主な研究とは? わかりやすく解説

主な研究

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佐々木達三」の記事における「主な研究」の解説

ポリエステル樹脂ベースとした画材研究、名称「セルトン佐々木はこれを主に壁画材料用いた。 銀の岩石笠への焼付技術研究、名称「シルヴォン」

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橘川俊忠」の記事における「主な研究」の解説

橘川俊忠2008年の「あいまい国家日本由来」(『現代の理論08新春号)で次のように主張する日本では明治以降「国家」も「国民概念明確な定義を欠いて漂流してきた。それは近代以降日本国家形成深くかかわる。 近代国家形成明治維新だが、日本国民形成は単純ではない。明治アイヌ琉球包摂したため民族による国民意識形成できなかった。そこで利用されたのが、帝国憲法の「臣民」と家族国家観による「赤子」である。以後臣民赤子民族国民4つ概念状況によって使い分けられ、国家への統合忠誠機能を担う。たとえばアイヌに対しては「土民」として同化強制したが、国民臣民待遇はしなかった。 琉球台湾朝鮮に対しては、皇民化政策で同祖論・同種論で国民臣民とした。さらに満州国で五族協和で、同じ朝鮮人でも民族として容認した臣民赤子民族国民4つ概念あいまいにして状況に応じて利用するやり方は、国家と国民認識不明確にし、その場しのぎ対外政策戦争政策となって国民破滅させた。 戦争目的当初の「大東亜共栄圏」から戦争末期には「国体護持」となり、本土のみが防衛対象とされてそれ以外切り捨てられた。昭和天皇の「終戦の詔書でも、国体護持目的達成された」として日本民族以外を切り捨ててしまう。 戦後の「単一民族説」は、異民族切り捨てて明治以来初め1つ民族集団純化したという国民意識結果であった(それとて幻想にすぎない 国家とは何か(国民不断に作り出し作り直すもの)、国民とは何か(日本居住する権利と義務主体)、市民革命において確立され原理再確認その実現をめざすこと、それなくしては日本あいまいな国家のままとどまらざるをえない橘川力説する

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武井昭」の記事における「主な研究」の解説

社会経済学 社会保障 サービス経済中小企業論 「社会経済学」を専門とするため、社会主義経済専門家混同されがちであるが、「社会経済学」と「社会主義経済」とは全く違う学問である。 武井は「経済学は『生きた現実経済を学ぶこと』であって、『学問として形成され経済学を学ぶこと』ではないことを強調するために、社会経済学は『生きた現実経済そのもの』を直接解明することであるということにしている」と説明している。

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アクセル・ホネット」の記事における「主な研究」の解説

社会哲学社会科学論理学承認論の基本体系;間主観的関係における道徳性再構成承認多元的理論の発展社会的存在論とシステム理論革新的手掛り考察することによる批判的社会理論発展的継承等。

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河合俊和」の記事における「主な研究」の解説

手術支援ロボット ~手術支援マルチ接続マスタスレーブロボット ローカル操作マニピュレータLODEM 内視鏡手術映像画像処理 産学共同研究として、京都大学ウイルス・再生医科学研究所信州大学学術研究院繊維学系、国立がん研究センター東病院と「微細手術支援ローカル操作型マルチアングルマニピュレータ」の研究(2015-2017)がある。 また、第7回最先端技術ハンズオンワークショップ2018大阪科学技術センター主催)で「ダビンチに続く手術支援ロボット開発 ~内視鏡手術支援ロボットデバイス」の講師務めた

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西村泰志」の記事における「主な研究」の解説

RCSとする貫通形式柱梁接合部応力伝達機構抵抗機構 - 日本建築学会賞論文2018 合成構造はり接合部研究 耐震壁せん断挙動に関する研究 兵庫県南部地震被害SRCに関する研究 高強度コンクリートSRC研究 鉄骨部材鉄筋コンクリート部材構成される継手部の補強方法に関する実験 RCS接合部圧縮束による応力伝達におよぼす軸力効果 建築・土木工学産学連携施設である西日本最大級同大八幡工実験場長(第4代)も務めたまた、日本最大級無料オンライン大学講座JMOOCで「土木・建築」の認定講座建築構造講師担当

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後藤俊夫 (化学者)」の記事における「主な研究」の解説

後藤俊夫研究は、天然物化学中核とした広範なもので、いずれも極めて高く評価されている。その中でも、名古屋大学理学部平田義正教授との共同研究として行われたフグ毒テトロドトキシン構造決定生物発光化学的解明農学部移ってからの研究では、アントシアニン花色変異化学解明tRNA含まれる修飾ヌクレオシドQの化学的生化学的研究カイコ休眠ホルモン構造研究が有名である。

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大須賀美恵子」の記事における「主な研究」の解説

デザイン思考用いた造血細胞移植患者心身賦活システム開発向き検出視線計測用いた人とロボットインタラクション クッションロボットによる呼吸誘導用いた入眠促進装置提案 バーチャルリアリティ(VR)を応用したウェルネスシステムの研究 VR空間アバター対す身体所有感を高め手法提案 ドライバの状態推定のための生理計測 運転支援システム構築のための基礎的研究 自転車車体交通環境情報乗り手生体情報を基にしたヒヤリ地図の作成 ロボティクスデザイン思考対外啓蒙活動として、大阪工業大学梅田キャンパス1Fギャラリー行われる市民研究者とのオープン交流目的としたサイエンスカフェStream Cafe」の開催神戸市主催都市活性化クロスメディアイベント「078KOBE ONLINE2020での講演テーマ:テレポーテーションアバターロボットを使った遠隔授業参加 – テレロボ教育可能性)、日本工学教育協会主催の「イノベーションのための工学教育イノベーション2017デザイン思考教育についてパネルディスカッション参加している。また、高校生向けの「大阪サイエンスデイ」&「科学の甲子園大阪府大会での基調講演など、高大接続オープンイノベーション積極的に推進し、“すべての人に開かれたキャンパス”の実現取り組んでいる。大学研究室交流として大阪工業大学芝浦工業大学との「二工合同HI研究会」2018/2019/2020を開催している。

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眞銅雅子」の記事における「主な研究」の解説

プラズマ滅菌特性農業応用への研究種子滅菌大気圧放電プラズマ源の作製 誘電体バリア放電(DBD)プラズマ照射による稲の丈の変化 大気圧プラズマ照射レタス種子抗酸化能に及ぼす影響 誘電体バリア放電プラズマアクチュエータを用いた微粒子輸送装置開発 - 核融合科学研究所NIFS)との共同研究2021 プラズマアクチュエータを応用した応用したモバイル水素製造装置開発 クライオスタット開発向けた超流動液体ヘリウム液面上の帯電微粒子プラズマとの相互作用研究 半導体プロセスプラズマ中の負イオン密度測定とイオンシース - 量子科学技術研究開発機構QST若手科学者によるプラズマ研究会での発表 有限要素法数値シミュレーション用いた微粒子プラズマのモデリング 主な国際会議での発表は、The 8th International Symposium on Surface Science 2017:「Electronic states of p-carboranethiol absorbed on Au(111) surface 」など。 電気工学対外啓蒙活動として、常翔学園高校ガリレオプラン探求IIにおける研究教育指導(2020)や、大阪府・大産業局が運営するものづくりビジネスセンター大阪MOBIO)のテーマ別大学高専合同研究シーズ発表会2018にて、「生体表面へのプラズマ照射による機能性向上に関する研究」について講師担当

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松村潔 (医学)」の記事における「主な研究」の解説

脳出血による発熱分子細胞メカニズム解明ミクログリア血小板関与 カナビノイド由来新たなプロスタグランジン合成経路とその疼痛メカニズムへの関与 - 京都府立医科大学との共同研究 赤血球および血小板由来する内因性発熱物質探索 発熱時の脳内プロスタグランジンE2可視化によるその産生機構解明 免疫系から神経系への情報伝達機構疲労分子神経機構 サイトカインターゲットとする抗炎症薬開発 ポジトロン放出核種用いた脳機能のインビトロイメージング 生命工学対外啓蒙活動として、高校生向けにJST主催科学の甲子園工学基礎講座2018)の講師や、小学生向け十津川村親子理科教室2018)の講師担当

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西口敏司」の記事における「主な研究」の解説

仮想試着システム開発研究 視線推定用いた遠隔視覚的共同注意実現 - MR/ARの実用化向けたコンピュータビジョン(CV)/パターン認識(PR)技術課題と展望 ディープラーニングによる物体検出のための三次元点群による物体形状再構成 コミュニケーションロボットのための物体認識手法に関する研究恒常性カメラ画像用いた物体識別 QOL計測とハートフルネス実践による食体験共創システム 指導する情報科学部研究室学生チームが、ソフトウェアコンテスト2020オージス総研主催)で優秀賞受賞、ロボカップジャパンオープン2020@オープンプラットフォームリーグで準優勝チーム「OIT-Challenger」)している。

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藤井秀司」の記事における「主な研究」の解説

ドイツマックス・プランク研究所との応用化学分野での共同研究粘度液体状高分子表面固体微粒子覆った革新的リキッドマーブル「粉末状粘着剤」を開発2015) - ヨーロッパで話題になり、イギリス王化学会(ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY)が発行している学術誌「Materials Horizons」の表紙飾った固体粒子覆った液滴(リキッドマーブル)と光を組み合わせた新発想の物質運搬技術開発2016)。 世界で初めて、液体固体粒子覆った液滴(リキッドマーブル)を離れた場所から水面固体面の“水陸両用”で動かす技術開発2017)。 環境に優しい省エネ型の高分子カプセルマイクロカプセル)の新規合成法開発2018)。 表面固体粒子覆った液滴(リキッドマーブル)の形状を、自由自在にコントロールできる技術多面体リキッドマーブル)を開発2019)。 昆虫生態ヒントエコ水中接着技術開発2020太陽光当てるだけの環境やさしく省エネ簡便なカーボンカプセル作製新技術開発 - 米国化学会学術雑誌「Langmuir」に論文掲載2021)。また、科学技術振興機構JST社会還元加速プログラムSCORE大学推進型(神戸大学大阪工業大学共同プロジェクト)で、本研究技術開発利用した大学発ベンチャー創出推進している。

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白髪誠一」の記事における「主な研究」の解説

アルゴリズミック・デザインによる構造デザインに関する研究トランスコスモス財団研究助成 構造的アプローチによる建築プロダクトデザインに関する研究 三次元ジグソーパズル内部構造構築 ロボットアーム用いた空間構成に関する基礎的研究建築/空間ロボット融合ソリューション 構造デザイン学の対外啓蒙活動として「京都祇園祭ごみゼロ大作2018」で、学生と共に設計製作した竹製エコステーション”の設置協力や、大阪住まい暮らしのデザインイベント「Machi Decor 2018」で奈良県川上村木材用いた木工デザイン作品展示サポート行っている。また、日本建築センタ(BCJ)主催構造設計シリーズ/S造編 」セミナー講師担当

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神経犯罪学」の記事における「主な研究」の解説

最近多く研究から、誰でも構造的機能的異常を発見することができるほど、異常が顕著な症例があることが分かっている。一方暴力的な犯罪者であってもわずかな構造的機能的異常しか観察できない症例もあり、このような些細な異常については、経験豊富神経科学者の手腕を用いて検出することはできないしかしながら脳画像最新分析装置駆使すれば、そのような異常を検出することができると期待されている。

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大場新太郎」の記事における「主な研究」の解説

五重塔耐震性」『Journal of The Adhesion Society of Japan』第45第5号日本接着学会2009年、 178-183頁、 doi:10.11618/adhesion.45.178、 ISSN 0916-4812。(大場新太郎) 「2054 薬師寺三重塔振動性状について(構造)」『日本建築学会近畿支部研究報告集. 構造系』第38号日本建築学会1998年5月、 225-228頁、 ISSN 13456660。(大場新太郎, 石富かおり, 井上恵子) 「木造多層塔振動特性」『日本建築学会構造系論文集』第67巻第559号、日本建築学会2002年、 47-54頁、 doi:10.3130/aijs.67.47_1、 ISSN 1340-4202。(大場新太郎, 木下顕宏) 「大阪平野長周期地震について」『日本国内地震工学シンポ第8巻、 535-540頁。(大場新太郎) 「各種の土と構造体表面間の摩擦に関する研究(その1)」『大会学術講演梗概集. 構造系』第44号日本建築学会1969年7月、 407-408頁。(大場新太郎, 冨山昭宏) 「公団アパート建物建設段階における振動特性変化について」『日本建築学会論文報告集』第227巻、日本建築学会1975年、 39-46,130、 doi:10.3130/aijsaxx.227.0_39、 ISSN 0387-1185。(大場新太郎, 鳥海勲) 「RC造低層建物常時微動記録からみた動的効果」『学術講演梗概集. 構造系』第56号日本建築学会1981年9月、 737-738頁。(大場新太郎, 上田善彦) 「2183 大阪平野における設計入力地震波について」『学術講演梗概. B構造I』第1987号、日本建築学会1987年8月、 365-366頁、 ISSN 09150129。(村井信義, 森村武弘, 大場新太郎, 鳥海勲) 「福井平野地下構造」『地震 第2輯』第46第1号日本地震学会1993年45-47頁、 doi:10.4294/zisin1948.46.1_45、 ISSN 0037-1114。(鳥海勲, 大場新太郎) 「「その時うなった」-兵庫県南部地震ふまえて- 地震基礎」『日本建築学会近畿支部シンポジウムテキスト』1995年。(大場新太郎) 「241 神戸市市街中心部における微動特性(構造)」『日本建築学会近畿支部研究報告集. 構造系』第35号日本建築学会1995年6月、 189-192頁、 ISSN 13456660。(大場新太郎, 岡本昌治) 「1995年兵庫県南部地震における損傷による建物固有周期変化」『日本建築学会構造系論文集』第62巻第495号、日本建築学会1997年、 63-70頁、 doi:10.3130/aijs.62.63、 ISSN 1340-4202。(大場新太郎, 濱川尚子) 「21108 兵庫県南部地震前後表層地盤剛性変化」『学術講演梗概集. B-2構造II振動原子力プラント』第1998号、日本建築学会1998年7月、 215-216頁、 ISSN 13414461。(大場新太郎, 中嶋友和NPO木の建築フォラム防災科学技術研究所主催の「五重塔1/5模型振動公開実験シンポジウム五重塔耐震性の謎に迫る」2006構造工学専門家としてパネルディスカッション行っている。

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野田産業科学研究所」の記事における「主な研究」の解説

テトラジェノコッカス属乳酸菌や、麹菌グルタミナーゼ遺伝子同定など。

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木村朗 (保健学者)」の記事における「主な研究」の解説

農作業続けている超高齢者動脈硬化悪化予防する身体活動量水準について研究進めている。2014年以降視覚障害者身体活動予防目指し健康行動支援のための感覚代行支援機器探索開発行っている。大学生食後血糖値急上昇抑えるための運動方法開発検証進めている。

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平井智康」の記事における「主な研究」の解説

”ビヨンド・ゼロ社会”の実現向けたCO2循環システム研究開発CO2ガス選択的に分離する分離膜開発)〜グリーンケミストリー/CCS 高分子ブロック共重合体動的誘起螺旋構造形成とその支配因子解明 - 京都大学化学研究所との共同研究 界面設計・および制御に基づく新規機能性高分子材料創製界面化学 表面開始リビングアニオン重合法に基づく立体規則性双性イオンブラシの創製 - 稲盛財団研究助成 立体規則性精密に制御したポリマーブラシの開発高分子材料化学 有機無機ハイブリッド高分子鋳型とする新規機能性材料開発 極めて簡便なプロセスによる分子スケールらせん構造からなるキラルシリカを調製する革新的手法開発 - 東京工業大学台湾国陽明交通大学含めた国際共同研究2021)。この研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のムーンショット研究開発事業にて推進されアメリカ化学会(ACS)のオープンアクセス誌JACS Au』にも掲載された。 応用化学対外啓蒙活動として、高校生向けに大阪府桜塚高校2019)への出張講義や、子供科学体験イベント大阪工業大学 工作実験フェア2019」に参加協力している。

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東本慎也」の記事における「主な研究」の解説

再生可能エネルギー創出技術に関する種々の太陽電池作製 エネルギー貯蔵型光誘起キャパシター開発 - 矢崎科学技術振興記念財団 奨励研究助成 量子ドット太陽電池・光二次電池開発 -インジウム複合硫化物光増感剤とした湿式太陽電池創出 可視光応答型の光触媒開発 光触媒用いた新規有機合成反応構築 カーボンナイトライドを用いた機能性材料創出 エネルギー化学啓蒙活動として、科学技術振興機構JST国際青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプログラム」支援再生可能エネルギー創出目指すチーム研修体験プログラム2018協力しインドネシアウィドヤ・マンダラ・カトリック大学学生チームへ「種々の太陽電池作製体験講義を行うなど、国際交流推進貢献している。

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村田理尚」の記事における「主な研究」の解説

エネルギー変換物質化学に関する研究 微小エネルギー利用した革新的な環境発電技術創出 π拡張型ジチオラート金属錯体用いた中性熱電材料創製 π共役配位高分子合成熱電変換特性 三次元π共役系錯体合成有機半導体材料としての性能 熱電発電必要な高性能n型熱電フィルム開発 - 特に注目に値する研究として、イギリス王化学会(RSC: Royal Society of Chemistry)が発行している学術誌Journal of Materials Chemistry A」のオンライン版掲載された(DOI : 10.1039/d0ta04524a)。

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ジョン・ウェルズ (音声学者)」の記事における「主な研究」の解説

イギリス英語方言:特に河口域英語 エスペラント語 Unicode X-SAMPA ASCII Wellsは、IPA記号扱えないデジタルコンピュータ使用するためのX-SAMPA ASCII表音文字発明者でもある。1990年代半ばにはHTML学び、そのコンセプト懐疑的であったものの、HTML有効活用して、自身研究1つである河口域英語をまとめたWebページ作成している。そういった点からも、Wells長い間音声学研究先駆者として活躍していたことが分る

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藤井研一」の記事における「主な研究」の解説

数理科学認知科学に基づく教育ツール開発初等教育デジタルノートアクティブラーニング教材ユーザ登録型の日本語アクセント辞典アプリの開発など) コンピュータビジョン用いた運動解析ソフトウェアの開発 シミュレーションによる自然の可視化 質量分析イメージング装置開発 また、情報科学対外啓蒙活動として、常翔学園中学校向けに体験見学講義実施している。

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宮脇健三郎」の記事における「主な研究」の解説

ROSやロボットシミュレータを使ったロボット開発 - 小型移動ロボット 「Microbot」、生活支援ロボットラサラス」、メカナムホイール利用ロボットカーなど 屋内外でのナビゲーションロボットの開発 調理ナビゲーションなどの日常生活行動支援システムに関する研究 ウェアラブルセンサを用いた協調的認知行動ナビゲーション振り返りに基づく生活行動認知リハビリテーション支援システム 人間の状態を考慮した知能情報対話システム ジェスチャ認識による演奏者観客インタラクションに基づくライブ一体感演出システム スマートフォン端末その内センサ用いたアプリケーション開発 指導する情報科学部研究室学生チームが、ロボカップジャパンオープン2020@オープンプラットフォームリーグ準優勝チーム「OIT-Challenger」)、ロボカップ世界大会2017@ホームリーグ第7位(チーム「O.I.T. Trial」)に入賞している。 情報科学対外啓蒙活動として、国際PBLプログラム一環で、タマサート大学シリントーン国際工学部(SIIT)とのロボットシミュレータを利用した「バーチャルワールドロボットプログラミング」2021開催サポートしている。また、高校生向けにも、京都すばる高等学校2017)などへ出張講義行っている。

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松島栄次」の記事における「主な研究」の解説

高レベル放射性廃棄物深地層処分緩衝材中の熱伝導研究 電磁超音波法熱拡散率測定への応用 - 音速熱拡散率同時測定原理とその健全性に関する研究 電磁力応用した電気物性と熱物性同時測定法開発 高温域における熱物性値測定法開発 傾斜機能材料FGM)の熱物性に関する研究 炭素繊維強化炭素複合材料の熱物性に関する研究 CO2削減効果もたらす断熱材開発

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鎌倉良成」の記事における「主な研究」の解説

環境発電IoTセンシングシステムの実装性能評価および等価回路モデル用いた数理解析 AI活用したシミュレーション効率化 量子コンピュータシミュレーションへの応用 ミューオン起因ソフトエラー評価基盤技術: 実測シミュレーションに基づく将来予測 - 京都大学大阪大学日本原子力研究開発機構等との共同研究 デバイスシミュレーションによる Si ナノシートトランジスタの解析東京大学物性研究所主催計算科学振興財団(FOCUS)協賛ポスト”京”(スーパーコンピュータ)重点課題第5回シンポジウム2019 - 次世代産業支え新機デバイス高性能材料創成(CDMSI)」 でポスターセッション

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井上剛 (人間工学者)」の記事における「主な研究」の解説

ウェアラブルセンサを用いたジェスチャ認識 ワイヤ歩行アシストスーツにおける股関節屈曲支援による歩容変化 筋電位用いた動作予測起立動作支援活動リアルタイムフィードバックによるペダリング運動支援 人間工学対外啓蒙活動として、大阪府・大産業局が運営するものづくりビジネスセンター大阪MOBIO主催中小企業の生活支援機器開発セミナー2019「人の負担を減らす生活支援機器開発へのアプローチ」にて、「ウェアラブルセンサー等を用いた生活支援・健康見守りシステム開発」について講師担当

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上原雅文」の記事における「主な研究」の解説

最澄の「山家学生式」における倫理思想自己救済他者救済の関係論 日本における神仏関係思想をめぐる倫理学基礎研究--神・仏概念原理的解明-- 2014年から神奈川大学人文学会共同研究グループ自然観東西比較』で活動し論文日本自然観変遷(その一)―原初神道における―」では日本長い歴史の中で展開してきた自然観を、「自然」・「超越観念」・「人間」という三項の体系の中で哲学としてとらえなおす研究をしている。その中で『日本書紀』、『風土記』などの文献に、光る神邪神( あしきかみ)、荒ぶる神などの自然への畏怖対象となる神が登場する指摘し、岩・草木わき上がるような(「彿騰わきあがる」)威力持った存在様態が、「神」邪神」と表現され意味づけ逸脱した不可思議な「もの」の様態「神」捉えられており(古語「もののけ」の「もの」に近い))。人々意味づけられた自然物背後に、意味づけ以前の「もの」を想定し、それを「神」名付けたであろう推察している。

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主な研究


主な研究

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藤井伸介」の記事における「主な研究」の解説

環境建築デザイン手法に関する研究 建築都市空間現代的再編に関する研究 環境に優しい都市住宅における新し空間デザインに関する設計研究 住まいリノベーションに関する設計研究 環境建築デザイン対外啓蒙活動として、国際交流一環で、指導する大阪工業大学建築学科学生メンバーと共にドイツHAWK応用科学芸術大学主催国際デザインワークショップ「IOOI - Inside Out - Outside In2021テーマパンデミックにより世界建築・都市計画はどう変わるのか)に参加し環境に優しい快適空間演出について発表監修・協力をしている。また、北京科技大学オンライン講座2020で、住空間デザインについての講義行っている。

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古崎康哲」の記事における「主な研究」の解説

木質バイオマス地域炭化理におけるCO2排出量および炭素隔離に関する研究 下水処理施設対象としたバイオメタネーション技術導入可能性の検討 廃棄物からのメタンガス製造方法 生物学的エタノール生成前処理用いた膜分離メタン発酵 食品廃棄物用いたバイオエタノールに関する研究 排水中に含まれる鉱物油生物処理特性 産学連携での海外事業協力として、JICAによる「マレーシアパームオイル工場排水処理高度化向けてプロジェクトで、実証実験係る技術助言活性汚泥試験機活用したオペレータ向け研修コース開発行っている。また、インドネシア向け自動再生式活性炭排水処理装置用いた産業排水処理推進案件での水処理技術対す技術助言行っている。 環境工学啓蒙活動として、大阪工業大学のSGDs活動一環である「OITキャンパスエコプロジェクト」のメンバーとして、SGDsグローバル指標に密接に関わるカーボンニュートラル実現向けてバイオサイクル分野サポートしている。 また、大阪工業大学環境工学科設立した大学発ベンチャーのエコソリューションネット代表取締役として環境技術コンサルティング行っている。

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木村克美」の記事における「主な研究」の解説

ヘリウム共鳴線 (HeI) を光源とするHeI光電子分光法や、ナノ秒パルスレーザー光電子分光法などを用いて数々業績上げた多数基本的有機分子光電子スペクトル測定し理論計算に基づくイオン化ポテンシャル帰属行ったレーザー光源とした、新たな分解能光電子分光法開発精力的に行いパルスレーザーによる多光子励起光電子飛行時間分析組み合わせた電子励起状態からの光電子分光法」を確立したまた、レーザー光電子分光法から見た励起分子動的過程研究において大きな成果上げた。さらに、しきい光電子測定レーザー光子励起組み合わせたゼロ運動エネルギー光電子分光法」の開発にも着手し大きな成果上げたパルス電場用いた短距離飛行型高感度ゼロ運動エネルギー電子アナライザー開発行った。超高リュードベリ電子選別する2段パルス電場法を考案し光電子分光法分解能をさらに向上させた。 芳香族分子回転異性体研究や、ファンデルワールス (vdW) 錯体研究大きな成果上げた。特に一酸化窒素-アルゴンアニリン-アルゴンvdW錯体についての研究では、ゼロ運動エネルギー光電子分光法がvdW錯体カチオン研究に非常に有用だということ世界先駆けて示され研究例である。

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渡辺光」の記事における「主な研究」の解説

初期には主に三角州海成段丘対象とした海岸地形に関する研究行った。それらをまとめ、1953年9月東京大学に「日本列島海岸型その成因分類,並に地域特性」を提出理学博士学位授与されるアメリカ留学した際は,地誌研究をすすめる。その時成果発展させた日本地形区区分は、理科年表などに使われた。

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妻木宣嗣」の記事における「主な研究」の解説

大坂町奉行所による建築規制行政運用について研究河内国古橋組・摂津国福井文書中心に 萩藩武家屋敷対す建築規制について 江戸における近世期寺院境内空間構成についての研究 建築建築取り巻地域社会に関する研究 - 京都府京丹後市寺社建築物調査について 建築空間文化人類学的なふるまいに関する研究寺社境内および周辺における「にぎわい」について 文化遺産文化財価値/復元/再生などに関する研究 - 立法寺建築について 建築人類学建築史対外啓蒙活動として、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研センターによる「生活文化遺産研究プロジェクト2010」で、 客員研究員として編集/執筆協力や、朝日放送キャスト」(2019年11月25日)で日本の畳について解説している。また、高校生向けに大阪府立東高等学校兵庫県立舞子高等学校(2018)などに出張講義や、社会人向け守口市文化財講座2007歴史再発見-塗り替えられる歴史知られざる歴史 - 前近代にぎわいデザイン屋台にぎわい手がかりに」で講師担当。 ^ https://www.city.settsu.osaka.jp/material/files/group/43/shingikai.pdf ^ https://yumenavi.info/vue/lecture.html?University=V&SearchMod=4&SerKbn=3&ProId=WNF026&Page=1&GNKCD=g010250 ^ https://www.oit.ac.jp/laboratory/room/168 ^ http://www.sahj.org/index.php?lang=jp&snd=5&trd=1 ^ https://seibundo-pb.co.jp/index/ISBN978-4-7924-1475-7.html ^ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsahj/67/0/67_30/_article/-char/ja ^ https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/kankou/bunka/2_3/4/4546.html ^ https://www.kansai-u.ac.jp/Museum/naniwa/publication/book22.pdf ^ http://www.oit.ac.jp/rd/media/?year=2019

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 14:57 UTC 版)

牛田俊」の記事における「主な研究」の解説

人の運動制御模擬した知能情報ロボット制御に関する研究 視覚をもつ二足歩行ロボット運動制御に関する研究 データ駆動型制御系のロボットシステムへの実装 小型無人ヘリコプタドローン)の飛行特性システム同定オートパイロットシステム開発 車輪型およびアーム倒立振子ロバスト安定化制御設計に関する研究 ダイナミクスにゆらぎをもつ制御システム性能解析シミュレーション ジャストインタイム法による内部モデル制御系構築 指導する知能ロボティクス研究室メンバーが、計測自動制御学会関西支部システム制御情報学会シンポジウム2019で優秀発表賞を受賞している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 18:15 UTC 版)

藤里俊哉」の記事における「主な研究」の解説

骨格筋組織工学に関する研究培養筋芽細胞足場材料から生体外骨格筋作製し再生医療、バイオアクチュエータ・ミニロボットの駆動源食肉への応用 循環器系組織工学に関する研究心臓弁血管再生医療への応用国立循環器病研究センター共同幹細胞培養基開発バイオマテリアル用いた動物受精卵長期培養発生誘導素材開発 皮膚の組織工学に関する研究アザなどの再生治療法の開発京都大学関西医科大学国立循環器病研究センター共同)〜 日本医療研究開発機構AMED)の革新的がん医療実用化研究事業委託研究先天性巨大色素性母斑を母地とした悪性黒色腫対す予防的侵襲治療方法開発」において、これまで治療困難だった先天性巨大色素性母斑対す世界初皮膚再生治療開始プレスリリース行った2015年12月11日)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 00:17 UTC 版)

下村修 (工学)」の記事における「主な研究」の解説

コンビナトリアルケミストリーの手法を用い化学ライブラリー合成のための固相および液相合成用高分子担体合成化学 薬剤レセプター精製微粒子担体における高分子合成化学性質 アミン類インターカレーションしたリン酸ジルコニウムを熱潜在性触媒として用いエポキシ樹脂硬化挙動 無機層状化合物利用する潜在性触媒開発 応用化学啓蒙活動として、科学技術振興機構JST国際青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプログラム」2021協力しインドネシアウィドヤ・マンダラ・カトリック大学学生チームへの研究講演を行うなど、国際交流推進貢献している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 17:52 UTC 版)

大高敦」の記事における「主な研究」の解説

金属有機構造体各種溶媒対す安定性有機金属化学 金属ナノ粒子触媒とする水中でのアリル位アリール化における反応経路触媒化学 水中での線状ポリスチレン安定化Pdナノ粒子容易な調製 ポリスチレン金属ナノ粒子複合体触媒として有用性有機合成化学 グリーンサスティナブルケミストリーGSC)を目指し汎用性の高い高分子担持触媒開発環境化学 液晶応用期待される化合物新し合成化学方法開発 特に、水中での金属ナノ粒子触媒に関する機構研究では、海外アメリカ化学会ACS: American Chemical Society)やイギリス王化学会(RSC: Royal Society of Chemistry)の学術記事として取り上げられている。 また、若手化学者として国内学術講演活動だけでなく、アトランタ開催された「Global Warming & Green Chemistry 2017」をはじめ、積極的な国際学カンファレンス参加しており、大阪工業大学応用化学分野国際プレゼンス向上に貢献している。(*Page6)

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 22:39 UTC 版)

横山広充」の記事における「主な研究」の解説

VR利用した景観映像閲覧時の視覚行動特性把握に関する研究 アバター介したコミュニケーションにおける生理的心理的影響に関する研究 VRCGを用いたプロダクト素材把握視線計測に関する研究 大型デジタルサイネージ視認時の視覚行動特性に関する研究 都市眺望景観把握時の認知特性に関する研究 住宅内の脳波特性把握に関する基礎的研究 デザイン思考・イノベーションデザインの対外啓蒙活動として、NEDO特別講座「ロボットサービス・ビジネススクール」福島ロボティクス・メカトロニクス講演会2017講師テーマ:「ユーザードリブンイノベーションデザイン思考」)、日刊工業新聞デザイン思考第4回講座2018講師徳島大学イノベーションプラザ主催「デザインセミナ」2018などの講師担当ロボティクス&デザイン工学部の「RDクラブ」で産学共同プロジェクト積水ハウス、サントリーシステムテクノロジーと連携)のサポート厚生労働省主催介護ロボット学生アイデアチャレンジ2019大阪工業大学大阪大学合同チーム監督務める。 また、指導するロボティクス&デザイン工学部研究室学生作成した動画コンテンツが、Osaka Metro中津駅南改札口前の大型デジタルサイネージ放映されている。 環境情報デザイン啓蒙として、奈良県川上村源流学」2020開催高校生向けデザイン工学啓蒙として、兵庫県立芦屋高校和歌山県那賀高校(2021)、大阪府東高校兵庫県立川西緑台高校(2020)、兵庫県立三木高校京都府洛西高校(2019)、滋賀県甲西学校兵庫県立加古川北高校大阪府阪南高校(2018)などで出張講義行っている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/26 09:43 UTC 版)

橋本渉 (情報工学者)」の記事における「主な研究」の解説

没入VRプログラミング環境における操作インタフェース検証 没入球面ディスプレイによるドライビングシミュレーション/危険予測に関する考察 ARのための実物体形状の合成提示 マルチモーダル情報提示バイオフィードバックへの応用可能性 ディープラーニング用いた道路標識検出のための3DCGシミュレーションに基づく学習データセット検討 情報メディア学対外啓蒙活動として、高校生向けにVR紹介やその開発に必要となるUnityに関する講義京都すばる高校 2021)を行っている。大阪工業大学梅田キャンパス開催された「ヒューマンインタフェースシンポジウム2017」にて、MATLAB講習会(〜機械学習によるまばたきリアルタイム認識)オーガナイザも務めている。また、日本バーチャルリアリティ学会ハプティクス研究委員会との共同活動で、関西圏大学VR研究室ラボツアー2021行っている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/16 04:36 UTC 版)

近藤邦康」の記事における「主な研究」の解説

中国近現代思想史中国政治専門で、毛沢東思想などを研究領域としていた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 12:00 UTC 版)

小池一歩」の記事における「主な研究」の解説

小池一歩, 矢野満明IoT社会発展支え半導体技術新展開 : 1.電界効果トランジスター用いたバイオセンサー」『材料』第69第9号2020年、 692-697頁、 doi:10.2472/jsms.69.692。 グラフェン用いた環境汚染ガス対象としたガスセンサー開発 糖尿病はじめとする疾患早期発見に役立つ長時間モニタリング可能なバイオセンサー 腎機能低下早期発見に役立つ「絹フィブロイン用いたバイオセンサー」の開発 集積型ヘルスケアチップ実現向けた溶液ゲートタイプのグルコースセンサー開発 ナノスケール多孔質モスアイ構造をもつ赤外線スマートウィンドウ - イノベーション・ジャパン2020大学見本市共同出展 酸化モリブデン薄膜結晶成長とスマートウィンドウへの応用 酸化物半導体薄膜作製し新機デバイス応用する研究 小池一歩, 池広大, 大西勇輔, 佐々木, 広裕一, 矢野満明電界効果トランジスターバイオセンサー応用向けたスピンコート法によるフィブロイン薄膜作製特性評価」『材料』第68第10号日本材料学会2019年10月、 751-756頁、 doi:10.2472/jsms.68.751、 ISSN 0514-5163。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/11 07:54 UTC 版)

野田健次郎」の記事における「主な研究」の解説

1950年昭和25年)に、1744年延享元年)の八戸藩日記の裏部分安藤昌益家族構成など記した箇所発見その後資料研究で、昌益が八戸城下で町医者務めていたことが判明した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/28 06:45 UTC 版)

佐藤伸介」の記事における「主な研究」の解説

睡眠覚醒生化学および遺伝子工学とその臨床応用に関する研究遺伝子導入マウス用いた生物時計リミットサイクル解析腹側線条体睡眠促進機構探す。 二振動体乖離現象としての時差症候群研究とその治療の試み。 二振動体乖離現象としての時差症候群発症機構解明研究とその治療の試み

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