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[PDF] Top 20 系と施設の在り方等の検討 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

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系と施設の在り方等の検討 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

系と施設の在り方等の検討 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 。 分子研究環境を生かした新しい分野を分子 専任として推進していただける教授を探しても見つからないことがある。分子では教授に比較して助教授には そのような問題はない。か言って客員制度による研究協力だけでは限界がある。 ... 完全なドキュメントを参照

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研究系及び研究施設の概要 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

研究系及び研究施設の概要 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 研究目的 分子科学今後発展ために, 分子科学研究手段としてふさわしい, 新しいレーザーシステ ムを開発し,光分子科学における新しい分野開拓を目指す。 研究課題 1, ... 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

... ) 結晶化条件を検討し, その単結晶を得た。 得られた結晶を用いたX線結晶構造解析により, 分子ヘムにイミダ ゾールが結合したイミダゾール結合型C h-C ooA 構造解明に成功した。 分子ヘムには, His82およびイミダゾー ルが軸配位子として配位していた。 イミダゾールは, C O結合型C h-C ooA においてC ... 完全なドキュメントを参照

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系・施設の在り方等の検討を踏まえての現状報告 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

系・施設の在り方等の検討を踏まえての現状報告 分子研リポート2006 | 分子科学研究所

... 5-6-1 研究在り方 (1) 平成1 9年度より現在研究は廃止し,分子科学を広い視点で捉えることができるように分子全体で研究領 域(従来違う意味で“ 研究” ... 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

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

... 程度太さ ロッドは研究例がなかった。本研究により, Cu(110)-(2×3)N 上 1.5 nm 厚 Co ロッド磁気異方性は形状異方 性に反してロッドに垂直で,この理由は異方的なスピン軌道相互作用であることがわかった。また,磁化温度変 ... 完全なドキュメントを参照

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研究所の目的 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

研究所の目的 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 6 分子科学研究所創設準備会議において,研究所設置場所を岡崎市現敷地決定した。 ...同時に, 分子構造研究分子構造学第一 研究部門,同第二研究部門) ,電子構造研究(基礎電子化学研究部門) ,分子集団研究(物性化学研 ... 完全なドキュメントを参照

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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 年に加藤教授強力な指導元,大幅な高度化が行われた。電磁石配列再構成により電子ビーム エミッタンスを 160 nm-rad から 27 nm-rad へ低減することに成功した。 これにより UV S OR は性能において低エネル ギーシンクロトロン光源先頭に立つことができた。真空封止型アンジュレータを導入により,ビーム寿命を損な ... 完全なドキュメントを参照

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沿革 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

沿革 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 部門,計算分子科学第三研究部門)が設置された。分子スケールナノサイエンスセンターに,先導分子 科学研究部門が設置され,界面分子科学研究部門,分子クラスター研究部門が廃止された。極端紫外光 実験施設が,極端紫外光研究施設に改組された。安全衛生管理室が設置された。岡崎共同研究機構管理 ... 完全なドキュメントを参照

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極端紫外光研究施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

極端紫外光研究施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... A -3) 研究活動概略主な成果 a) 多重極限下赤外 ・ テラヘルツ分光角度分解光電子分光による強相関電子電子状態研究 : 赤外 ・ テラヘルツ分 光角度分解光電子分光は, どちらも物質伝導を担っているフェルミ準位近傍電子状態研究に適しており, それらを組み合わせることで, ... 完全なドキュメントを参照

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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

... a) 2電子1プロトン酸化還元反応で触媒的な有機ヒドリド供給体開発, その結果ケトン, アルデヒドを電気化学 的に還元することが可能なった。 b) プロトン濃度に依存したアコ−, ヒドロキソ−, オキソ−金属錯体酸−塩基平衡反応に配位子酸化還元反応を 共役せることにより, オキシルラジカル配位子安定化に成功し, ... 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

... 中赤外域から紫外域にわたる多機能な応用光計測を可能 する高機能 ・ 広帯域波長可変ク ロマチッ プレーザー (C hromatic Microchip L aser S ystem; C hroma-C hip L aser) をめざして以下よ う な研究を進めている。 a1) 驚くべき事に代表的な固体レーザー材料であるNd:Y A Gにおいてすら, その誘導放出断面積や蛍光寿命など設計に ... 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2001 | 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2001 | 分子科学研究所

... (その生化学的機能 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 (エネルギー関数を最 小化することにより) 立体構造を予測することは不可能広く信じられている。 それは, 溶媒効果を取り入れる が困難であるばかりでなく, にエネルギー関数極小状態が無数に存在するため, ... 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

... T. SAKURAI, N. SAKURAI, H. MATSUMOTO, S. HIROTA and O YAMAUCHI, “Roles of Four Iron Centers in Paracoccus halodenitrificans Nitric Oxide Reductase,” Biochem. Biophys. Res. Commun. 251, 248 (1998). C ) ... 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

... 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 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(エネルギー関 数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広く信じられている。それは,溶媒効果を取 ... 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

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

... (その生化学的機能 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 (エネルギー関数を最小 化することにより) 立体構造を予測することは不可能広く信じられている。 それは, 溶媒効果を取り入れるが 困難であるばかりでなく, にエネルギー関数極小状態が無数に存在するため, ... 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2003 | 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2003 | 分子科学研究所

... ①構造体は, 分子鎖が1本ずつグ ラファイト表面に並び, 表面上で分子鎖が横に広がって横分子疎水相互作用により構造体を形成した物 考えている。 ②構造体は, ①構造体上に2層目分子鎖が並んだもので, ... 完全なドキュメントを参照

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緒言 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

緒言 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 前者については, 分子スケールナノサイエンスセンター 920MHz NMR 有効 活用が進んでおり成果が挙がっていること, 計算科学研究センター (岡崎共通研究施設) に新しいスーパーコンピュー ターが導入され,通常では実行不可能な大型計算を可能すること,極端紫外光研究施設においてトップアップ運転 ... 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2002 | 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2002 | 分子科学研究所

... 難であるばかりでなく, にエネルギー関数極小状態が無数に存在するため, シミュレーションがそれらに留まっ てしまって, 世界最速スーパーコンピューターをもってしても, 最小エネルギー状態に到達するが絶望的であ るからである。 我々はシミュレーションがエネルギー極小状態に留まらない強力な計算手法を, 蛋白質立体構造 予測問題に適用することを提唱してきた。 ... 完全なドキュメントを参照

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研究施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

研究施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 4 優位性を見出しマイクロチップ構造 する事を提案。 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 91% 非常に高いものレーザー下準位が基底準位群内に属する準四準 ... 完全なドキュメントを参照

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岡本祐幸(助教授) 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

岡本祐幸(助教授) 分子研リポート2005 | 分子科学研究所

... 溶媒効果を取り入れる が困難であるばかりでなく, にエネルギー関数極小状態が無数に存在するために, シミュレーションがそれ らに留まってしまって, 世界最速スーパーコンピューターをもってしても, 最小エネルギー状態に到達するが 絶望的であるからである。 我々はシミュレーションがエネルギー極小状態に留まらない強力な計算手法を, 蛋白質 ... 完全なドキュメントを参照

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