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錯体分子化学研究室[小堤研究室]

錯体化学実験施設 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... a) 二酸化炭素由来の金属−カルボニル結合を切断 (一酸化炭素発生) させることなく、 還元的に活性化させる方法論の 確立により、 C O 2 と C O を同一条件下での活性化が可能となった。 その結果、 適当なアルキル化試薬存在下での C O 2 還元が可能となり、 1段階の反応で C O 2 をケトンに返還する反応を確立させた。 b) プロトン濃度変化に依存して金属錯体上でアコ、 ヒドロキソ、 ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... Y. UOZUMI, “Palladium Catalysis in Water: Design, Preparation, and Use of Amphiphilic Resin-Supported Palladium- Phosphine Complexes,” J. Synth. Org. Chem., Jpn. 60, 1063–1068 (2002). 魚住泰広 , 「有機合成手法へのコ ン ビナ ト リ アル ・ ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... 合成し, 錯体合成を行った。 その結果, 配位子 Lは多様な酸化状態の金属中心を安定化できることを明らかにした。 また, 配位子 Lをもつニオブ錯体とヒド リド試薬を窒素雰囲気下で反応させると, 室温, 常圧で窒素−窒素3重結合の切断が起こり, ニトリド錯体が生成す ることを見い出した。 これは従来に無いタイプの窒素固定反応であり, 温和な条件下での金属錯体を用いた窒素固 ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... 分子研への提言 国立研として国家的な緊急の課題に有能な人材を集め効率良く先端研究を行う必要があり,先進国としてこの点責 務がある。これまで海外ではドイツの MPI やフランスの C NR S などがこのような研究を行ってきたが E U の確立によ り以前ほどの責任がなくなって来ている。また,アメリカでは各州が州立大学を拡充して研究活動を高めている。中 ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... b) 環状ペプチド金属錯体の合成法の開発:環状ペプチドは,一般的に環化反応の収率が低いため,環状ペプチドを 用いる生体機能の制御あるいは機能性分子の創製は立ち遅れていた。 本研究では, 金属キレート能を有する L- シ ステインと,グリシンの繰り返し配列を含む様々のサイズを持った直鎖状および環状ペプチドを,高い収率で合 ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... b) M6L4 型三次元錯体の内部空孔を利用して,分子の新現象を探索した。この錯体はカルボラン(直径約 8 Å)やア ダマンタン等の球状分子を4分子包接することを見い出した。また,三次元空孔の入口より大きい基質を空孔内 に閉じ込めることに成功した。アゾベンゼンの錯形成では空孔内にシス体のみが選択的に2分子取り込まれ,取 ...

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目次 序 年度物理学教室談話会... 3 研究報告物性物理学講座超低温物理学研究室... 4 光物性物理学研究室...10 生体 構造物性研究室...13 素励起物理学研究室 超伝導物理学研究室 電子相関物理学研究室 宇宙 高エネルギー講座宇宙

目次 序 年度物理学教室談話会... 3 研究報告物性物理学講座超低温物理学研究室... 4 光物性物理学研究室...10 生体 構造物性研究室...13 素励起物理学研究室 超伝導物理学研究室 電子相関物理学研究室 宇宙 高エネルギー講座宇宙

... 100フェムト秒ポンプ・プローブ分光計測を用いて,海藻類から光合成細菌に至るまで の幅広い種について,その超高速励起エネルギー移動メカニズムを明らかにした.海藻類 の光合成アンテナ系については,結合するカルボニルカロテノイドにおいて発現する,分 子内電荷移動状態の存在が,効率的な光捕集及びエネルギー伝達を行うために必要不可欠 であることが明らかになった.光合成細菌に関しては,結合するカロテノイドを系統的に ...

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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

... A-3) 研究活動の概略と主な成果 a) 細胞内でタンパク質の運命決定を司る分子システムやアミロイド形成タンパク質を対象とした所内・国内・海外との 共同研究を実施した。例えば,NMR とX線結晶構造解析ならびに分子動力学計算(奥村 G との共同研究)を駆使 して,小胞体フォールディング補助酵素プロテインジスルフィドイソメラーゼが活性部位の酸化還元状態の変化に ...

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講義資料 名城大学理工学部応用化学科 永田研究室 | 講義資料:有機化学II

講義資料 名城大学理工学部応用化学科 永田研究室 | 講義資料:有機化学II

... 共鳴混成は、両側に頭のある矢印(←→)で表すと決められている。共鳴混成につい て、重要な注意がある。それは、「 共鳴混成 共鳴寄与体 混合物 い 」というこ とである。共鳴寄与体は、非局在化電子を持つ分子の構造をケクレ式で書き表すための 仮想的なものであり、それ自体が現実に存在するわけではない。アリルカチオンの2つ の共鳴寄与体が別個に存在して混合物になっているわけではないし、2つの共鳴寄与体 ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 素をアレーンへと変換する合成サイクルを構築した。 この合成サイクルは, 水素分子の活性化, 一酸化炭素の水素化 および C–O 結合切断, C–C 結合形成, オキソ配位子の活性化反応から形成されている。 B -1) 学術論文 T. KOMURO, T. MATSUO, H. KAWAGUCHI and K. TATSUMI, “Synthesis of a Vanadium(III) Tris(arylthiolato) ...

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Microsoft Word - 生体機能性分子研究室学位論文一覧2014.doc

Microsoft Word - 生体機能性分子研究室学位論文一覧2014.doc

... 索研究 西谷 知香 カロライナジャスミン(Gelsemium sempervirens Ait.f.)含有ア ルカロイドの化学研究及び Gelsemium 属植物の細胞培養 松田 洋平 新規多量体型 pyrrolidinoindoline アルカロイド類の合成研究 栁本 海佐 新規リコポジウムアルカロイド Lycoposerramine-V の構造解析 ...

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Microsoft Word - 生体機能性分子研究室学位論文一覧2018.doc

Microsoft Word - 生体機能性分子研究室学位論文一覧2018.doc

... 須藤 理絵 新規 Pandanus 属アルカロイド Pandamarilactonine-A の不斉全合成 中野 秋香 ヒガンバナ科植物 Lycoris albiflora 含有アルカロイド成分の探索研究 西谷 知香 カロライナジャスミン(Gelsemium sempervirens Ait.f.)含有アルカロイ ドの化学研究及び Gelsemium 属植物の細胞培養 ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

... B -4) 招待講演 川口博之 , 「多座フェノ キシ ド配位子を もつ前周期遷移金属錯体化学 : 合成と反応性」 , 第3 9 回有機金属若手の回夏の学校 , 京都 , 2006年 7月. 川口博之 , 「4 およ び5族遷移金属フェノ キシ ド錯体によ る小分子活性化」 , 第 9 8 回触媒討論会 , 富山 , 2006年 9月. ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... 川口博之、 大木靖弘、 巽 和行 , 「4.1項 有機バナジウム錯体」 , 第 5 版実験化学講座 21 「有機遷移金属化合物、 超分子錯 体」 , 日本化学会編 , 丸善 , pp. 83–94 (2004). 川口博之、 松尾 司 , 「2.1.3 項 5 族金属錯体 Nb, T a」 , 第 5 版実験化学講座 22 「金属錯体 ・ 遷移金属ク ...

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錯体化学実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

錯体化学実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... シリルチオラート 錯体は反応活性なケイ素−硫黄結合をもつため, 多様な反応性を示すと考えられる。 得に金属スルフィドクラスター 合成における有用な前駆体として期待されている。 今回, シリルチオラート配位子のケイ素上の置換基が異なる錯 体を合成し, その反応性を調べることにより, シリルチオラート配位子のケイ素上の置換基を変化させることによ り, ...

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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 ...

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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

... + 輸送タンパク質(V -A T Pase)についても論文準備中である。これらの研究は前任地の名古屋工業大 学神取研究でなされたが,分子科学研究所においても引き続き研究を進めている。 b). ロドプシンは発色団レチナールを結合し,その光異性化反応によりタンパク質の構造を変化させ,光情報を伝達した ...

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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 α ラ ク ト アルブミ ンが脂肪酸 (オ レイ ン酸) と複合体 (H A M L E T ) を形 成する ...

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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

... ) 研究活動の課題と展望 蛍光・発光タ ンパク質の切断と再連結を利用 したタ ンパク質再構成法は,我々が世界に先駆けて創出 した方法であ り ,未知 の生命現象を解明するための新たな基盤技術と して多様な応用可能性を有している。これまでに開発した R N A や細胞内小 分子検出プローブは,従来困難であった生細胞内で機能する分子の 「時空間情報」 が得られる特徴を有する。今後は機構内 ...

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