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口腔領域OSAS研究アップデート

理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... b). イオン液体は陽イオンと陰イオンのペアで構成され,イオン分子間の相互作用の特性を分子レベルで理解することが 最重要課題の一つであると考えられる。特に,イオン液体中でのダイナミックスなどを実験観測する際には異なるイ オン種間の相互作用や分子内自由度の効果が顕著に表れることが期待される。しかしながら,実験データからこのよ うな効果について直接分子レベルでの解釈を試みることは困難であり,さらなる理解のためにはコンピュータ ・ シミュ ...

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光分子科学研究領域

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... a). 2 0 0 8年夏に建設した高分解能斜入射分光器を有する新しいアンジュレータビームライン,B L 6U では,40 〜 400. eV の光エネルギー範囲において,分解能 10000 以上かつ光強度 10 10 光子数/秒の性能を達成している。入射スリッ トレス配置の不等刻線平面回折格子を用いた可変偏角斜入射分光器は,低エミッタンス運転時にその威力を発揮す る。特に2 0 1 ...

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物質分子科学研究領域

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... -3). 研究活動の概略と主な成果 ...entz 研究室との共同研究により,様々なフッ素化バッキーボウルの合成が進められており,興味深い特徴が現れている。 例えば,トリフルオロメチル基をオルト位に2個導入したコラヌレンは,無置換コラヌレンとは異なり,スマネン様の カラム状パッキング構造を結晶中で形成し,無置換コラヌレンの1万倍以上の顕著な電子移動能を示すことが明らか ...

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物質分子科学研究領域

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... ). 研究活動の課題と展望 2 0 0 9年1 0月にスター ト した C R E S T プロジェク ト 「有機太陽電池のためのバン ドギャップサイエンス」 の遂行のために, C R E ST 研究員 4 名 (久保, 新村, 横山, 能岡) を雇用 している。現在, 嘉治助教, 石山 (博士3 年次) , 中尾研究員, 杉原 (秘 書) と私の 5名とあわせ, ...

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物質分子科学研究領域

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... b). ナノメートルサイズの金属クラスターはバルク金属とも単核金属錯体とも異なる特性を示し,従来にない触媒の開発 が期待される。特に金属表面と分子との相互作用が弱く,バルクにおける触媒活性がない金のクラスターに注目し て研究を行っている。今年度の研究においては,金クラスターの空気酸化触媒活性評価の一環として,アミンとア ...

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物質分子科学研究領域

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... -3). 研究活動の概略と主な成果 a).「逐次精密合成法に基づく,単一電子トンネル回路素子の単一分子内集積化」について分子開発研究を進めている。 単一キャリアーを単一π 共役分子骨格内で自在に操作するための前提条件は,分子内荷電キャリアーであるポーラロ ンのサイズよりも十分に大きな規模の非周期的・定序配列型π 共役システムの構築である。かつてポーラロン長は ...

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光分子科学研究領域

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... a). 内殻励起分子の解離ダイナミクスの詳細を解明するためには,振動分光が可能な高性能分光器が必要不可欠である。 2 0 0 8年夏,高 分 解能 斜 入 射 分 光 器を有する新しいアンジュレータビームラインとして B L 6U の建 設を行った。 B L 6U の性能目標は,30 〜 600. eV の光エネルギー範囲で,分解能 10000 以上かつ光強度 10 11 光子数/秒を達成す ...

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物質分子科学研究領域

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... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 本研究では, π 電子系で連結した新規な共役多核遷移金属錯体を設計し, π–π 相互作用を活用することにより金属 錯体の空間配置が精密に制御された集積体の構築に成功した。この場合,金属サイトは互いに共役しているため, 分子内の磁気的・電子的な相互作用に加え,集積化することにより, π 共役系を介した長距離分子間相互作用が期 ...

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光分子科学研究領域

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... ) 研究活動の課題と展望 UV SOR は 2 0 0 3 年度の大幅な改造を中心とする一連の高度化によ り ,低エネルギーのシンク ロ ト ロ ン光源と しては世界的に も最高レベルの性能を有するに至った。現在,高度化された加速器群の性能を最大限引 き出す努力を継続している。ビーム 寿命の問題を究極的に解決するための ト ッ プア ッ プ運転の導入に向けて, シンク ロ ト ロ ンのフルエネルギー化を実現, 現在は, ...

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光分子科学研究領域

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 当研究室では,巨大分子内に多種多様な光・電子機能ブロックを非周期的,合目的に定序配列化するための逐次精 密合成法の開拓により, 「単一巨大分子内単電子/正孔素子回路」の実現を目指している。今年度は, 「位置選択 的接合サイト」 と 「HUB 機能ユニット (これを基点として数ステップ以内に2 0種以上の機能ユニットに変換可能) 」 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 本研究グループは金属表面上に吸着した原子の振動をコヒーレントに励起でき(振動核波束の生成) ,その振動核 波束のダイナミックスをフェムト秒領域でのポンプ・プローブ表面第二高調波発生により研究している。本年度は 振動核波束の生成がどのような電子状態間の遷移によって誘起されるのかについて集中して実験をした。注目した 吸着系は C u(111) ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 二次元高分子を合成するための新しい反応を開拓した。アジン結合反応を開拓し,新奇な π 共役系二次元高分子の 合成に成功した。得られた二次元高分子は,特異な蛍光発光能を示し,ナノチャネルにおいて水素結合によりゲス ト分子とドッキングすることで蛍光が著しく消光されることを見いだし,二次元高分子の蛍光センサーとしての可能 性を示した(アメリカ化学会誌 ...

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味の素グループ研究開発-研究開発の領域

味の素グループ研究開発-研究開発の領域

... 現在は、生活習慣病リスクを評価する、アミノインデックス ® メタボリッ クリスクスクリーニング(AIMS)を開発しています。 「アミノインデックス ® 」 味の素グループは、高純度アミノ酸の生産技術を活用し、1987 年より動物 細胞の培養に用いる無血清培地(ASF 培地)の販売を開始、バイオ医薬品(抗 体など)製造用途向けや研究用試薬として、国内外で広く使用されています。 2013 ...

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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) 表面吸着系の電子物性や電子・核ダイナミクスを分子レベルで理解するためには,吸着種と表面の間で起こる電子 エネルギーの散逸を正しく記述することが必須である。従来の表面吸着系に対する一般的な計算方法としては,表 面を有限個の原子から構成されるクラスターで近似するクラスターモデル計算が良く知られている。しかしこのクラ スターモデル(C C ...

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生命・錯体分子科学研究領域

生命・錯体分子科学研究領域

... 受け,2 0 0 7年度に開発した培養型イオンチャンネルバイオセンサーに搭載し光励起によりホールセル電流を計測でき ることを確認した。これにより,光励起による神経細胞ネットワーク素子製作の必要な技術がほぼそろったこと,そし て我々の素子がシナップス部の特性測定に適していること,また,シナップス部に GM1 分子が局在し,エンドサイ トー ...

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生命・錯体分子科学研究領域

生命・錯体分子科学研究領域

... 各研究グループが利用できる実験室設備や装置は大変優れており,研究員達は創造性高い革新的な研究を行ってい る一方で,多くの研究室が現在必要最少限の研究人員数を欠いている。研究プログラム中の若手研究者,博士研究員, 大学院生の数を拡大することにより,分子科学の国際的な中核拠点としての IMS ...

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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

... 一方, 「ナノ統合シミュレーションソフトウエアの開発」プログラムは2 0 0 6年度に開始された文科省プロジェクト 「最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用」の一貫として,次世代スパコンを有効に活用するソフトウエア の開発を目的としている。 この目的のため, 1. 次世代情報機能材料, 2. 次世代ナノ生体物質, 3. 次世代エネルギー, ...

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生命・錯体分子科学研究領域

生命・錯体分子科学研究領域

... -3) 研究活動の概要と主な成果 a) a ラクトアルブミンとリゾチームは互いにアミノ酸配列の類似した相同蛋白質であり,それらのフォールディング 反応が類似しているか否かを実験的に明らかにすることは,蛋白質のフォールディング問題を考える上で重要であ る。昨年までの研究で,ヤギ a ラクトアルブミンのフォールディング反応の速度論的解析を行い,フォールディン グの遷移状態で構造化する領域は,C ...

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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) 可視−赤外の和周波発生分光法は, 界面構造をプローブする実験手法として近年広く用いられるようになってきた。 とくに液体界面を分子レベルで観測する手法として他に類例がなく有力であり,電気化学,高分子化学,大気化学 など多くの関連分野への展開が図られている。本グループでは,分子軌道計算に基づく分子モデリングと分子動力 ...

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