高木 和広 | 東京農大
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概要
関連著者
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高木 和広
東京農大
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高木 和広
農環研
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高木 和広
農業環境技術研
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高木 和広
農林水産省農業環境技術研究所
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高木 和広
農環研有機
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石坂 眞澄
農環研
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岩崎 昭夫
興和総研
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石坂 眞澄
農林水産省農業環境技術研究所
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石坂 真澄
農業環境技術研究所
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高木 和広
農業環境技術研究所
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原田 直樹
新潟大
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Fajardo F.
Institute Of Applied Biochemistry University Of Tsukuba
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Fajardo F.
筑波大
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岩崎 昭夫
興和(株)・興和総合科学研
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藤井 邦彦
興和(株)総研
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山崎 健一
東農大:農環研
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臼井 健二
筑波大
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吉岡 祐一
東洋電化工業(株)環境開発課
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内村 泰
東農大
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巣山 弘介
農環研
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上路 雅子
農環研
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内村 泰
東農大大学院
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渡邊 裕純
東京農工大学
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藤原 伸介
中央農研
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石坂 眞澄
農業環境技術研究所
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牧野 知之
農環研
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渡辺 裕純
農工大院
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渡辺 裕純
東京農工大学大学院共生科学技術研究部
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Phong Thai
東京農工大学
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山本 幸洋
千葉農林総研
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牧野 知之
農環技研
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Nhung Dang
東京農工大学
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Phong Thai
東京農工大
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原田 直樹
興和(株)総研
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藤井 邦彦
WDB(株)
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田中 福代
農研機構中央農研
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松丸 恒夫
千葉県農林総合研究セ
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Fajardo F.
筑波大学農林学系
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FAJARDO Ferdinand
筑波大
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牧野 知之
農業環境技術研
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田中 福代
農研機構 中央農研
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渡邊 裕純
東京農工大 大学院農学府
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山本 幸洋
千葉県農林総合研究セ
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藤原 伸介
中央農業総合研究セ
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渡邊 裕純
東京農工大
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伊藤 一幸
農環研
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伊藤 一幸
独立行政法人農業環境技術研究所
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松丸 恒夫
千葉農総研
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内村 泰
東農大・応生・化学
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山本 幸洋
千葉農総研
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西村 誠一
農環研
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西村 誠一
農業環境技術研究所
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長谷川 栄一
宮城県農園研
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長谷川 榮一
宮城県古川農業試験場
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田中 秀夫
筑波大・応生化
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青柳 秀紀
筑波大院・生命環境
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田中 秀夫
筑波大院・生命環境
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田中 秀夫
聖徳大・人間栄養
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薩摩 孝次
残農研
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Phong Thai
農工大・共生科学技術院
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松丸 恒夫
千葉農林総研
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横山 和成
農業環境技術研究所
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西村 誠一
農環研・地球環境
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龍野 栄子
宮城県農業センター
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長谷川 栄一
築館農林振興事務所
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村田 智吉
国立環境研究所
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長谷川 栄一
宮城県農セ
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薩摩 孝次
残農研・化学部
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Phong Thai
Tokyo University Of Agriculture And Technology (tuat)
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田中 福代
中央農研
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田中 秀夫
筑波大 応用生物化学系
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稲葉 真知子
残留農薬研究所
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村田 智吉
国環研
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山崎 健一
農環研
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高木 和広
東農大
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高木 和広
独立行政法人農業環境技術研究所
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石原 悟
農林水産消費安全技術センター
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岩船 敬
農環研
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岩船 敬
農業環境技術研究所
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高木 和広
National Institute of Agro Environmental Sciences
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岩崎 昭夫
筑波大・生命環境
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山崎 健一
東農大
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加茂 綱嗣
農業環境技術研究所
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平舘 俊太郎
農環研
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平館 俊太郎
農環研
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松丸 恒夫
千葉県農業総合研究センター
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馬場 浩司
農環研
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内村 泰
東京農業大学応用生物科学部
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小林 勝一郎
筑波大学応用生物化学系
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小林 勝一郎
農研センター
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杉山 浩
農研センター
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橋本 良子
東京農試
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臼井 健二
筑波大学応用生物化学系
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池田 悠里
東京農試
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石川 覚
農環研
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川端 良子
東京農工大学留学生センター
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金澤 晋二郎
九大院農
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加茂 綱嗣
農環研
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安部 匡
(独)農業環境技術研究所
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亀井 一郎
宮崎大農
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山本 幸洋
千葉県農業総合研究センター
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石原 悟
農林水産消費安全技術センター農薬検査部
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島 秀之
宮城県古川農試
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角重 和浩
福岡農総試
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與語 靖洋
農業研究センター
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村田 智吉
東京農工大学農学部
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石岡 巌
中央農研
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長谷川 栄一
宮城県農業センター
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長谷川 栄一
宮城農セ
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島 秀之
宮城県古川農業試験場
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上野 秀人
愛媛大農
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龍野 栄子
宮城農セ
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島 秀之
宮城農セ
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鳥 秀之
宮城県農業センター
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石坂 真澄
農環研
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渡辺 裕純
東京農工大
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片岡 良太
東京農大
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渡辺 裕純
農環研
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馬場 浩司
農環研有機化学物質
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倉俣 正人
農環研
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島 秀之
宮城古川農試
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岩崎 昭夫
興和総合研究所
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稲葉 真知子
筑波大院・生命環境
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高木 和弘
農環研
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小嶋 祐紀
筑波大院・生命環境
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村田 智吉
農業環境技術研究所
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高木 和広
東京農工大農学部
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横山 和成
東京農工大農学部
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石坂 眞澄
東京農工大農学部
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山崎 健一
Department of Applied Biology and Chemistry, Tokyo University of Agriculture
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高木 和広
Department of Applied Biology and Chemistry, Tokyo University of Agriculture
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藤井 邦彦
Kowa Research Institute, Kowa Co.,Ltd.
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岩崎 昭夫
Kowa Research Institute, Kowa Co.,Ltd.
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原田 直樹
Faculty of Agriculture, Niigata University
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内村 泰
Department of Applied Biology and Chemistry, Tokyo University of Agriculture
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山崎 健一
東京農業大学
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高木 和広
東京農業大学
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原田 直樹
興和総研
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奥野 祐崇
愛媛大農
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藤原 伸介
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター
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田中 福代
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター
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山崎 健一
農業環境技術研究所
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鈴木 創造
東京農工大学
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石原 悟
農薬検査所
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司 友斌
農環研・化学環境部
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高木 和広
農環研・化学環境部
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FAJARDO Ferdinand
Institute of Applied Biochemistry, University of Tsukuba
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高木 和広
Herbicide Chemistry Laboratory, National Institute of Agro-Environmental Sciences
-
石坂 眞澄
Herbicide Chemistry Laboratory, National Institute of Agro-Environmental Sciences
-
臼井 健二
Institute of Applied Biochemistry, University of Tsukuba
-
川端 良子
東京農工大学
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青柳 秀紀
筑波大院・生命環境科学
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當間 美佳
九大院農
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角重 和浩
福岡県農試
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杉山 浩
農業研究センター
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ファハルド フェルディナンドF.
筑波大学応用生物化学系
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FAJARDO Ferdinand
University of Tsukuba
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石坂 眞澄
National Institute of Agro Environmental Sciences
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臼井 健二
National Institute of Agro Environmental Sciences
-
北村 恭朗
種苗管理センター
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巣山 弘介
National Institute of Agro-Environmental Sciences
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関谷 和人
東農大大学院
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高木 和広
農環研 化学環境部
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原田 直樹
興和総合科学研究所
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原園 愛子
アイキューブつくば
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岩崎 昭夫
筑波大応生化
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横山 和成
農業環境技研
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フェルディナンド F.
筑波大学応用生物化学系
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塚田 さゆり
欣膳(株)
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寺添 斉
電中研
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安部 匡
農環研
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田中 福代
独立行政法人 農業技術研究機構中央農業総合研究センター
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Anderson J.
Bayer AG, PF-F UF-OE
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高木 和広
(現)農業環境技術研究所
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Anderson J.P.E.
Bayer AG.PF-F
-
Anderson J.
Bayer Ag Pf-f Uf-oe
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内村 泰
東京農業大学大学院 農学研究科 農芸化学専攻
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青柳 秀紀
筑波大学生命環境系
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石川 覚
独立行政法人農業環境技術研究所
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井倉 将人
農環研
-
原田 直樹
興和(株)興和総研:(現)新潟大農・応生化
-
FAJARDO Ferinand
筑波大
-
片岡 良太
農環研:山梨大
-
加茂 綱嗣
(独)農環研
-
榊原 風太
農環研
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井倉 将人
農環研:日本原子力研究開発機構
-
片岡 良太
農環研
著作論文
- B310 Bacillus属2種混合液を用いたディルドリン分解能の評価
- 6-20 HCB分解・無機化細菌Nocardioides sp.PD653を用いたβ-HCHの好気的分解(6.土壌生物,2009年度京都大会)
- D116 スルホニルウレア系除草剤の土壌カラムにおける移行性
- 111 土壌中におけるスルホニルウレア系除草剤の挙動
- P37 ジュンサイを用いたスルホニルウレア系水稲用除草剤のモニタリング手法の開発
- ジュンサイを用いたスルホニルウレア系水稲用除草剤のモニタリング手法の開発
- C202 新規シミュレーションモデルによるスルフォニル尿素系除草剤の水田圃場中での動態予測 (1) : 新規モデル (PCPF-1) の検証と評価
- 3H11-3 迅速なアトラジン分解能をもつ大腸菌の作製に関する基礎的研究(環境浄化・修復・保全技術,一般講演)
- 2B13-5 迅速なトリアジン系除草剤分解能をもつ大腸菌の構築(環境浄化・修復・保全技術,一般講演)
- 6-6 水田土壌の微生物群集構造解析 : 脂肪酸法とBiolog法による比較検討(6.土壌生物)
- 5-7 リン脂質脂肪酸組成に基づく農薬施用土壌の微生物群集構造の変動解析(5.土壌生化学)
- P6-7 土壌由来複合微生物系によるメラミン・シアヌル酸の分解(ポスター紹介,6.土壌生物,2009年度京都大会)
- 新規複合微生物群集積木質炭化素材による塩素化およびメチルチオ化トリアジンの微生物同時分解
- C203 Nocardioides属細菌2菌株のトリアジン系除草剤に対する基質分解特異性 : 第2報大腸菌で発現された野生型及びキメラTrzNの基質特異性
- C202 Nocardioides属細菌2菌株のトリアジン系除草剤に対する基質分解特異性 : 第1報 Triazine hydrolase遺伝子(trzN)の塩基配列と基質特異性の関連性
- A305 新規複合微生物系による塩素化及びメチルチオ化トリアジン農薬の同時分解(2) : 新規分解菌MTD22株を用いた複合分解菌集積炭化素材の開発と評価
- A110 新規複合微生物系による塩素化及びメチルチオ化トリアジン農薬の同時分解 : 複合分解菌集積木質炭化素材の開発と評価
- 6-23 シメトリン分解菌の単離とその性質(6.土壌生物,日本土壌肥料学会 2005年度大会講演要旨集)
- 6-31 マメ科草生マルチ不耕起水田における微生物群集構造の解明と生物活性測定 : リン脂質脂肪酸解析とFDA分解酵素活性の測定(6.土壌生物)
- 殺菌剤クロロタロニルによる土壌中のアンモニア酸化阻害
- C204 殺菌剤クロロタロニルによる土壌のアンモニア酸化能抑制作用 (2) : 抑制に関与する化学構造とアンモニア酸化細菌への影響
- B209 殺菌剤クロロタロニルによる土壌のアンモニア酸化能抑制作用
- 水田土壌の微生物生態系に及ぼす農薬の影響評価法
- 水田圃場の作土層と田面水中におけるプレチラクロールとメフェナセットの消失パターンと速度 : 3年間の圃場実験
- B308 小型水田エコシステムを用いた稲葉面からの農薬の降雨脱着シミュレーション
- B307 小型水田ライシメータを用いた水田での農薬動態シミュレーション
- A309 小型水田ライシメータを用いた農薬の降下浸透試験
- SC5 コンピュータシミュレーションによる土壌環境中での農薬の動態予測 : 現状と今後の研究課題
- D110 LC-ESI-MS/MS を用いた田面水及び水田土壌におけるスルホニル尿素系除草剤の定量法
- C120 好気および嫌気条件下での 2 種類のアセトアニリド除草剤の水田土壌中での分解
- C109 水田圃場環境中での 2 種類のスルフォニル尿素系除草剤の挙動 : 水田圃場環境中でのスルフォニル尿素系除草剤の動態予測を目指して
- 16 田面水中のスルホニル尿素系除草剤のHPLC-MS/MSを用いた微量分析法
- 田面水中のスルホニル尿素系除草剤の HPLC-MS/MS を用いた微量分析法
- コンピューターシュミレーションによる農薬の水田環境中動態予測 (2) - 文献値パラメーターと実測値パラメーターによる予測精度の比較 : メフェナセットを例に -
- 5-10 水田除草剤の分解速度に及ぼす微生物及び施肥の影響(5.土壌生化学)
- 実験室酸化還元条件における水田土壌中でのメフェナセットとプレチラルロールの消失
- B113 各種水田土壌中での 2 種類の酸アミド系除草剤の分解速度と土壌生化学性との関係
- 水田圃場環境における2種類のアセトアニリド除草剤の消失について
- コンピューターシミュレーションによる農業の水田環境中動態予測 (1) - プレチラクロールの『残効量』予測と実態調査の比較 -
- 水田土壌の硝化作用に及ぼす農薬製剤の影響の解釈
- 農薬を添加された水田土壌の硝化活性 (第2報)
- 水田土壌の微生物生態系に及ぼす農薬の影響評価手法の開発-微少熱量測定法を利用して-
- 6-22 殺菌剤キントゼン(PCNB)分解菌群PD3の構成菌と機能の解明 : 複合微生物系による原位置バイオレメディエーションへの適用を目指して(6.土壌生物,2007年度東京大会)
- 6-21 ジフェニルアルシン酸分解菌Sinorhizobium sp. L2406株による有機ヒ素化合物の無機化(6.土壌生物,2007年度東京大会)
- 6-24 複合分解菌集積炭化素材の開発(2) : 複合汚染土壌カラム試験による性能評価(6.土壌生物,日本土壌肥料学会 2005年度大会講演要旨集)
- B312 複合分解菌集積炭化素材の開発(1) : 多農薬同時分解の試み
- B111 日本の火山灰土壌表層及び下層(0-5m)の特性がメトラクロールの分解と吸着に及ぼす影響
- 複合微生物系集積木質炭化素材を用いた農薬汚染の原位置バイオレメディエーション
- B307 土壌等から単離したmefenacet分解菌の特徴
- 複合微生物系集積木質炭化素材を用いた農薬汚染の原位置バイオレメディエーション
- 農薬の土壌吸着における黒ボク土の鉱物, 化学科学的特異性 - 2, 4-D を用いて黒ボク土と非黒バク土との対比から -
- D115 メトラクロール光学異性体の土壌中における残留性
- C201 スルフォニル尿素系除草剤(チフェンスルフロンメチル)の土壌吸着
- C108 水溶解度の異なる各種除草剤の土壌吸着 : メトリブジン, プレチラクロール, メフェナセットを用いて
- 分解菌集積木質炭化素材を用いた農薬吸着・分解技術の汚染現場への適用
- C207 PCPF-1 モデルとモミガラ成形炭粉末を用いた水稲用除草剤の水田系外流出削減技術の開発 (1)
- B212 分解菌集積木質炭化素材を用いた除草剤シマジンのゴルフ場での原位置バイオレメディエーション
- B211 木質炭化素材を用いたプレチラクロール (PTC) 分解細菌の迅速集積と単離
- B111 木質炭化素材を用いた農薬分解細菌の迅速集積・単離技術の開発
- C125 下層土壌微生物と農薬分解ポテンシャル
- 木質炭化素材と分解細菌を組み合わせた難分解性有機化合物のバイオレメディエーション
- コンピューターシミュレーションによる土壌環境中での農薬の動態予測 : 現状と今後の研究課題(農薬の動態予測とコンピューターシミュレーション)
- VI-3 不飽和下層土環境における微生物相と農薬分解ポテンシャル : バイオレメディエーションへのアプローチ(VI.土壌微生物による農薬分解 : 分子生態,土壌環境からバイオリメディエーションへの展開)
- 108 堪水条件における除草剤の挙動と残効性 : 第1報 プレチラクロールおよびメフェナセットの土壌表層における消長と表面播種した雑草への影響
- 4-44 下層土環境と土壌微生物 : 農薬挙動シュミレーションのための環境解析(4.土壌生物)
- ECの国際共同研究(STEPプログラム)に参加して(こんなことが、いま)
- 11-19 イネにおける化学形態別ヒ素の輸送システムの解明 : 根圏土壌細菌によるヒ素の代謝(11.植物の有害元素,2012年度鳥取大会)