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自然系――物質・物理科学/生物科学

試験の区分 院卒者試験 行政 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 大卒程度試験 政治 国際 法律 経済 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 採用予定数 ( 院卒

試験の区分 院卒者試験 行政 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 大卒程度試験 政治 国際 法律 経済 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 採用予定数 ( 院卒

... 27.原子力工学(原子炉・核燃料サイクル)①~②、 28.船舶海洋工学(流体)[船体復原性、船体抵抗・推進、船体運動]①~②、 29.船舶海洋工学(構造)[船体強度・振動、船舶設計・艤装]①~② (注1)13(材料力学[機械])と18(構造力学(土木))の同時選択不可。 15(流体力学[機械])と20(水理学)の同時選択不可。21(土木 計画)と22(環境工学(土木)・衛生工学)の同時選択不可。 ...

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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 ) 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 なって く る。 しかしながら,現状で ...

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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」について分子開発研究を進めている。 単一キャリアーを単一π 共役分子骨格内で自在に操作するための前提条件は,分子内荷電キャリアーであるポーラロ ンのサイズよりも十分に大きな規模の非周期的・定序配列型π 共役システムの構築である。かつてポーラロン長は 2. nm ...

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自然科学_book.indb

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... いての報告 12)〜 13) がある.また,パンへの利用については, 食物繊維や増粘剤を添加したもの 14) ,強力粉の一部を置換 したもの 15) ,雑穀を混合したもの 16) はあるが,単独で用い たものについては見当たらない.そこで,ホワイトソルガ ム粉によりパンを調製し,製品の性状,テクスチャーや色 度による物理的性質,食味や食感等を総合的に評価し,グ ルテンを含まない(グルテンフリー)ホワイトソルガム粉 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... (1) 物質分子科学研究領域における研究展開に対する総合評価 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...

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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). 研究活動の概略と主な成果 a). 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の単一分子内集積化」を目指し,各種基本分子パーツ の開発,及びそれらパーツ群の精密接合プロセスの開拓を系統的に進めている。今年度は懸案の課題(理論的分子 設計指針が出るのを期待していたのだが… … ) ,即ち「トンネル接合と静電接合の作り分け」を自在に行うための分 ...

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Ⅰ. 耕地生態系を支える構成要素と機能 1. 有機栽培と慣行栽培の違い 自然生態系において土壌生成の原動力であり 主体となっているのは 植物や土壌生物である これら生物量の豊否が土壌の化学的 物理的機能の発現量に大きく関わっていることは 土壌学 生態学 生物学 地球科学等の各学問分野における広範な研

Ⅰ. 耕地生態系を支える構成要素と機能 1. 有機栽培と慣行栽培の違い 自然生態系において土壌生成の原動力であり 主体となっているのは 植物や土壌生物である これら生物量の豊否が土壌の化学的 物理的機能の発現量に大きく関わっていることは 土壌学 生態学 生物学 地球科学等の各学問分野における広範な研

... 態特性によるものが大きく、 自然状態と同様に粗大 有機物は土壌表面に施用した方が、 効率が高い ためと考えられる。 ミミズは地表の有機物を孔の中 に引き込み、 摂食、 消化し、 廃棄物により低分子 化された窒素化合物が土壌中に放出している。 す なわち果樹及び茶の有機栽培において、 施用し た有機物の肥効を高めるためには、 土壌動物のす みかと餌となる植物残渣を土壌表面に施用し、 さら ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... b) パルス E SR による一次元電子の相転移近傍スピンダイナミックス c) パルスおよび高周波 E SR を用いたスピン科学研究の新しい展開 A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 有機導体・導電性分子性固体・低次元スピンの特異な電子状態に興味を持ち,微視的な観点からその電子状態や スピン・電荷ダイナミックスを明らかにするため N M R ...

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生物圏科学 第48号.indb

生物圏科学 第48号.indb

... を包括的にとらえる分析から,琉球列島よりトカラ列島周辺までの海域を最も南方要素の強い地理区分と して“サンゴ礁魚・岩礁魚の亜熱帯水域”(Subtropical-water area for coral- and rocky-reef fishes)を提唱し,そ の温帯要素の強い地理区分との境界をトカラ列島北部付近にあるとした。しかし,この考察において重要と ...

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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

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

... 現代の社会では、医療技術の複雑化に対応するために、また超高齢化に伴う全人的医療ケア提供のた めに、専門職間の連携の重要性が増している。このため近年、医療分野を中心に多職種(専門職) 連携教育(IPE:Interprofessional Education)が広がりを見せ、複数の専門職が集い、連携・恊働の質、 ケアの質を向上させるために、共に学び、互いに他から学び合い、お互いについて学ぶこと、が重視 ...

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試験の区分 院卒者試験 行政 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 大卒程度試験 政治 国際 法律 経済 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 総合職試験の院卒者試

試験の区分 院卒者試験 行政 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 大卒程度試験 政治 国際 法律 経済 人間科学 工学 数理科学 物理 地球科学 化学 生物 薬学 農業科学 水産 農業農村工学 森林 自然環境 総合職試験の院卒者試

... 27.原子力工学(原子炉・核燃料サイクル)①~②、 28.船舶海洋工学(流体)[船体復原性、船体抵抗・推進、船体運動]①~②、 29.船舶海洋工学(構造)[船体強度・振動、船舶設計・艤装]①~② (注1)13(材料力学[機械])と18(構造力学(土木))の同時選択不可。 15(流体力学[機械])と20(水理学)の同時選択不可。21(土木 計画)と22(環境工学(土木)・衛生工学)の同時選択不可。 ...

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微生物のバイオサイエンス スクリーニング ( 自然分離 変異処理 ) ゲノム情報 微生物機能の発見と解明微生物機能の利用と改変 遺伝子工学 代謝工学 分子細胞生物学代謝生理学タンパク質科学 タンパク質工学 細胞工学 有用な微生物育種 物質生産 技術開発 食糧 生命 環境 エネルギー バイオテクノロジ

微生物のバイオサイエンス スクリーニング ( 自然分離 変異処理 ) ゲノム情報 微生物機能の発見と解明微生物機能の利用と改変 遺伝子工学 代謝工学 分子細胞生物学代謝生理学タンパク質科学 タンパク質工学 細胞工学 有用な微生物育種 物質生産 技術開発 食糧 生命 環境 エネルギー バイオテクノロジ

... 博士号を取って 、 社会で活躍しよう !! < 活 発 な 研 究 活 動 !! > 5月:日本・国際NO学会(仙台) 9月:酵母遺伝学フォーラム(神戸)・International Congress on Yeasts(淡路島) 9月:日本生化学会大会(仙台)・日本生物工学会大会(富山) ...

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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) 研究活動の概略と主な成果 a) 本研究では, 「単一巨大分子骨格内に量子効果素子回路をまるごと集積化」するための逐次精密合成プロセスの開拓 を目指している。昨年度までに,単電荷トンネル素子回路の根幹パーツ群(トンネル/静電接合,クーロン島,ワイ ヤ/アンカー)の系統的整備を進めてきた。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 工学チームとの議論を受けて, 「抵抗」パーツの開発を始めた。 ...

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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) 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Kerr 効果法,高磁場 (7 T) 極低温 (5 K) X線磁気円二色 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... b) 多孔性共役高分子に関して,蛍光発光性ポリマーの合成に着目した。三次元構造を活かすことで,コア−シェル構 造を有する共役高分子の合成に成功した。コアとシェアにそれぞれ構造の異なる共役高分子を導入することにより, 強く発光する一連の共役高分子を合成した。興味深いことに,シェアの厚みにより,蛍光発光波長を制御すること ができ,発光性高分子の新しい構築手法として注目されている。さらに,多孔性媒体としての貯蔵機能を開拓し, ...

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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). 二次元高分子の創出と機能開拓 b). 共役多孔性高分子の創出と機能開拓 A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 大環状ポルフィリンを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を構築する手法を開拓した。 様々 な金属ポルフィリン錯体に適用することで,同じ結晶構造を持ちながら,金属種の異なる二次元高分子の構築を可 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 受託研究 ,.NE DO 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発 「基盤技術開発」 ME A 材料の構造・反応物質移動解析 ,. 「時 空間分解X線吸収微細構造 (X A F S) 等によ る触媒構造反応解析」 ,.横山利彦.(2011年 –.). C ). 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 ...

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世界自然遺産と生物多様性保全 博士論文  筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻

世界自然遺産と生物多様性保全 博士論文 筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻

... Report of Committee on Natural Resources Conservation and Development, National Citizens Commission, White House Conference on International Cooperation, Washington D.C.. The World He[r] ...

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平成18年度 理学系研究科博士前期課程(生物科学専攻)

平成18年度 理学系研究科博士前期課程(生物科学専攻)

... 問題は,問題 I〜問題 X まで,全部で10題あります. 「問題 I~問題 III (生化学(タンパク質化学を含む) )」および「問題 IV~問題 VI(分子細 胞生物学(遺伝学・発生生物学を含む) )」は,必ず解答しなさい.問題 I ~問題 VI に加えて, 「問題 VII、問題 VIII(有機化学・物理化学)」と「問 題 IX、問題 X(生態学・進化系統学) 」のどちらかを選択して,合計8題 ...

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3-3. 物質化学グループ 木村正雄物質構造科学研究所放射光科学第二研究系総合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研究科物質構造科学専攻 1. 概要 グループのミッション XAFS/ [1] ビームラインの高度化視点 (1) (heterogeneity) (2) (dynamics) (3) /

3-3. 物質化学グループ 木村正雄物質構造科学研究所放射光科学第二研究系総合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研究科物質構造科学専攻 1. 概要 グループのミッション XAFS/ [1] ビームラインの高度化視点 (1) (heterogeneity) (2) (dynamics) (3) /

... 1.概要 NW2A はアンジュレーター光源から得られる大強度の 単色および白色X線を自由に利用できるビームラインであ る。ビームラインで整備しているユーザー共用装置として は波長分散型 XAFS(DXAFS)および通常の XAFS があ り,特に時間分解 DXAFS に関する研究に注力している。 DXAFS を用いた時分割 XAFS 測定ではミリ秒からマイク ロ秒の時間分解能での連続測定の他に,パルスレーザーな どの外的刺激と ...

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