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新学術領域研究

太陽地球圏環境の未来予測を通して現代社会の新たな基盤形成を目指す新学術領域研究プロジェクトを開始

太陽地球圏環境の未来予測を通して現代社会の新たな基盤形成を目指す新学術領域研究プロジェクトを開始

... ためには、太陽物理学、地球電磁気学、気象学・気候学及び関連する諸分野の専門家が 密接に連携し、 科学研究と予測研究を相乗的に発展させる新しい学術領域を構築するこ とが必要となります。本学の草野完也教授(太陽地球環境研究所)を中心とする研究チ ームでは、 そうした認識に基づき全国的な研究プロジェクト 「太陽地球圏環境予測 : 我々 ...

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目次 1. はじめに システム動作環境 機能と運用の流れ 注意事項 操作の流れ 特別推進研究 基盤研究 挑戦的萌芽研究 挑戦的研究 若手研究 研究活動スタート支 援 新学術領域研究 ( 研究領域提案型 )

目次 1. はじめに システム動作環境 機能と運用の流れ 注意事項 操作の流れ 特別推進研究 基盤研究 挑戦的萌芽研究 挑戦的研究 若手研究 研究活動スタート支 援 新学術領域研究 ( 研究領域提案型 )

... ※ 学術領域研究研究領域提案型)(新規の研究領域)及び学術領域研究研究領域提案型) (継続の研究領域)の領域代表者の応募については「科研 ...

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『別冊「平成31年度科学研究費助成事業-科研費-公募要領(新学術領域研究・特別研究促進費)(応募書類の様式・記入要領)」』(1/2)新規の研究領域

『別冊「平成31年度科学研究費助成事業-科研費-公募要領(新学術領域研究・特別研究促進費)(応募書類の様式・記入要領)」』(1/2)新規の研究領域

... 領域代表者が、どのような構想を持って円滑な組織運営をし、領域を推進するかについて、基 本的な考え方を明らかにしてください。また、過去の異なる研究組織におけるマネジメント実績 ...

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1. 操作の流れ 1.1. 特別推進研究 基盤研究 挑戦的萌芽研究 若手研究 研究活動スタート支援 特定領域研究 ( 継続領域 ) 新学術領域研究 ( 研究領域提案型 )( 継続の研究領域 ) の場合 3.1. e-rad の ID パスワードを取得する 府省共通研究開発管理システム (e-rad)

1. 操作の流れ 1.1. 特別推進研究 基盤研究 挑戦的萌芽研究 若手研究 研究活動スタート支援 特定領域研究 ( 継続領域 ) 新学術領域研究 ( 研究領域提案型 )( 継続の研究領域 ) の場合 3.1. e-rad の ID パスワードを取得する 府省共通研究開発管理システム (e-rad)

... ※ 学術領域研究研究領域提案型)(継続の研究領域)で公募研究に応募す る場合、研究組織に研究分担者を追加することはできません。 (連携研究者の み追加できます。)また、研究経費は応募情報入力画面から入力しますので、 ...

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新学術領域研究「時間生成学―時を生み出すこころの仕組み」

新学術領域研究「時間生成学―時を生み出すこころの仕組み」

... 2013–2017年度の5カ年において,学術領域 研究「こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求め て―」という研究プロジェクトが実施され,ヒトにおい て特に発達した現在・過去・未来にわたる時間の意識が どこから生まれてくるのかという について,心理学, 生理学,薬理学,臨床神経学,言語学,哲学,比較認知 ...

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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 Mar. 研究紹介 高性能ア

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 Mar. 研究紹介 高性能ア

... 主催:日本化学会・第 95 春季年会(2015)実行委員会 協賛:学術領域研究「有機分子触媒による未来型分 子変換」総括班 日時:平成27 年 3 月 26 日(木)13 時 30 分~16 時 30 分 会場:日本大学 理工学部船橋キャンパス/薬学部(第 95 春季年会・会場内 SC 会場:1SC-12~1SC-19) 参加費:無料(本特別企画のみに来場される場合は春 ...

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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 Nov. 研究紹介 ヘテロア

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 Nov. 研究紹介 ヘテロア

... TEL/FAX: 02 2-795-6584 E-mail: [email protected] http://www.organocatalysis.jp/ 発行・企画編集 学術領域研究「有機分子触媒による未来型分子変換」事務担当 連 絡 先 領域事務担当 秋山隆彦(学習院大学・理学部・教授) ...

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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 Feb. 研究紹介 面不斉フ

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 Feb. 研究紹介 面不斉フ

... 主催:日本化学会・第 95 春季年会(2015)実行委員会 協賛:学術領域研究「有機分子触媒による未来型分 子変換」総括班 日時:平成27 年 3 月 26 日(木)13 時 30 分~16 時 30 分 会場:日本大学 理工学部船橋キャンパス/薬学部(第 95 春季年会・会場内 SC 会場:1SC-12~1SC-19) 参加費:無料(本特別企画のみに来場される場合は春 ...

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News Letter Vol. 12(December 2018) 文部科学省科学研究費助成事業 新学術領域研究 平成 29~33 年度 分子合成オンデマンドを実現する ハイブリッド触媒系の創製 領域略称名 ハイブリッド触媒 領域番号

News Letter Vol. 12(December 2018) 文部科学省科学研究費助成事業 新学術領域研究 平成 29~33 年度 分子合成オンデマンドを実現する ハイブリッド触媒系の創製 領域略称名 ハイブリッド触媒 領域番号

... 文部科学省科学研究費助成事業「学術領域研究」 平成 29~33 年度 分子合成オンデマンドを実現する ハイブリッド触媒系の創製 領域略称名「ハイブリッド触媒」 領域番号 2907 http://hybridcatalysis.jp/ News Letter Vol. 12(December 2018) ...

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新学術領域研究「こころの時間学」の発足

新学術領域研究「こころの時間学」の発足

... そうしてみると,例えば 2013年に学術誌『Timing & Time Perception』(Brill)が創刊されるなどの,世界各所 での時間認知研究に関わる出来事と呼応するかのよう に,同年我が国に時間認知の解明を目指す「こころの時 間学―現在・過去・未来の起源を求めて―」研究チーム が誕生したのは,歴史的必然なのかもしれない。科学研 ...

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新学術領域研究「顔・身体学」

新学術領域研究「顔・身体学」

... 2017∼21 年度科学研究学術領域研究「顔・身体 学」(トランスカルチャー状況下における顔身体学の構 築―多文化をつなぐ顔と身体表現,領域代表: 山口真 美)は,2008∼12年度学術領域「顔認知」(学際的研 究による顔認知メカニズムの解明,領域代表: 柿木隆 ...

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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

... ミナーが目指す、現場レベルでの研究交流の成果を実 感できたような気がします。初日最後には、 「アミジン を基盤とする超分子集合体の構築と分子工学への応 用」と題して、近畿大学分子工学研究所の古荘先生に ご講演を賜りました。イオン間力と水素結合の協働に より形成されるアミジン―カルボキシラート塩橋を巧 みに利用した美しい二重らせん分子の構築から、産業 界との密接な共同研究の成果に至るお話を、笑いを交 ...

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本研究は 日本医療研究開発機構 (AMED) 革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト ( 平成 27 年度に文部科学省により移管 ) 臨床と基礎研究の連携強化による精神 神経疾患の克服 ( 融合脳 ) 科学研究費助成事業 新学術領域研究 科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究

本研究は 日本医療研究開発機構 (AMED) 革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト ( 平成 27 年度に文部科学省により移管 ) 臨床と基礎研究の連携強化による精神 神経疾患の克服 ( 融合脳 ) 科学研究費助成事業 新学術領域研究 科学技術振興機構 (JST) 戦略的創造研究

... 今回、研究グループは人工受容体遺伝子を組み込んだウイルスベクター 3) をサルの特定の脳部 位の神経細胞集団に感染させ、発現した人工受容体をPETにより画像化し、発現のタイミングや 位置、範囲、強さを生きたまま評価することに成功しました。さらに、線条体 4) という構造の 一部の神経細胞群に人工受容体を発現させ、受容体に作用する薬剤を全身投与し神経活動を ...

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新学術領域研究「出ユーラシア」

新学術領域研究「出ユーラシア」

... 動に大きな制約がかかっている。このため,これまでの 領域としての活動を報告することが難しい。さらに,今 までは比較的多くの心理学者が参画している領域の報告 であるが,今回は心理学者が(現時点では)圧倒的に少 ない。しかし,後述するように本領域では心理学からの 貢献に対する期待が大きい。このため,本稿では,本領 域の目指すところを述べ,基礎心理学研究者に本領域に ...

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新学術領域研究「多元質感知」

新学術領域研究「多元質感知」

... 学術領域の複合領域ということで,御多分に漏れず 我々の領域も,神経科学,心理物理,情報工学を融合す る学際研究を目指している。工学分野の中にも,コン ピュータビジョン(CV),コンピュータグラフィックス (CG),デジタルファブリケーション,仮想現実(VR)・ ...

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平成30年度科学研究費助成事業(新学術領域研究(研究領域提案型))

平成30年度科学研究費助成事業(新学術領域研究(研究領域提案型))

... 本領域は、 「毎日の生活を暮らし、自分の人生を生きる」という人間にとっての最 も基本を支えている精神の機能としての「主体価値」が思春期にどのように形作ら れ、それにより人間のウェルビーイングがどう実現されているかを脳科学、認知科 学・情報工学、疫学、心理学・教育学・精神医学などの学際研究により解明すること を目的とする。思春期は非ヒト霊長類と比べてヒトで際立って長く、大脳皮質の成 ...

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資料3-2(1) 科学研究費助成事業「新学術領域研究(研究領域提案型)」の成果・課題について

資料3-2(1) 科学研究費助成事業「新学術領域研究(研究領域提案型)」の成果・課題について

... 一方、 「「研究領域」としてまとまりを持った研究活動は、現在行っていない」は、 約 2 割程度となっている。 ○ 分野別の回答を見ると、 「「研究領域」としてまとまりを持った研究活動は、現在行 っていない」が、複合領域で 5 割となっている。また、それぞれの理由について見る ...

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News Letter  3D 活性サイト科学 新学術領域研究

News Letter 3D 活性サイト科学 新学術領域研究

... Stelhorn 研究員が Young Scientist Award を受賞しました 2017 年 12 月 3 日(日)~8 日(金)に開催された国際会議 11th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ’17 (ALC'17)で蛍光 X 線ホログラフィーグループ(林 G) の ...

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令和元年 12 月 26 日 報道機関各位 東北大学 世界を先導する研究フロンティア開拓のためのプロジェクト 新領域創成のための挑戦研究デュオ ~ Frontier Research in Duo(FRiD) ~ の採択課題決定 発表のポイント 東北大学では 9 月に創設した研究プロジェクト 新領域

令和元年 12 月 26 日 報道機関各位 東北大学 世界を先導する研究フロンティア開拓のためのプロジェクト 新領域創成のための挑戦研究デュオ ~ Frontier Research in Duo(FRiD) ~ の採択課題決定 発表のポイント 東北大学では 9 月に創設した研究プロジェクト 新領域

... 「病は気から」と言われるように、神経系と免疫系との密接な繋 がりは、以前より推察されてきた。現に100年ほど前、昆虫を用い て神経系が免疫系に影響を与えていることが示されている (Metalnikov, S. 1924)。しかしその後、神経系による免疫制御に関 する研究は、余り進展が見られない。そこで、近年発展したショ ウジョウバエの神経操作技術を免疫研究に導入し、腸内フローラ ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... (4) この分野の発展はあるか,どの方向か 光分子科学研究領域を分子と光の相互作用を調べる研究分野と定義するのであれば,物質科学や生命科学の発展の ためにもこの分野の発展を期待せずにはいられない。新たな実験手法をたえず考えながら,光技術の発展により得ら れる新たな光と分子の相互作用を調べることが必要である。その結果として高空間分解能,高時間分解能の分光法 が得られるのであれば, ...

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