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融合領域の研究も盛ん

はじめに 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは 衝撃波に関する世界的研究拠点として研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して 平成 15 年 4 月に発足した 本センターの目的は 実験と計算を一体化した新しい研究手法 ( 次世代融合研究手法 ) を用いて 流体科学の先端融合領域

はじめに 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは 衝撃波に関する世界的研究拠点として研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して 平成 15 年 4 月に発足した 本センターの目的は 実験と計算を一体化した新しい研究手法 ( 次世代融合研究手法 ) を用いて 流体科学の先端融合領域

... 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは、衝撃波に関する世界的研究拠点として 研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して、平成 15 年 4 月に発足した。本センタ ー目的は、実験と計算を一体化した新しい研究手法(次世代融合研究手法)を用いて、流体科 ...

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はじめに現在,PTSD 研究の領域では, 外傷体験の種類ごとのトラウマ反応についての調査や, 治療法および効果検証が盛んに試みられている 介入法としては,PE(Prolonged Exposure Therapy; 長時間曝露療法 ),TF-CBT(Trauma-Focused Cognitive

はじめに現在,PTSD 研究の領域では, 外傷体験の種類ごとのトラウマ反応についての調査や, 治療法および効果検証が盛んに試みられている 介入法としては,PE(Prolonged Exposure Therapy; 長時間曝露療法 ),TF-CBT(Trauma-Focused Cognitive

... 常こう辛いに違いない」といった周囲思い込みと,当該児者が感じている主観的苦痛と 間に不一致が生じる。 アセスメント不足による不一致がもたらす弊害については発達障害児者に限らず起こり 得ることである。しかし当該児者においては「発達特性×外傷的な出来事=より激しい症 状」に発展するといった印象をインタビュアー多くが有していた。例えば侵入症状で ...

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田中昌子 竹下和久 1985 年頃から人間の産婦人科領域で盛んに研究されており ( 京野ら, 2005) ヒトの不妊治療で用いる卵子の採取法を牛に応用したものである Pieterse らが牛の OPU 技術を開発 (Pieterse ら, 1988, 1991a,b) して以来 畜産領域においても世

田中昌子 竹下和久 1985 年頃から人間の産婦人科領域で盛んに研究されており ( 京野ら, 2005) ヒトの不妊治療で用いる卵子の採取法を牛に応用したものである Pieterse らが牛の OPU 技術を開発 (Pieterse ら, 1988, 1991a,b) して以来 畜産領域においても世

... らは、OPU 前処置とし て FSH 投与による卵胞刺激を行うことで、採取卵子 発生能が向上したと報告している (Blondin ら, 2002) 。 従来SOV-ERにおいて6~8回程度FSH減量投与が 一般的であったが、近年、労力軽減ため、溶媒種 類や量を調整することで FSH 1回投与を試みた報告 ...

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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,電子振動励起分子光イオン化や光解離ダイナミ クス,イオン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内部状態観測を初めて実現 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... “ 研究大学 (R esearch U ni v ersi ty) ” と呼ばれているものとは,全く異なった比類ない独自研究所であることを指摘したいです。英国 R esearc h U ni v ersi ty 教授は,少数共同研究者と一緒になってその全時間を研究に没頭することが出来ますが, ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 2 /g,窒素ガス分圧が 0.95 に於 ける吸着量は 2,000 mL /g と極めて大きな値を示した。ラマンスペクトルはナノサイズ単層グラフェンと一致した。 最も重要なことは,これが数百ミクロン範囲で1体であり電導性が高く,大電流を流して発熱が少なく電気容量 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... -3). 研究活動概略と主な成果 a). コヒーレント制御は,物質波動関数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有 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... 光を用いた分光法開発により進めてきた。このように研究方向性は,主にレーザー光を用いた構造と反応ダイナ ミクス解明およびその制御を目指しており,いずれ世界をリードする成果につながっている。 (2) 各研究分野研究内容と各研究グループに対する個別評価 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... -3) 研究活動概略と主な成果 a) コヒーレント制御は,物質波動関数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 ...

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特定領域研究 A01班 研究計画

特定領域研究 A01班 研究計画

... ・拡散係数、再結合定数、トラップ密度、平衡定数 (オーステナイト系ステンレス、フェライト鋼、タングステン) 現状:オーステナイト系ステンレス(ほぼ終了)、フェライト鋼(実施中)、 W(実施中) 2. 高エネルギーイオン照射損傷を与えたW中重水素D蓄積・拡散 ...

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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

... のに,オンセット時刻とオフセット時刻神経時間 差分をとって出来事持続時間知覚的表象とする方 略はとれないらしい。意識体験として我々は,ありあり とした時間流れを感じ,ときに苦しいほど感じ続ける 場合あれば,時間が止まったかように何かに没頭す ...

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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

... 者マネジメント能力が求められます。 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するこ ...

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新学術領域「質感認知の脳神経メカニズムと高度質感情報処理技術の融合的研究」に参画して

新学術領域「質感認知の脳神経メカニズムと高度質感情報処理技術の融合的研究」に参画して

... 「私たちはある物体を見ただけで,その素材について, 金属,プラスチック,ゴム,木,ガラス,布,あるいは 皮でできている,といったことを瞬時に認知することが できます。さらにその物体手触りや柔らかさ,摩擦, 温度,新鮮さ,濡れて滑りやすいといった複雑な状態 瞬時に判断できます。私たちは事物が生み出すそれらさ まざまな質感から,世界豊かさを実感すると共に,物 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 子 相 互 作 用 解 析 を 行 なった。S C F 複 合 体 と 総 称 され る 一 群 ユ ビ キ チンリガ ー ゼ は, C ul l i n サブユニットに Nedd8 とよばれるユビキチン様タンパク質がイソペプチド結合を介して連結することを契機 として活性化される。我々は,N M R 解析と部位特異的変異実験結果に基づいて,C ul l i n 上で空間的に近接して ...

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特定領域研究 A01班 研究計画

特定領域研究 A01班 研究計画

... ・拡散係数、再結合定数、トラップ密度、平衡定数 (オーステナイト系ステンレス、フェライト鋼、タングステン) 現状:オーステナイト系ステンレス( ほぼ終了 )、フェライト鋼( 研究中 )、W( 研究中 ) 2. 高エネルギーイオン照射損傷を与えたW中重水素D蓄積・拡散 ...

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特定領域研究 A01班 研究計画

特定領域研究 A01班 研究計画

... 対象となる主な壁材料: W、C (単一材料、構造材と接合材) • 炉内トリチウム蓄積に関連する基礎過程シミュレーションベンチマーク実 験( A02班と連携) • トリチウム蓄積研究データベース構築 ...

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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 どの物性発現には, その分子固有特質みな 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 な機能性物質開発には分子配 列およ び結晶構造制御, すなわち, 「分子集合体設計」 という コ ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... -3). 研究活動概略と主な成果 a). 分子 ・ 分子集合体におけるナノ構造観察と, 特徴的な光学的性質, 励起状態超高速ダイナミクス等を探るため, 近接場時間分解分光装置開発を行い, 並行して試料測定を行っている。 基本的な測定システムは数年前に完成し, 光学像横方向分解能は ...fs ...

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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) 研究活動概略と主な成果 a) 二次元高分子を合成するため新しい反応を開拓した。アジン結合反応を開拓し,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,特異な蛍光発光能を示し,ナノチャネルにおいて水素結合によりゲス ト分子とドッキングすることで蛍光が著しく消光されることを見いだし,二次元高分子蛍光センサーとして可能 ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... -3) 研究活動概略と主な成果 a) 分子 ・ 分子集合体におけるナノ構造観察と, 特徴的な光学的性質, 励起状態超高速ダイナミクス等を探るため, 近接場時間分解分光装置開発を行い, 並行して試料測定を行っている。 基本的な測定システムは数年前に完成し, 光学像横方向分解能は 50 nm 程度,時間分解能は ...

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