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領域科学の知識と理解

農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 福島第一原子力発電所事故 ( 以下, 福島原発事故 とする ) による放射性核種の放出と分布, その挙動や農産物への汚染については, 科学的な理解とそれに基づく対策が強く求められている

農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識 福島第一原子力発電所事故 ( 以下, 福島原発事故 とする ) による放射性核種の放出と分布, その挙動や農産物への汚染については, 科学的な理解とそれに基づく対策が強く求められている

... 20km 避難区域(警戒区域) 計画的避難区域は同発電所から北西方向半径 50km にまで及んでいる。冒頭でも述べたよう に,放射性核種から放射線種類やエネルギ ー,内部被曝場合人体中で分布による被曝 線量へ影響に違いはあるものの,天然放射性 核種人工放射性核種による違いはない。無用 ...

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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

... A -3). 研究活動概略主な成果 a). 2次元 1/4 フィリング有機導体で互いにとても似た水平型電荷秩序をもつα 型およびθ 型 ( B E D T - T T F ) 2 X では, 光誘起ダイナミクスが大きく異なることが実験で観測され,昨年まで平衡状態近くを中心に2次元拡張パイエルス・ ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... ト 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 象発見その起源解明な どを 目指し,超高真空表面磁気光学 K err 効果法,高磁場 (7 T ) 極低温 (5 K ) X線磁気円二色 性法 (UV SOR 利用) ,磁気的第二高調波発生法 (フェム ト秒 T i:Sapphi re レーザー使用) ,極低温超高真空走査 ト ンネル顕微 鏡な ...

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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

... β 重合初期過程に関する構造情報を得るために,超高磁場 N M R 分光法を利用して,G M1 およびリゾ G M1 から形 成されたミセルアミノ酸 40 残基から A β (1-40) 相互作用様式を解析した。飽和移動実験結果,A β (1-40) はガ ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... C 高性能化,長寿命化に,上記 C N T 気相分光知見を生かす事を試みている。最も重要な性能である光電変換効率を向上させるためには,発電を担う 作用極(負極)改良に加えて,対極(正極)における,電池セルに流入した電子を電解液に戻す,電荷移動反応 を高速化する事が重要である。従来対極には触媒として白金が用いられていたが,高価であり,劣化が早いため, ...

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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

... (ユビキチンリガーゼ) 連続的な酵素反応により引き起こされる。これまで構造生物学研究により,E 2 活性部位 E 3 基質認識部位 まで距離は約 50 Å であることが示された。この空隙においてリシン残基が E2 方向に向くように標的タンパク質が結 ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... カラム状パッキング構造を結晶中で形成し,無置換コラヌレン1万倍以上顕著な電子移動能を示すことが明らか なった。④様々なバッキーボウルが合成可能になってきたことで,基礎有機化学へ貢献も進んでいる。例えば, ベンジル置換スマネン立体異性体生成比を求めることで,曲面 π 電子構造が与える立体電子効果大小を見 ...

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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

... + )分 布を3次元 R ISM 理論により求め, これらチャネルがプロトンを透過しない物理的理由を考察した。この解析結果, A QP1 ではチャネル内部アミノ酸残基がつくる正静電ポテンシャルによってプロトン(正電荷をもつ)が静電的 な反撥力を受け,チャネル内部広い領域から排除されることが分かった。一方,G l ...

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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

... A -3). 研究活動概略主な成果 a). 当研究グループでは, 「電子電子複雑な多体相互作用複雑な量子効果」 を根源する化学現象や化学反応をター ゲッ トに,その高精度な分子モデリングを可能するような量子化学的な手法開発を目指している。特に着目するは, ...

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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 ). 研究活動課題展望 2 0 0 2年 1 ...

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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」を目指し,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を系統的に進めている。今年度は懸案課題(理論的分子 設計指針が出るを期待していただが… … ) ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... eV 光エネルギー範囲において,分解能 10000 以上かつ光強度 1010 光子数/秒以上性能を有しており,低エネルギー領域における世界最先端ビームライン一つである。2 0 0 9年初 秋以降, 気体高分解能電子分光を行うため実験装置整備, 及び, アンジュレータ分光器, 及び電子エネルギー ...

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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

... ト中枢を担い,全国広範な錯体化学者組織である「錯体化学会」を核として進めることが重要である。これら 問題を解決するには,第一に「生命・錯体分子科学研究領域」が世界をリードする研究をすることである。この ...

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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

... これまで何度も楽しく分子研を訪問しましたが,研究所が創立してまもなくだった最初訪問から約3 0年たった ことに気づいてハッしています。日本でこのような科学組織をつくるという“ 実験” が,分子科学多く分野 ...

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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) 多次元分光法による凝縮系ダイナミクス理論研究 A -3) 研究活動概略主な成果 a) 液体を急冷する, 融点で結晶化せずに過冷却液体さらにはガラスなる。水においては, 2種類以上アモルファ ス状態が存在し,その密度揺らぎは非常に興味深い。我々は,分子動力学計算を用い過冷却水構造・密度・エ ...

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物質分子科学研究領域

物質分子科学研究領域

... 研究では,イソプレンゴムで硫黄架橋点構造に関する知見が得られているが,酸化劣化により形成される架橋点 構造に関する分子論的な情報はなく,酸化劣化後酸素含有量や物性変化量量的関係が得られているに過ぎない。 本研究では, ゴム酸化劣化機構解明を目的として, 固体 NMR を用いて酸化に伴うゴム構成分子局所構造変化, ...

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光分子科学研究領域

光分子科学研究領域

... eV 光エネルギー範囲において,分解能 10000 以上かつ光強度 10 10 光子数/秒以上性能を 有しており,低エネルギー領域における世界最先端ビームライン一つである。2 0 0 9年初秋以降,気体高分解 能電子分光を行うため実験装置整備を開始し,アンジュレータ分光器,及び電子エネルギー分析器を同時に ...

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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) 磁気共鳴法による有機導体・低次元スピン系電子状態理解 b) パルスおよび高周波 E SR を用いたスピン科学研究新しい展開 A -3) 研究活動概略主な成果 a) 有機導体 ・ 低次元スピン系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 ...

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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

... になるものが多い。したがって模型計算では二量体を単位することがしばしば行われる。こ モット絶縁体を光照射により金属にする場合,キャリア導入による方法相互作用を弱める方法がある。これら 異なる相転移経路を記述するには,二量体内分子自由度が重要であり,バンド充填率が 3/4 系として扱う必要 ...

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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

... こ が改めて確認された。 b) 大腸菌細胞質酵素である,マルトデキストリン・グルコシダーゼ(M al Z )熱変性を,差吸収スペクトル分子 研に設置されている示差走査型カロリメーター(M i croC al V P-D S C )を用いて解析した。その結果,M al Z 熱変性 ...

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