[PDF] Top 20 研究領域の現状 分子研リポート2009 | 分子科学研究所
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研究領域の現状 分子研リポート2009 | 分子科学研究所
... -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 1. nm 〜数十 nm 程度のナノ構造体では,量子性を反映した特異な光誘起電子・核ダイナミクスが見られるが,その 基礎理学的理解は十分ではない。ナノ構造体ダイナミクスでは,局所的な空間領域で物質と電磁場が再帰的に相互 作用し,更にその相互作用を介したエネルギー移動がナノ粒子間で連鎖的に起こることが重要であり,双極子近似 ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2015 | 分子科学研究所
... CarH の機能 制御の分子機構を明らかにするためには,光感知前後での CarH の構造情報が必要不可欠である。そこで,CarH の 結晶構造解析を行い,暗所で調製した AdoCbl-CarH の結晶構造解析に成功した。得られた結晶構造中で CarH は四 量体を形成しており,光感知前の状態にある CarH ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2013 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) お椀型共役化合物「バッキーボウル」は,フラーレン・単一組成カーボンナノチューブ合成達成への鍵物質として, あるいはそれ自身の特異な物理的性質を利用した新規物質の基本骨格として魅力的な化合物群である。我々はバッ ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2014 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 当研究グループでは, 「電子と電子との複雑な多体相互作用の複雑な量子効果」 を根源と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とするような量子化学的な手法開発を目指している。特に着目するのは, ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域(6ページ) 分子研リポート2009 | 分子科学研究所
... 生体分子機能研究部門 研究目的. . アミノ酸配列から蛋白質の立体構造が形成される過程 (フォールディング) の分子機構を含めて, 生物が示す多彩な機能の発現を種々の研究手法を駆使することで,その詳細な分子機構を明ら ... 完全なドキュメントを参照
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研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2009 | 分子科学研究所
... 8年度には分子研の研究系・施設の組織改編へ向けた議論が活発に行われたが,この中で,本センター のあり方に強く関連する事柄は以下の2点であった。第一に,レーザーや放射光を重要な研究手段とし,光と物質と ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2012 | 分子科学研究所
... -Bs の光解離に伴って生成する反応中間体では,10. ns 〜 100. µs の時間領 域において ν(Fe–His)(ヘム鉄と軸配位子であるヒスチジン間の伸縮振動モード)の位置は変化しなかった。これに 対して,酸素結合型 HemA T -Bs においては,酸素の光解離後に観測される ν(Fe–His) は,デオキシ型の ν(Fe–His) に ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2010 | 分子科学研究所
... -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 当研究グループでは, 「電子と電子との複雑な多体相互作用の複雑な量子効果」 を根源と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とするような量子化学的な手法開発を目指している。特に着目するのは, ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2007 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 電子やエネルギーの移動が化学の基本であるなら,我々はそれらの化学プロセスをどのよう記述できるだろうか? 当研究グループでは,化学現象の本質が「電子と電子との複雑な多体相互作用の複雑な量子効果」である化学現 ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2008 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 表面吸着系の電子物性や電子・核ダイナミクスを分子レベルで理解するためには,吸着種と表面の間で起こる電子 エネルギーの散逸を正しく記述することが必須である。従来の表面吸着系に対する一般的な計算方法としては,表 ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域の現状 分子研リポート2011 | 分子科学研究所
... -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 超短光パルスを発生できるレーザーの波長は限られている。それを様々な波長へ効率よく,パルス幅を短い状態で 波長変換する技術は,超短光パルスの応用範囲を広げる上で,非常に重要である。この研究では,固体結晶と比べ ... 完全なドキュメントを参照
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研究施設(2ページ) 分子研リポート2009 | 分子科学研究所
... 光分子科学研究領域との連携のもとに, 分子科学の新分野を切り拓くための装置, 方法論の開発研究を行なう施設である。新たに開発される装置や方法論は,所内外の分子科学 ... 完全なドキュメントを参照
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研究系および研究施設の現状 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... ) 研究活動の課題と展望 マルチ銅オキシダーゼのタイプ2, 3銅からなる三核銅クラスターは末端酸化酵素におけるヘム−C u中心ととも に生体系において酸素を水にまで4電子還元する部位であるが,その構造および機能の解明が難航しており,な かなかブレークスルーができなかった。われわれは,酸素の4電子還元中間体の一つを初めて検出することに成 功し, ... 完全なドキュメントを参照
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研究系および研究施設の現状 分子研リポート1999 | 分子科学研究所
... CO のポテンシャルエネルギー曲 面を解析関数に最適化し, 古典ダイナミックス計算,及び R R K M 計算の結果を比較することにより, 単分子解離 反応の解離速度が非統計的な挙動を示す起源を調べた。 b) 大気環境化学に関連する素反応の理論的研究:フッ化炭化水素(HF C )またはフッ素化エーテル類と OH ラジカ ... 完全なドキュメントを参照
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研究系および研究施設の現状 分子研リポート2000 | 分子科学研究所
... d) 分子クラスターイオンにおける分子間相互作用と電荷移動 ・ エネルギー移動ダイナミックス A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) π 電子系を持つ電子吸引性又は電子供与性の有機化合物と遷移金属原子とを1次元、 2次元、 或いは3次元的に交 互に並べると、 強いπ -d相互作用によって極めて伝導性が高く、 且つ、 金属原子上にスピンが並んだ高スピンクラ ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域(7ページ) 分子研リポート2013 | 分子科学研究所
... 物質分子科学研究領域 研究目的 分子及びその集合体が示す新たな現象や有用な機能の発見を目指し,新規分子・物質の開発や そ れ ら の 高 次 集 積 化 と, 電 子・ 光 物 性, 反 応 性, 触 媒 能, エ ネ ル ギ ー 変 換 な ど の 研 究 を 行 う。 ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域(6ページ) 分子研リポート2014 | 分子科学研究所
... 物質分子科学研究領域 研究目的 分子及びその集合体が示す新たな現象や有用な機能の発見を目指し,新規分子・物質の開発や そ れ ら の 高 次 集 積 化 と, 電 子・ 光 物 性, 反 応 性, 触 媒 能, エ ネ ル ギ ー 変 換 な ど の 研 究 を 行 う。 ... 完全なドキュメントを参照
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研究領域(6ページ) 分子研リポート2015 | 分子科学研究所
... るための研究を行う。また,生体分子を利用した新たな分子デバイスの開発も行う。中心金属 と配位子の組み合わせで金属錯体は多彩な機能を発現する。新しい錯体合成法を開発すること で新たな結合構造を持つ金属錯体を創製し,その機能を開拓する。また,金属錯体の特性を生 ... 完全なドキュメントを参照
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研究系および研究施設の現状 分子研リポート2006 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 発振スペクトルの高純度化と高効率化の観点より,1 9 9 0年には Nd:Y V O4 の優位性を見出しマイクロチップ構造と する事を提案した。さらに,1 9 9 3年に Y b:Y A G,1 9 9 7年にはセラミック Y A G へと展開を図り,当該分野を創出, 牽引してきた。ここで,Y b: Y A G は原子量子効率が ... 完全なドキュメントを参照
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研究系および研究施設の現状 分子研リポート2005 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 蛋白質は自然界に存在する最も複雑な分子である。 よって, その立体構造を予測することは (その生化学的機能との 関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難の業である。 特に, 理論的に第一原理から (自由エネルギーの最小状 態を求めることにより) 立体構造を予測することは不可能と広く信じられている。 それは, ... 完全なドキュメントを参照
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