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[PDF] Top 20 研究領域の現状 分子研リポート2012 | 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2012 | 分子科学研究所

研究領域の現状 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... -3). 研究活動概略と主な成果 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鍵物質として, あるいはそれ自身特異な物理的性質を利用した新規物質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2015 | 分子科学研究所

研究領域の現状 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

... CarH 機能 制御分子機構を明らかにするためには,光感知前後で CarH 構造情報が必要不可欠である。そこで,CarH 結晶構造解析を行い,暗所で調製した AdoCbl-CarH 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

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鍵物質として, あるいはそれ自身特異な物理的性質を利用した新規物質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

研究領域の現状 分子研リポート2014 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動概略と主な成果 a) 当研究グループでは, 「電子と電子と複雑な多体相互作用複雑な量子効果」 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2012 | 分子科学研究所

研究領域(6ページ) 分子研リポート2012 | 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立体構造が形成される過程 (フォールディング) 分子機構を含めて, 生物が示す多彩な機能発現を種々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2012 | 分子科学研究所

研究施設の現状と将来計画 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... に所属する研究グループによって行われてきた。しかし,この組織形態は,多く共通した概念や方法論を基本とする 研究グループを縦割りに分断し,研究者間情報共有や研究活動における日常議論を阻害する要因となっていた。 一方,レーザー光源を用いた研究グループは,1 ... 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

研究領域の現状 分子研リポート2011 | 分子科学研究所

... -3). 研究活動概略と主な成果 a). モット絶縁相をもつ擬2次元有機導体にはバンド充填率が本来 3/4 ではなく,二量体をひとつ単位としてバンド 充填率が実質的に 1/2 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とすることがしばしば行われる。こ ... 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2009 | 分子科学研究所

研究領域の現状 分子研リポート2009 | 分子科学研究所

... -3). 研究活動概略と主な成果 a). 1. nm 〜数十 nm 程度ナノ構造体では,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2007 | 分子科学研究所

研究領域の現状 分子研リポート2007 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動概略と主な成果 a) 電子やエネルギー移動が化学基本であるなら,我々はそれら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,化学現象本質が「電子と電子と複雑な多体相互作用複雑な量子効果」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

研究領域の現状 分子研リポート2008 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動概略と主な成果 a) 表面吸着系電子物性や電子・核ダイナミクスを分子レベルで理解するためには,吸着種と表面間で起こる電子 エネルギー散逸を正しく記述することが必須である。従来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2010 | 分子科学研究所

研究領域の現状 分子研リポート2010 | 分子科学研究所

... A 細胞膜に存在するプロトンチャネル であり,細胞膜内外 pH を調整する機能を持つ。よく知られたインフルエンザ薬であるアマンタジンはこのチャネル 阻害剤である。 ...でチャネル内プロトン(ヒドロニウムイオン)および水 分子分布および平均力ポテンシャルを計算した。 0H~2H では平均力ポテンシャルに大きな障壁が存在しており,水 ... 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2012 | 分子科学研究所

研究施設(2ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... . 分子制御レーザー開発研究センターは,光分子科学研究領域連携もとに,分子科学新 分野を切り拓くため装置,方法論開発研究を行う施設である。新たに開発される装置や方 ... 完全なドキュメントを参照

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計算科学研究センター(3ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

計算科学研究センター(3ページ) 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... 研究施設現状と将来計画 319 タベース研究活動を支援し,同会から提供された量子化学文献データベースをホームページから検索できるよう にしている。これまでに合計 118,989 件データが収録され,世界 91 カ国から利用されている。 共同利用に関しては,2 0 1 2年度は 190 研究グループにより,総数 697 ... 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

... 塩(M:金属)は,金属や置換基を変化させる事により様々な状態を取る。このような多様性は,分子 僅かな違いを反映していると考えらるが,理論的な研究としてはモデルを仮定し,そのパラメータを実験から 決め,物性を探るというトップダウン的なアプローチを取る場合が多い。これに対し,我々は,最近ハード的に ... 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

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

... 位子から,四角型亜鉛四核錯体が定量的に生成した。この錯体は,自然分晶しており,一つ結晶内には一方 光学活性体のみが含まれていた。これは,亜鉛複核錯体として亜鉛上キラリティーと亜鉛間相対的立体配 置が完全にコントロールされた最初例である。 キラリティーを有する金属イオンとアキラルな配位子から直接 ... 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

研究領域(6ページ) 分子研リポート2014 | 分子科学研究所

... 生体分子情報研究部門 研究目的 先端計測技術により,細胞内情報伝達を担う生体分子分子機構を解明する 研究課題 1, 溶液散乱と結晶構造解析を相補的に駆使した動的構造解析 2, 各種分光法と表面増強効果あるいは顕微計測技術を組み合わせた新規計測法開発 3, ... 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

研究領域(6ページ) 分子研リポート2015 | 分子科学研究所

... かにするとともに,金属酵素がもつ特色ある反応場を,活性中心モデル錯体から解明し,既 知金属酵素機能改質や人工酵素,機能性触媒など新規物質開発を進める 研究課題 1, 新規な機能を有する金属タンパク質構造機能相関解明 2, ... 完全なドキュメントを参照

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研究支援等 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

研究支援等 分子研リポート2012 | 分子科学研究所

... 「行こう! 分子探し旅へ」をメインテーマに1 0月2 0日(土)に実施 された。今回一般公開では,見学者利便性を考慮して会場を「計算機センター1階」 「実験棟」 「U V S O R 」 「岡崎 コンファレンスセンター」4ヶ所に集約した。特に,実験棟4階計1 0スパンスペースならびにコンファレン ... 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

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 関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難業である。 特に, 理論的に第一原理から (自由エネルギー最小状 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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研究系および研究施設の現状 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

研究系および研究施設の現状 分子研リポート2004 | 分子科学研究所

... -3) 研究活動概略と主な成果 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 関係上, 極めて重要であるにもかかわらず) 至難業である。 特に, 理論的に第一原理から (自由エネルギーを最小化 することにより) 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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