Ung‐il Chung 研究室
主宰者:Ung‐il Chung
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、材料科学と生命科学を融合させた多角的な研究を展開しています。一つの柱は、一時的な相互作用で構成される高分子ネットワーク材料の構造と機能の関係を解明する研究です。4本腕のポリエチレングリコール(PEG)などの合成材料を用いた系統的な実験を通じて、ネットワーク構造の違いが力学特性や物質の放出メカニズムにどう影響するかを調べています。これらの知見は、医療用の物質輸送担体や組織工学用の足場材料の開発につながります。
もう一つの重要な領域は、ウェアラブルデバイスなどの客観的測定データと調査データを組み合わせた健康科学研究です。都市部の労働者やシニア世代を対象に、身体活動・睡眠の質・ストレスといった生活要因と代謝疾患やその他の健康指標との関連を、実生活条件下で長期間追跡しています。また、新型コロナウイルスの下水中濃鉱度からの感染予測や、人工知能の研究での使用実態と透明性に関する調査も行うなど、公衆衛生や研究倫理にも関心を持っています。
さらに、ヒト胚性幹細胞から分化させた骨細胞やその他の組織を使い、人間の発生過程における遺伝子発現制御機構を解明する研究にも取り組んでいます。マイクロ流体デバイスやシングルセル・レベルの遺伝子解析技術を駆使して、骨形成や血管形成の初期段階での細胞間相互作用を研究しており、再生医療や組織工学への応用を目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(75 件)
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- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.01.26.701639
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31398831
- DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31398831.v1
- DOI: https://doi.org/10.1080/07420528.2026.2632226
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40001-026-04703-3
- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.03.18.26348767
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-32665-9
- DOI: https://doi.org/10.1111/dgd.70023
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-025-01097-7
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s13098-025-01816-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.179645
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41514-025-00223-2
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322757
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11357-025-01565-1
- DOI: https://doi.org/10.1093/joccuh/uiaf062
- [2025] Investigating the impact of strand length distribution on nonlinear relaxation in transient networksDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128710
- DOI: https://doi.org/10.1097/01.tp.0001170644.61112.6b
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reth.2024.11.018
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00955-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.01.020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2024.106624
- [2024] Elucidating Nonlinear Stress Relaxation in Transient Networks through Two-Dimensional Rheo-OpticsDOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.4c00338
- DOI: https://doi.org/10.2147/nss.s455784
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00378
- DOI: https://doi.org/10.3201/eid2908.221775
- DOI: https://doi.org/10.3390/bioengineering10060683
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-35575-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112276
- DOI: https://doi.org/10.11236/jph.22-039
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph20054315
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reth.2022.12.007
- DOI: https://doi.org/10.31662/jmaj.2022-0089
- DOI: https://doi.org/10.3390/gels8120830
- DOI: https://doi.org/10.3389/frsfm.2022.1059156
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-33744-5
- DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2022.904924
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111315
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s13104-022-06101-4
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.2c00152
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reth.2022.05.001
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-30266-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bonr.2022.101572
- [2022] Non-swellability of polyelectrolyte gel in divalent salt solution due to aggregation formationDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.124894
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19095095
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abk0010
- DOI: https://doi.org/10.2196/28692
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.111976
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202108818
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4137686
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4077733
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4214533
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reth.2022.11.002
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254394
- DOI: https://doi.org/10.5271/sjweh.3966
- DOI: https://doi.org/10.1210/jendso/bvab048.488
- DOI: https://doi.org/10.3390/sym13040718
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bonr.2021.101038
- DOI: https://doi.org/10.2196/24192
- [2021] Effect of Nonlinear Elasticity on the Swelling Behaviors of Highly Swollen Polyelectrolyte GelsDOI: https://doi.org/10.3390/gels7010025
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83182-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-021-00461-7
- [2021] On-demand retrieval of cells three-dimensionally seeded in injectable thioester-based hydrogelsDOI: https://doi.org/10.1039/d1ra01934a
- DOI: https://doi.org/10.1002/1348-9585.12275
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3988393
- DOI: https://doi.org/10.3390/s22010034
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