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共同研究と大学院教育 分子研リポート2009 | 分子科学研究所

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大学共同利用機関としての分子科学研究所は,所外の分子科学および関連分野の研究者との共同研究を積極的に推 進しており,全国の研究者からの共同研究の提案を運営会議で審議し,採択された共同研究に対しては旅費および研 究費の一部を支給している。また,海外の研究者との共同研究に対しては,研究者の派遣及び相手国研究者招聘のた めに国際共同研究事業を行っている。特に,東アジア地域での分子科学の急速な発展に対応して,日本学術振興会の 支援により分子科学研究所が中心となり,アジアでの分子科学の協力研究体制の拠点ネットワークを作る目的で日本, 韓国,中国,台湾の研究者が一堂に会するアジア研究教育拠点事業(A si an. C O R E プログラム)を行い,新領域創出 に よ る 共 同 研 究 の 萌 芽 を 見 い だ す 機 会 を 設 け て い る。 ま た, 分 子 科 学 研 究 所 は 21 世 紀 東 ア ジ ア 青 少 年 大 交 流 計 画

(J E NE S Y S ;.J apan-E ast.A sia.Network.of.E xchange.for.S tudents.and.Y ouths)に積極的に参画し,毎年,ASEAN諸国の拠点 大学および公募で選考された若手研究者と大学院学生を招膀し人材の育成に努めている。

分子科学研究所は,また大学共同利用機関を基盤機関とする総合研究大学院大学・物理科学研究科に属し,構造分 子科学専攻と機能分子科学専攻の二つの大学院専攻を持ち,他の大学院では整備されていない各種の高度な大型の研 究施設・実験設備を活用して特色のある大学院教育を行っている。大学共同利用機関としての分子科学研究所の2専 攻では,分子科学における最先端の基礎研究を行うとともに,学生の研究課題に応じて,複数指導体制を採用し,研 究活動に密着した学生セミナー,国際シンポジウム,共同研究等を通して若手研究者育成のための大学院教育を行っ ている。さらに,他大学の大学院生や学部学生に対しても,それぞれ受託院生(特別共同利用研究員制度による), 体験入学者として受け入れ,先端的な研究施設を用いて積極的な教育研究活動を行っている。総合研究大学院大学へ の入学資格は,修士の学位をもつ方,大学を卒業して企業等で研究に従事し,修士の学位と同等と認められる方を対 象者とした博士後期課程に加えて,平成18年度より学部卒を対象とした5年一貫制博士課程を導入している。入学 試験は原則として毎年4月,10月の2回行っている。

3.共同研究と大学院教育

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3-1 研究領域

理論・計算分子科学研究領域

研究目的. . 分子およびその集合体(気相,液相,固相),さらには生体分子やナノ物質など複雑系や複合系 に関する構造および機能を量子力学,統計力学,分子シミュレーションを中心とした理論・計 算分子科学の方法により解明する。

理論分子科学第一研究部門

研究目的. . 分子科学の基礎となる理論的方法の開発と分子構造,電子状態,反応の理論的研究 研究課題. 1,.分子の設計と反応の理論と計算

. 2,.ナノ構造体における電子・核・電磁場ダイナミクスの理論的・数値計算的研究 . 3,.大規模量子化学計算

. 4,.高精度多参照理論の手法開発と計算

理論分子科学第二研究部門

研究目的. . 分子性液体・固体の構造,物性及び非平衡過程に関する理論的研究 研究課題. 1,.溶液中の平衡・非平衡過程に関する統計力学的研究

. 2,.溶液内分子の電子状態と化学反応に関する理論的研究

. 3,.生体高分子の溶媒和構造および分子認識に関する統計力学的研究 . 4,.界面における液体の統計力学的研究

. 5,.分子性物質の電子物性における次元性と電子相関に関する理論的研究 . 6,.光誘起非線型現象,秩序形成および融解過程に関する理論的研究

計算分子科学研究部門

研究目的. . 分子および分子集合体の電子状態,物性,ダイナミクスに関する理論・計算科学的研究 研究課題. 1,.高精度電子状態理論の開発と理論精密分光・光物性科学への応用

. 2,.凝縮系のダイナミクスと多次元分光法の理論・計算科学的研究

. 3,.分子動力学シミュレーションにおける新しい手法の開発と生体系への応用

理論・計算分子科学研究部門(客員)

研究目的. 1,.多状態ダイナミクスに関する理論的研究 . 2,.次世代分子理論とそのソフトウェアの開発

. 3,.生体分子機能の分子機構に関する理論的・計算化学的研究 研究課題. 1,.QM/MM 法に基づく凝縮系光反応ダイナミクス

. 2,.スピン−軌道結合を考慮した重原子開殻系の多状態ダイナミクス . 3,.大規模分子理論の開発と化学現象への適用

. 4,.高精度な相対論的分子理論の開発

. 5,.量子化学プログラムパッケージ「NT C hem」の開発

(3)

. 6,.酵素反応の自由エネルギー経路と反応動力学に関する理論的研究 . 7,.タンパク質分子機能に関わるタンパク質ダイナミクスの理論的研究

光分子科学研究領域

研究目的. . 物質に光を照射すると,様々な興味深い性質を現したり,化学反応をおこす。様々な分子物質 の構造や性質を光で調べること,反応や物性を光で制御すること,及びそれに必要となる高度 な光源開発を目的として研究を行う。

光分子科学第一研究部門

研究目的. . 主としてレーザー光源を用いた先端的分光法,顕微鏡法等を用いて,分子とその集合体の高精度・ 高精細な構造を明らかにすると同時に,新たな光機能の開拓や物質特性の光制御を目指した研 究を行う

研究課題. 1,.極めて高い空間分解能を持つ先端的分光法による,分子集団の励起ダイナミクス,微粒子系に おける励起状態と増強電場の研究

. 2,.高強度かつ高コヒーレント光による分子運動の量子状態操作法の開拓,ならびに,分子構造や 反応ダイナミックス研究への適用

光分子科学第二研究部門

研究目的. . 物質の量子論的な性質を,デザインされた光電場で詳細に観察し制御するための新しい方法論 と,それを支える高度な光源の開発を目指した研究を行う

研究課題. 1,.高度にデザインされたレーザー場を用いて,原子・分子およびその集合体の量子ダイナミクス を精密に観測・制御するための研究

光分子科学第三研究部門

研究目的. . 真空紫外光や軟X線を用いた新奇な励起分子ダイナミクスの開拓と,それに関る動的プロセス の解明および制御を目指した研究を行う

研究課題. 1,.軟X線分光による分子及び分子集合体の光化学・光物性研究 . 2,.レーザー光及び放射光を用いた光化学反応の研究

. 3,.極短パルス光による超高速現象の追跡

. 4,.気相分子の光励起と光イオン化のダイナミクス

光分子科学第四研究部門(客員)

研究目的. . 比較的簡単な分子から,固体表面に吸着した分子やナノ構造体,さらに生体内分子までを広く 対象とし,高度な時間分解・空間分解分光法,極端紫外光や特殊波長レーザー等を用いた光学 測定によりそれらの性質を明らかにする

研究課題. 1,.アト秒光パルスを用いた超高速分子ダイナミクスの研究

. 2,.非線形・超高速・振動分光法による凝縮相分子の動的挙動の研究

(4)

. 3,.有機固体,有機界面・表面の電子構造・物性相関の研究 . 4,.光化学測定放射光ビームラインの開発研究

光源加速器開発研究部門(極端紫外光研究施設)

研究目的. . シンクロトロン光源用電子加速器に関する開発研究を行う 研究課題. 1,.先進的な光源加速器の設計開発研究

. 2,.相対論的電子ビームを用いた新しい光発生法に関する研究

電子ビーム制御研究部門(極端紫外光研究施設)

研究目的. . シンクロトロン光源・自由電子レーザーなどの高性能化のための電子ビーム制御技術の開発研 究を行う

研究課題. 1,.電子ビーム計測・制御技術に関する開発研究 . 2,.加速器におけるビーム物理学研究

. 3,.自由電子レーザーにおけるビーム物理学研究

光物性測定器開発研究部門(極端紫外光研究施設)

研究目的. . 固体の新奇物性に関わる電子状態を,新規に開発した放射光赤外・テラヘルツ分光および高分 解能三次元角度分解光電子分光により明らかにする

研究課題. 1,.放射光を用いた固体分光用の観測システムの開発 . 2,.固体物質の局在から遍歴に至る電子状態の分光研究

光化学測定器開発研究部門(極端紫外光研究施設)

研究目的. . 放射光軟X線を利用した新しい分光法の開発とそれを用いた内殻励起における多電子効果の解 明を目指した研究を行う

研究課題. 1,.放射光を用いた光化学実験用の観測システムの開発 . 2,.原子分子における多電子過程の分光研究

先端レーザー開発研究部門(分子制御レーザー開発研究センター)

研究目的. . 分子科学研究のためのテラヘルツから軟X線にいたる先端光源の開発

研究課題. 1,.マイクロチップレーザー,セラミックレーザー,高機能非線形波長変換など,マイクロ固体フォ トニクスの研究

. 2,.レーザーと加速器を組み合わせた新光源開発

超高速コヒーレント制御研究部門(分子制御レーザー開発研究センター) 研究目的. . 高出力超短パルスレーザーを用いた量子制御法の開発

研究課題. 1,.振幅と位相をデザインしたレーザー場による超精密コヒーレント制御法の開発

(5)

極限精密光計測研究部門(分子制御レーザー開発研究センター)

研究目的. . 高分解能分光法やナノ領域顕微分光法による分子とその集合体の精密構造研究法の開発 研究課題. 1,.高分解能分光法による分子の精密構造解析

. 2,.ナノ領域顕微分光法による原子・分子集合体の微細光学解析

物質分子科学研究領域

研究目的. . 新 た な 現 象 や 有 用 な 機 能 の 発 見 を 目 指 し て, 新 規 分 子・ 物 質 の 開 発 や そ れ ら の 高 次 集 積 化 と, 電子・光物性,反応性,触媒能,エネルギー変換などの研究を行う

電子構造研究部門

研究目的. . 新規な構造を有する金属−炭素結合体の開発によるその特異な電子構造特性を生かした機能の 発現を実現する。また,磁気光学分光法による薄膜表面磁性の評価を行う。

研究課題. 1,.金属アセチリドの特性を生かした機能性新規ナノ構造体の開発 . 2,.グラフェン壁を持つ多孔性電気伝導体の開発

. 3,.放射光やレーザーを用いた新規磁性薄膜の磁気特性評価,表面分子科学的磁化制御,ならびに 紫外磁気円二色性光電子顕微鏡の開発

. 4,.高効率分子変換を実現する新規触媒表面の設計と触媒作用の解明

電子物性研究部門

研究目的. . 分子性固体の化学と物理

研究課題. 1,.分子性導体の機能探査と電子構造の研究 . 2,.導電性有機固体の電子物性の研究

分子機能研究部門

研究目的. 1,.生体分子および分子材料を対象とした固体高分解能 NMR 新規測定法の開発

. 2,.高分子化学,超分子科学等の分子科学関連分野の諸問題を構造と機能という観点から研究 研究課題. 1,.脂質結合型水和生体分子を対象とした新規固体 NM R 測定法の開発と適用および分子材料の固体

高分解能 NMR による局所構造解析

. 2,.多核金属集積体を用いたスピン空間の精密構築と新規π共役電子系の構築とその機能

物質分子科学研究部門(客員)

研究目的. . 物質分子科学の関連領域との交流を通して新しい先端的研究分野の開拓を目指す 研究課題. 1,.分子クラスター電池の基礎科学と応用展開

. 2,.分子性磁性体・伝導体の低温熱測定による電子物性研究

. 3,.水素結合および金属溶媒和クラスターの分子間相互作用とダイナミクスの分光学的研究

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ナノ分子科学研究部門(分子スケールナノサイエンスセンター)

研究目的. . 単一分子から少数分子系での物性化学の確立を目指す。また,物質変換・エネルギー変換の為 の新規なナノ構造体や分子系の創成と新しいナノ計測手法の開発を行う。

研究課題. 1,.単一分子で機能を持つ有機分子の設計・合成,およびその電気・光物性の計測 . 2,.有機トランジスタ用のn型半導体の開発及び有機太陽電池の材料開発

. 3,.人工分子を用いた光合成型物質変換系の構築

. 4,.非平面共役化合物「バッキーボウル」の新規合成法の開拓と金属ナノクラスター触媒の開発 . 5,.有機半導体の物性物理学の確立と高効率有機薄膜太陽電池の開発

ナノ計測研究部門(分子スケールナノサイエンスセンター)

研究目的. . 光や電子線,X線等を用いた新しいナノ計測手法の開発とそれを用いたナノ分子科学の最先端 研究を展開する

研究課題. 1,.新しいイメージング計測手法の開発

. 2,.ナノスケールの新しいイメージング手法を用いた新物質系の開拓やナノバイオ研究の新展開を 図る

ナノ構造研究部門(分子スケールナノサイエンスセンター)

研究目的. . ナノ構造体の電子状態と物性との関連を明らかにして新物質系の開拓を目指すとともに,物質 変換の為の新規なナノ構造体/ナノ触媒を創成する

研究課題. 1,.ナノ構造物質における電子・核ダイナミクスの理論的・数値計算的研究

. 2,.両親媒性高分子に錯体触媒,ナノ触媒,不斉触媒などを固定化し水中不均一系で機能する触媒 の開発

. 3,.金属クラスターの精密合成と構造解析および金属クラスターの光学特性と触媒機能評価

先導分子科学研究部門(客員)(分子スケールナノサイエンスセンター)

研究目的. . タンパク質,複合糖質をはじめとする生体高分子の作動機構を原子分解能で解明する

研究課題. 1,.超高磁場 NM R 法の生体高分子高次構造解析への応用,複合糖質およびタンパク質の精密立体構 造解析

生命・錯体分子科学研究領域

研究目的. . 生物が示す多彩な生体機能の発現が,どのような機構で行われているか分子レベルで解明する ための研究を行う。中心金属と配位子の組み合わせで金属錯体が発現する多種多彩な機能を生 かしてエネルギー・環境問題軽減のための高効率エネルギー変換,水中での有機化合物の分子 変換,無機小分子の活性化を行う。

(7)

生体分子機能研究部門

研究目的. . アミノ酸配列から蛋白質の立体構造が形成される過程(フォールディング)の分子機構を含めて, 生物が示す多彩な機能の発現を種々の研究手法を駆使することで,その詳細な分子機構を明ら かにするとともに,金属酵素がもつ特色のある反応場を,活性中心モデル錯体から解明し,既 知の金属酵素の機能改質や人工酵素,機能性触媒などの新規物質の開発を進める

研究課題. 1,.新規な機能を有する金属タンパク質の構造機能相関解明 . 2,.In.vitro の蛋白質フォールディングの熱力学と速度論

. 3,.蛋白質の細胞内フォールディングを介助する分子シャペロンの作用機構 . 4,.金属酵素による酸素分子活性化機構

. 5,.窒素循環サイクルに関わる金属酵素の分子機構

生体分子情報研究部門

研究目的. . 神経細胞ネットワーク機能解析素子開発,細胞内プローブ分子開発,細胞膜表面反応解析など の研究をとおして,生体内での情報機能分子の構造と機能を調べる

研究課題. 1,.神経細胞ネットワーク機能解析素子開発

. 2,.人工細胞膜の構造と物性および関連病原体分子の構造と機能 . 3,.細胞内情報システムプローブ分子開発

錯体触媒研究部門

研究目的. . 分子間の共同作用的相互作用に立脚した化学反応の駆動,化学反応システムの構築 研究課題. 1,.水中での疎水的相互作用による有機分子変換触媒システム構築

. 2,.分子集合挙動に基づく超分子触媒,高次構造触媒の設計と創製

錯体物性研究部門

研究目的. . 金属錯体を反応場とした化学エネルギーと電気エネルギーの相互変換と小分子の新しい反応性 の開拓

研究課題. 1,.配位子設計に基づく金属錯体の反応制御 . 2,.金属錯体による小分子の活性化

. 3,.二酸化炭素の6電子還元反応 . 4,.メタノールの6電子酸化反応

生命・錯体分子科学研究部門(客員)

研究目的. . 生物無機化学的な観点から生体系での酸素酸化によるエネルギー代謝機構の解明 研究課題. 1,.金属−酸素錯体の反応性の解明

. 2,.酸素添加と酸素呼吸の酵素モデルの合成

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3-2 研究施設

極端紫外光研究施設

目 的. . 全国共同利用施設として U V S O R - I I 光源加速器(電子蓄積リング)からのシンクロトロン光を 国内の大学等の研究者に安定に供給して極端紫外光物性・光化学の共同利用研究を支援すると ともに,極端紫外光源の高輝度化,加速器を利用した新しい光源に関する研究や新たな放射光 分子科学の開拓的研究を国内外の研究者と共同して推進する。

分子スケールナノサイエンスセンター

目 的. . 分子スケールナノサイエンスセンターは,原子・分子サイズでの物質の構造および形状の解明 と制御,さらに新しい機能を備えたナノレベルでの新分子系「分子素子」の開発とその電子物 性の解明を行うとともに,このような研究を進展させる新しい方法論の開発を行うセンターで ある。現在は,平成19年度から始まった文部科学省ナノテクノロジー・ネットワークプロジェ クトを通して,世界最高性能の 920M H z 核磁気共鳴装置,300k V透過分析電子顕微鏡,高性能 走査電子顕微鏡,集束イオンビーム加工装置などのセンター所有の共通機器に加え,センター 専任併任教員所有の最先端機器を,民間を含めた全国共同利用に供している。

分子制御レーザー開発研究センター

目 的. . 本センターは,光分子科学研究領域との連携のもとに,分子科学の新分野を切り拓くための装置, 方法論の開発研究を行なう施設である。新たに開発される装置や方法論は,所内外の分子科学 者との先端的な共同研究のリソースとして提供される。主な開発研究分野としては,①テラヘ ルツから軟X線にいたる先端光源の開発;②高出力超短パルスレーザーを用いた量子制御法の 開発;③高分解能光イメージングとナノ領域顕微分光法の開発などが挙げられる。また,本セ ンターは理化学研究所との連携融合事業であるエクストリームフォトニクスの中核センターと しての役割を果たしている。

機器センター

目 的. . 機器センターは物質開発を行う上で基盤設備となる汎用物性測定装置,汎用化学分析装置,汎 用分光計測装置それに液体ヘリウム液化機を管理し,研究所内外の共同利用に資するために設 立された。共同利用としては協力研究を通して利用する形態と施設利用の二種類がある。また, 平成19年度より発足した化学系研究設備有効活用ネットワークの実務を担当している。

装置開発室

目 的. . 多様化する材料の精密加工技術および微細工具を用いたマイクロ・ナノ加工技術の高度化,な らびに高密度集積回路の設計・製作・評価技術を確立し,所内研究あるいは共同利用研究の技 術支援を行う。また,迅速な研究成果が求められる研究者からの要求に応じて装置の設計・製 作を行う。

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計算科学研究センター(岡崎共通研究施設)

目 的. . 全国共同利用施設として,超高速分子シミュレータならびに高性能分子シミュレータを国内の 大学,研究機関の研究者に提供し,大学の研究室のクラスタ等では不可能な大規模計算に基づ いた計算分子科学の共同利用研究を支援するとともに,計算分子科学に必要なライブラリの開 発,整備を進め,また,グリッド技術による分子科学VO形成など新しいシステム運用技術の開 発を行う。一方で,「次世代スーパーコンピュータプロジェクト」や「巨大計算手法の開発と分子・ 物質計算科学中核拠点形成」等のプロジェクト研究に対し,研究の場を提供する。

岡崎統合バイオサイエンスセンター(岡崎共通研究施設)

目 的. . 岡崎統合バイオサイエンスセンターは,分子科学,基礎生物学,生理科学などの学際領域にま たがる諸問題に対し,総合的な観点と方法論を適用,駆使するとともに,生命現象の基本に関 する諸問題を分子レベルから,細胞,組織,個体レベルまで統合的に捉えた独創的研究により, 新しいバイオサイエンスを切り開くことを目的としている。

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3-3 共同利用研究

3-3-1 共同利用研究の概要

大学共同利用機関の重要な機能として,所外の分子科学及び関連分野の研究者との共同利用研究を積極的に推進し ている。そのために共同利用研究者宿泊施設を用意し,運営会議で採択されたテーマには,旅費及び研究費の一部を 支給する。次の6つのカテゴリーに分類して実施している。(公募は前期・後期(年2回),関係機関に送付)。 (1) 課題研究:数名の研究者により特定の課題について行う研究で3年間にまたがることも可能。

(2) 協力研究:所内の教授又は准教授と協力して行う研究。(原則として1対1による)。 . (平成11年度後期より UV S OR 協力研究は,協力研究に一本化された)

(3) 研.究.会:分子科学の研究に関連した特定の課題について,所内外の研究者によって企画される研究討論集会。 (4) 若手研究会等:院生が主体的に企画する分子科学に関連する研究会等。

(5) UV S OR 施設利用:原則として共同利用の観測システムを使用する研究。 (6) 施設利用:研究施設に設置された機器の個別的利用。

3-3-2 2009 年度の実施状況

(1) 課題研究

. 課 題 名. 提案代表者

生体分子情報システムの研究方法論の構築 分子科学研究所 宇 理 須 恒 雄

(2) 協力研究

. 課 題 名(前期). 代 表 者

ナノギャップ金構造の電場増強空間分布の可視化

金属ナノ構造体を用いたポリジアセチレン L B 膜の近接場光励起光重合反 応の検討

高温超伝導体のコヒーレント制御

分子デバイス研究のための有機薄膜における内部電子状態観測 新規な太陽電池の開発とその性能評価

ヘキサフルオロシクロブタンの多価イオン化 イオン液体中における金属ナノクラスターの創製

マイクロ波選択加熱による非平衡動的過程を応用したナノ物質創成実験研究 銀 (I) イオンの溶媒和構造の温度依存性に関する研究

低振動数ラマン分光法による2成分溶液系の微視的混合に関する研究 機能性スピンクロスオーバー錯体の光学的性質の解明と構造物性相関 カーボンナノチューブ低温成長におけるバッファ層の効果

(MexEDO-TTF)2PF6系電荷移動錯体の分光学的研究

C W 及びパルス E S R 法を用いた有機導体のスピンダイナミクス 環拡張ポルフィリン金属錯体の磁気特性の解明

光機能性部位を有するドナーの微小結晶構造解析と光電変換機能性の解明 T MT T F 系有機導体の圧力下における電子状態の解明.

神経毒性Ab重合体の解析とその中和分子スクリーニング系の開発 E UV光による PD MS のエッチング

人工生体膜構造の計算機シミュレーション解析 ナノ構造固体表面と細胞表面との相互作用の研究 低温プラズマによる生体高分子パターニング

量子光学的手法を用いた量子情報処理のための光源開発に関する研究 マイクロチップレーザーのモードロック化に関する研究

UV S OR -F E Lを用いたアミノ酸の合成および不斉分解 自由電子レーザーのシーディングの研究

北海道大学電子科学研究所 埼玉大学大学院理工学研究科. 東京工業大学応用セラミックス研究所 東京大学大学院新領域創成科学研究科 法政大学文学部

広島大学大学院理学研究科 愛知教育大学教育学部

自然科学研究機構核融合科学研究所 九州大学大学院理学研究院 福岡教育大学教育学部 東京大学物性研究所 名城大学理工学部

京都大学低温物質科学研究センター 首都大学東京大学院理工学研究科 京都大学大学院理学研究科 大阪府立大学大学院理学系研究科 神戸大学自然科学系先端融合研究環分子 フォトサイエンス研究センター 弘前大学大学院医学研究科 筑波大学大学院数理物質科学研究科 千葉大学大学院薬学研究院 横浜国立大学大学院工学研究院 大阪大学大学院工学研究科 東京大学大学院工学系研究科 静岡大学工学部

横浜国立大学大学院工学研究院 名古屋大学大学院工学研究科

三 澤  弘 明 坂 本   章. 中 村  一 隆 川 合  真 紀 中 島  弘 一 岡 田  和 正 日 野  和 之 高 山  定 次 迫 田  憲 治 小 杉 健 太 郎 高 橋  一 志 丸 山  隆 浩 中 野  義 明 溝 口  憲 治 斉 藤  尚 平 藤 原  秀 紀 太 田   仁. 松 原  悦 郎 牧 村  哲 也 星 野  忠 次 荻 野  俊 郎 浜 口  智 志 古 澤   明 杉 田  篤 史 小 林  憲 正 保 坂  将 人

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コヒーレント放射光の光伝導アンテナによる時間領域分光 3 原子分子に関する多価イオン分子状態の安定性解明

アルカリドープ1次元ピーナッツ型ナノカーボンの in.situ 高分解能光電子分光 高次元希土類ナノ構造体の開発と構造ゆらぎに伴う光物性測定

キラル化合物認識高分子材料合成に用いる高効率金属触媒の探索 レドックスに駆動される錯体分子内メタラサイクル形成反応 ルテニウム錯体のレドックスに伴う物質変換反応

アニリノラジカルを持つルテニウム錯体の反応性の検討 プテリンジチオレンモリブデン錯体の合成と電子状態の解明 高効率有機・無機ハイブリッド太陽電池に関する研究 新しい高分子修飾金ナノ粒子の合成

水溶性高分子を用いたブーメラン型触媒の開発

高分解能レーザー分光による励起分子の構造とダイナミクスの研究 環境調和型固体担持金属触媒の創成

イリジウムダイマー固定化触媒の開発

刺激応答性星型ポリマーの合成とそれを用いた金属ナノ微粒子触媒の作製 高精度量子化学計算によるポリエン分子のp–p*励起状態の理論的研究 2次元紫外・可視分光法の理論的研究

強磁性半導体薄膜における電子,スピン構造のその場観測による研究 磁気的手法によるフェロセン系電荷移動錯体の電子状態研究 In-situ.F T -IR によるニッケル担持酸化物固溶体触媒の構造解析 高精度量子化学計算による金属錯体の電子状態に関する理論的研究 R IS M 理論を用いたタンパク質の水和構造についての研究

アミド水溶液の分子間ダイナミクスに関する理論的研究

新規不斉 Nd-Na ヘテロバイメタリック錯体の X A F S による構造解析 球状蛋白質のフォールディング機構についての研究 (3)

静電ポテンシャルの揺らぎの非線形性と電極反応 強レーザー場における光電子散乱過程

イオン輸送蛋白質の構造・機能相関研究

霊長類の視覚ではたらく光受容体の構造・機能相関研究 フォトクロミックセンサー S R I の構造・機能相関研究 固体高分解 NMR を用いたヒト M- フィコリンの構造解析 酵素の構造ダイナミクスと機能相関の研究

積分方程式理論を用いた液−液相分離現象に関する研究

大阪大学大学院基礎工学研究科 新潟大学理学部

東京工業大学原子炉工学研究所 島根大学教育学部

山形大学大学院理工学研究科 福島大学共生システム理工学類 上智大学理工学部

東京理科大学理学部 大阪大学大学院工学研究科

豊橋技術科学大学生産システム工学系 京都大学化学研究所

大阪工業大学工学部 京都大学大学院理学研究科 琉球大学理学部

金沢大学理工研究域 大阪大学大学院理学研究科 広島大学大学院総合科学研究科 早稲田大学理工学術院 名古屋大学大学院工学研究科 神戸大学大学院理学研究科 電気通信大学

京都大学大学院理学研究科 慶應義塾大学理工学部 京都大学大学院理学研究科 東京大学大学院薬学系研究科 名古屋大学大学院理学研究科 九州大学大学院理学研究院 電気通信大学電気通信学部 名古屋工業大学大学院工学研究科 京都大学霊長類研究所

名古屋大学大学院理学研究科

(株)三菱化学生命科学研究所 広島大学大学院理学研究科 熊本電波工業高等専門学校

芦 田  昌 明 副 島  浩 一 尾 上   順 西 山   桂 前 山  勝 也 大 山   大 長 尾  宏 隆 宮 里  裕 二 杉 本  秀 樹 伊 﨑  昌 伸 山 子   茂 大 高   敦 馬 場  正 昭 鈴 鹿  俊 雅 中 井  英 隆 青 島  貞 人 伊 藤  隆 夫 中 井  浩 巳 伊 藤  孝 寛 持 田  智 行 岩 澤  康 裕 藤 元  栄 介 光 武 亜 代 理 小 野  純 一 柴 崎  正 勝 槇   亙 介 秋 山   良 森 下   亨 神 取  秀 樹 今 井  啓 雄 須 藤  雄 気 谷 生  道 一 大 前  英 司 松 上   優

. 課 題 名(後期). 代 表 者

R IS M 理論を用いたタンパク質の水和構造についての研究 溶液中における動的揺らぎに関する実験と理論の対応.

金属ナノ構造体を用いたポリジアセチレン L B 膜の近接場光励起光重合反 応の検討

分子デバイス研究のための有機薄膜における内部電子状態観測 強レーザー場における光電子散乱過程

オクタフルオロシクロペンテンの多価イオン化と解離 イオン液体中における金属ナノクラスターの創製

マイクロ波選択加熱による非平衡動的過程を応用したナノ物質創成実験研究 2成分溶液のラマンスペクトルの温度依存性に関する研究

赤外光解離分光による溶媒和 C o イオンの配位構造の解明 イリジウムダイマー固定化触媒の開発

機能性分子性物質の単結晶反射スペクトルと構造解析 半導体基板上へのカーボンナノチューブ配向成長

RxEDO-TTF 系電荷移動錯体の分光学的研究

ずれ応力によるクロミズムに関する研究

C W 及びパルス E S R 法を用いた有機導体のスピンダイナミクス 環拡張ポルフィリンおよびその金属錯体の磁気特性の解明

光機能性部位を有するドナーの微小結晶構造解析と光電変換機能性の解明

慶應義塾大学理工学部

神戸大学自然科学系先端融合研究環分子 フォトサイエンス研究センター 埼玉大学大学院理工学研究科. 東京大学大学院新領域創成科学研究科 電気通信大学電気通信学部

広島大学大学院理学研究科 愛知教育大学教育学部

自然科学研究機構核融合科学研究所 福岡教育大学教育学部

九州大学大学院理学研究院 金沢大学理工研究域 東京大学物性研究所 名城大学理工学部

京都大学低温物質科学研究センター 山口東京理科大学工学部

首都大学東京大学院理工学研究科 京都大学大学院理学研究科 大阪府立大学大学院理学系研究科

光 武 亜 代 理 富 永  圭 介. 坂 本   章. 川 合  真 紀 森 下   亨 岡 田  和 正 日 野  和 之 高 山  定 次 小 杉 健 太 郎 大 橋  和 彦 中 井  英 隆 高 橋  一 志 丸 山  隆 浩 石 川   学 井 口   眞 溝 口  憲 治 小 出  太 郎 藤 原  秀 紀

(12)

T MT T F 系有機導体の圧力下における電子状態の解明. 磁気的手法によるフェロセン系電荷移動錯体の電子状態研究 固体高分解 NMR を用いたヒト M- フィコリンの構造解析

水和クラスターイオンにおける水分子マイグレーションに関する研究 E UV光による PD MS のエッチング

グラフェン基板の作製とバイオテクノロジーへの応用 低温プラズマによる生体高分子パターニング

量子光学的手法を用いた量子情報処理のための光源開発に関する研究 常温接合を用いた高効率・高出力擬似位相整合波長変換素子の開発 マイクロチップレーザーのモードロック化に関する研究

磁性フォトニック結晶を用いたマイクロチップレーザーの開発 UV S OR -F E Lを用いたアミノ酸の合成および不斉分解

電子蓄積リングトップアップ運転による自由電子レーザー大強度化の研究 テラヘルツコヒーレント放射光の光伝導アンテナを用いた時間領域分光 3 原子分子に関する多価イオン分子状態の安定性解明

強磁性半導体薄膜における電子,スピン構造のその場観測による研究 赤外顕微鏡を用いた多元極限化での固体電子状態の研究

高次元希土類ナノ構造体の開発と構造ゆらぎに伴う光物性測定 新しい高分子修飾金ナノ粒子の合成

環境調和型固体担持金属触媒の創成

ジメトキシフェニル置換基を有するターピリジルルテニウム錯体系の構築 球状蛋白質のフォールディング機構についての研究 (4)

酵素の構造ダイナミクスと機能相関の研究

高分解能レーザー分光による励起分子の構造とダイナミクスの研究 アルカリドープ1次元ピーナッツ型ナノカーボンの in.situ 高分解能光電子分光 積分方程式理論を用いた液−液相分離現象に関する研究

(ET)2X [X = ReO4, CIO4, BF4] の遠赤外及び近赤外振動分光測定 放射光チョッパーを組み合わせた多電子同時計測手法の開発 アミド水溶液の分子間ダイナミクスに関する理論的研究 2次元紫外・可視分光法の理論的研究

高精度量子化学計算による金属錯体の電子状態に関する理論的研究 酸化物触媒のアルコール選択酸化反応における時間分解構造解析 グループ II 型シャペロニンの構造変化及びタンパク質フォールディングの 速度論的解析

高温超伝導体のコヒーレント制御

数サイクル強レーザーパルスによるイオンコア−光電子コヒーレント相関. 色素増感太陽電池の作製プロセスと界面現象の解明

単一巨大リポソーム法のための新しい実験方法の開発 高効率有機・無機ハイブリッド太陽電池に関する研究 静電ポテンシャルの揺らぎの非線形性と電極反応 イオン輸送蛋白質の構造・機能相関研究

フォトクロミックセンサー S R I の構造・機能相関研究

神戸大学自然科学系先端融合研究環分子 フォトサイエンス研究センター 神戸大学大学院理学研究科

(株)三菱化学生命科学研究所 九州大学大学院理学研究院 筑波大学大学院数理物質科学研究科 横浜国立大学大学院工学研究院 大阪大学大学院工学研究科 東京大学大学院工学系研究科 中央大学理工学部

静岡大学工学部

豊橋技術科学大学電気・電子工学系 横浜国立大学大学院工学研究院 名古屋大学大学院工学研究科 大阪大学大学院基礎工学研究科 新潟大学理学部

名古屋大学大学院工学研究科 神戸大学自然科学系先端融合研究環 島根大学教育学部

京都大学化学研究所 琉球大学理学部

福島大学共生システム理工学類 名古屋大学大学院理学研究科 広島大学大学院理学研究科 京都大学大学院理学研究科 東京工業大学原子炉工学研究所 熊本電波工業高等専門学校 東京工芸大学工学部 新潟大学理学部

京都大学大学院理学研究科 早稲田大学理工学術院 京都大学大学院理学研究科 東京大学大学院理学系研究科

東京農工大学大学院共生科学技術研究院. 東京工業大学応用セラミックス研究所

(独)日本原子力研究開発機構量子ビーム 応用研究部門

名古屋大学大学院工学研究科 静岡大学創造科学技術大学院 豊橋技術科学大学生産システム工学系 九州大学大学院理学研究院

名古屋工業大学大学院工学研究科 名古屋大学大学院理学研究科

太 田   仁. 持 田  智 行 谷 生  道 一 迫 田  憲 治 牧 村  哲 也 荻 野  俊 郎 浜 口  智 志 古 澤   明 庄 司  一 郎 杉 田  篤 史 井 上  光 輝 小 林  憲 正 保 坂  将 人 芦 田  昌 明 副 島  浩 一 伊 藤  孝 寛 入 澤  明 典 西 山   桂 山 子   茂 鈴 鹿  俊 雅 大 山   大 槇   亙 介 大 前  英 司 馬 場  正 昭 尾 上   順 松 上   優 比 江 島 俊 浩 彦 坂  泰 正 小 野  純 一 中 井  浩 巳 藤 元  栄 介 大 越  慎 一 養 王 田 正 文. 中 村  一 隆 板 倉  隆 二. 森   竜 雄 山 崎  昌 一 伊 﨑  昌 伸 秋 山   良 神 取  秀 樹 須 藤  雄 気

(3) 研究会

① 生体分子イメージングの技術開発とシステムズバイオロジー  . 2009 年 11 月 6 日(金) 岡崎コンファレンスセンター

Opning Remarks

10:30-10:40 Takeaki Ozawa (Graduate School of Sciences, University of Tokyo, Japan) Keynote Lectures

10:40-11:20 Michael R. H. White (School of Biological Sciences, University of Liverpool, UK)

“Spatial and temporal information coding by the NF-kB system”

11:20-12:00 Robert E. Campbell (Department of Chemistry, University of Alberta, Canada)

“Moulding fluorescent proteins into new biotools: engineering of protein surfaces, topology, and chromophores”

(13)

Session 1: Fluorescence and MRI Imaging

13:00-13:30 Takeharu Nagai (Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University, Japan)

“Toward understanding biological phenomena by genetically-encoded molecular spies” 13:30-14:00 Fu-Jen Kao (Institute of Biophotonics Engineering, National Yang-Ming University, Taiwan)

“Visualizing Cellular Metabolism with Fluorescence Lifetime of Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide” 14:00-14:30 Mingyuan Gao (Institute of Chemistry, the Chinese Academy of Sciences, China)

“Magnetic Nanocrystals: from Preparations to Bioapplications”

14:30-14:50 Muhammad Awais (School of Biological Sciences, University of Liverpool, UK)

“Measuring dynamic protein interactions in living cells over time” Session 2: Systems Biology

15:10-15:40 Hiroyuki Takeda (Graduate School of Sciences, University of Tokyo, Japan)

“Coupling cellular oscillators in vertebrate segmentation: analysis with high-resolution imaging of gene transcription” 15:40-16:10 Atsushi Mochizuki (Theoretical Biology Laboratory, RIKEN Advanced Science Institute, Japan)

“Structure of regulatory networks and dynamics of bio-molecules: Predicting unknown from known” 16:10-16:30 Yuichi Ozaki (Graduate School of Sciences, University of Tokyo, Japan)

“High throughput quantification of single cellular signaling events by use of immunostaining and image cytometry” Session 3: Bioluminescence Imaging

16:50-17:20 Yoshihiro Ohmiya (Research Institute of Genome-based Biofactory, National Institute of Advance Industrial Science and Technology, Japan)

“Application of luciferases for in vivo bioluminescence imaging”

17:20-17:50 Michitaka Ozaki (Department of Molecular Surgery, Hokkaido University School of Medicine, Japan)

“Bio-imaging of Surgical Stress, dynamic analysis of liver oxidative stress and damage” 17:50-18:10 Akira Kanno (Graduate School of Sciences, University of Tokyo, Japan)

“Bioluminescent Probes to Visualize Biological Functions in Living Cells” Closing Remarks

18:10-18:20 Tsuneo Urisu (Institute for Molecular Science)

② 新規な誘電体最前線—電子と強誘電性—

. 2009 年 10 月 30 日(金)〜 31 日(土) 岡崎コンファレンスセンター

10 月 30 日(金)

12:50-13:00. 池田(岡山大). はじめに S ession.I:酸化物①

13:00-13:25. 池田(岡山大).

三角格子鉄複電荷酸化物 R F e2O4の極性な電荷秩序について 13:25-13:45. 野田(東北大).

電子分極と原子変位—いくつかのケーススタディ— 13:45-14:15. 吉井(原研).

電子強誘電体 R F e2O4(R :希土類)とその置換系の合成・構造・物性 14:15-14:45. 有馬(東北大).

マルチフェロイクにおける電気磁気結合 S ession.II:有機物①.

15:00-15:20. 妹尾(理研).

分子性導体で見られる二量体化と電荷秩序の共存による誘電性 15:20-15:40. 山本(分子研).

S HG 顕微鏡観測によるa-(BEDT-TTF)2I3およびa’-(BEDT-TTF)2IBr2の強誘電相転移

15:40-16:00. 高橋(一)(物性研).

分子性導体の電荷秩序転移近傍における磁気抵抗効果 S ession.III:有機物②

16:15-16:35. 岩井(東北大).

電子強誘電体における光誘起相転移 16:35-16:55. 高橋(聡)(奈良先端).

α型,κ 型 E T塩における光励起状態 16:55-17:15. 岸田(名古屋).

有機強誘電体 T T F -C Aの電場変調分光

10 月 31 日(土) S ession.IV :酸化物②

..9:00-..9:30. 木村(大阪大).

希土類金属バナジウム酸化物における J ahn-T eller 転移に伴う誘電異常

(14)

..9:30-10:00. 藤村(大阪府大).

YbFe2O4エピタキシャル薄膜の作成とその物性 10:00-10:20. 森(大阪府大).

三角格子系誘電体LuFeMO4 (M = Co, Cu) の局所構造解析 S ession.V :有機物③

10:35-10:55. 佐々木(東北大).

スピン液体系k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3研究の現状と問題点—電荷自由度の観点から— 10:55-11:25. 寺崎(早稲田).

量子電気双極子—dimer.Mott 絶縁体が示す誘電異常 11:25-11:30. 岩井(東北大).

k-(ET)2Cu2(CN)3のテラヘルツ分光

11:30-11:50. 堀田(京産大). 強相関量子誘電体 S ession.V I:酸化物③

12:40-13:00. 加倉井(原研).

偏極中性子を活用した複雑磁気構造の研究. 13:00-13:20. 久保田(高エ研).

LuFe2O4の電場効果観測.

13:20-13:40. 水牧(J A S R I).

YbFe2O4の電荷ドープと電荷三倍格子の安定性. 13:40-14:00. 石井(原研).

共鳴非弾性X線散乱による電荷ダイナミクスの観測 14:00-14:20. 石原(東北大).

電子強誘電体と電荷揺らぎ電荷フラストレーション 14:20-14:30. 石原(東北大).

おわりに

③ 拡がるロドプシンの仲間から“ 何がわかるか” “ 何をもたらすか” . 2010 年 3 月 23 日(火)〜 24 日(水) 岡崎コンファレンスセンター

3 月 23 日(火)

13:00 〜 13:05.. はじめに:須藤雄気(名大)

セッション 1:古細菌型ロドプシンの構造と機能① 座長:須藤雄気(名大) 13:05 〜 13:30. 神取秀樹(名工大・院工).

ロドプシンの赤外分光:赤外線から機能が見える? 13:30 〜 13:55. 神山.勉(名大・院理).

古細菌の光駆動イオンポンプ:反応中間体の構造解析からなにが分かるか 13:55~ 14:20. 佐々木純(テキサス大).

MC P 様蛋白質(Htr)のサブドメインとして働く微生物型ロドプシン—バクテリオロドプシンの構造変化から正 負光走性に関わる Htr 活性調節を理解できるか?.

14:20 〜 14:45. 角田.聡(フンボルト大).

チャネルロドプシンの機能解析から“ 何がわかるか” ,“ 何をもたらすか”

セッション 2:真核生物ロドプシンの構造と機能① 座長:古谷祐詞(分子研) 15:05 〜 15:30. 七田芳則(京大・院理).

ロドプシン類の変異体解析からなにがわかるか 15:30 〜 15:55. 村上.緑(名大・院理).

イカロドプシンの光化学反応:バソ中間体の構造解析から何がわかるか 15:55 〜 16:20. 橘木修志(阪大・生命機能).

錐体と桿体の応答の違いをもたらす分子メカニズム:錐体と桿体の比較から何がわかるか?

セッション 3:ロドプシンの利用と生命科学 座長:寺北明久(大阪市大) 16:40 〜 17:05. 小泉.周(生理学研究所).

メラノプシン遺伝子導入法と光による神経操作 17:05 〜 17:30. 太田.淳(奈良先端大・物質創成).

人工視覚デバイスの現状と課題 〜網膜細胞刺激がもたらす視覚再建への道〜 17:30 〜 17:55. 宇理須恒雄(分子研).

チャンネルロドプシンを組み込んだ神経細胞ネットワーク素子の開発と応用.

—光受容体チャンネルが新しい脳神経科学研究手法をもたらす— 17:55 〜 18:20. 八尾.寛(東北大・生命科学).

チャネルロドプシン:構造−機能連関研究が何をもたらすか

(15)

18:30 〜 19:30. ポスターセッション

3 月 24 日(水)

セッション 4:古細菌型ロドプシンの構造と機能② 座長:神取秀樹(名工大) ..9:00 〜..9:25. 須藤雄気(名大・院理).

微生物の走光性:センサリーロドプシンの機能理解から何がわかるか,何をもたらすか ..9:25 〜..9:50. 藤本和宏(京大・院理).

レチナールタンパク質の吸収波長制御から何がわかるか,タンパク質場やカロテノイド結合が何をもたらすか ..9:50 〜 10:15. 出村.誠(北大・院理).

ハロロドプシンと構造と構造変化

セッション 5:真核生物ロドプシンの構造と機能② 座長:七田芳則(京大) 10:35 〜 11:00. 寺北明久(大阪市大・院理).

動物の多様なロドプシンとシグナル伝達系の比較解析から何がわかるか 11:00 〜 11:25. 小島大輔(東大・院理).

ゼブラフィッシュの体色変化を制御する光センサーの探索 11:25 〜 11:50. 今井啓雄(京大・霊長研).

霊長類苦味受容体から何がわかるか

セッション 6:機能解明へのアプローチ① 座長:出村.誠(北大) 13:00 〜 13:25.. 児嶋長次郎(阪大・蛋白研/奈良先端大・バイオ).

バクテリア走光性トランスデューサーの構造研究:溶液 NMR ・E PR ・固体 NMR から何がわかるか 13:25 〜 13:50. 内藤.晶(横浜国大・院工).

光照射固体 NMR を用いた古細菌由来ロドプシンの光応答機構 13:50 〜 14:15. 柴田幹大(金沢大・理工).

バクテリオロドプシンの高速.A F M.観察:バクテリオロドプシンの直接観察から何がわかるか,何をもたらすか 14:15 〜 14:40. 古谷祐詞(分子研).

X –H,X –D 伸縮振動領域の赤外分光法から何がわかるか?

セッション 7:機能解明へのアプローチ② 座長:内藤.晶(横浜国大) 15:00 〜 15:25. 寺嶋正秀(京大・院理).

ロドプシン類の光反応解析:分子拡散から何がわかるか 15:25 〜 15:50. 上久保裕生(奈良先端大・物質創成).

分子内プロトン移動:Photoactive.Y ellow.Protein の水素結合構造から何がわかるのか 15:50 〜 16:15. 水谷泰久(阪大).

分子科学者の視点からみたロドプシン研究:構造ダイナミクス研究から何がわかるか 16:15 〜 16:20. おわりに:古谷祐詞

ポスター発表

P-1:. 細菌型センサーロドプシンにおける吸収波長制御機構の変異体解析.

○湯浅恭史

1

,鈴木大介

1

,柴田.巡

1

,本間道夫

1

,須藤雄気

1,2

(1 名大・院理,2J S T /PR E S T O) P-2:. 細菌の緑色光受容体,センサリーロドプシン I に重要な C l

結合の影響.

○鈴木大介

1

,本間道夫

1

,須藤雄気

1,2

(1 名大・院理,2J S T /PR E S T O) P-3:. 古細菌ロドプシンのピコ秒タンパク質ダイナミクス.

○水野.操

1

,柴田幹大

2

,山田純也

2

,神取秀樹

2

,須藤雄気

3

,稲田誠亮

4

,水谷泰久

1

(1 阪大・院理,2 名工大・院工,3 名大・ 院理,4 阪大・理)

P-4:. センサーロドプシンを用いたプロトンポンプ研究.

○川鍋.陽

1

,古谷祐詞

1,2

,K wang-Hwan.J ung

3

,神取秀樹

1

(1 名工大・院工,2 分子研,3S ogang 大学・韓国) P-5:. アナベナセンサリーロドプシンの光誘起反応と蛋白質間相互作用:過渡回折格子法による解析と検討.

○近藤正人

1

,井上圭一

2

,佐々木.純

3

,S pudich.J ..L .

3

,寺嶋正秀

1

(1 京大・院理,2 名工大,3 テキサス大) P-6:. 固体 NMR によるバクテリオロドプシンの T yr の信号帰属と構造解析.

○川村.出

1,2

,堀籠美也子

1

,辻.暁

3

,内藤.晶

1

(1 横浜国大,2 グエルフ大学,3 兵庫県大) P-7:. 固体 NMR を用いた圧力印加によるバクテリオロドプシン中のレチナール異性化機構の解析.

○西川大英

1

,田島可奈

1

,川村.出

1

,和田昭盛

2

,辻.暁

3

,内藤.晶

1

(1 横浜国大・院,2 神戸薬大,3 兵庫県大) P-8:. 固体 NMR による光受容タンパク ppR とその変異体 T 204Aの局所構造変化の解析.

○日高徹郎

1

,川村.出

1

,西尾拓道

1

,大澤一弘

1

,加茂直樹

2

,内藤.晶

1

(1 横浜国大・院工,2 松山大・薬) P-9:. pharaonis.halorhodopsin の光誘起構造変化〜高圧力下の flashphotolysis による解析〜.

○柴崎宏介

1

,菊川峰志

1

,神谷昌克

1

,相沢智康

1

,河野敬一

2

,加茂直樹

3

,出村.誠

1

(1 北大・院先端生命,2 北大・院理,3 松 山大・薬)

P-10:. ハロロドプシンの固体 NMR 法による構造解析—クロライド結合による B C ループの構造変化—.

○田巻.初

1

,樋口真理花

1

,江川文子

2

,藤原敏道

2

,神谷昌克

1

,菊川峰志

1

,相沢智康

1

,河野敬一

3

,出村.誠

1

(1 北大・院先端生命, 2 阪大・蛋白研,3 北大・院理)

(16)

P-11:. Natronomonas.pharaonis 由来光駆動塩素イオンポンプ halorhodopsin 光反応中間体のX線結晶構造解析.

○金田創運

1

,井原邦夫

2

,神山.勉

1

(1 名大・院理,2 名大・遺伝子実験) P-12:. 低障壁水素結合の発見とその可能性.

○上久保裕生,山口繁雄,片岡幹雄(奈良先端大・物質創成) P-13:. 2 種類の PY P における発色団の機能変調.

○山崎洋一,上久保裕生,片岡幹雄(奈良先端大・物質創成)

P-14:. リジン側鎖選択的メチルラベルを用いた NMR 法の開発と膜タンパク質への応用.

○服部良一

1

,大木.出

1

,古板恭子

1

,児嶋長次郎

1,2

(1 奈良先端大・バイオ,2 阪大・蛋白研) P-15:. 自己会合抑制型 GF P:膜蛋白質の立体構造解析に向けて.

○小佐見謙一

1

,古板恭子

1

,児嶋長次郎

1,2

(1 奈良先端大・バイオ,2 阪大・蛋白研) P-16:. 霊長類色覚視物質の赤外分光解析.

○片山耕大

1

,古谷祐詞

1,2

,今井啓雄

3

,神取秀樹

1

(1 名工大・院工,2 分子研,3 京大・霊長研) P-17:. ロドプシンは単量体でアレスチンと相互作用するか?.

○塚本寿夫

1,2

,A bhinav.S inha

2

,D avid.F arrens

2

(1 大阪市大・生物地球,2Oregon.Health.& .S cience.University) P-18:. 高速原子間力顕微鏡によるロドプシンの動態観察—ロドプシンの直接観察から何が分かるか,何をもたらすか—.

○山下隼人

1

,柴田幹大

1

,内橋貴之

1,5

,古谷祐詞

2,4

,山下高廣

3

,神取秀樹

4

,七田芳則

3

,安藤敏夫

1,5

(1 金沢大・理工,2 分子研, 3 京大・理,4 名工大・院工,5J S T -C R E S T )

P-19:. 脊椎動物型ロドプシンと G タンパク質の相互作用の構造変化解析.

○木股直規,山下高廣,今元泰,七田芳則(京大・院理) P-20:. ロドプシン活性状態の pH 依存性と Gt ペプチドとの相互作用解析.

○佐藤恵太,森住威文,山下高廣,七田芳則(京大・院理) P-21:. C rystallization.of.octopus.rhodopsin.

○ J ..Z hang

1

,.S ..K anada

1

,.M..T suda

2

,.T ..Iwasa

3

,.T ..Gotoh

1

,.M..Murakami

1

,.T ..K ouyama

1

(1D epartment.of.Physics,.Graduate.S chool.of. S cience,.Nagoya.University,.2K agawa.S chool.of.Pharmaceutical.S ciences,.T okushima.B unri.University,.and.3Muroran.Institute.of. T echnology)

P-22:. 錐体型ロドプシンキナーゼに高い活性をもたらす領域の特定. 瀬野亜希

1

,竹本訓彦

1

,L alida.S irianant

1,2

,○橘木修志

1

,河村.悟

1

(1 阪大・院生命機能,2 タイ国立マヒドン大) P-23:. げっ歯類網膜組織培養法の確立とメラノプシン遺伝子発現のバイオアッセイ.

森藤.暁

1

,田中謙二

2

,小泉.周

1

(生理学研究所.1 機能協関,2 分子神経生理) P-24:. 受容体の多型解析による味覚変異ニホンザルの発見.

○鈴木南美

1

,菅原.亨

1

,松井.淳

1

,郷.康広

2

,平井啓久

1

,今井啓雄

1

(1 京大・霊長研,2 京大・院理) P-25:. 苦味受容体の多様性探索.

○菅原.亨

1

,郷.康広

2

,鵜殿俊史

3

,森村成樹

4

,友永雅己

1,4

,平井啓久

1,2

,今井啓雄

1,2

(1 京大・霊長研,2 京大・院理・グロー バル C OE ,3 三和化学・CSU,4 京大・野生研)

P-26:. C hannelrhodopsin-2 発現細胞を用いた培養型プレーナーイオンチャネルバイオセンサ内での興奮誘発の光学制御.

○宇野秀隆

1

,石塚.徹

3

,八尾.寛

3

,宇理須恒雄

1,2

(1 総研大,2 分子研,3 東北大) P-27:. ロドプシンを用いた光神経回路網解析デバイスの開発.

○浅野豪文

1

,深澤有吾

2

,重本隆一

2

,石塚.徹

3

,八尾.寛

3

,宇理須恒雄

1

(1 分子研,2 生理研,3 東北大・院生命) P-28:. バイオメディカルフォトニック L S I による培養神経細胞のオンチップ電位イメージング.

Time-lapse imaging of neuronal activity of brain’s cortical neurons using biomedical photonic LSI.

○小林琢磨

1,3

,野田俊彦

1,3

,笹川清隆

1,3

,徳田.崇

1,3

,塩坂貞夫

2,3

,太田.淳

1,3

(1 奈良先端大・物質創成,2 奈良先端大・バイオ, 3J S T .C R E S T )

④ 分子集合系におけるポテンシャル空間の制御〜その錯体化学的アプローチ〜 . 2010 年 2 月 19 日(金)〜 20 日(土) 分子科学研究所 山手3号館大会議室

2 月 19 日(金)

12:30–12:40. 張 浩徹(北大院工). 開会の辞・趣旨説明 座長:張 浩徹(北大院理)

12:40–13:30. 芳賀 正明(中大理工). 特別講演1

13:30–14:00. 高石 慎也(東北大院理). 一般講演1

14:00–14:30. 北浦 良(名大院理). 一般講演2

座長:鈴木 孝義(岡山大理)

14:45–15:15. 久米 晶子(東大院理). 一般講演3

15:15–15:45. 小林 厚志(北大院理). 一般講演4

15:45–16:15. 速水 真也(熊大院理). 一般講演5

(17)

座長:大場 正昭(京大院工)

16:30–17:00. 西川 浩之(茨城大理). 一般講演6

17:00–17:30. 宮坂 等(東北大院理). 一般講演7

17:30–18:20. 北川 宏(京大院理). 特別講演2

2 月 20 日(土).

座長:宮坂 等(東北大院理) ..9:00–..9:50. 林 高史(阪大院工).

特別講演3

..9:50–10:20. 大胡 惠樹(東邦大医). 一般講演8

10:20–10:50. 杉本 秀樹(阪大院理). 一般講演9

座長:加藤 昌子(北大院理).

11:05–11:35. 梅山 有和(京大院工). 一般講演10

11:35–12:05. 邨次 智(分子研). 一般講演11

12:05–12:35. 酒井 健(九大院理). 一般講演12

12:35–12:45. 田中 晃二(分子研). 講評・閉会の辞

⑤ シンクロトロン光源技術の現状と展望

. 2010 年 2 月 19 日(金)〜 20 日(土) 分子科学研究所 研究棟301号室

2 月 19 日(金)

12:55-13:00. 加藤 政博(分子研). 開会のあいさつ 13:00-13:30. 加藤 政博(分子研).

UV S OR -II の現状 13:30-14:00. 後藤 公徳(広島大).

HiS OR の現状 14:00-14:30. 本田 融(K E K ).

PF /PF -A R の現状 14:30-15:00. 島田 美帆(K E K ).

K E K -E R L計画の現状

15:15-15:45. 原田 健太郎(K E K ). PF のトップアップ運転 15:45-16:15. 全.炳.俊(K E K ).

UV S OR -II のトップアップ運転 16:15-16:45. 庄司 善彦(兵庫県立大).

New.S UB A R U のトップアップ運転

17:00-17:30. 高木 宏之(東大物性研). パルス多極電磁石によるビーム入射 17:30-18:00. 飛山 真理(K E K ).

ビームフィードバック技術の現状と展望 18:00-18:30. 谷本 育律(K E K ).

PF -A R におけるダストトラッピング 18:30-19:00. UV S OR 見学会

.

2 月 20(土)

9:00-9:30. 帯名 崇(K E K ). PF におけるビーム診断 9:30-10:00. 田村 和宏(S P8/J A S R I).

S Pring-8 における可視光ビーム診断とビーム診断ラインの現状

(18)

(4) 若手研究会等

. 課 題 名. 提案代表者

分子科学夏の学校の講義内容検討会 京都大学大学院理学研究科 田 中   翠

(5) UV S O R施設利用

(前期)

X線照射により生成する欠陥の発光測定(2)

X A F S 法を用いたハンタイト中のカルシウムの状態分析 スピネル型磁性酸化物における cation-disorder の解析

プラグインハイブリッド自動車用リチウムイオン電池の A l 及び P 含有表面 皮膜成分の分析

プロトン伝導性a-ZrnP1–nOx薄膜におけるリン酸クラスターの状態分析 透過法によるアミノ酸,D NA塩基のX線吸収スペクトル測定 ハイドロタルサイトの再水和時の Mg と A l の局所構造解明

L殻 X A NE S によるメタン脱水素芳香族化活性 Mo 種の還元的局所構造変化 の検討

高エネルギー光励起によるカーボン・ナノチューブの発光測定 真空紫外領域における T l+型不純物センターの光学特性の研究 極端紫外光照射による無機蛍光体の母結晶励起現象

ワイドバンドギャップを有する無機・有機絶縁材料の吸収・発光および寿命測定 高効率希土類蛍光体の発光・励起スペクトル

希薄磁性半導体 GaC rN 並びに GaGdN における磁性元素エネルギー位置の探索 希薄磁性半導体における磁性元素の局所環境解析

プラグインハイブリッド自動車用リチウムイオン電池の正極活物質の表面分析 水星探査衛星搭載用検出器の開発

「水の窓」域軟X線超格子ミラーの反射率測定

窒化物半導体系紫外線受光素子の軟X線領域での受光特性研究

アミノ酸,D NA 塩基の V UV -S X 吸収スペクトル測定と T R K 総和則の検証(2) アモルファス半導体における光劣化現象の極端紫外光による評価

E lectronic.structure.of.surface.K ondo.resonance.in.C o.adatoms.on.A g(III) 共鳴光電子分光法によるN-doped TiO2およびBa3Co2O6(CO3)0.7の電子構造

の研究

超高分解能光電子分光法による Pb 超薄膜のフェルミ準位近傍の微細電子構 造測定

アルカンチオレート表面修飾金属ナノ粒子の量子サイズ効果 酸化イウロピウム単結晶薄膜の光電子分光

鉛フリー圧電体の遠赤外線スペクトル 超伝導を示す半導体の電子構造の解明

基底または励起状態のルテニウム色素の赤外吸収分光 超イオン導電体におけるコヒーレントイオン伝導の研究

赤外顕微分光による新奇パイロクロア型 Ir 酸化物Nd2Ir2O7の電子状態 InN 系薄膜の赤外反射

強相関電子系の圧力下テラヘルツ分光

名古屋大学大学院工学研究科 福岡大学理学部

早稲田大学理工学術院

(独)産業技術総合研究所関西センター. 北海道大学大学院工学研究科

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 大阪府立大学大学院工学研究科 埼玉工業大学工学部.

信州大学工学部

大阪府立大学大学院理学系研究科 新潟大学工学部

早稲田大学理工学術院 大阪電気通信大学工学部 大阪大学産業科学研究所 早稲田大学理工学術院

(独)産業技術総合研究所関西センター 東京大学大学院理学系研究科 大阪市立大学大学院工学研究科 三重大学大学院工学研究科

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 岐阜大学工学部

弘前大学大学院理工学研究科 名古屋大学大学院工学研究科. 東京大学大学院理学系研究科. 神戸大学大学院工学研究科 分子科学研究所

名古屋工業大学 東海大学工学部 分子科学研究所 東北学院大学工学部

神戸大学自然科学系先端融合研究環 福井大学大学院工学研究科 分子科学研究所

吉 田  朋 子 栗 崎   敏 山 本  知 之 鹿 野  昌 弘. 青 木  芳 尚 中 川  和 道 中 平   敦 有 谷  博 文. 伊 藤   稔 河 相  武 利 太 田  雅 壽 大 木  義 路 大 野  宣 人 江 村  修 一 山 本  知 之 鹿 野  昌 弘 吉 川  一 朗 熊 谷   寛 元 垣 内 敦 司 中 川  和 道 林   浩 司 IM,.Hojun 曽 田  一 雄. 平 原   徹. 保 田  英 洋 木 村  真 一 柿 本  健 一 犬 島   喬 見 附 孝 一 郎 淡 野  照 義 入 澤  明 典 福 井  一 俊 木 村  真 一 10:00-10:30. 持箸 晃(.S P8/J A S R I).

S Pring-8 におけるX線ストリークカメラの性能評価 10:30-11:00. 藤田 貴弘(S P8/J A S R I).

S Pring-8 における電気的手法を主としたビーム診断

11:15-11:45. 阿達 正浩(分子研).

UV S OR -II における光源開発の現状 11:45-12:15. 江田 茂(.S A GA -L S ).

S A GA -L S の現状と今後の計画 12:15-12:45. 山本 尚人(名大).

中部シンクロトロン光利用施設の現状と光源加速器 12:45-13:00. 春日 俊夫(K E K ).

閉会のあいさつ

参照

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