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理論・計算分子科学研究領域 132

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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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 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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光分子科学研究領域

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... A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 超短光パルスを発生できるレーザーの波長は限られている。それを様々な波長へ効率よく,パルス幅を短い状態で 波長変換する技術は,超短光パルスの応用範囲を広げる上で,非常に重要である。この研究では,固体結晶と比べ て透過領域が桁違いに広い気体を波長変換媒質として使用することで,真空紫外から赤外光までの超短光パルスを ...

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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) 電子やエネルギーの移動が化学の基本であるなら,我々はそれらの化学プロセスをどのよう記述できるだろうか? 当研究グループでは,化学現象の本質が「電子と電子との複雑な多体相互作用の複雑な量子効果」である化学現 象や化学反応をターゲットに,その高精度な分子モデリングを可能とするような量子化学的な手法開発を目指して ...

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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 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 ...

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光分子科学研究領域

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... 帯域の広がったコヒーレント光について,すべての波長領域の光について位相関係を求めることは容易ではない。本 研究では,発生と同様に窒素ガスを非線形媒質として,参照光パルスと赤外光の相互相関スペクトルを測定する手 法をとった。窒素ガスを非線形媒質として使用することにより,広帯域な位相整合が可能となり,広帯域中赤外光に 対応することができた。この方法によって,測定されたパルス幅は ...

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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 ...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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光分子科学研究領域

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... b) 各種形状金属ナノ構造体の分光及びダイナミクスの測定を,単一ナノ構造内で空間を分解して行っている。貴金属 微粒子の近接場分光測定により,プラズモンモードの波動関数の二乗振幅に対応するイメージが得られることを以 前に見いだし,所外との共同研究も積極的に行いその展開を図った。最近では例えば,近接場測定で得られた二次 ...

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物質分子科学研究領域

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... b) 電極/単一分子鎖/電極系における電荷輸送特性の解明と制御法の開拓を,阪大・夛田−山田 G,産総研・浅井 G らと実施している。昨年度までに, 「基準系」となる被覆分子ワイヤ群の単一分子電子伝導特性について詳細に明ら かにした。本年度からは,分子ワイヤ内の定位置に電子構造変調を加えた場合の伝導特性変化について系統的解明 を始めた。その第一歩として,主鎖中央部に, ...

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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 有機固体における電気伝導性,磁性,光学的非線形性な どの物性の発現には, その分子固有の特質のみな らず,集合体内 でどのよ う に分子が配列しているかという こ とが大いに関与している。そのために, このよ う な機能性物質の開発には分子配 列およ び結晶構造の制御, すなわち, 「分子集合体設計」 という コ ンセプ トが極めて重要と ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... に「物質分子科学研究領域」が置かれていることの意義は極めて大きく,先見性に改めて敬意を表する。実際,この 領域から既に興味ある重要な成果が数多く報告されている。インパクトの大きいテーマの選択・明確なメッセージを 持つ成果の提示等, 「分子系の物性研究」をさらに推進するためには「物性研究」における発想法・実験手法につい ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... し解析・評価した(特許出願中) 。 b) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて,電子振動励起分子の光イオン化や光解離のダイナミ クス,イオンの前期解離ダイナミクスなどに関する研究を行った。レーザー誘起蛍光励起分光やレーザー多光子イオ ン化分光を起用して,超励起状態から解離生成したイオンまたは中性フラグメントの内部状態の観測を初めて実現 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... を直接測定し解析・評価した(特許出願中) 。 b). 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて,電子振動励起分子の光イオン化や光解離のダイナミ クス,イオンの前期解離ダイナミクスなどに関する研究を行った。レーザー誘起蛍光励起分光やレーザー多光子イオ ン化分光を起用して,超励起状態から解離生成したイオンまたは中性フラグメントの内部状態の観測を初めて実現 ...

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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

... 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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生命・錯体分子科学研究領域

生命・錯体分子科学研究領域

... c). 小分子をプローブとした金属酵素の活性中心の構造と機能の相関 A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 酸化反応に関わる金属酵素の機能制御機構を解明するため,高酸化反応中間体のモデル錯体を合成し,電子構造と 反応性の関わりを研究した。オキソ鉄4価ポルフィリンπ カチオンラジカル錯体は,軸位に配位する配位子により酸 ...

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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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生命・錯体分子科学研究領域

生命・錯体分子科学研究領域

... ) 研究活動の課題と展望 数年前にゼロからのス タ ー ト を切った精密有機分子変換反応の aqueous-switching,heterogeneous-switching の試みも十分な 成果と蓄積を得て,現時点では高度な立体選択機能を合わせ持った触媒の開発に至り , さ らには数段階の炭素−炭素結合 ...

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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

... ). 研究活動の課題と展望 蛋白質のフ ォ ールディ ング問題は物理化学と して も興味深いが,生命科学や医学と も深い関わ り を持っている。特に, フ ォ ー ルディ ング中間体であるモルテン・グロ ビュール状態の a ラ ク ト アルブミ ンが脂肪酸 (オ レイ ン酸) と複合体を形成する と抗腫 瘍活性を発現するのは興味深い現象である。現在までの研究から, われわれはヤギ a ラ ク ト ...

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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

... ST 研究 ,. 「反応媒体駆動原理の確立と革新的触媒プロセスの開発」 ,.魚住泰広.(2011年 –.). C ). 研究活動の課題と展望 2 0 0 0年にゼロからのス タ ー ト を切った精密有機分子変換反応の aqueous-switching,heterogeneous-switching の試みも十分 な成果と蓄積を得て,現時点では高度な立体選択機能を合わせ持った触媒の開発に至り , ...

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