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CREST プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出 - JST

プロセスインテグレーションによる次世代ナノシステムの創製 プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出

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プロセスインテグレーションによる次世代ナノシステムの創製 プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出
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1 科学技術振興機構
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本文へ移動,このサイトのナビゲーションへ,このサイトのナビゲーション,されました,有機熱電変換材料の実用化にはその低い熱電変換性能と安定性が障害となっています,また、九州大学から プレス発表,され、 日刊工業新聞から報道されました,この可溶化剤は再生可能で分離精製に繰り返し使用できます,また、科学新聞、日経産業新聞、日刊工業新聞、財経新聞等で報道されました,が 岩波書店から出版されました,され、 nhk、読売新聞、毎日新聞などで報道されました,ご参加ありがとうございました,登録受付,を 開始しました
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CREST プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出 - JST | nanokouzou.jst.go.jp Reviews

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プロセスインテグレーションによる次世代ナノシステムの創製 プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出

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CREST「ナノ構造体」受賞・お知らせ - JST

http://nanokouzou.jst.go.jp/topics/topics.html

大越チーム 東京大学 の大越慎一先生が 磁気化学を基盤とした先駆的機能性物質の考案と創出 の研究業績によって 第31回井上学術賞受賞. 有賀先生 (独)物質 材料研究機構 が、2002年から2012年の間で顕著に高い被引用数をもつ論文を基にした解析により、トムソン ロイター社の 世界で影響力をもつ研究者 に選ばれました。 大越慎一先生 東京大学 が開発テーマ 光 電磁波に応答するエコフレンドリーな新物質の創成 によって、 第46回市村学術賞貢献賞 公益法人新技術開発財団 を受賞されました。 原田チームの高島義徳先生が 革新的超分子材料の創製とその機能評価に関する研究 の成果によって、また山口チームの齊藤尚平先生が 分子骨格の柔軟性と元素の多様性を活かしたπ電子材料の研究 によって平成26年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞されました。 有賀克彦先生 独立行政法人物質 材料研究機構 が英国王立化学会フェローに推載されました。 石原一彰先生 名古屋大学 が研究業績 ナノサイズのキャビティーをもつルイス酸材料の精密設計 によって、平成24年度矢崎学術賞、功績賞を受賞されました。 有賀チーム 独...

2

「プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出」研究領域 第4回シンポジウム

http://nanokouzou.jst.go.jp/event/sympo_vol4

公益社団法人 日本化学会 公益社団法人 有機合成化学協会. 平成26年6月3日 火 10:30 17:40. TEL 03-3450-3712 コクヨショールームサービス 株. 無料 定員 180名 参加登録.

3

CREST「ナノ構造体」H20年度 研究課題・研究代表者 - JST

http://nanokouzou.jst.go.jp/themes/h20/themes.html

URL: http:/ kuchem.kyoto-u.ac.jp/chembio/. このDNAに特有な性質を利用し、多種多様の分子 材料を思い通りに配置できるようにDNA構造上に個別の情報 アドレス を割り振り、ナノスケールで精密に集積させ、その空間で発現される新規機能を開拓します。 URL: http:/ nakashima.cstm.kyushu-u.ac.jp/jp/. URL: http:/ www.sbchem.kyoto-u.ac.jp/hamachi-lab/. URL: http:/ www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/harada/. URL: http:/ park.ecc.u-tokyo.ac.jp/mizuno/japanese/. 本研究では、高機能 触媒 吸着 水素吸蔵 電極 赤外線遮断 固体材料を構成単位から原子 分子レベルで精密設計し、それらを自己組織化 集積化することで空隙体積、細孔径などが精密制御された構造体をサブナノ-マイクロメートルレベルで構築します。

4

「プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出」研究領域 第5回シンポジウム

http://nanokouzou.jst.go.jp/event/sympo_vol5/index.html

公益社団法人 日本化学会 公益社団法人 有機合成化学協会. 平成27年6月4日 木 10:30 17:20. 無料 定員 180名 参加登録をお願いいたします。 会費 4,000円 人. E-mail nanokou1506@jst.go.jp.

5

JST 独立行政法人 科学技術振興機構

http://nanokouzou.jst.go.jp/pre_index.html

この成果は、"Hydrophobic N,N-Diarylammonium Pyrosulfates as Dehydrative Condensation Catalysts under Aqueous Conditions" の表題で、Org. Lett., Article ASAP DOI: 10.1021/ol2027366 Publication Date (Web): November 29,2011に掲載され、中日新聞で報道されました。 原田明先生 原田チーム、大阪大学 らは、分子レベルのホスト ゲスト相互作用を利用し、酸化還元などの外部刺激応答性や自己修復性をもつ、 より実際の生物に近い超分子材料の創製に成功しました。 ホスト分子 β シクロデキストリン をもつ水溶性のポリアクリル酸ポリマー PAA と、 ゲスト分子 フェロセン をもつPAAを混合するとホスト ゲスト相互作用で結合し、固まった透明のゲルとなります。 ディールス アルダー反応はプロスタグランジン 平滑筋収縮作用等 合成等に利用されており、医薬品創製のさらなる発展に繋がることが期待されます。 この成果は、"Light-ind...

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YAMAGO group, ICR, Kyoto university

http://os.kuicr.kyoto-u.ac.jp/index.html

研究内容が化学工業日報 2月25日 6面 に掲載されました。 中村特定准教授が 日本化学会 第95春季年会 優秀講演賞 学術. 研究内容が京都新聞 2月22日 10面 に掲載されました。 研究内容が日刊工業新聞 1月31日 27面 に掲載されました。 研究内容が読売新聞 1月13日 28面 に掲載されました。 研究内容が朝日新聞 11月28日 28面 に掲載されました。 研究内容が京都新聞 10月30日 27面 、日経産業新聞10月30日 16面 および日刊工業新聞 10月30日 23面 に掲載されました。 発表論文が Chem. Eur. J 誌のインサイドカバーを飾りました。 Http:/ www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/announce/. All Right Reserved by Yamago Group, ICR, Kyoto University.

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【栗原 裕基】細胞動態の多様性・不均一性に基づく組織構築原理の解明 | CREST

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/35/35_07.html

Skip to Main Contents. 栗原 裕基 細胞動態の多様性 不均一性に基づく組織構築原理の解明. 栗原 裕基 細胞動態の多様性 不均一性に基づく組織構築原理の解明. 本研究では、心臓血管の発生を題材として、細胞動態イメージングや1細胞レベルのネットワーク解析 クロマチンダイナミクス解析などの実験的アプローチと、超離散化手法を駆使した連続系と離散系両方の数理モデル化とシミュレーションにより、心臓における合目的的なリズムとポンプ機能の形成や血管の樹状構造形成のメカニズムを明らかにするとともに、新しい 細胞集団の生命科学 分野とその技術基盤を確立します。 人工多能性幹細胞 iPS細胞 作製 制御.

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CREST プロセスインテグレーションに向けた高機能ナノ構造体の創出 - JST

真島和志先生、 劒隼人先生 真島チーム 大阪大学 らは安価で入手が容易、毒性が低いマグネシウムを用いた有機金属触媒を分子設計し、炭素 水素結合活性化に基づく炭化水素の異性化反応に成功しました。 この成果は、 Organomagnesium-Catalyzed Isomerization of Terminal Alkynes to Allenes and Internal Alkynes の表題でChemistry - A European Journal, Article first published online: 26 MAR 2015, DOI: 10.1002/chem.201500179に掲載され、 大阪大学およびJSTから、 共同プレス発表. 中嶋直敏先生 中嶋チーム 九州大学 らはカーボンナノチューブ(CNT)を用いて、軽量かつ柔軟な有機材料でできたn型の熱電変換材料の開発に成功しました。 石原一彰先生 石原チーム 名古屋大学 らは創薬原料である光学活性アミノ酸の中でも、とくに化学合成が難しいα-第四級二置換アミノ酸エステルを効率的に高純度合成できる新技術の確立に成功しました。

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