小夫家 芳明 | 静岡大学工学部
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概要
関連著者
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小夫家 芳明
静岡大学工学部
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田伏 岩夫
京大・工
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小夫家 芳明
奈良先端科学技術大学院大
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田伏 岩夫
京都大学工学部
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KOBUKE Yoshiaki
Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shizuoka University
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Kobuke Yoshiaki
Department Of Materials Science Faculty Of Engineering Shizuoka University
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Miyaji Hidekazu
Department Of Materials Science Faculty Of Engineering Shizuoka University
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山村 和夫
京大・工
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松尾 拓
九大
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小川 和也
奈良先端科学技術大学院大学、CREST、産業技術総合研究所
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MIYAJI Hidekazu
Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shizuoka University
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KONDO Jiro
Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shizuoka University
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Kondo Jiro
Department Of Materials Science Faculty Of Engineering Shizuoka University
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田伏 岩夫
京都大学工学部合成化学教室
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Kondo Jiro
Department Of 1st Surgery Yokohama City University School Of Medicine
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SOKABE Masahiro
Department of Physiology, Nagoya University School of Medicine
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小野 哲
北大理
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太田 浩二
奈良先端科学技術大学院大学、crest、産業技術総合研究所
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鎌田 賢司
奈良先端科学技術大学院大学、CREST、産業技術総合研究所
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岡田 行弘
京大・工
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MIYAJI Hideaki
Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shizuoka University
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Miyaji Hideaki
Department Of Materials Science Faculty Of Engineering Shizuoka University
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Kobuke Yoshiaki
Graduate School Of Materials Sci. Nara Inst. Of Sci. And Technol.
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Sokabe Masahiro
Department Of Physiology Nagoya University
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Ohashi Atsushi
Crest Japan Science And Technology Corporation (jst)
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宮地 秀和
静岡大学大学院電子科学研究科
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UEDA Katsuhiro
Department of Chemistry, Biology and Marine Science, University of the Ryukyus
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Satake Akiharu
Graduate School Of Materials Science Nara Institute Of Science And Technology
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小野 哲
京大・工
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栗原 和枝
京都大学工学部合成化学科
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盛満 耕造
京都大学工学部合成化学科
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田伏 岩夫
京都大学・工学部
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UEDA Ken
Department of Materials Science, Faculty of Engineering, Shizuoka University
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山村 和夫
京都大学工学部合成化学教室
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太田 浩二
独立行政法人産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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西谷 孝子
京都大学工学部合成化学科
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Sokabe Masahiro
Department Of Behaviorology Faculty Of Human Sciences Osaka University
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Sokabe Masahiro
Department Of Physiology Nagoya University School Of Medicine
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鎌田 賢司
独立行政法人産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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Ueda Ken
Department Of Materials Science Faculty Of Engineering Shizuoka University
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木村 義生
京都大学工学部合成化学教室
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田伏 岩夫
京都大学工学部合成化学科
著作論文
- ポルフィリン組織体の構築 : 人工光合成・分子配線
- 人工イオンチャネルの機能特性と課題
- 人工イオンチャンネルの展開
- イオンチャンネルのモデル系の合成と機能
- 脂質2分子膜中にイオン流束場を与える人工イオンチャネル
- 分子組織系による典型金属イオンの分子認識
- 分子素子への挑戦-3-バイオチップ
- 分子素子への挑戦-4完-在来素子からの飛躍
- 人工細胞の化学的条件 (人工細胞へのアプロ-チ--細胞膜機能とそのシミュレ-ション) -- (人工細胞へのアプロ-チ)
- 化学で生命機能を創る (生命と化学--その接点を考える) -- (化学から生命へ)
- 序 (生命と化学--その接点を考える)
- 人工酵素系 (生体機能の化学--Biomimeticアプロ-チ)
- はじめに (明日のエネルギ-と化学--人工光合成) -- (化学的エネルギ-変換の実用化と展望)
- 金属錯体による光エネルギ-変換の化学 (明日のエネルギ-と化学--人工光合成)
- 序 (明日のエネルギ-と化学--人工光合成)
- クラウン化合物の化学 (クラウンエ-テルの化学)
- O2活性化などについて (1986年の化学-2-)
- 機能性分子システムの話題 (1985年の化学)
- 生物学的機能を分子設計する (1983年の化学-2-)
- 人工細胞--その化学的高機能化
- 包接による有機物の認識 (分子の認識と機能の発現)
- 分子は他の分子をどのようにして認識するか(解説教室)
- ポルフィリン超分子集合体による光捕集アンテナ機能
- 光捕集機能体の構築
- 自己組織化とナノテクノロジー(6)生体系の自己組織化
- 大きな二光子吸収特性を示すポルフィリンの創成とPDTへの応用
- ポルフィリン化合物の二光子吸収 (特集 ポルフィリンならびにフタロシアニンの機能材料への展開)
- 直線状ポルフィリン超分子組織体の構築と光物性
- 光合成光捕集アンテナ錯体における超分子色素構造体の構築
- 超分子ポルフィリン機能体--人工光合成・分子デバイス (特集 ナノ・ケモテクノロジーへの招待--奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科)
- 光合成光捕集アンテナ錯体をモデルとするポルフィリン超分子の構築
- 海水ウラン採取のための選択的キレ-ト吸着剤
- Supramolecular Stacks of Bis(imidazolyl)porphyrin through Metal Coordination
- Molecular Organization of Mono(p-hydroquinonyl)porphyrin through Coordinate Bond
- Supramolecular Stacks of Ligand Substituted Porphyrins for the Model of Light-Harvesting Antenna Complex
- ヘモグロビンモデルとしての人工アロステリック分子系 (生体関連物質と配位化学) -- (金属酵素・金属タンパク質)
- 3T08 電気刺激応答性を示す液晶ビオロゲン化合物
- 化学における分子認識 (分子認識とその応用) -- (基礎的解析と選択的反応)
- 人工酵素と超酵素
- 人工脂質と人工細胞 (1987年の化学-2-)
- シクロデキストリンを用いたクロマトグラフィ-
- 微細コロイドとその有機合成への応用 : 特に金・白金を中心として
- 海水ウラン捕集のための機能性高分子材料の開発
- 認識性分子の設計と合成
- Totally Synthetic Voltage Dependent Ion Channel
- Covalent Linking of Coordination-Organized Slipped Cofacial Porphyrin Dimers
- イオンチャネル(生体の信号伝達素子)機能の模倣(イオンのひらく新しい化学)
- クァドリシクランの化学
- シクロデキストリン包接体を利用した有機合成
- 分子認識と特異性 (バイオミメティック・ケミストリ---生体に学ぶ新しい化学) -- (バイオミメティック・ケミストリ-における反応の場)
- 合成イオノフォアで機能化した膜
- 酵素モデルに関する本
- 光合成の化学モデル--人工光合成 (エネルギ-)
- ヘテロ原子を含む大環状化合物の合成と機能 (ヘテロ環の化学-5-)
- 酵素活性の人工的再現(シリ-ズ・Life Chemistry)
- 生物に学ぶ有機合成
- 反応を制御するメディア--情報を分子に与える (化学反応のメディア)
- 生体に学ぶ反応の場
- 機能性高分子触媒 (触媒調製法)
- シクロデキストリン包接体を利用した有機合成
- 合成イオノフォアで機能化した膜
- 光合成の化学モデル--人工光合成 (エネルギ-)