研究分野とは? わかりやすく解説

研究分野

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伯壬旭」の記事における「研究分野」の解説

神文学研究対象分野別分類すると、以下のようになる宇宙哲学 占星学数学 神紋学(幾何学的図形の持つ意味を探る学) 言霊方位学 神学 歴史学

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舞原俊憲」の記事における「研究分野」の解説

舞原専門分野天体物理学とりわけ赤外線天文学だが、その中でも特に以下の分野研究に力を注いでいる。 高赤方偏移天体観測 銀河クェーサー生成進化 赤外線天文学における観測装置開発赤方偏移天体観測及び銀河クェーサー生成進化研究成果2006年3月京大における最終講義「私の宇宙研究10100乗年の中の35年」の中でも述べられている。また、観測装置開発に関しては、京大発のベンチャー企業中核とする口径3.8m新技術望遠鏡プロジェクト開発責任者務めている。

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石見清裕」の記事における「研究分野」の解説

当初は、中国史上初の統一され長期安定政権である漢の研究を行う心づもりであった。これは、漢の民族複合国際関係あり方現在に至るまで中国原型となっていると考えたためである。当時学界は漢と周辺諸民族の関係を同心円的な冊封体制によって見ており、このシステムが清まで連綿と続いていくとしていた。しかし、石見冊封体制論を清代まで適用することに疑問覚え漢代以降いかなる変容起きたのかを追う必要性提示した。そのため、漢の滅亡後再び統一的な長期安定政権樹立した唐に目を向け隋唐史を主な研究対象とした。

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チャールズ・スターク・ドレイパー研究所」の記事における「研究分野」の解説

陸海空および宇宙における自律システム分散センサーおよび分散ネットワーク精密誘導兵器医用生体工学化学・生物学防衛エネルギーシステムモデリング管理、といった分野を主に扱っている。場合によっては、技術民間への転用のためにパートナー共同で働くこともある。 以下の7部門分かれている。 戦略システム部門 宇宙システム部門 戦術システム部門 特別プログラム部門 医療システム部門 空中戦およびISRインテリジェンス監視偵察部門 エネルギー・ソリューション部門

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原田明 (分析化学者)」の記事における「研究分野」の解説

レーザー応用分光学分析化学物理化学観点から以下のテーマについて研究活動行っている。 分光学計測法による化学反応超高感度分析法 太陽光エネルギー利用など関わる新素材開発 生細胞対象とした生命現象解析

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貫成人」の記事における「研究分野」の解説

現象学舞踊美学歴史理論身体論歴史世界システム理論研究対象としている。コンテンポラリー・ダンス中心に舞踊批評も行う。ピナバウシュ研究第一人者でもある。

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植物社会学」の記事における「研究分野」の解説

植物社会学:vegetatiekunde)は、いくつかの研究分野に細分されている。 群落形態学: 植物群落植生構造に関する研究遷移学: 時間の経過に伴う遷移に関する研究群落分布学: 植物群落地理的分布に関する研究群落分類学: 植物群落分類群落年代学: 植生歴史に関する研究

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農業気象」の記事における「研究分野」の解説

適地適作研究霜害風害対策始め温室などの人為的に栽培環境作る研究気象病害虫害との関連性研究気象災害防止研究など多岐に渡る。

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石川貞治」の記事における「研究分野」の解説

文化人類学者として1889年には「石器時代アイヌ人生活状況」、1891年には「択捉島竪穴住居土器に関する研究」を発表また、1894年には千島列島地質学考古学上の調査実施した。この調査によりその後の現在までの考古研究の礎となった。なお、国後島色丹島歯舞諸島についても研究している。

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押川元重」の記事における「研究分野」の解説

エルゴード理論および力学系非可算Tセットを持つフォン・ノイマン環作れるかというアラン・コンヌフィールズ賞受賞者)が出した問題を、I型因子環の無限テンソル積として作れることを示すことで解決した

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梅津正美」の記事における「研究分野」の解説

社会科教育学歴史教育論) 市民性育成観点から,社会史基盤とする歴史教育内容編成論の研究進めている。最近では、教科授業力を育成する教師教育プログラム開発研究にも取り組んでいる。

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三原健一」の記事における「研究分野」の解説

理論言語学 典拠管理WorldCat VIAF: 112844781 この項目は、科学者関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(プロジェクト:人物伝Portal:自然科学)。

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下東康幸」の記事における「研究分野」の解説

専門分野生物化学であり、特に神経ペプチドはじめとする受容体起動分子機構解明主な研究テーマである。従来女性ホルモン受容体を介して作用するとされてきた、環境ホルモンビスフェノールA受容体発見重要な功績とされている。エストロゲン関連受容体γのヒト体内組織分布に関する論文は、掲載誌引用論文トップ50ランクインした。 受容体科学権威であるイタリア国衛生研究所イタリア語版)のトマソ・コスタ (Tommaso Costa)(過去3年文部省国際学研究)、福岡大学神経生理学権威であるカナダ・ダルハウジー大学のマイナーザーゲン (Ian A Meinertzhagen) などと共同研究している。また製薬会社受容体拮抗薬設計原理開発などの共同研究行い創薬医薬診断分子基盤創成への活用方法として連携図っている。 発表論文は、原著論文207著書7、総説17、その他204報に及ぶ。 日本生化学会日本化学会日本ペプチド学会日本比較生理生化学会日本内分泌撹乱化学物質学会環境ホルモン学会)、日本ケミカルバイオロジー学会有機合成化学協会などに所属し日本化学会においては2011年度の「学術賞進歩賞」選考員会委員務めた2011年4月より九州大学学内共同教育研究施設として設置された「リスクサイエンス研究センター」のセンター長として「リスクサイエンス学」の基盤確立努めることとなった研究センターフォーラム一般公開され、内分泌攪乱物質環境ホルモン)について広く啓蒙している。

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クラウス・フリッペンドルフ」の記事における「研究分野」の解説

クラウス・クリッペンドルフ研究関心は、認識論からデザインまで及んでいる。 社会構築主義認識論二次的サイバネティクス 科学的言説とそのアーティファクツ人工物サイバネティクスシステム理論コミュニケーション情報理論質的データ構造モデルサイバースペースなどの数学的基礎 社会科学方法論、特に内容分析 信頼性分析、「クリッペンドルフのα」(一致係数)など 現実構成について伝統的、および、推論的アプローチ 解放理論と批判研究 情報化時代における人間中心主義デザイン原理

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シンガポール国立大学コンピューティング学部」の記事における「研究分野」の解説

コンピュータ科学科と情報システム分析学科の研究分野は以下となる。

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小林裕光」の記事における「研究分野」の解説

ICT活用による生物教材開発生物教育全般における教材開発および授業実践 e-learning導入システム開発

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嶋田洋一郎」の記事における「研究分野」の解説

ドイツ文学文化史学翻訳論などを専攻18世紀ドイツ思想家ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー中心にドイツ啓蒙主義当時ヨーロッパ思想との関連から研究している。また、ヘルダーの『民謡集』を中心として、西洋における民衆歌謡成立や、日本における西洋音楽受容に関する研究行っている。

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研究分野(トラック)

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TREC」の記事における「研究分野(トラック)」の解説

2007年現在、以下のトラック開催されている。 ブログ (Blog Track) - ブロゴスフィアにおける情報検索 エンタープライズ (Enterprise Track) - 組織企業内の情報に関する検索医学情報 (TREC Genomics Track) - 生物医学情報検索遺伝子配列検索加え研究論文報告などの文献情報検索情報 (Legal Track) - 弁護士等の法分野専門家情報要求応える検索 大量検索質問 (Million Query Track) - 多く不完全な適合判定情報からだけでテストコレクション作成する研究伝統的なプーリング手法越え手法開発目指す2007年開始質問応答 (Question Answering Track) - 適合文書提示するだけの情報検索超えた質問に対して事実応答する技術応答内容には事項事実だけでなく、リスト型応答、定義文の応答といったいくつかの種別がある。 スパム (メール) (Spam Track) - スパムフィルタ技術評価

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神谷研二」の記事における「研究分野」の解説

専門は、放射線誘発癌の分子機構解析。研究分野は、免疫学環境影響評価環境政策分子生物学

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根ヶ山光一」の記事における「研究分野」の解説

母子間のnegativityポジティブ機能をもつにもかかわらず子育て議論求心性偏重しているとの視点から、母子関係双方身体性基盤とした主体性ぶつかり合いとそれをふまえたダイナミックな相互調整過程であるとして一貫して子別れテーマ追究し、それにアロマザリング(アロケア)を加味して母子の「遠心性」の問題として発信続けている。遠心性霊長類種間比較・文化比較行い日英比較研究沖縄離島研究なども手がけて子育てにおける母子あるべき関係像を模索する。また離乳意識実践時代変化から、母子保健行政母親育児行動選択関連についても関心を向ける。1990年発達科学研究教育奨励賞2006年発達臨床研究賞、2007年こども環境学会論文賞受賞

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スカルナテ・プレソ天文台」の記事における「研究分野」の解説

スカルナテ・プレソ天文台では、スロヴァキア科学アカデミー天文学研究所研究部門のうち、惑星間物質部門と、恒星部門観測行っている。 惑星間物質部門は、主に太陽系小天体空間分布形成進化研究する部門で、太陽系形成地球接近天体に関する研究行っている。以前は30cmアストログラフ、その後61cm反射望遠鏡用いて太陽系小天体精密位置観測測光観測力を入れている。 恒星部門は、主に変光星観測研究行っており、初期脈動変光星中心だったが、その後相互作用連星英語版)、特に共生星新星重点的に研究するようになっている恒星大気磁場中で生じ物理過程研究近年では太陽系外惑星捜索行っている。

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トーマス・チェック」の記事における「研究分野」の解説

主な研究分野細胞内における転写過程である。具体的にDNA遺伝コードコドン)がどのようにしてRNAへと変換されるかという研究行った1970年代単細胞生物繊毛虫テトラヒメナ用いRNAスプライシング研究行っていた時にRNA自己スプライシング現象発見した1982年RNA遺伝情報コードしているだけの存在ではないこと、すなわちRNA触媒的機能持ち細胞内での反応関与していることを初め発見し、これをリボザイム命名した。この功績により、1989年ノーベル化学賞受賞したこれまで解明されRNA触媒反応として、リボソーム上でタンパク質合成代表的なものとして挙げられるチェック発見したリボザイムは、遺伝子工学における新たなツールとなった。またウイルスのRNAリボザイムによって破壊するような、新し治療法生まれ可能性がある。 また、直鎖状染色体末端テロメア呼ばれる部分構造と機能についての研究行っている。チェックグループテロメア配列コピーする酵素であるテロメラーゼ構造と機能集合性着目したテロメラーゼ活性部位タンパク質新し種類逆転写酵素構成しているが、その酵素以前ウイルス転写因子によって抑制されていると思われていた。 テロメラーゼは人のガン90%の活性に関わっているということから生医学的に重要な酵素である。それゆえガン治療における化学療法の後を担う治療法として、テロメラーゼ活性を落とすような研究されている。

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村田裕一」の記事における「研究分野」の解説

弥生時代に於ける石器金属器ガラス生産流通フィールドにしている。

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桜井道夫 (動物生態学者)」の記事における「研究分野」の解説

生態環境における研究専門で、特に昆虫社会性昆虫のメイティング・システムに関することを研究また、沖縄県における過剰人口現象共同体社会なども研究対象としている。

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近田義広」の記事における「研究分野」の解説

専門は、電波天文学自称機械屋」。 天文学観測データコンピュータ解析に関する業績知られる。関わったプロジェクト国立天文台野辺山ミリ波干渉計向けに開発されFX型デジタル分光相関器VLBIVSOP計画、Farm-Ship、重力多体問題専用計算機GRAPEアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計などである。このうちFX相関器やGRAPEは、コンピュータ汎用性あきらめ、ある計算過程特化したハードウェア作ることで高速低コスト実現したのであるFX相関器とそこから派生したGRAPEに対しては、電子情報通信学会マイルストーン天文学のための専用スーパーコンピュータ GRAPE』としてその功績認められている。 野辺山宇宙電波観測所では、1980年代早い時期から計算機利用先駆けとなった理学部天文学科時代略歴参照)の指導教官小尾信彌から、「これから天文学者計算機使えないといけないかも知れないと言われたことが契機であるという。 このほか、人工衛星によって軌道上フレネルレンズ薄膜展開しkm級の大口望遠鏡実現するレンズアンテナを提唱している。

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山田高誌」の記事における「研究分野」の解説

ナポリ楽派中心とした音楽史専攻。イタリア・オペラ史(劇場史)、とりわけ18世紀ナポリ上演されていたオペラ・ブッファについて、多方面からの具体的な史料調査、及び楽譜校訂行っている。また現在は、研究対象19世紀前半にまで広げナポリにおける市民革命背景となった市民文化」の高まり具体的な解明を、研究の中心テーマとしている。

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佐々木達治郎」の記事における「研究分野」の解説

応用数学航空力学航空計器計算機械を専攻分野とした。航空力学についての論文多数発表している。航空計器開発特許取得し日本初連立一次方程式解読アナログ計算機開発した

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佃達哉」の記事における「研究分野」の解説

分子クラスター、特に金ナノクラスターの合成におけるサイズ構成原子数制御その物性・触媒的性質研究知られる

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山畠正男」の記事における「研究分野」の解説

専門家族法。特に養子に関する法律親族法研究。「札幌身分法研究会」を創設研究会五十嵐清 小山昇 石川恒夫 神田孝夫 久々湊晴夫 矢吹徹雄

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数値解析」の記事における「研究分野」の解説

数値解析は、解こうとしている問題によっていくつかの分野分かれる

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堀田龍也」の記事における「研究分野」の解説

教育工学情報教育メディア教育ICT活用授業校務情報化。特に情報化に伴う教育内容教育方法開発学習支援システム教材開発教員研修開発等。

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金七紀男」の記事における「研究分野」の解説

ポルトガル史ブラジル史研究知られ、特にポルトガル史については日本国内における第一人者として認知されている。 歴史研究での著作多数あるほか、白水社の『現代ポルトガル語辞典』の編者一人でもある。

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中村好寿」の記事における「研究分野」の解説

自衛隊国連平和維持活動(PKO)参加実現する前から平和維持活動への取り組み論じるなど、先進的なテーマ積極的に取り組む防衛大学校防衛研究所での勤務長く米国の大学での客員研究員客員教授経験もあり、典型的な軍人学者(ソルジャー・スカラー)であったまた、陸上自衛隊在職中からマスコミでも積極的に所論発表しており、雑誌世界』でも論文発表した近年は、軍事革命RMA)に関し論じており、軍事革命進展に伴い戦争枠組みが「消耗戦」から「ショック戦」に変化しているとして、クラウゼヴィッツの『戦争論』に対し批判的な見解表明している。

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占部城太郎」の記事における「研究分野」の解説

水圏生態学陸水学淡水生物学 奥多摩湖琵琶湖など湖沼生態系対象に、プランクトン中心とした生物相互作用群集構造機能に関する研究従事成長繁殖リン窒素炭素の量と構成比記述することで生活史物質循環を結びつけ、生態化学量論基盤発展寄与した

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八木誠一」の記事における「研究分野」の解説

新約聖書学から出発し仏教との対話媒介とし、キリスト教と仏教交点立って宗教本質を探る。滝沢克己との論争久松真一含めた仏教への批判をおこなう。若い時期にはキリスト教への傾倒強かったものの、その後1980年代に至るまで一時仏教極めて近い立場とっているようにも見えたが、その後超越者存在強く打ち出しユダヤ=キリスト教路線もどってきている。

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竹内勤」の記事における「研究分野」の解説

1、自己免疫疾患病態解明 全身性エリテマトーデス関節リウマチシェーグレン症候群血管炎などの全身性自己免疫疾患患者における分子病態の解明取り組んできた。特に、患者サンプル直接用いてそれを対象にする解析心がけている。古くは、全身性エリテマトーデス患者末梢血免疫し、正常人比較して発現異常している分子認識するモノクローナル抗体200種類以上を作成、そのモノクローナル抗体認識する分子の構造機能解析した血管炎関連して発現上昇するa4b1インテグリン上皮障害関連して発現上昇するaEb7インテグリン発現低下するTCR(CD3)ゼータ鎖について明らかにした。最近では、患者末梢血患者滑膜唾液腺腎臓などの組織サンプル用いてRNA発現解析細胞分画シングルセルRNAシークエンス解析質量フローサイトメーターなどの最新技術用いて解析続けている。解析にあたっては、個々症例継時的サンプリングとそれに合致した質の高い臨床データ必須で、分子情報臨床情報組み合わせによる解析進めている。 2、自己免疫疾患予測バイオマーカー、モニタリングバイオマーカー 分子標的治療薬有効性予測バイオマーカー活動性関連バイオマーカー探索を、質の高い継時的サンプリング臨床データ画像所見病理所見などと関連する分子変動網羅的トランスクリプトーム解析核酸アプタマー法などを用いたプロテオーム解析、イムノフェノタイプ解析などを用いて解析している。関節リウマチ末梢血用いた解析では、標準である葉酸代謝拮抗薬メトトレキサートと、TNFα対す抗体製剤IL-6受容体対す抗体製剤では、腫脹関節数や圧痛関節数など臨床的寛解は同じであっても遺伝子発現タンパク発現細胞サブセット変動大きく異なった。そこでこれら網羅的分子情報元にRAオッズ求めアルゴリズム構築し分子的寛解定義して評価したところ、達成2年間にわたってより良い臨床的効果につながることを示し世界で初め分子的寛解重要性明らかにした。 3、自己免疫疾患臨床研究 関節リウマチ全身性エリテマトーデスシェーグレン症候群などの全身性自己免疫疾患対象とした企業治験医師主導治験特定臨床研究に、主任研究者分担研究者として数多く参加した関節リウマチ対象とした多くグローバル治験にも参加しこの中でグローバルリードを務めた治験を2本経験している。国内海外臨床研究多く経験したことにより、世界的な関節リウマチ標準的治療指針であるヨーロッパリウマチ学会関節リウマチ治療推奨メンバーとして日本人唯一任命され2016年2019年リコメンデーション作成関与2022年作成委員として招聘されている。 4、臨床研究体制構築 慶應義塾大学病院では、2013年から病院長として2017年まで経営安定化病院機能拡充つとめた診療と共に臨床研究充実務め臨床研究推進センター病院元に位置付けこれを基盤として2016年には臨床研究中核病院取得するなどの体制主導した臨床研究体制手法人材育成評価方法などに関して興味持って活動展開している。

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石原安野」の記事における「研究分野」の解説

ニュートリノ天文学 南極点の1立方キロメートルの深氷河利用したニュートリノ観測装置アイスキューブ検出器実験宇宙ニュートリノ存在量測定における一連の進展主導2012年世界で初め高エネルギー宇宙ニュートリノ事象同定することに成功。これは1987年カミオカンデ実験捉えたニュートリノ信号以来捉えることができていなかった太陽系外からの宇宙ニュートリノであり、この発見によりニュートリノ天文学可能性それまで一億倍以上の高いエネルギー領域にも広がることとなる。また、より高いエネルギーを持つ宇宙ニュートリノ探索精力的に推進し2016年には超高エネルギー宇宙線起源として長年有力視されてきた仮説覆す結果を得る。アイスキューブ実験次期計画であるアイスキューブジェンツー(IceCube-Gen2)実験向けた新型検出器開発日本における責任者として従来検出器の約3倍の検出性能を持つ光検出器製作の指揮にあたっている。 2018年には、銀河系外から届いた素粒子一種「高エネルギーニュートリノ」の発生源天体世界で初め特定したと、南極大陸氷床使ってニュートリノ観測する国際共同研究アイスキューブ」のチーム7月13日付の米科学誌サイエンス発表したアイスキューブには千葉大など12カ国の49研究機関参加しており、高エネルギー宇宙線発生機構解明につながると期待されている。 米科学誌サイエンス発表した2018年10大成果の1つに、アイスキューブ実験によるニュートリノ放射天体同定成果選出されている。

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研究分野

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デヴィッド・アール・ニコルズ」の記事における「研究分野」の解説

ニコルズ今なお幻覚剤学術的な研究行っている。彼がこれまで執筆した分子構造生物学的な効果の関係(よく構造活性相関英語版)と呼ばれるに関する科学論文書籍の章は約250におよび出版されている。幻覚剤薬物弁別にはラットモデルを用いて広く実施してきた。ラット薬物効果があれば反応示した。彼は研究に主にラット使い、シュルギンのPiHKALにて挙げられる多く化合物は、実際にニコルズ研究室初め合成された。この研究室では、放射性リガンドとして、[125I]-(R)-DOI(英語版)もまた初め合成されている。21世紀初頭において、ニコルズは、LSDの化学と薬理学に関する正当な研究発表してきた、稀有人物の1人であり、ETH-LAD(英語版)、PRO-LAD(英語版)、AL-LAD(英語版)など、いくつかのLSDよりも強いLSDの類縁体アナログ)を初め報告した。それらの人での効果についてTiHKAL記されている。 また、いくつかの最近臨床研究利用できるようにシロシビン合成法改良して合成し、またMDMAやDMT合成し、サイケデリック・ルネサンスと呼ばれる現在の研究状況において、誰も引き受けたがらなかった合成行った。 その他、注目に値する研究としては、MDAとMDMAの構造活性相関作用機序についての広範な研究実行されるのを手助けしたことが挙げられ同時に、5-メチル-MDA英語版)、4-MTA(英語版)、MDAI(英語版のような多く新規類縁体発見するのを手伝った1986年にはギリシャ語ラテン語起源し「内部触れる」という意味のエンタクトゲン英語版)という言葉作り、MDMAの作用説明しようとした。ニコルズが言うには、灰色市場化学者たちは、ニコルズ1990年代発表した4-メチルチオアンフェタミン(英語版) (MTA) に関する論文情報用いて薬物合成しフラットライナーという俗称錠剤エクスタシー代用品として売っていたという。 より最近では、ニコルズドーパミン研究における世界的指導者となり、彼のチームは、いくつかの注目されるドーパミン受容体リガンド開発した。それは選択的D1英語版)完全作動薬のジヒドレキシジン(英語版)や、パーキンソン病の治療にて研究されているジナプソリン英語版)ジノキシリン(英語版)から誘導される他の何種類かのサブタイプ選択的ドーパミン作動薬である。ニコルズはDarPharma社の共同創設者となり、自身ドーパミン化合物商業化している。彼のチーム開発した化合物いくつかは、パーキンソン病や、統合失調症における認知記憶障害治療のために臨床試験が行われている。

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研究分野

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李鍾元」の記事における「研究分野」の解説

国際政治学専攻し研究テーマは「冷戦期東アジア国際関係」。特にアメリカアジア政策アジア地域主義地域統合戦後の日本アジア関係史現代大韓民国政治など東アジア国際政治専門とする。 『東アジア冷戦韓米日関係』で第13回大平正芳記念賞アメリカ学会清水博賞米国歴史家協議会外国語著作賞を受賞。 「東アジアでは現在も冷戦終わっていない」との観点から、東アジア中国・台湾朝鮮半島)と日本アメリカの関係を読み解く議論展開している。

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研究分野

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法言語学」の記事における「研究分野」の解説

法言語学トピック多様な範囲に及ぶ。研究が行われている主な分野次の通り

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研究分野

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藤村久和」の記事における「研究分野」の解説

アイヌ民俗学全般研究領域とし、アイヌに関する精神文化口承文芸民族医療整体儀礼等の文化研究アイヌ生態文化保全に関する自然と共存に関する研究の他、アイヌ古老(旧来からの伝統を知る老人)からの聞き取り作業近年アイヌ食事文化アイヌ文化からみた食育等も研究している。

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研究分野

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秋山義昭」の記事における「研究分野」の解説

行政救済法に関する分野研究。特に国家過失責任対象としている

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研究分野

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中村昭之」の記事における「研究分野」の解説

専攻臨床心理学で、認知行動療法観点に近い。また東洋思想にも造詣深く、特に東洋的行法、禅瞑想に関する心理過程については日本第一人者とされる

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ドナルド・クラム」の記事における「研究分野」の解説

クラムチャールズ・ペダーセン画期的なクラウンエーテル合成の研究発展させた。ペダーセン仕事イオン特定の金属原子認識して選択的に結合できるような、基本的に二次元分子合成することだったが、クラムこのような物性を持つ三次元の分子を創った。また、三次元構造相補性により様々な分子選択して取り込みうる一連の分子設計した彼の仕事は後に、特徴的な構造に基づく特別な振る舞いをする人工酵素などの開発へと繋がった。彼はまた、立体化学研究自身の名にちなんだ「非対称性誘導に関するクラム規則」の研究行った。この規則以後クラム則」として、立体選択的な反応理解用いられるようになった

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若狭和朋」の記事における「研究分野」の解説

発言集シューレ立ち上げ日本近現代史研究続けGHQ洗脳史観自虐史観との決別主張している。

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上林弥彦」の記事における「研究分野」の解説

社会的応用念頭において、分散情報システム基礎技術である分散データベース技術グループウェア技術について主に研究また、応用分野としては特に分散教育地理情報システムについて取り扱う。データベース基礎グループウェア技術計算機による遠隔教育支援地理データベース論理設計手法改良データベースとの統合、ウェブウェアハウスの研究推進した。 同教授室賀三郎教授イリノイ大学)と共同開発したトランザクション法と呼ばれる論理設計方式日本及びアメリカ合衆国主要な開発者用いられている。 初代日本データベース学会会長平成14年京都大学21世紀COE知識社会基盤構築のための情報学拠点形成拠点リーダなどを務めたかたわら未踏ソフトウェア創造事業創立アラン・ケイ日本への招聘などに携わった。 なお、WEB情報システムに関する国際会議International Conference on Web Information Systems Engineeringにおいては彼にちなんだ上林賞』(上林弥彦最優秀論文賞、“The Yahiko Kambayashi Best Paper Prize”)が、日本データベース学会においては上林奨励賞』が、それぞれ毎年授与されている。

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福原信義」の記事における「研究分野」の解説

日本では極めて少な口語コプト語コプト教会典礼言語ではない生きたコプト語)や口語アラム語研究者である。両者共に中東代表的危機言語であり、とりわけ前者母語話者数十名しか残っていない極めて危険な状態にある言語である。福原はインフォーマットを通じた調査記録に依りこれらの言語保全携わっている。サーレ・アーデル・アミンカイロ大学教授)は中東の日本語教育のため国際交流基金からカイロ大学派遣されていたときの教え子

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能勢之彦」の記事における「研究分野」の解説

心臓外科学対象とし、特に人工心臓人工臓器専門

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研究分野

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安宅一夫」の記事における「研究分野」の解説

草地学及び畜産学。特にサイレージ発酵制御研究この分野の研究第一人者

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現代宇宙論」の記事における「研究分野」の解説

以下に現代宇宙論での最も活動的な研究分野のいくつか大まかな時系列順に挙げる。このリストビッグバン宇宙論の全て網羅するものではない。

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本田敏雄」の記事における「研究分野」の解説

主な研究分野統計学計量経済学方法論理論的研究。特にセミパラメトリックモデル,ノンパラメトリック推定に関する研究最近は時系列データ生存時間データなどに関連したモデルにも興味をもち研究進めている。

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加藤隆史」の記事における「研究分野」の解説

液晶機能性高分子などのソフトマテリアル研究永年たずさわり、超分子材料先駆けとなった超分子液晶創製はじまり、イオン伝導を行う機能性ナノ構造液晶開発電場機械的刺激に応じて発光色などの性質変える液晶開発液晶ゲル発明機能性自己組織化膜開発真珠や骨などをつくるバイオミネラリゼーション仕組みにならう有機無機ハイブリッド材料構築など、多く先駆的な業績挙げてきた。従来高分子有機材料異なる独自の分子設計、すなわち非共有結合活用自己組織化プロセス制御などの先駆的な手法駆使して精密なナノ構造有する刺激環境柔軟に対応する動的構造変化有する機能性材料創製行ってきている。これらのアプローチは、新し機能材料化学高分子化学潮流生み出してきている。

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高畑尚之」の記事における「研究分野」の解説

中立説立場遺伝学研究、特に理論集団遺伝学者として多く研究成果出したミトコンドリアDNA配列などの遺伝情報元にした集団遺伝学理論、そして主要組織適合抗原MHC遺伝子対立遺伝子歴史を追う系図学理論構築した研究により遺伝子系図学理論の発展貢献した。このほか分子時計に関する理論的研究等、一般的な分子進化機構解明などにも携わる。また理論的な研究ばかりでなく、これらの理論使い特にヒト進化に関する数々研究成果上げられた。ヒト多型データ解析から人類のアフリカ単一起源説支持するほかヒト及びその祖先において集団構造推定研究独創的である。最近では生物環境との相互作用問題にも視野広げ偽遺伝子研究等行っている。

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デヴィッド・ルーク・ハウエル」の記事における「研究分野」の解説

学部から一貫して日本史研究江戸時代を主とし、明治時代などの研究行っている。明治時代以前日本海外与えた影響について研究しており、なかでも漆器肥料製造技術優位性説いている。

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電磁材料研究所」の記事における「研究分野」の解説

設立当初の研究分野は、上記通りKS鋼新KS鋼センダストなどの応用研究であったが、改称後当初の研究分野は、戦後平和産業振興貢献するための精密機器用特殊金属材料開発研究であった中心となった材料は、増本量らが発明した時計ヒゲゼンマイ動力用ゼンマイ用のエリンバーもしくはインバー材料であり、わが国時計計量器などの高精度化および産業の発展大きく貢献した。これらの材料半世紀過ぎた今日もまだ主要な精密機器用材料として多方面に利用されている。 その他、数々バルク材料発明一時代築いており、ビデオデッキカセットデッキ用の硬質磁気ヘッド材料、Fe-Pt系磁石材料など、実は今日産業研究基盤となる発明果たしており、これらの発展古くから大きく寄与している。 長い歴史の中で、材料磁性巧みに用いた合金成果が特に良く知られているが、電気抵抗材料半導体材料・誘電材料などの電気材料レーザー太陽電池光学材料など、世に出した成果多岐に渡っている。 これまで独自に開発してきた金属材料受注生産加工業務などは、現在でも保有する工場(素形材開発施設)で取り扱っている。 平成期入り、「小さな機能材料デバイスから豊かな社会を!」のキャッチフレーズの下で、従来溶融製造法によるバルク材料とは異な気相凝縮法用いた高機能薄膜とそれを用いた次世代電子デバイス部品独創的開発研究開始した近年では、アモルファス軟磁性薄膜、ナノグラニュラー薄膜材料発明・開発およびそれを用いた次世代磁気センサに関する基礎研究、および抵抗値温度係数がほぼ0ながら大きなゲージ率有する電気抵抗薄膜および歪みセンサ開発を行う活動が有名である。

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研究分野

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藪重夫」の記事における「研究分野」の解説

主に、民法財産法全般であるが、家族法一分野である親族法研究対象としており、実務家からの視点論稿幾つも出している。

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研究分野

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乳原孝」の記事における「研究分野」の解説

専門アンデスマヤなど古代ギリシア史、近世イギリス中心とした西洋史研究日本俳句史である。 大学ではアンデスマヤなど古代ギリシア史から研究始め30代ごろから、イギリス大英図書館などで古文書調査始め16世紀ロンドンにあった「ブライドウェル矯正院」の史料から、犯罪者浮浪者など当時民衆実態明らかにした。 研究内容中世から近世にかけての同時代史料用いて当時犯罪者浮浪者やそれらを取り締まる監獄刑法拷問実態明らかにした。 また、疫病対す研究行っており、流行する疫病当時の人々どのようにとらえ対処しようとしていたかについての研究行っている。 また、魔女裁判ハーメルンの笛吹き男といった伝説当時民衆宗教観や死生観などからその実態を明らかにすることを目的とした研究行っている。 歴史学だけでなく思想哲学民俗学文学経済学考古学といった多様な研究手法取り入れながら研究行っていることに特徴がある。 所属大学では西洋史西洋史概説西洋経済史歴史学入門などを教えており、その大学では一番水準の高い講義行っており人気である。

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佐藤光三」の記事における「研究分野」の解説

地球資源システム工学 典拠管理 VIAF: 32145067036666631253 WorldCat Identities: viaf-32145067036666631253 この項目は、科学者関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(プロジェクト:人物伝Portal:自然科学)。

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工藤元男」の記事における「研究分野」の解説

新石器時代以降中国各地生まれた地域文化が、秦や漢の成立に従っていかに吸収されどのように新たな地域文化作り出したのかを解き明かそうとしている。 特に睡虎地秦簡などの出土文字資料手がかりとした、中国古代法制史社会史宗教史研究知られるとりわけ法制史研究は、武漢大学との間で行われた戦国から秦漢期までの簡牘資料に関する共同研究へとつながった。これは、湖北省多く出土した竹簡金文解読するために、高性能赤外線カメラ武漢大学提供して行われたのであるまた、日書」を始めとする宗教史社会史研究についても、羌族白馬チベット族宝墩遺跡などを対象とした四川大学との共同調査発展した。この結果黄河文明長江文明同根である可能性について指摘した。 なお、2000年長江流域文化研究所が発足する以前は、早稲田大学長江流域文化調査隊を編成して中国の大学との共同研究進めていた。 主な指導学生には、早稲田大学文学部准教授柿沼陽平などがいる。

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神保雅人」の記事における「研究分野」の解説

研究分野は、素粒子論に基づく素粒子物理学上の数値シミュレーション数値物理学)であり、SLAC SPIRESStanford Physics Information Retrieval System上で検索可能な範囲論文では、 所属Rikkyo University立教大学となっているものの大半は、電子・陽電子衝突型加速器ビーム偏極用いた場合超対称性粒子生成反応数値シミュレーションに関するもので、初期の論文は近匡、落合敏夫との共同研究所属Fujita Gakuen Health University藤田学園保健衛生大学となっているものは、実光近似用いたスレプトン生成反応断面積解析的表式導出に関するもので、勝矢光昭との共同研究所属Tokyo Management College東京経営短期大学)またはChiba University of Commerce千葉商科大学となっているものは、高エネルギー加速器研究機構(旧 高エネルギー物理学研究所、略称KEK)の南建屋グループ開発しているファインマン振幅自動計算ソフトウェアGRACEシステム超対称性粒子生成反応版の開発に関するものと、そのシステム用いた数値シミュレーションに関するもので、南建屋グループ共同研究素粒子物理学専攻大学院生読まれている、Stephen P. Martin著の"A Supersymmetry Primer"(外部リンク)の第4版以降2010年10月現在の最新版第5版)では、このテーマ共著論文のうち、次の2編が参考文献挙げられている。"GRACE/SUSY automatic generation of tree amplitudes in the minimal supersymmetric standard model", Comput. Phys. Commun. 153, 106-134 (2003). "Automatic one loop calculation of MSSM processes with GRACE", Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A534, 246-249 (2004).

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多足類」の記事における「研究分野」の解説

多足類注目する研究分野は「Myriapodology」(多足類学界)と呼ばれる。なお、他の現生節足動物の大グループ鋏角類甲殻類六脚類)に比べて多足類注目する研究著しく欠いていると指摘される例え多足類節足動物における本格的な遺伝子発現ゲノム解析は、それぞれ2001年2014年以前では前例がなかった。ムカデ有毒生物として広く知られるものの、その毒の成分に関する研究少なかった

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アンソニー・アトキンソン」の記事における「研究分野」の解説

アトキンソン研究は富や所得分布のみならず貧困問題欧州社会政策公共厚生経済学など多岐にわたり、格差社会保障分野では最も影響力のある学者と見なされていた。数多く学術論文研究書教科書執筆したが、『21世紀不平等』をのぞいてはほとんど一般向けの啓蒙書は発表しなかった。

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研究分野

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スティーブン・ジョーンズ」の記事における「研究分野」の解説

1979年から1985年まで、ジョーンズアイダホ州アイダホフォールズにあるアイダホ国立研究所研究行いながら、上級エンジニアリング専門員務めた1982年から1991年まで米国エネルギー省DOE)の先端エネルギープロジェクト部門実験用ミューオン触媒核融合主任研究員務めた1985年から1993年まで、DOEおよび電力研究所支援の下で、物性物理学文脈重水素ベース核融合研究したまた、ジョーンズはTRIUMF(バンクーバーブリティッシュコロンビア州)、LANLロスアラモスニューメキシコ州)、KEK日本つくば市)、オックスフォード大学近くラザフォードアップルトン研究所など、他の物理研究所での実験にも協力した1985年頃、ジョーンズは、火山からの噴出ガスヘリウム3トリチウム異常な濃度含まれていることに興味持った。彼は、地球内部金属高圧核融合起こしやすくする可能性があると仮設し、彼が地球核融合(geo-fusion)またはピエゾ核融合(piezofusion)、高圧核融合呼んだものに関する一連の実験開始した核反応であることをはっきりさせるために、ジョーンズ実験生成されるごくわずか中性子正確に測定することができる中性子カウンター設計および構築した。そのカウンターは、少量融合起こっていることを示したジョーンズは、このプロセスエネルギー源として有用である可能性は低いものの、少なくともこの結果核融合発生している証拠であると主張したジョーンズ関心は、考古学太陽エネルギー、およびBYU多数教授同様にモルモン書に関する考古学にまでに及ぶ。彼はこれらは古代マヤ人からの考古学的証拠であり、つまり(復活したイエス・キリストアメリカ来訪したという彼の信仰信念支持する証拠であると解釈している。ジョーンズ末日聖徒イエスキリスト教会会員であり、「敬虔なモルモンといわれる201617年、彼と彼の妻はニュージャージー州モリスタウンフルタイムの上宣教師務めた

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田村謙太郎」の記事における「研究分野」の解説

専門生物学、特に植物生理学植物分子細胞生物学分野である。具体的には、植物の細胞小器官についての研究取り組んだまた、植物環境応答するメカニズムに関する研究にも取り組んだ日本植物生理学会などに所属

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馬場紀寿」の記事における「研究分野」の解説

学位論文は「三明説の伝承史的研究部派仏教における仏伝変容修行論成立」で、学位博士(文学)である。研究分野は古代インド仏教および上座部仏教2022年東京大学出版会から『仏教正統と異端』を出版予定である。

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ハルキウ天文台」の記事における「研究分野」の解説

ハルキウ天文台研究が行われている分野は、位置天文学太陽月・惑星物理学衛星小惑星彗星などの太陽系小天体物理学、といったものが主に挙げられる

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科学研究費助成事業」の記事における「研究分野」の解説

研究費申請審査交付は以下の研究分野のさらに下位カッコ内の細目ごとになされる。 広領域 総合領域情報学情報学基礎 ソフトウエア 計算機システム・ネットワーク メディア情報学・データベース 知能情報学 知覚情報処理知能ロボティクス 感性情報学ソフトコンピューティング 情報図書館学人文社会情報学 認知科学 統計科学 生体生命情報学神経科学神経科学一般 神経解剖学神経病理学 神経化学神経薬理学 神経筋肉生理学実験動物学(実験動物学) 人間医工学医用生体工学生体材料医用システム リハビリテーション科学福祉工学) 健康・スポーツ科学身体教育学 スポーツ科学 応用健康科学生活科学生活科学一般 食生活学) 科学教育教育工学科学教育教育工学科学社会学科学技術史科学社会学科学技術史文化財科学文化財科学地理学地理学複合領域環境学環境動態解析 環境影響評価環境政策 放射線・化学物質影響科学 環境技術環境材料) ナノ・マイクロ科学ナノ構造科学 ナノ材料・ナノバイオサイエンス マイクロ・ナノデバイス) 社会・安全システム科学社会システム工学・安全システム 自然災害科学ゲノム科学基礎ゲノム科学 応用ゲノム科学生物分子科学生物分子科学資源保全学(資源保全学) 地域研究地域研究ジェンダージェンダー人文学哲学哲学倫理学 中国哲学 印度哲学仏教学 宗教学 思想史 美学美術史文学日本文学 ヨーロッパ語文学 各国文学文学論言語学言語学 日本語学 英語学 日本語教育 外国語教育史学史学一般 日本史 東洋史 西洋史 考古学人文地理学人文地理学文化人類学文化人類学民俗学社会科学法学基礎法学 公法学 国際法学 社会法刑事法学 民事法新領域法学政治学政治学 国際関係論経済学理論経済学 経済学説・経思想 経済統計学 応用経済学 経済政策 財政学金融論 経済史経営学経営学 商学 会計学社会学社会学 社会福祉学心理学社会心理学 教育心理学 臨床心理学 実験心理学教育学教育学 教育社会学 教科教育学 特別支援教育数物科学数学代数学 幾何学 数学一般(含確率論統計数学基礎解析学 大解析学天文学天文学物理学素粒子原子核宇宙線宇宙物理 物性1 物性2 数理物理物性基礎 原子分子・量子エレクトロニクス・プラズマ 生物物理・化学物理地球惑星科学固体地球惑星物理学 気象海洋物理陸水学 超高層物理学 地質学 層位古生物学 岩石鉱物鉱床学 地球宇宙化学プラズマ科学プラズマ科学化学基礎化学物理化学 有機化学 無機化学複合化学(分析化学 合成化学 高分子化学 機能物質化学 環境関連化学 生体関連化学材料化学機能材料デバイス 有機工業材料 無機工業材料 高分子繊維材料工学応用物理学工学基礎応用物性結晶工学 薄膜表面界面物性 応用光学量子光工学 応用物理学一般 工学基礎機械工学機械材料材料力学 生産工学加工設計工学機械機要素トライボロジー 流体工学 熱工学 機械力学制御 知能機械学機械システム電気電子工学電力工学電気機器工学 電子電気材料工学 電子デバイス電子機器 通信・ネットワーク工学 システム工学 計測工学 制御工学土木工学土木材料施工建設マネジメント 構造工学地震工学維持管理工学 地盤工学 水理学 交通工学国土計画 土木環境システム建築学建築構造材料 建築環境設備 都市計画建築計画 建築史意匠材料工学金属物性 無機材料物性 複合材料物性 構造・機能材料 材料加工・処理 金属生産工学プロセス工学(化工物性移動操作単位操作 反応工学・プロセスシステム 触媒資源化プロセス 生物機能・バイオプロセス) 総合工学航空宇宙工学 船舶海洋工学 地球資源システム工学 リサイクル工学 核融合原子力エネルギー学) 生物学基礎生物学遺伝ゲノム動態 生態・環境 植物生理分子 形態構造 動物生理行動 生物多様性分類生物科学構造生物化学 機能生物化学 生物物理学 分子生物学 細胞生物学 発生生物学 進化生物学人類学人類学 生理人類学農学農学育種学 作物学雑草学 園芸学・造園学 植物病理学 応用昆虫学農芸化学植物栄養学土壌学 応用微生物学 応用生物化学 生物生産化学生物有機化学 食品科学林学林学森林工学 林産科学木質工学水産学水産学一般 水産化学農業経済学農業経済学農業工学農業土木学農村計画農業環境工学 農業情報工学畜産学獣医学畜産学草地学 応用動物科学 基礎獣医学基礎畜産学 応用獣医学 臨床獣医学境界農学環境農学 応用分子細胞生物学医歯薬学薬学化学薬学 物理系薬学 生物系薬学 創薬化学 環境薬学 医療薬学基礎医学解剖学一般(含組織学発生学生理学一般 環境生理学(含体力医学栄養生理学薬理学一般 医化学一般 病態医化学 人類遺伝学 人体病理学 実験病理学 寄生虫学(含衛生動物学) 細菌学(含真菌学ウイルス学 免疫学境界医学医療社会学 応用薬理学 病態検査学) 社会医学衛生学 公衆衛生学健康科学 法医学内科臨床医学内科学一般(含心身医学消化器内科学 循環器内科呼吸器内科腎臓内科学 神内科学 代謝学 内分泌学 血液内科学 膠原病アレルギー感染症内科学 小児科学 胎児新生児医学 皮膚科学 精神神経科学 放射線科学外科臨床医学外科学一般 消化器外科学 胸部外科学 脳神経外科学 整形外科学 麻酔蘇生学 泌尿器科学 産婦人科学 耳鼻咽喉科学 眼科学 小児外科学 形成外科学 救急医学歯学形態基礎歯科学 機能基礎歯科学 病態科学歯学歯科放射線学 保存治療系歯学 補綴理工系歯学 外科歯学 矯正小児歯学 歯周治療系歯学 社会歯学看護学基礎看護学 臨床看護学 地域老年看護学時限付き分科細目 その他

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 21:12 UTC 版)

斎藤理生」の記事における「研究分野」の解説

太宰治織田作之助小説専門研究しつつ、日本近現代小説全般研究している。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 00:54 UTC 版)

橋本左五郎」の記事における「研究分野」の解説

橋本は、牛乳処理技術開発に当たり、乳糖結晶均一化成功練乳コンデンスミルク製造真空釜を開発し練乳製造企業化端緒を開く。後に北海道煉乳株式会社設立にも参画した。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:43 UTC 版)

中里実」の記事における「研究分野」の解説

主な研究分野は、租税法財政法及び法と経済学租税法財政法法制度について、経済学の手法を用いた分析を行うと同時に金融取引課税国際課税分野研究行っている。租税法分野法と経済学方法論導入した一人で、金融取引課税理論発展させている。また、ハーバード・ロースクールJ・マーク・ラムザイヤー教授と、かなりの数の著書・論文共著出版している。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 01:19 UTC 版)

水文学」の記事における「研究分野」の解説

生命維持不可欠な物質であり、学問対象としてのみでなく水資源としても重要である。近年水資源水環境関連した世界規模問題多数発生しているが、それらに対応するためには、水循環について正確で深い理解求められる水文学理学工学農学どの様々な分野において研究が行われてきており、横断的研究領域という側面をもつ。研究分野は、水循環の各素過程、すなわち浸透流出[要曖昧さ回避]、蒸発散地下水流動湖沼河道流出などを対象とするもの、これらの各素過程における水質取り扱うもの、地球全体などさらに広い領域水循環対象とするものなどがある。また、社会との接点取り扱う部分もある。 関連する学問としては、理学においては気象学陸水学湖沼学工学では土木工学における河川工学水理学、また農学における砂防学灌漑工学土壌物理学などがある。広義水文学は、このような関連する学問をすべて内包し総合的な学際領域であると考え場合もある。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:40 UTC 版)

森下忠」の記事における「研究分野」の解説

国際犯罪防止、防圧のためにとるべき法規制についての研究著名海外刑事法についても紹介してきた。京大在学中志願囚として大阪刑務所入った経験もある。古稀祝賀記念論文集に『変動期の刑事法学森下忠先生古稀祝賀(上)』『変動期の刑事政策-森下忠先生古稀祝賀(下)』(成文堂)がある。

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研究分野

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大橋良介」の記事における「研究分野」の解説

現象学宗教哲学芸術哲学を、主な研究対象にしている。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:48 UTC 版)

朝倉哲郎」の記事における「研究分野」の解説

核磁気共鳴NMR)、構造生物学高分子物理化学遺伝子工学再生医療 研究テーマ:絹の基礎応用膜タンパク質固体および溶液NMR構造解析NMR化学シフト計算再生医療材料開発 従来人工血管は、直径6ミリメートル限界とされていたが、シルク製の人工血管直径6ミリメートル以下の微細な人工血管利用可能となり、心臓の冠動脈下肢細動脈などへの実用化期待されている。また、人工血管材料として主流ポリエステルなどの化学繊維体内分解され体内に残るが、シルク製は生体組織に置き換わり、最終的に本物血管形成され血栓引っかかりにくい点も特徴とされている。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 01:21 UTC 版)

硤合憲三」の記事における「研究分野」の解説

有機化学 (不斉合成,不斉自己触媒,不斉起源,不斉触媒,自己増殖,有機合成) 有機亜鉛化合物アルデヒド付加する反応は、適当な触媒により活性化され多く不斉反応知られているが、その中でピリミジン-5-カルボアルデヒドに対すジイソプロピル亜鉛付加反応が、生成物2級アルコール自身触媒される、すなわち自己触媒反応であることと、さらにその過程で非常に大きな不斉増幅が起こることを発見した

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 04:54 UTC 版)

山田家正」の記事における「研究分野」の解説

生態環境における研究専門で、特に植物分類学植物生態学研究対象としている。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 02:26 UTC 版)

吉田滋」の記事における「研究分野」の解説

ニュートリノ天文学 2002年頃、スキー場開催され学会ウィスコンシン州立大学物理学者フランシス・ハルチェン(英語: Francis Halzen)に誘われ南極点の1立方キロメートルの深氷河利用したアイスキューブ・ニュートリノ観測所ニュートリノ検出実験参加2012年世界で初め1000電子ボルト超える史上高エネルギー宇宙ニュートリノ事象同定することに成功。このエネルギー1987年スーパーカミオカンデ前駆装置カミオカンデ」がとらえたマゼラン雲銀河系伴銀河内の超新星SN 1987A」のニュートリノ100万倍のエネルギー相当する2018年には、銀河系外から届いた素粒子一種「高エネルギーニュートリノ」の発生源天体世界で初め特定したと、南極大陸氷床使ってニュートリノ観測する国際共同研究アイスキューブ」のチーム7月13日付の米科学誌サイエンス発表したアイスキューブには千葉大など12カ国の50研究機関参加しており、高エネルギー宇宙線発生機構解明につながると期待されている。 米科学誌サイエンス発表した2018年10大成果の1つに、アイスキューブ実験によるニュートリノ放射天体同定成果選出されている。

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 13:52 UTC 版)

関谷直也」の記事における「研究分野」の解説

災害情報災害心理研究者風評被害原子力事故社会心理学的な研究環境メディア、「日本人の安全観」の研究週刊ニュース深読みクローズアップ現代ニュース探究ラジオ Digなどメディア出演多数

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研究分野

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/15 09:16 UTC 版)

塚本隆敏」の記事における「研究分野」の解説

比較経済体制中国経済

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