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科学の未踏領域を拓く

_計算科学が拓く世界.key

_計算科学が拓く世界.key

... 気候変動とその機構解明 大気モデル用いた数値実験や、 長期間気象海洋観測データ、 現業数値天気予報データ解析 理学研究科地球惑星科学専攻 協力講座、大気科学分科に所属 ...

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大規模リン酸化プロテオミクス解析で快感を生み出すメカニズムを解明-脳科学研究のブレイクスルーにより精神・神経疾患創薬への道を拓く-

大規模リン酸化プロテオミクス解析で快感を生み出すメカニズムを解明-脳科学研究のブレイクスルーにより精神・神経疾患創薬への道を拓く-

... ン ン酸化酵素 あ テインキ A PKA 活性化 こ 神 経細胞 興奮性制御 こ 分 っ い し し し )1R-細胞 )「R-細 胞個別 解析 こ 困難 さ い こ )1R-細胞 PKA 細胞 興奮性や報酬関連行動制御し い う 実際 証明さ ...

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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

... 上に述べたように,この分野発展は従来「要素還元型」研究からより現実的な系(分子およびその集合体) 構造,物性,ダイナミクス,機能分子レベルから解明していく,いわば, 「総合型」研究フェーズに突入しつ ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... a). 二次元高分子創出と機能開拓 b). 共役多孔性高分子創出と機能開拓 A -3). 研究活動概略と主な成果 a). 大環状ポルフィリンビルディングブロックとして用い, ポルフィリン二次元高分子構築する手法開拓した。 様々 ...

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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

... ト 切った精密有機分子変換反応 aqueous-switching,heterogeneous-switching 試みも十分 な成果と蓄積得て,現時点では高度な立体選択機能合わせ持った触媒開発に至り , さ らには数段階炭素−炭素結 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... な機能開拓すること目的としている。具体的に,本年度では,次元・サイズ・形態異なるサレン金属集積体 構築,具体的に,①デンドリマー用いた低次元配位高分子構築,② p 共役系用いた低次元金属集積体 ...

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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

... ト 切った精密有機分子変換反応 aqueous-switching,heterogeneous-switching 試みも十分な 成果と蓄積得て,現時点では高度な立体選択機能合わせ持った触媒開発に至り , さ らには数段階炭素−炭素結合 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 本研究では「逐次合成法に基づく単一電子トンネル回路素子単一分子内集積化」目指し,各種基本分子パーツ 開発,及びそれらパーツ群精密接合プロセス開拓系統的に進めている。今年度は懸案課題(理論的分子 設計指針が出る期待していただが… … ) ...

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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

... 未だ大きな隔たりがあることも事実である。この溝埋めるためには,機能性発現メカニズム解明行い,任意 機能性物質に付加する方法見出す必要がある。我々は,ナノ構造体における機能性発現には光誘起電子ダイ ナミクスが極めて重要な鍵握ると考える。本研究課題では,ナノ構造体における実時間・実空間電子・電磁場ダ ...

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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

... ト 切った精密有機分子変換反応 aqueous-switching,heterogeneous-switching 試みも十分 な成果と蓄積得て,現時点では高度な立体選択機能合わせ持った触媒開発に至り , さ らには数段階炭素−炭素結 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... A -3) 研究活動概略と主な成果 a) 二次元高分子合成するため新しい反応開拓した。アジン結合反応開拓し,新奇な π 共役系二次元高分子 合成に成功した。得られた二次元高分子は,特異な蛍光発光能示し,ナノチャネルにおいて水素結合によりゲス ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 分子研へ一般的な意見と提言 “ 分子科学” という言葉は,それぞれ人によって異なった対象意味するかもしれません。この言葉は,小さな 分子気相高分解能分光, 有機超伝導体, 多く生物構造や(生物活性)過程網羅していると言えるでしょう。従っ ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 。さらに,二次元高分子細孔構造 自由自在に制御してつくる手法開拓した ( Nature Communications.2011) 。 この手法用いることで, ポア表面に様々 な官能基導入することができる。また,設計した通りにその量コントロールすることができ,テーラーメード細 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 0種以上 機能ユニットに変換可能) 」装備しており,その官能基変換と逐次接合により,1–100nm 長パイ共役主鎖中 任意位置にポテンシャル井戸 ・ 障壁,光活性部,プロトン ・ 金属配位部等導入可能である。第二段階として, 「基 ...

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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

... 科学技術振興機構 C R E ST 研究 ,. 「反応媒体駆動原理確立と革新的触媒プロセス開発」 ...ト 切った精密有機分子変換反応 aqueous-switching,heterogeneous-switching 試みも十分 ...

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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

... 高分子合成分野では,リビング重合によって高分子長さ(分子量)制御が,立体特 異性重合によって置換基向き(立体規則性)が制御されてきたが,最近はモノマー単位 並び方(シークエンス)制御する研究が活発化している[1]。実際に,シークエンス制御 ...

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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) 電極反応理論 d) 金属クラスター電子物性 A -3) 研究活動概略と主な成果 a) ナノ構造体柔軟な電子構造や化学的性質多様性活かし,更には光と相互作用自由度取り込んだ量子デ ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... C) 作る という 手法開発した。これらは, ガス吸着体と してばかり でな く ,全体が 1 体と なってお り , グラ フ ァ イ ト構造に富むために, スーパーキャパシタや各種2次電池,燃料電池電極と して活用される こ とが期待される全く 新しい炭 素構造体である。このグラ フェ ン壁で出来たナノ セル中で,金属ナノ粒子小さな出入り ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 「単一巨大分子骨格内に量子効果素子回路まるごと集積化」するため逐次精密合成プロセス開拓 目指している。昨年度までに,単電荷トンネル素子回路根幹パーツ群(トンネル/静電接合,クーロン島,ワイ ヤ/アンカー)系統的整備進めてきた。本年度は,新学術領域「分子アーキテクトニクス」におけるナノ半導体 ...

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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

... 今まで分子科学研究所としては,大学にない突出した高度な分析機器や施設有し,生物,化学,物理境界領域 『分子科学』という切り口で研究進め,大学等研究機関研究者と共同研究が行われ独特大きな役割果 ...

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