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分子基礎理論第一研究部門 97

理論分子科学研究系

理論分子科学研究系

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。 よって, その立体構造を予測することは (その生化学的機能との 関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難の業である。 特に, 理論的に原理から (自由エネルギーを最小化 することにより) 立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。 それは, ...

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理論研究系 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... c) 生体高分子の溶媒和構造の安定性に関する研究 : 本研究課題の最終目的は原理すなわち分子間相互作用に関す る情報のみから出発して蛋白質の立体構造を予測することである。 蛋白質の立体構造予測 (すなわちフォールデイ ング) には二つの要素がある。 そのひとつは広い構造空間をサンプルするための効果的なアルゴリズムであり, 他は ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) ナノ構造体の柔軟な電子構造や化学的性質の多様性を活かし,更には光との相互作用の自由度を取り込んだ量子デ バイスは,従前の電子デバイスや光デバイスとは異なる光・電子機能性を併せ持った有望な次世代量子デバイスと 考えられる。しかし,その機能発現のメカニズムは複雑であるために実験的研究は未だ試行錯誤の連続であり,ま ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... d) 不均一系金属微粒子触媒は,環境浄化触媒や化成品合成触媒など様々な分野で活用されており,基礎科学のみならず 産業における重要性も高い。しかし,不均一触媒系における活性点の構造,電子状態,触媒作用は一般に複雑であり, その微視的過程の研究は挑戦的な課題である。本研究は,触媒・電池元素戦略プロジェクトの電子論グループ拠点と して推進する課題としても重要である。我々は,高分子に担持された A ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... c) 数 nm 程度以下の固体表面担持金属ナノクラスターは,有用な触媒として働くことが多くの研究において指摘されて いる。しかし,貴金属やレアメタル等の非常に高価な原子を使っていることが多く,豊富に存在する安価な原子で代 替した触媒の開発が望まれている。本研究課題では原理(カー・パリネロ)分子動力学計算を用いて,固体表 ...

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理論研究系 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。よって,その立体構造を予測することは(その生化学的機能 との関係上,極めて重要であるにもかかわらず)至難の業である。特に,理論的に原理から(エネルギー関 数を最小化することにより)立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。それは,溶媒の効果を取 ...

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理論研究系 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... 今後の発展が期待されている研究課題 分子理論計算は依然,極めてホットな研究課題であり,今後も大きな発展が期待される。そのためにも計算機環 境の整備が必須であることは既に述べた。そこでここでは別の側面から私見を言わせていただきたいと思う。 過去 2 0 余年の間に,化学物理(物性)理論は,質的な発展をとげた。繰り込み群やスクーリング理論,カオスなど ...

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理論研究系 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。 よって , その立体構造を予測することは (その生化学的機能と の関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難の業である。 特に, 理論的に原理から (エネルギー関数を最小 化することにより) 立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。 それは, ...

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理論研究系 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。 よって, その立体構造を予測することは (その生化学的機能との 関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難の業である。 特に, 理論的に原理から (エネルギー関数を最小化 することにより) 立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。 それは, ...

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理論研究系 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... 委員A 分子研の意義 分子科学研究所理論部門・電算機室は,日本の理論物理化学の中心として創設以来機能している。特に,分子研で 助手,助教授を経験した人々は,外の教育研究機関で活躍していることから,日本の理論物理化学をリードしてきて ...

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地縁組織の加入率と活性化に関する一考察-町内会・自治会制度をめぐる基礎理論的研究(2)

地縁組織の加入率と活性化に関する一考察-町内会・自治会制度をめぐる基礎理論的研究(2)

... そこで今回、加入率のおおよその傾向を把握することを目的として、政令指定都市 20 市におけ る自治会等の加入率を検証してみることとした。この調査の結果からは、残念ながら近年の自治 会等の加入率については、維持されているとは言い難い状況が顕在化していることが分かった。 本調査において、政令指定都市をその対象とした理由は、基礎自治体の中でも情報公開が積極 ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... a). ウイルス内 M2 チャネルのプロトン透過機構:M2 チャネルはインフルエンザ A の細胞膜に存在するプロトンチャネル であり,細胞膜内外の pH を調整する機能を持つ。よく知られたインフルエンザ薬であるアマンタジンはこのチャネル の阻害剤である。 . M2 チャネルは pH に応じてゲートを開閉することで細胞内の pH を調整している。M2 チャネルは 4 量体からなり, ゲー ...

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HOKUGA: 松下圭一・市民政治理論の骨格 : 地域発展の基礎理論

HOKUGA: 松下圭一・市民政治理論の骨格 : 地域発展の基礎理論

... 北海学園大学開発研究所「開発論集」 開発論集 78号「21世紀の文化戦略」 (2006年8月) 開発論集 79号「地域文化の甦り」 (2007年3月) 開発論集 80号「自治体の政策開発」 (2007年9月) 開発論集 81号「自治体の文化戦略と企業の文化戦略」 (2008年3月) 開発論集 83号「自治体の文化戦略― 革」 (2009年3月) 開発論集 84号「文化の見えるまち」 (2009年9月) 開発論集 ...

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第一原理計算ならびに格子不安定解析による酸化物分散強化メカニズムの基礎的研究

第一原理計算ならびに格子不安定解析による酸化物分散強化メカニズムの基礎的研究

... じ組み合わせのサイトに添加したモデルの Small モデルと Large モデルを比較すると Large モデル >Small モデルとなりスーパーセル内の Y 2 O 3 の含有割合が高いほど低い 弾性剛性係数の行列式の値を示し, Y 2 O 3 を Fe に添加することが原子レベルで直接的に 剛性の向上に寄与しないことがわかる.原子個当たりの全自由エネルギーを比較す ると ...

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文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Oct. 研究紹介 第一級

文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究 ( 平成 23~27 年度 ) 領域略称名 : 有機分子触媒 領域番号 :2304 有機分子触媒による未来型分子変換 News Letter No Oct. 研究紹介 第一級

... ても、94%の位置選択性ならびに 97%ee で生成物を与 えた。α,β,γ,δ-不飽和アルデヒドを調製する際にしばし ば幾何異性体の混合物となるが、それをそのまま利用 できるため実用上のメリットがあり、我々はこの反応 を使って短工程でのキラル香料の合成に成功している。 なお、δ 位が二置換の基質でも 90%の位置選択性で反 応が進行したことから、位置選択性は反応点近傍のか さ高さによるものではなく、触媒によって制御された ...

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第一原理格子不安定解析による酸化物分散強化機構の基礎的研究

第一原理格子不安定解析による酸化物分散強化機構の基礎的研究

... りにご尽力くださり、よく声を掛けてくださいました古宇田由夫技官に感謝致します. 研究室配属時の何も分からない著者に対して良き指針となり温かく接して頂いた諸先 輩方に感謝致します.また,原理グループとして常に著者に助言を下さり,時に お互いの意見をぶつけあい議論した横川望氏 (現・西日本旅客鉄道),久馬雅彦氏(現・ ...

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理論研究系 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

理論研究系 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。 よって, その立体構造を予測することは (その生化学的機能と の関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難の業である。 特に, 理論的に原理から (エネルギー関数を最 小化することにより) 立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。 それは, ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... -3). 研究活動の概略と主な成果 ...程度のナノ構造体では,量子性を反映した特異な光誘起電子・核ダイナミクスが見られるが,その 基礎理学的理解は十分ではない。ナノ構造体ダイナミクスでは,局所的な空間領域で物質と電磁場が再帰的に相互 作用し,更にその相互作用を介したエネルギー移動がナノ粒子間で連鎖的に起こることが重要であり,双極子近似 ...

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理論分子科学研究系

理論分子科学研究系

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。 よって, その立体構造を予測することは (その生化学的機能との 関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難の業である。 特に, 理論的に原理から (自由エネルギーの最小状 態を求めることにより) 立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。 それは, ...

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理論分子科学研究系

理論分子科学研究系

... と ころで,液体との界面でも う ひとつ重要な ものがある。それは生体分子との界面である。この問題に関して,昨年度,極め て興味深い結果が得られた。すなわち,蛋白質を水に浸して 3次元 R ISM 計算を行った と ころ,蛋白質周辺だけではな く ,蛋 白質内部の空隙内に閉 じ込められた水分子の分布が 「観測」 されたのである。 しかも, その位置は X 線で決定されたものと ほ ...

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