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北海道大学電子科学研究所知能数理研究分野 (物理エソロジー研究室)

本研究室は, 理学部生物科学科 高分子機能学 の協力講座. A rise of Physical Ethology. 201612.02 真正粘菌を用いた生物の輸送ネットワークに関する論文 秋田ら. がJournal of Physics D誌から出版されました. 201611.28 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十四歩 Dr. 椿玲未氏 (海洋開発研究機構 (JAMSTEC) "海綿動物の水輸送機能解明を目指して" (2016/11/28). 201611.17 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十三歩 Dr. A. Mikhailov (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft) "Autonomous learning by adaptable dynamical systems" (2016/11/17). 201606.30 春日遥さん(B4)が公立はこだて未来大学で開催された CHI勉強会2016 前夜祭(北海道地区). 201606.01 五十嵐知実さん 秘書 がメンバーに加わりました.

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北海道大学電子科学研究所知能数理研究分野 (物理エソロジー研究室) | pel.es.hokudai.ac.jp Reviews
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本研究室は, 理学部生物科学科 高分子機能学 の協力講座. A rise of Physical Ethology. 201612.02 真正粘菌を用いた生物の輸送ネットワークに関する論文 秋田ら. がJournal of Physics D誌から出版されました. 201611.28 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十四歩 Dr. 椿玲未氏 (海洋開発研究機構 (JAMSTEC) 海綿動物の水輸送機能解明を目指して (2016/11/28). 201611.17 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十三歩 Dr. A. Mikhailov (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft) Autonomous learning by adaptable dynamical systems (2016/11/17). 201606.30 春日遥さん(B4)が公立はこだて未来大学で開催された CHI勉強会2016 前夜祭(北海道地区). 201606.01 五十嵐知実さん 秘書 がメンバーに加わりました.
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北海道大学電子科学研究所知能数理研究分野 (物理エソロジー研究室) | pel.es.hokudai.ac.jp Reviews

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本研究室は, 理学部生物科学科 高分子機能学 の協力講座. A rise of Physical Ethology. 201612.02 真正粘菌を用いた生物の輸送ネットワークに関する論文 秋田ら. がJournal of Physics D誌から出版されました. 201611.28 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十四歩 Dr. 椿玲未氏 (海洋開発研究機構 (JAMSTEC) "海綿動物の水輸送機能解明を目指して" (2016/11/28). 201611.17 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十三歩 Dr. A. Mikhailov (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft) "Autonomous learning by adaptable dynamical systems" (2016/11/17). 201606.30 春日遥さん(B4)が公立はこだて未来大学で開催された CHI勉強会2016 前夜祭(北海道地区). 201606.01 五十嵐知実さん 秘書 がメンバーに加わりました.

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北海道大学電子科学研究所生命動態研究分野 (物理エソロジー研究室)

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生命動態研究分野 (電子科学研究所 (北キャンパス総合研究棟5号館) 2階 02-107室. 札幌駅 徒歩 北大事務局, 事務局前 (構内循環バス) 電子科学研究所前. 地図はこちらの 北海道大学 札幌キャンパス全体地図 をご覧下さい. 1 札幌駅北口 北大正門 徒歩で10分. 2 北大正門 構内循環バスのバス停 事務局前 (徒歩2分) バス停 事務局前 は、正門入って右手にある事務局の西側玄関前. 3 事務局前 バス停 9番目のバス停 電子科学研究所前 約10分乗車. 地下鉄 札幌駅 (地下鉄) 北18条駅 (徒歩) 電子科学研究所. 1 札幌駅から南北線 麻生方面行き 北18条駅を下車 (4分)。 札幌キャンパスマップ (PDF) http:/ www.hokudai.ac.jp/bureau/map/guidemap.pdf.

2

Mathematical and Physical Ethology Laboratory, RIES, Hokkaido Univeristy

http://pel.es.hokudai.ac.jp/index-en.html

Welcome to Nakagaki Lab! A rise of Physical Ethology. 201612.19 Mr. Kousuke Iizuka joined our laboratory. 201606.01 Mrs. Tomomi Igarashi joined our laboratory. 201606.01 Ms. Haruka Kasuga joined our laboratory. 201512.16 Mr. Shota Ochi joined our laboratory. 201509.30 Mr. Daniel Schenz joined our laboratory. 201504.05 Ms. Ruru Harada joined our laboratory. 201412.01 Associate Professor Katsuhiko Sato joined our laboratory. 201406.11 We have launched our web site.

3

北海道大学電子科学研究所生命動態研究分野 (物理エソロジー研究室)

http://pel.es.hokudai.ac.jp/old-news-jp.html

201608.31 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十二歩 Dr. H.R. Brand (University of Bayreuth) "On tetrahedratic order and chiral symmetry breaking" (2016/08/31). 201606.30 春日遥さん(B4)が公立はこだて未来大学で開催された CHI勉強会2016 前夜祭(北海道地区). 201606.01 五十嵐知実さん 秘書 がメンバーに加わりました. 201605.25 繊毛虫 テトラヒメナ の空間記憶に関する論文 國田ら. 201605.09 春日遥さん B4 がメンバーに加わりました. 201603.18 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十一歩 櫻井建成氏 (千葉大学) Fluctuation induced morphogenesis. 201602.24 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十歩 佐藤譲氏 (北海道大学) Deterministic diffusion in locomotion of microorganisms. 201507&...

4

北海道大学電子科学研究所生命動態研究分野 (物理エソロジー研究室)

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物理エソロジーのあゆみ談話会 (Colloquium: Road to Physical Ethology). 第三十五歩] 西川正俊氏 (法政大学) "Controlling contractile instabilities in the actomyosin cortex" (2017/02/28). 第三十四歩] 椿玲未氏 (海洋開発研究機構 (JAMSTEC) "海綿動物の水輸送機能解明を目指して" (2016/11/28). 第三十三歩] Dr. A. Mikhailov (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft) "Autonomous learning by adaptable dynamical systems" (2016/11/17). 第三十ニ歩] Dr. H.R. Brand (University of Bayreuth) "On tetrahedratic order and chiral symmetry breaking" (2016/08/31). 第二十歩] Dr. Bao-Liang Lu (Sha...

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北海道大学電子科学研究所知能数理研究分野 (物理エソロジー研究室)

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本研究室は, 理学部生物科学科 高分子機能学 の協力講座. A rise of Physical Ethology. 201739 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十六歩 Dr. 生体組織の変形のための連続体モデル (明治大学) "Controlling contractile instabilities in the actomyosin cortex" (2017/3/9). 2017228 物理エソロジーのあゆみ談話会(PEC): 第三十五歩 Dr. 西川正俊氏 (法政大学) "Controlling contractile instabilities in the actomyosin cortex" (2017/2/28). 201612.19 飯塚洸介さん B3 がメンバーに加わりました. 201612.02 真正粘菌を用いた生物の輸送ネットワークに関する論文 秋田ら. がJournal of Physics D誌から出版されました. 札幌市北区北20条西10丁目 北海道大学 電子科学研究所 2-107.

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北海道大学 電子科学研究所【研究生出願要項】

http://www.es.hokudai.ac.jp/education/kenkyusei.html

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 本研究所において,特定の専門的事項について研究しようとする者は,本研究所において支障のない場合に限り,本研究所の教授会の議を経て研究生として入学を許可する。 4月入学 平成27年12月14日 月 平成27年12月18日 金. 10月入学 平成28年6月13日 月 平成28年6月17日 金. 4月入学 平成28年2月1日 月 平成28年2月9日 火. 10月入学 平成28年8月15日 月 平成28年8月19日 金. 1 研究生入学 継続 願書. 5 外国人登録証明書·在留カード又はパスポートのコピー 外国籍の場合のみ. 所定の振込用紙を使用し,振込用紙E票の 検定料受付証明書 を 検定料受付証明書貼付用紙. Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University.

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北海道大学 電子科学研究所【最近の研究成果】

http://www.es.hokudai.ac.jp/result/2015-06-05-film

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 室温で赤外線透過率と導電率を同時に制御可能な全固体薄膜デバイスを実現 —スマートウィンドゥ実現に向けて大きく前進—: 薄膜機能材料研究分野. は 68°Cで単斜晶⇔正方晶の構造相転移を伴う金属 絶縁体転移と同時に赤外線透過率のみが大幅に減少するサーモクロミック材料として知られています。 本成果は、本研究所 薄膜機能材料研究分野の片瀬貴義 助教、太田裕道 教授と東京大学 総合研究機構の藤平哲也 助教、幾原雄一 教授との共同研究によって得られたものです。 また、本研究成果の一部は、JSPS科学研究費基盤研究(A)(課題番号 25246023)、若手研究(A)(課題番号 15H05543)、及び新学術領域研究 ナノ構造情報 (課題番号 25106007)のサポートを受けて実施したものです。

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北海道大学 電子科学研究所【最近の研究成果】

http://www.es.hokudai.ac.jp/result/2015-01-26-fnm

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 北海道大学 電子科学研究所の野呂 真一郎 准教授らは、安価で生物に優しい軽金属イオンを含む多孔性軽金属錯体の新規合成手法を開発しました。 本研究成果は、2015年1月16日(英国時間)に英国科学誌 Nature Communications のオンライン速報版で公開されました。 本研究は、北海道大学 大学院環境科学院の水谷 純也 修士、北海道大学 電子科学研究所の中村 貴義 教授、久保 和也 助教、京都大学 福井謙一記念研究センターの土方優 博士、京都大学 iCeMSの北川 進 拠点長、松田 亮太郎 准教授、佐藤 弘志助教、高輝度光科学研究センターの杉本 邦久 研究員、株式会社クラレの犬伏 康貴 研究員との共同研究で行われました。 Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University.

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北海道大学 電子科学研究所【最近の研究成果】

http://www.es.hokudai.ac.jp/result/2014-10-23-ff

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 北海道大学電子科学研究所の太田裕道 教授は、米国オークリッジ国立研究所のHo Nyung Lee博士、韓国 成均館大学校のWoo Seok Choi助教と共同で、分数層制御された二次元酸化物人工超格子の熱電能増強効果を見出し、高効率熱電材料の材料設計に向けて前進しました。 なお、本研究成果の一部は、JSPS科学研究費基盤研究 A 課題番号25246023 及び新学術領域研究 ナノ構造情報 課題番号25106007 のサポートを受けて実施したものです。 の1単位格子層の一部のSrをLaに置き換えた構造 分数層 により、同じキャリア濃度のバルクと比較して300 以上の大きな熱電変換出力因子が得られた。 Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University.

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北海道大学 電子科学研究所【学生の皆様へ】

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Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 学界 産業界の発展に寄与する 先端研究 の使命. Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University.

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北海道大学 電子科学研究所【組織図】

http://www.es.hokudai.ac.jp/organization/chart.html

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University.

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北海道大学 電子科学研究所【学生出願要項】

http://www.es.hokudai.ac.jp/education/gakusei.html

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University.

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北海道大学 電子科学研究所【最近の研究成果】

http://www.es.hokudai.ac.jp/result/2014-11-14-sm

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 自然界では、アミノ酸や糖のように鏡に映した形が元の形と重ならない構造を持った 右手型と左手型が区別できる 分子のうち、一方の型が使われています ホモキラリティー。 Dynamic induction of enantiomeric excess from a prochiral azobenzene dimer under circularly polarized light, K. Rijeesh, P. K. Hashim, S.-I. Noro, N. Tamaoki, Chem. Sci., 2014, DOI:10.1039/C4SC01993H. 設計した化合物は、光によって可逆的に 折れ曲がり と 伸長 を起こすフェニルアゾ基という官能基2つを、不斉の種となる骨格であるナフチルベンゼンに導入して設計し、合成しました。

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北海道大学 電子科学研究所【最近の研究成果】

http://www.es.hokudai.ac.jp/result

Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 高層ビルのようにプラチナ層が積み重なった新規超伝導体を発見 —超高圧合成で特殊な構造を持つ新物質発見の可能性広がる—: 光電子ナノ材料研究分野. 植物器官の均一な形状が相反する不均一な細胞成長によってもたらされる予想外の仕組みを解明 —発生生物学の長年の謎解明に前進—: データ数理研究分野. Mdash;新しい情報表示 記憶装置の開発に成功—: 薄膜機能材料研究分野. 絶縁体を電気が流れる磁石に —情報記憶容量の大幅向上に新たな道—: 薄膜機能材料研究分野. ATPase の化学 —力学エネルギー変換におけるATP加水分解反応の役割解明! SACLA産学連携プログラムで,自動車排ガス浄化用触媒材料を放射線損傷なくナノレベル観察することに成功 —X線自由電子レーザーを利用した世界初の産学連携研究論文を発表— コヒーレント光研究分野.

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北海道大学 電子科学研究所【学生からの声】

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Johan Maria Victor HOFKENS 特任教授. Vasudevan Pillai BIJU 教授. 根本 知己 センター長 教授. 小松﨑 民樹 室長 教授. 上野 貢生 副室長 准教授. 松尾 保孝 室長 准教授. 私の所属している複雑系数理研究分野 津田研究室 当時の名称は、計算論的生命科学研究分野 では,非線形現象に注目し,自然を理解することを目的とした研究を行っています 主として,数学やコンピュータを用いて研究を行っていますが,実験系の研究室との共同研究も行っており現象を見ながら理論と向き合うことが出来ます. 私が現在携わっている研究は,脳の機能を数理モデルで解釈するというものです 人間が認知活動等を行うとき,脳内では様々な周波数の脳波が観察されます 脳内ではこのようなニューロン集団の振動現象を情報処理に役立てている可能性があります この振動現象が人間の注意や認知,記憶にどのような影響を及ぼすか 脳内の解剖的な構造をベースに数理モデルを組み,シミュレーションすることにより,脳の機能的側面を理解できないか挑戦をしています.

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Program for Emerging Leaders

Program for Emerging Leaders. Welcome from the Director. Applying to the Program. Botulinum Toxin Aerial Bombs. 155mm Mustard Gas Artillery Shells. The Program for Emerging Leaders (PEL) is sponsored by National Defense University’s Center for the Study of Weapons of Mass Destruction (WMD Center). PEL’s goal is to foster a community of rising U.S. government leaders with the awareness and skill-set to respond to the dangers posed by WMD. Click here to go to the APAN site. Ms Sarah Elizabeth Cross.

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Associations PROFS en ligne

Ienvenue sur le site de l'association PROFS en ligne. Choisissez la section que vous voulez visiter dans le menu de gauche. Pour faire un don et, le cas échéant, obtenir le statut de membre bienfaiteur avec l'accès illimité au site ecole-primaire.org. Association Profs en Ligne. 5, Lotissement Le Clos du Plan - 30150 ROQUEMAURE. 490 873 437 00019 - 2018 - APEL - Tous droits réservés.

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University Of California Irvine - Power Electronics Laboratory. Department of Electrical Engineering and Computer Science. University of California, Irvine CA 92697. Our research goal is to find simple, elegant, and effective solutions to fundamental and persistent engineering problems, to generalize our theoretical findings, and to provide engineering design guidelines to industry. During this process, we guide our students on the path of becoming authorities in the field of Power Electronics.

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