科学をはじめとする、様々な分野にわたります。現
アルゴリズム入門で学ぶこと 情報 に関する科学的な基礎 様々な分野に現われる 情報 を扱うための科学 cf. 数学は様々な分野の 数理 を 物理は 物 を扱うための科学 生物の理解 : 個体 分子 情報 ロボット工学 : 機械 制御 ソフトウェア 科目 情報 の土台部分 情報を扱う学問分野の入り口
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アルゴリズム入門で学ぶこと 情報 に関する科学的な基礎 様々な分野に現われる 情報 を扱うための科学 cf. 数学は様々な分野の 数理 を 物理は 物 を扱うための科学 生物の理解 : 個体 分子 情報 ロボット工学 : 機械 制御 ソフトウェア 科目 情報 の土台部分 情報を扱う学問分野の入り口
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タンパク質と核酸 遺伝子をはかる 核酸 (DNA RNA) の定量法 吸光分析法と蛍光分析法を中心に 柴山祥枝 1 はじめに 核酸 (DNA や RNA) はウイルスを含むすべての生物の遺伝情報を担う物質であり, 近年, 技術の進歩や社会的なニーズの増大に伴い様々な分野で定量が行われるようになってき
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< 総評 > 研究総括 : 植田憲一 ( 電気通信大学名誉教授 ) さきがけ 光の極限制御 積極利用と新分野開拓 ( 略称 : 光極限 ) は光に関わる様々な問題解決を社会一般に認識していただこうという記念すべき国際光年にスタートしました 光科学は様々な学術領域の中で最も長い歴史をもつと同時に 現代
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能画像法 ) である この方法により 健常者が様々な心的な活動を行っているときに脳の活動を測定することが可能になった これにより心と脳の関係を検討する研究が急速に広がった 現在隆盛を極めている 文理の領域にまたがる認知神経科学と呼ばれる研究領域である C. 認知神経科学の現状しかし近年 ニューロイメ
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日本酒の新たな呈味性成分 d- アミノ酸 近年の分析技術の進歩により,d- アミノ酸は医学, 薬学分野において様々な生理機能との関連が明らかとなってきた また, 食品分野においても呈味性や機能性の面から大変注目され, 呈味性を改善するための調味料や機能性を訴求する健康食品, 美容食品などに利用されて
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多職種連携のためのアカデミックリテラシー 責任者 コーディネーター 担当講座 学科 ( 分野 ) 担当教員 人間科学科哲学分野遠藤寿一教授 人間科学科哲学分野 人間科学科文学分野 人間科学科心理学 行動科学分野 人間科学科法学分野 情報科学科数学分野 物理学科 化学科 生物学科 外国語学科英語分野
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人々にライフラインを提供するグループ エネルギーをはじめ人々の暮らしに欠かせないサービスを拡充し続けてきた歴史 1950 年に創業 都市ガスから LP ガスへ参入しエリアを静岡県から関東一円に拡大 また高度成長時代に様々な生活関連サービスを積み上げ 新たな分野ではアクア 介護サービスを積極的に展開中
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842 理学療法科学第 24 巻 6 号 I. はじめに II. 対象と方法 我々は日常生活を送る上で, 歩行, 立ち上がりなど単独の動作だけでなく, 人と会話をしながら歩く など, 複合した課題を遂行している このような様々な環境下でも必要な情報に注意を向け, スムーズに動作や作業を実施するために
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1. 研究の背景金属ナノ粒子は 比表面積が大きく 量子サイズ効果によって特有の物性を示すなど 一般的な大きな固体材料とは異なることから 様々な分野で研究が進められています 特に最近では 中空構造を有する粒子を合成し その特徴的な構造に由来する表面プラズモン共鳴を利用した医学分野への応用研究が盛んです
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域では, 黒潮の流路の幅はおおむね 100km を維持していることから, 流軸の変動が流路の変動を代表している. 東シナ海における黒潮流路の変動は九州西方などの水温分布の変動を伴い, 漁業をはじめとする様々な分野に影響を与えるため ( 中村,2007; 中川ほか,2005), その詳しい振る舞いを調
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社会規範と利他性 その発現形態について 飯田 高 I. はじめに 自生的な秩序形成がいかにして可能なのかという問題は, いまや社会科学のみならず, 自然科学系 とされる諸分野でもさかんに論じられている. たとえば, 進化生物学, 生態学, 現象数理学, 社会物理学といった分野では, 社会秩序の形成過
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糖鎖の生物機能の解明と利用技術 平成 14 年度採択研究代表者 木曽真 ( 岐阜大学応用生物科学部教授 ) 感染と共生を制御する糖鎖医薬品の基盤研究 1. 研究実施の概要様々な感染症や炎症性疾患 がんの転移 血液の凝固や血栓の形成 脳神経疾患などを対象に 様々な機能性糖鎖分子を設計 合成することによ
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524 理学療法科学第 24 巻 4 号 I. はじめに現在, 公共施設などではバリアフリー化が進められているが, 個人の住環境は様々な家屋構造を持ち, 依然として旧式家屋構造には段差が多く存在する また, 家庭や職場に復帰するためには平地歩行だけでなく様々な環境を想定した応用移動動作能力が要求され
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研究開発戦略センター (CRDS) は 国の科学技術イノベーション政策に関する調査 分析 提案を中立的な立場に立って行う公的シンクタンクの一つで 文部科学省を主務省とする独立行政法人科学技術振興機構 (JST) に属しています CRDSは 科学技術分野全体像の把握 ( 俯瞰 ) 社会的期待の分析 国
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計算科学技術推進体制の構築実施計画に基づき 戦略機関 協力機関 他の戦略分野 計算科学研究機構等との協力体制の整備を進め 業務を円滑に実施する 具体的には 戦略分野 1 に関連する多くの研究者が 京 コンピュータを中核とする HPCI を効果的に利用するためのソフトウェア環境および実行環境の整備を行
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シミュレーションによる「自然科学における階層と全体」に関する新たな学術分野の開拓(自然科学研究機構)(1ページ)
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報道発表 科学技術 学術政策研究所 令和 2 年 12 月 15 日 科学技術への顕著な貢献 2020 ( ナイスステップな研究者 ) 文部科学省科学技術 学術政策研究所 (NISTEP 所長菱山豊 ) では 科学技術イノベーションの様々な分野において活躍され 日本に元気を与えてくれる 10 名の方
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序文 地球惑星科学は 太陽系や生命の誕生と進化などの 夢 を追求する分野と 環境 災害 資源などの 役に立つこと を研究する分野の2つの魅力を備えたユニークな学問分野です 我々東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻および地球惑星物理学科 地球惑星環境学科は この学問の最先端を切り拓きながら 明日
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座談会 HPCI 戦略プログラム分野 1 特別座談会 予測する生命科学 医療および創薬基盤 の 5 年間を振り返る生命科学の新たな時代を切り拓いた計算生命科学 京 を中核とする日本の高性能計算基盤 (HPCI) を活用して 生命科学分野で世界最高水準の研究成果を達成することを目指し 2011 年度か
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