶液、熱測定、誘電緩和、動的・静的光散乱、X線小角散乱 |
大学院理工学府 | 電子情報部門 櫻井研究室 | ●フォトンカウンティングCT装置の開発 ●コンプトン散乱X線イメージング |
X線計測、医用工学、Liイオン電池、磁性体 |
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 マルチスケール組織・界面制御学研究室 | ●マイクロ接合 ●表面処理 |
機能性めっき 異種材料接合 半導体実装 接合信頼性 |
大学院理工学府 | 機能性無機材料研究室 | ●機能性酸化物ナノ結晶およびセラミックスの開発研究 ●炭素材料の表面機能化による新規触媒の開発研究 |
酸化物、炭素、ナノ結晶、燃料電池、触媒、センサー |
大学院理工学府 | 電子情報部門 古澤研究室 | ●イオン導電体結晶のイオン伝導特性を中心とした基礎物性 | 無機酸化物系イオン導電体、誘電体、固体物性 |
大学院理工学府 | 高分子創発機能科学研究室 | ●有機半導体を用いた生体模倣エレクトロニクス材料の研究開発 ●電子デバイスの磁気共鳴計測と物質・材料のイメージング |
高分子半導体、生物模倣、磁気共鳴、ニューロモルフィックデバイス |
大学院理工学府 | 励起分子科学研究室 | ●光を用いた有機半導体・超伝導体デバイスの創造 ●OLED発光素子として高効率発光する有機化合物の開発 ●抗原・抗体反応を可視化する有機発光分子の開発 ●放射線照射により生成するイオン分子の分解機構の解明と応用 |
固体発光、紫外・可視光線、有機超伝導、OLED、抗体検出 |
大学院理工学府 | 高分子材料科学研究室 | ●未利用資源(CO2、硫黄など)を活用した高分子合成方法の開発 ●イオン液体を特殊環境場とする重合方法の開発 ●Click反応を活用した高分子合成方法の開発 |
縮合系高分子、遷移金属錯体、イオン液体 |
大学院理工学府 | 黒田研究室 | ●新材料開発(ナノセルロース複合材料、ケミカルエアロゾルデポジッション)
●プラズマ化学(大気圧低温プラズマによる表面改質、薄膜生成、殺菌) ●マテリアルライフ(耐久性評価、寿命予測、マイクロプラスチック) |
環境適合性材料、軽量材料、リサイクラブル材料、植物繊維強化複合材料、マイクロプラスチック、大気圧低温プラズマ、プラズマプロセス、表面と界面、劣化と安定化、分解・無害化、環境保護 |
エネルギー | |||
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 エネルギー環境研究室 | ●次世代自動車と軽量化自動車における技術経済評価 ●地理情報を用いたCO2の回収・貯留システムにおける技術経済評価 |
電気自動車、燃料電池自動車、軽量化自動車、CO2の回収・貯留 |
大学院理工学府 | 環境創生部門 中川研究室 | ● 直接メタノール燃料電池の高性能化に関する研究 ● レドックスフロー電池の高性能化に関する研究 |
電気化学デバイス、電極触媒、多孔質構造、シミュレーション |
大学院理工学府 | 計測制御エネルギー分野 | ●各種電気機器の設計、制御技術、磁気浮上技術 ●モーションコントロール技術の産業応用 |
電気機器の解析、最適設計、パワーエレクトロニクス、磁気浮上モータ、電気自動車、排ガス低減、システム同定、モーションコントロール、再生可能エネルギー |
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 熱流体工学研究室 | ●気体,液体の流れ場の実験的解析 ●熱と物質移動の実験的解析 ●異相物質を含む流れ場の実験 ●レーザ応用計測と可視化手法の開発 |
レーザ応用計測、可視化、流体運動、熱移動、物質移動混相流、熱と流れ計測、高速流動現象熱と流れ計測,高速流動現象 |
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 流体理工学研究室 | ●マイクロバブル、噴霧利用技術に関する研究 ●環境負荷物質や流れの光学計測に関する研究 ●高温プラズマ中での材料耐熱性に関する研究 ●高エンタルピー流れに関する研究 |
噴霧、微粒化、マイクロバブル、レーザー計測、分光計測、プラズマ、高温高速流体、高エンタルピー流れ、衝撃波、マイクロ流れ |
大学院理工学府 | 森本研究室 | ●次世代電池材料の探索とそれらの電気化学特性に関する研究 ●新型蓄電池の構築 |
エネルギー貯蔵、二次電池、蓄電池、全固体電池、イオン導電体、固体電解質、セラミックス |
製造ものづくり技術 | |||
大学院理工学府 | 環境創生部門 河原研究室 | ●カイコの代謝を利用した新しい絹の開発 ●可食素材からの安全なプラスチック代替品の開発 |
バイオマス科学、生物由来材料工学 |
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 先端加工技術研究室 | ●超精密・超微細加工プロセス ●超精密研磨法 | 超精密加工、超微細加工、研磨加工、加工工具、塑性加工 |
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 西田研究室 | ●塑性加工 ●鋳造加工と半凝固加工 |
鍛造、プレス成形、粉末冶金、材料試験、シミュレーション、アルミニウム合金、マグネシウム合金、半凝固鍛造、薄板連続鋳造 |
大学院理工学府 | 知能機械創製部門 機能性界面・表面創製研究室 | ●金属材料の低温固相接合(精密微細接合,酸化皮膜の有効な除去法の検討) ●機械構造用材料の高機能化(表面硬化/耐食性/耐摩耗性の付与) |
低温接合、耐摩耗性、界面および金属組織制御 |
社会基盤 | |||
大学院理工学府 | 環境創生部門 地盤工学研究室 | ●地盤工学に関する解析と実験 ●地盤災害のメカニズム、予測法、対策法の提案 |
地盤工学,地震工学,地すべり,土砂災害,FEMの応用 |
大学院理工学府 | マテリアルシステム工学分野 第一研究室(松原) | ●構造部材の崩壊荷重に関する研究 ●粉末成形焼結法を用いた傾斜機能材料の開発 ●新たなポーラス金属の創製とその力学特性評価 |
材料力学、破壊力学、新素材開発、文化財科学 |
大学院理工学府 | 環境創生部門 災害社会工学研究室 | ●避難促進策に関する調査研究 ●自主防災活動に関する実践的研究 ●防災教育に関する実践的研究 |
防災計画、避難行動、災害情報、防災教育 |
大学院理工学府 | 知能機械創成部門 先端加工技術研究室(岩崎) | ●センシングに基づく構造状態評価に関する研究 ●構造の信頼性評価・リスク評価に関する研究 ●3Dプリントを含む炭素繊維強化プラスチックの力学特性および締結に関する研究 |
信頼性工学、異常検知、ベイズ統計、リスクベースメンテナンス |
大学院理工学府 | 生物発光研究室 | ●ホタル生物発光の発光機構解明 ●ホタル生息地の環境評価 |
生物発光、電子状態理論、原子分子物理 |
フロンティア | |||
大学院理工学府 | 社会安全・知能計測研究室 | ●自由外出マスク、COVID-19対策 ●e自警ネットワーク、社会安全とプライバシー保護 ●精密計測、力センサの動的校正、光波干渉計測 |
自由外出マスク、COVID-19、防犯カメラ、精密計測、力センサ |
研究・産学連携推進機構 | 次世代モビリティ社会実装研究センター CRANTS | ●完全自動運転システムの高度化 ●自動運転対応の新技術・サービスの研究 ●完全自動運転に対応した次世代車両の開発 |
完全自動運転、次世代交通 |
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