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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 )

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)(新規の研究領域)の応募時の場合、応 募内容ファイル選択の項目はありません。ヒアリング対象領域選定後に、応 募内容ファイルを添付して研究計画調書を作成します。ヒアリング対象領域 ...

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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)(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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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))

... (1)研究領域の目的及び意義 中国、インド、ブラジル、インドネシア等の新興国の台頭に伴い、世界的な富と力 の分布は急速に変化している。これら新興国の多くはアジアに位置し、その台頭は地 域の秩序と経済的繁栄に強い影響を及ぼしている。新興国の今後を見通すことは容 易ではない。まず、これまでの国家形成と経済発展の過程で形成された政治経済シス ...

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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

... 【課題②】若手研究者の連携や人文社会系の研究など、比較的小規模なグループによ る提案もより積極的に支援・適正規模に応じた公平な審査を行うための方策を講じ る必要があるのではないか。 (領域の規模や成熟度に応じた審査) 【課題③】公募研究を通じた若手研究者を含む多様な研究者の参画の機会や研究ネッ ...

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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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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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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... は非常にユニークであり,この研究分野をリードしている松本教授の転任は分子研にとっては大変残念ではあるが, 今後いろんな面での共同研究を期待したい。 (3) この分野の国内,国外での研究分野としての重要度 光分子科学研究といった場合,これまでは光と物質(分子)の相互作用を摂動としてとらえ,種々の分光法を用い ...

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東京大学大学院新領域創成科学研究科

東京大学大学院新領域創成科学研究科

... 4.1.1.5 シークエンスと系統解析 BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems)を用いてシー ケンス反応を行った.塩基配列解読は DNA シーケンサー(3130 Genetic Analyzer,Applied Biosystems)で行った.得られた塩基配列はデータベース上の AM 菌の塩基配列とともに ClustalX ( ...

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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) 「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」について開拓研究を進めている。その 第一段階として,1nm 長級から 40nm 長級にわたる汎用鎖状分子構築ブロック群をこの1 0年間に開発した。この構 築ブロック群は, 「位置選択的接合サイト」と「H U B 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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広報誌「創成」 東京大学大学院新領域創成科学研究科

広報誌「創成」 東京大学大学院新領域創成科学研究科

... トT細胞白血病ウイルスI(HTLV- 1)は約9Kbの比較的小型のレトロウ イルスで、母乳を介して母親から赤ちゃん へ、あるいは性交渉を介して感染する。こ のウイルスは成人T細胞白血病リンパ腫 (ATL)という非常に予後の悪い血液悪 性腫瘍、HTLV-1関連脊髄症(HAM) という神経難病、HTLV-1ぶどう膜炎とい う眼科疾患を引き起こす。しかしATLを 発 症 するのは感 染 者のうちの約5%、 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... ). 研究活動の課題と展望 2 0 0 2年 1 月着任以降,磁性薄膜の表面分子科学的制御と新しい磁気光学分光法の開発を主テーマと して研究グループを ス ター ト させた。磁性薄膜・ナノ ワイ ヤ・ナノ ドッ ト の磁気的性質, およ び分子吸着な どの表面化学的な処理によ る新しい現 象の発見とその起源の解明な どを 目指し,超高真空表面磁気光学 K err 効果法,高磁場 ...

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研究成果報告書 総合研究大学院大学学術情報リポジトリ 特定領域 颯田

研究成果報告書 総合研究大学院大学学術情報リポジトリ 特定領域 颯田

... 温度受容体の重要な働きのひとつは生物 の棲息する環境の温度変化を捉えることで ある。霊長類はアフリカや南米の熱帯・亜熱 帯地方を中心に進化し、旧世界猿やヒトがそ の後温帯や寒冷地へ拡散していった。このよ うな進化のシナリを踏まえると、霊長類の温 度適応は熱帯適応から寒冷適応へ進化 したと推測できる。また、ヒトは極域から、 砂漠地帯まで、温度環境という点で、非常に 広範囲の生息域を持つ。基本的な質問は「ヒ ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). コヒーレント制御は,物質の波動関数の位相を操作する技術である。その応用は,量子コンピューティングや結合選択 的な化学反応制御といった新たなテクノロジーの開発に密接に結び付いている。コヒーレント制御を実現するための有 望な戦略の一つとして,物質の波動関数に波としての光の位相を転写する方法が考えられる。例えば,二原子分子に 核の振動周期よりも短い光パルスを照射すると, ...

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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

... ・ Young Generation Meeting with Professor Nicolaou-Symposium 開催報告 平成 30 年 11 月 20 日に、東京大学薬学部にて、Young Generation Meeting with Professor Nicolaou- Symposium を開催致しました。本シンポジウムでは Rice 大学の K. C. Nicolaou 先生をお招きし、 ...

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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) コヒーレント制御は,物質の波動関数の位相を操作する技術である。その応用は,量子コンピューティングや結合選 択的な化学反応制御といった新たなテクノロジーの開発に密接に結び付いている。コヒーレント制御を実現するため の有望な戦略の一つとして,物質の波動関数に波としての光の位相を転写する方法が考えられる。例えば,二原子 分子に核の振動周期よりも短い光パルスを照射すると, ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). コヒーレント制御は,物質の波動関数の位相を操作する技術である。その応用は,量子コンピューティングや結合選択 的な化学反応制御といった新たなテクノロジーの開発に密接に結び付いている。コヒーレント制御を実現するための有 望な戦略の一つとして,物質の波動関数に波としての光の位相を転写する方法が考えられる。例えば,二原子分子に 核の振動周期よりも短い光パルスを照射すると, ...

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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

... 味の素グループは、医薬品開発で培った科学的な知識・技術のベースに高 度な食品加工技術を加え、有用性・おいしさ・簡便さをあわせ持つ濃厚流 動食など、多彩な医療用食品群を提供しているほか、健康な高齢者が自立 した生活を長く維持するための食に関する提案に向けた開発を進めています。 味の素グループでは、最先端の「生理・薬理・栄養研究」「アミノ酸製造・ ...

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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) 電子間のクーロン反撥エネルギーが電子の運動エネルギー利得を上回るとき電子は局在化する。分子導体の多くの 物質では両エネルギーが拮抗する境界領域にあるために,電子の局在化に起因する金属・絶縁体転移が数多く観 測されている。このような絶縁状態では,クーロン反発エネルギーを最小にするために,電荷分布に規則正しい濃 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 2009) 。 b). 共有結合性有機骨格はメゾやマイクロサイズの細孔を有する結晶性高分子である。重縮合反応により合成され,細 孔サイズが骨格により一義的に規定されるため,ガス吸着・貯蔵のための多孔性物質として注目されている。これに 対して,本研究では,共有結合性有機骨格が提供する規則正しい配列構造に着目し, p 電子系シート状高分子を設 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... ) 研究活動の課題と展望 表面科学反応研究と しては 「固体表面上でのレーザー誘起反応ダイ ナミ ッ クス」 の研究課題のも とで金属や半導体の清浄表 面に吸着した分子種の光誘起過程に開する研究に従事してきた。これをさ ら に発展させる方向で, 2光子光電子分光,表面 第2 高調波発生な どの非線形分光によ り 固体表面における超高速現象の解明,表面コ ヒー レン ト フ ォ ノ ...

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