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    <title>新着情報 | 토호쿠대학</title>
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    <title>「자녀 수당」 제도는 정말 효과가 있는 것일까</title>
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    <published>2012-03-30T05:08:57Z</published>
    <updated>2012-04-25T05:13:38Z</updated>

    <summary><![CDATA[「자녀 수당」제도의 2011년도 말의 종료에 따른 수급 대상이 된 중학생 이하의 아이들을 가진 전국의 세대에게 앙케이트 조사를 실시하였습니다.&nbsp;(1) 대략(7할을 넘는 세...]]></summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>「자녀 수당」제도의 2011년도 말의 종료에 따른 수급 대상이 된 중학생 이하의 아이들을 가진 전국의 세대에게 앙케이트 조사를 실시하였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>(1) 대략(7할을 넘는 세대에서) 보조금은「아이들을 위해」충당되었다.</p><p>(2) 하지만, 많은 세대에서 경제면・육아 환경이「자녀 수당을 받은 전과 실질적으로 크게 변하지 않는다」라고 회답하여아이들 수당의 효과가 실제적으로는 느껴지지 않는다는 것을 알게 되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120330.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 대학원 경제학 연구과 요시다 히로시(吉田 浩)(가령 경제) 연구실</p><p>전화 022-351-2170</p><p>E-mail: hyoshida*econ.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>소화기 증상을 가진 아이의 뇌간 기능을 해명</title>
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    <published>2012-03-22T05:25:00Z</published>
    <updated>2012-05-01T05:28:04Z</updated>

    <summary>야(사토 히로시(佐藤 洋) 명예교수), 발달 환경의학 분야(나카이 쿠니히코(仲井 邦彦) 교수)의 연구 그룹은 만성 소화기 증상을 가진 아이의 뇌간 기능의 특징을 발견했습니다. 후쿠...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>야(사토 히로시(佐藤 洋) 명예교수), 발달 환경의학 분야(나카이 쿠니히코(仲井 邦彦) 교수)의 연구 그룹은 만성 소화기 증상을 가진 아이의 뇌간 기능의 특징을 발견했습니다. 후쿠도(福土) 교수들의 그룹은 최근 특히 주목 받는 과민성 장증후군*1의 원인을 연구하고 있습니다. 그룹은 7세의 학동 141명을 대상으로 복통, 변비, 설사 등의 소화기 증상의 유무를 판정해 청성 뇌간(聴性脳幹) 반응*2을 조사했습니다. 그 결과, 소화기 증상을 가진 아동에서는 뇌간에서의 신호 처리를 반영하는 뇌파의 출현 시간이 짧다는 것을 알게 되었습니다 연구 성과는 전자 전기 간행물 프로스 원에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120322_01.pdf">상세(발표문 본문)&nbsp;</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과 행동의학 분야</p><p>동북대학 병원 심료(心療) 내과 교수</p><p>후쿠도 신(福土 審)</p><p>전화번호: 022-717-8214</p><p>E-mail ： sfukudo*med.tohoku.ac.jp(*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p><p>&nbsp;</p><p>(보도담당)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과・의학부 홍보실</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화번호：022-717-7908</p><p>팩스：022-717-8187</p><p>E-mail: f-nagami*med.tohoku.ac.jp(*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>2배 활동하는 X염색체의 유전자 - 염색체 이상 질환의 원인 유전자 추정으로의 응용 -</title>
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    <published>2012-03-09T05:05:49Z</published>
    <updated>2012-04-25T05:08:41Z</updated>

    <summary>사람의 세포에는 22쌍의 상염색체와 1쌍의 성염색체가 있으며 여성은 2개의 X염색체, 남성은 X염색체와 Y염색체를 한 개씩 가지고 있습니다. 여성의 X염색체의 한쪽은 불활성화 되어...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>사람의 세포에는 22쌍의 상염색체와 1쌍의 성염색체가 있으며 여성은 2개의 X염색체, 남성은 X염색체와 Y염색체를 한 개씩 가지고 있습니다. 여성의 X염색체의 한쪽은 불활성화 되어 있으며, 기능하는 X염색체는 남녀 각각 1개씩이며 이성간의 양적 불균형이 해소되어 있습니다. 그렇다면 X염색체는 상염색체와 비교해서 반 밖에 기능하지 않는 것이 됩니다. 동북대학 대학원 생명과학 연구과 생물 다양성 진화분야의 마키노 타카시(牧野 能士) 조교는 프랑스와 아일랜드의 연구 그룹과 공동으로 X염색체와 상염색체상의 유전자 발현량을 비교하였습니다. 그 결과, 발현량 변화에 민감한 X염색체상의 유전자 발현량이 배로 늘어나고 있다는 것을 규명하였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120309_02.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 대학원 생명과학 연구과</p><p>조교 마키노 타카시(牧野 能士)</p><p>전화번호: 022-795-6689</p><p>E-mail ：tamakino*m.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>1평방 인치당 5테라비트의 HDD요소 기술을 개발</title>
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    <published>2012-03-09T05:03:05Z</published>
    <updated>2012-04-25T05:05:12Z</updated>

    <summary>동북대학 전기통신 연구소는 문부 과학성으로부터 위탁받은 프로젝트로 NEDO의 그린 IT 프로젝트와의 합동 성과로서 1평방 인치당 5테리비트의 차세대형 수직 자기기록 하드 디스크 시...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>동북대학 전기통신 연구소는 문부 과학성으로부터 위탁받은 프로젝트로 NEDO의 그린 IT 프로젝트와의 합동 성과로서 1평방 인치당 5테리비트의 차세대형 수직 자기기록 하드 디스크 시스템 실현의 길을 열게 될 요소기술의 검증에 성공하였습니다. 이에 따라 하드 디스크의 기억 용량을 현재의 약 8배나 높게, 단위 용량당 저장 공간의 절전화가 가능하게 되었습니다. 이 기술의 상세한 내용은 3월 12일에 쥬오(中央)대학 스루가다이(駿河台) 기념관(도쿄도(東京都) 치요다구(千代田区))에서 개최되는 합동 성과 보고회에서 발표될 예정입니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120309_01.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 전기통신 연구소</p><p>교수 무라오카 히로아키(村岡裕明)</p><p>TEL 022-217-5456</p>]]>
        
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    <title>스칸디나비아의 북방림은 빙하기에서 살아 남아 있었다</title>
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    <published>2012-03-07T04:57:29Z</published>
    <updated>2012-04-25T05:02:22Z</updated>

    <summary>동북대학 대학원 농학 연구과 스야마 요시히사(陶山 佳久) 준교수와 웁살라 대학, 코펜하겐 대학 등과의 국제 공동 연구 그룹은 지금까지 맨 최종 빙기(마지막의 빙하기)는 빙하에 완전...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>동북대학 대학원 농학 연구과 스야마 요시히사(陶山 佳久) 준교수와 웁살라 대학, 코펜하겐 대학 등과의 국제 공동 연구 그룹은 지금까지 맨 최종 빙기(마지막의 빙하기)는 빙하에 완전히 덮여졌다고 여겨져 왔더 스칸디나비아에 북방 침엽수림이 최종 빙기에서 살아 남아 있다는 것을 고대 DNA 분석 등에 의해 밝혀냈습니다. 이 성과는 지금까지의 일반적인 식생 변천사의 상식을 뒤엎는 성과로 주목 받아 국제 과학 잡지「Science」에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120307.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 농학연구과</p><p>담당: 준교수 스야마 요시히사(陶山 佳久)</p><p>전화번호: 0229-84-7359</p><p>&nbsp;</p><p>동북대학 대학원 농학연구과</p><p>부속 복합생태 필드 교육연구 센터 총무과</p><p>전화번호：0229-84-7312</p>]]>
        
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    <title>피부로 빛을 지각한다!? (채널 로돕신 유전자 재조합 Rat(곰쥐)의 슈퍼 감각)</title>
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    <published>2012-03-07T04:53:23Z</published>
    <updated>2012-04-25T04:57:16Z</updated>

    <summary>동북대학 대학원 생명과학 연구과의 야오 히로무(八尾 寛) 교수들의 연구 그룹은 단세포 녹조류 클라미도모나스의 빛 수용 단백질의 하나인 채널 로돕신2를 게놈에 부착한 트랜스제닉래트에...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>동북대학 대학원 생명과학 연구과의 야오 히로무(八尾 寛) 교수들의 연구 그룹은 단세포 녹조류 클라미도모나스의 빛 수용 단백질의 하나인 채널 로돕신2를 게놈에 부착한 트랜스제닉래트에 촉각이나 심부(深部) 감각을 담당하는 대형 배근 신경절 세포에서 채널 로돕신2가 만들어진다는 것을 발견했습니다. 또한, 피부의 감각 수용기의 신경 끝부분에도 채널 로돕신2가 분포하고 있었습니다. 그 결과 이 곰쥐에는 발 바닥에 비춘 청색 LED 빛을 촉각으로서 지각하는「슈퍼 감각」이 생겨나게 되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/%28HP%29tohokuuniv-press20120302_01.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 생명과학 연구과 뇌기능 해석분야</p><p>교수 야오 히로무(八尾 寛)</p><p>전화번호：022-217-6208</p><p>E-mail： yawo-hiromu*m.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p><p>&nbsp;</p><p>(보도담당)</p><p>동북대학 뇌과학 글로벌 COE 홍보담당</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화번호：022-717-7908</p><p>팩스：022-717-7923</p><p>E-mail: f-nagami*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>노화방지・장수 마우스 제작에 성공 - 안티 에이징 요법에 응용성 -</title>
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    <published>2012-03-07T04:47:46Z</published>
    <updated>2012-04-25T04:53:10Z</updated>

    <summary>동북대학 대학원 의학계 연구과 대사질환 의학 코어센터・카타기리 히데키(片桐 秀樹) 교수, 당뇨병 대사과・하세가와 유타카(長谷川豊) 조교들의 그룹은 혈관 내피 세포에서의 염증 반응을...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>동북대학 대학원 의학계 연구과 대사질환 의학 코어센터・카타기리 히데키(片桐 秀樹) 교수, 당뇨병 대사과・하세가와 유타카(長谷川豊) 조교들의 그룹은 혈관 내피 세포에서의 염증 반응을 억제하는 것에 의해 마우스(실험용 쥐)의 노화를 늦추어 수명을 연장시키는 것에 성공했습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>본 연구성과는 미국 전문지 Circulation지(IF 14.4)(미국 시간 3월 6일호)에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/%28HP2%29tohokuuniv-press20120229_01.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과 대사질환 의학 코어센터</p><p>교수 카타기리 히데키(片桐 秀樹)</p><p>전화번호: 022-717-8228(직통), 022-717-8169(Fax）</p><p>E-mail：katagiri*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p><p>&nbsp;</p><p>(보도담당)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과 홍보실</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화번호: 022-717-7908, 022-717-7923(Fax）</p><p>E-mail： f-nagami*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>태아기 뇌의 간세포(줄기세포)에서 신경 세포가 태어나는 구조 해명 - Cyclin D2가 한쪽의 낭세포에 되물림 되어 미분화성을 유지함 -</title>
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    <published>2012-03-07T04:42:29Z</published>
    <updated>2012-04-25T04:47:26Z</updated>

    <summary>복잡한 신경회로를 구성하는 포유류의 대뇌 발생 과정에 있어서, 세포 증식이나 분화에 의한 다수의 신경 세포가 질서 정연하게 생산되는 것은 아주 중요한 것입니다. 동북대학 대학원 의...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>복잡한 신경회로를 구성하는 포유류의 대뇌 발생 과정에 있어서, 세포 증식이나 분화에 의한 다수의 신경 세포가 질서 정연하게 생산되는 것은 아주 중요한 것입니다. 동북대학 대학원 의학계 연구과의 오오스미 노리코(大隅 典子) 교수, 츠네카와 유우지(恒川 雄二) 연구원(당시, 현소속: Scripps연구소)들은 발생기의 포유류 신경 간세포에 있어서 세포 주기 조절 인자 Cyclin D2(싸이클린 D2)가 뇌원기의 외측인 기저막면의 선단(기저막면 돌기)에 집중적으로 분포하고 있다는 사실을 발견했습니다. 또한 Cyclin D2는 신경 간세포가 두 개의 낭세포로 분열할 때에 기저막면 돌기와 함께 한쪽의 낭세포에 되물림 되어, 그 세포의 운명을 미분화한 상태로 유지하는 작용이 있다는 것을 밝혀냈습니다. 특히 이 Cyclin D2에 의한 세포 미분화성의 유지는 포유류에서만 존재한다는 것에서 진화 과정에서 획득한 메커니즘의 가능성을 생각할 수 있습니다. 이 후의 연구 진전에 의해 사람의 뇌에 있어서 막대한 수의 신경 세포가 생산되어 뇌가 커져온 구조 해명에 연결될 것으로 기대됩니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/%28HP%29tohokuuniv-press20120302_05.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과 발생발달 신경과학 분야</p><p>교수 오오스미 노리코(大隅 典子)</p><p>전화번호: 022-717-8203</p><p>E-mail: osumi*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p><p>&nbsp;</p><p>(보도담당)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과・의학부 홍보실</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화번호：022-717-7908</p><p>팩스：022-717-8187</p><p>E-mail: f-nagami*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>후각 검사를 통한 파킨슨병에 있어서의 치매 증상을 예측 - 중증후각 장애는 파킨슨병을 동반한 치매의 전구증상임 - </title>
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    <published>2012-03-02T04:38:05Z</published>
    <updated>2012-04-25T04:42:16Z</updated>

    <summary>동북대학 대학원 의학계 연구과 신경 내과학 분야의 타케다 아츠시(武田 篤) 준교수, 바바 토오루(馬場 徹) 의사 연구 그룹은 후각 검사를 통해 파킨슨병에 있어서의 치매 증상을 예측...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>동북대학 대학원 의학계 연구과 신경 내과학 분야의 타케다 아츠시(武田 篤) 준교수, 바바 토오루(馬場 徹) 의사 연구 그룹은 후각 검사를 통해 파킨슨병에 있어서의 치매 증상을 예측 가능한 것을 밝혀냈습니다. 파킨슨병은 치매를 합병증으로 동반하기 쉬운 것으로 알려져 있습니다만, 후각 검사를 실시하는 것으로 치매를 조기 진단・조기 치료가 가능하다는 것이 기대됩니다. 이 연구 성과는 국제 과학 잡지「Brain」에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>본 연구는 문부과학성 글로벌 COE 프로그램(뇌신경 과학을 사회에 환원하는 교육 연구 거점), 과학 연구비 보조금의 지원을 받아 실시되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/HP_tohokuuniv-press20120302_04.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과 신경내과학 분야</p><p>준교수 타케다 아츠시(武田 篤)</p><p>전화번호: 022-717-7189</p><p>E-mail: atakeda*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p><p>&nbsp;</p><p>[보도담당]</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과・의학부 홍보실</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화번호：022-717-7908</p><p>팩스：022-717-8187</p><p>E-mail: f-nagami*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>전두전야에 행동전술의 사용 구분에 관한 새로운 영역을 발견 - 동적 재편성을 보이는 원숭이 내측 전두전야 - </title>
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    <published>2012-02-28T07:16:13Z</published>
    <updated>2012-04-02T07:21:07Z</updated>

    <summary>동북대학 대학원 의학계 연구과의 무시아케 하지메(虫明 元) 교수(생체 시스템 생리학), 마츠자카 요시야(松坂 義哉) 조교 연구 그룹은 뇌의 전두전야의 내측에 있는 행동제어에 관한 ...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>동북대학 대학원 의학계 연구과의 무시아케 하지메(虫明 元) 교수(생체 시스템 생리학), 마츠자카 요시야(松坂 義哉) 조교 연구 그룹은 뇌의 전두전야의 내측에 있는 행동제어에 관한 새로운 영역을 발견했습니다. 이 영역은 개체가 구체적인 행동의 내용물보다도 스스로 생각해 낸 행동 결정의 방법, 즉 행동 전술(행동 선택의 방침)을 사용 구분하는 것에 관여하고 있다고 보여지며, 의사 결정에 관한 뇌의 구조에 대해서 이해를 도울 것으로 기대됩니다. 본 연구에서는 지금까지 기능이 알려지진 않았던 원숭이의 내측 전두전야의 어떤 영역이 구체적인 행동 그 자체를 선택하는 것이 아니라 행동의 선택 방법을 선택한다고 하는 보다 고차원적이며, 메타 레벨로에서의 의사 결정에 관여한다는 것을 시사하는 결과를 얻을 수 있었습니다. 게다가 이 새로운 전두전야 내측영역은 행동 조건에 의해 크게 동적으로 재편성된 점까지 극히 특이한 영역이라는 것이 판명되었습니다. 이번 연구 성과는 뇌의 고차원적 기능 행동이나 치매의 이해나 치료의 어프로치, 휴먼 머신・인터페이스 등으로의 응용 가능성이 있습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/%28HP%29tohokuuniv-press20120223_02.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과</p><p>생체 시스템 생리학 분야</p><p>교수 무시아케 하지메(虫明 元)</p><p>전화 022-717-8073</p><p>Email: hmushiak*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p><p>&nbsp;</p><p>(보도 담당)</p><p>동북대학 대학원 의학계 연구과 홍보실</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화 022-717-7891</p><p>Email: f-nagami*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p>]]>
        
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    <title>전자 스핀의 기하학적 위상을 전기적으로 검출 스핀 위상 제어기술의 확립으로 전진</title>
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    <published>2012-02-23T07:09:11Z</published>
    <updated>2012-04-02T07:15:23Z</updated>

    <summary>국립대학 법인 동북대학 대학원 공학 연구과 닛타 준사쿠(新田 淳作) 교수, 동연구과 코다 마코토(好田 誠) 준교수, 동연구과 박사과정 3년 쿠니하시 요시(国橋 要司) 일본학술 진흥...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>국립대학 법인 동북대학 대학원 공학 연구과 닛타 준사쿠(新田 淳作) 교수, 동연구과 코다 마코토(好田 誠) 준교수, 동연구과 박사과정 3년 쿠니하시 요시(国橋 要司) 일본학술 진흥회 특별 연구원, 및 동연구과 석사과정 1년 나가사와 후미야(長澤 郁弥) 연구 그룹은 전자 스핀(전자의 자기적 성질; 주1)의 간섭 효과를 이용해서 스핀의 기하학적 위상을 명료하게 관측하는 것에 성공했습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press_20120223_03.pdf">상세(일본어)</a>&nbsp;<img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 대학원 공학 연구과</p><p>교수 닛타 준사쿠(新田 淳作)</p><p>Tel: 022-795-7315</p><p>E-mail: nitta*material.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p><p>&nbsp;</p><p>동북대학 대학원 공학 연구과</p><p>준교수 코다 마코토(好田 誠)</p><p>Tel: 022-795-7317</p><p>E-mail: makoto*material.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p>]]>
        
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    <title>세계 최초! 기관 섬모의 3차원 구조를 해명 - 최첨단 전자 현미경 구조 해석 기술・크라이어(cryo: 극저온) 전자선 토모그래피법(tomography: 단층 촬영법) -</title>
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    <published>2012-02-13T06:57:28Z</published>
    <updated>2012-04-02T07:08:29Z</updated>

    <summary>우리 인류를 포함한 포유류는 호흡을 통해 많은 양의 공기를 체내로 흡입하는데, 이 공기 중에는 인플루엔자 바이러스 등, 감기나 병의 원인이 되는 바이러스・세균이 포함되어 있습니다....</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>우리 인류를 포함한 포유류는 호흡을 통해 많은 양의 공기를 체내로 흡입하는데, 이 공기 중에는 인플루엔자 바이러스 등, 감기나 병의 원인이 되는 바이러스・세균이 포함되어 있습니다. 우리들은 일상 생활을 통해 항상 감염의 위협에 노출되어 있는데, 폐 바로 앞에 있는 기관 표면의 섬모운동에 의해 이물질을 체외로 방출하고 있습니다. 그러나, 이 섬모 운동이 어떻게 구동되어 효율적으로 이물질을 배제하고 있는 지는 알지 못 했습니다. 동북대학 국제 고등연구 교육기구(공학부 겸임)의 우에노 히로노리(上野 裕則) 조교 등의 연구 그룹은 스위스 연방 공과대학의 이시카와 타카시(石川 尚) 그룹 리더(현 폴쉐라 연구소, 시니어 연구원)와 공동으로 크라이어 전자선 토모그래피법이라 불리는 특수한 전자 현미경(CT와 같은 원리로 미세한 물질의 3차원 구조를 해석 가능)을 사용해 포유류(실험용 쥐) 기관 섬모의 3차원 내부 구조를 세계에서 최초로 해명하는 것에 성공하였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>이 연구 성과는 미국의 나노 의학회지 Nanomedicine -Nanotechnology, Biology, and Medicine에 게재될 예정입니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120213_03.pdf">상세(일본어)</a>&nbsp;<img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[연구 내용의 문의처]</p><p>동북대학 국제 고등연구 교육기구(공학부 겸임)</p><p>우에노 히로노리(上野 裕則) 조교</p><p>주소: 〒980-8579　宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-11</p><p>Phone: 022-714-8514 　Fax: 022-795-6959</p><p>E-mail: h-ueno*pfsl.mech.tohoku.ac.jp(*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p><p>HP: http://www.pfsl.mech.tohoku.ac.jp</p>]]>
        
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    <title>iPS 세포에서 에나멜 물질을 만드는 세포를 유도</title>
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    <published>2012-02-10T06:54:08Z</published>
    <updated>2012-04-02T06:57:17Z</updated>

    <summary>국립 대학 법인 동북대학은 인공 다능성 간세포(人工多能性幹細胞(iPS 세포))에서 치아의 법랑(에나멜)질을 만드는 에나멜 아세포(芽細胞) 유도에 세계에서 최초로 성공했습니다. 이것...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>국립 대학 법인 동북대학은 인공 다능성 간세포(人工多能性幹細胞(iPS 세포))에서 치아의 법랑(에나멜)질을 만드는 에나멜 아세포(芽細胞) 유도에 세계에서 최초로 성공했습니다. 이것은 동북대학 병원 아라카키 마키코(新垣 真紀子) 의학 연구원, 치학 연구과의 후쿠모토 사토시(福本 敏) 교수 그룹과 미국 국립 위생 연구소, 이와테(岩手) 의과 대학, 도쿄 이과대학과의 공동 연구로 달성된 성과입니다.</p><p>&nbsp;</p><p>본 연구 성과는 미국의 과학 잡지 「The Journal of Biological Chemistry」 전자판에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120210_03.pdf">상세(일본어)&nbsp;</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>문의처: 동북대학 대학원 치학 연구과 소아발달 과학분야</p><p>교수 후쿠모토 사토시(福本 敏)</p><p>전화: 022-717-8380</p><p>&nbsp;</p><p>동북대학 대학원 치학 연구과</p><p>서무과 전화: 022-717-8244</p>]]>
        
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    <title>『멜라닌 색소』의 역행성 수송의 구조를 해명 - 흰 머리 예방의 새로운 분자표적으로서 기대? -</title>
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    <published>2012-01-30T04:53:24Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:58:42Z</updated>

    <summary>국립대학 법인 동북대학은 멜라닌 색소가 미세 소관을 따라 통상적으로는 역방향으로 수송되는 「역행성 미세 소관 수송」의 구조를 최초로 해명하였습니다. 이것은 동북대학 대학원 생명과학...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>국립대학 법인 동북대학은 멜라닌 색소가 미세 소관을 따라 통상적으로는 역방향으로 수송되는 「역행성 미세 소관 수송」의 구조를 최초로 해명하였습니다. 이것은 동북대학 대학원 생명과학 연구과의 오바야시 노리히코(大林 典彦) 조교, 후쿠다 미츠노리(福田光則) 교수의 연구 그룹에 의한 연구성과 입니다.</p><p>&nbsp;</p><p>우리의 피부나 머리카락 색깔의 근원인 멜라닌 색소는 「멜라노사이트」라 불리는 특수한 세포로 합성되어「멜라노솜」이라 불리는 세포내의 자루(소포(小胞))에 저장되어 있습니다. 멜라닌 색소를 저장한 멜라노솜은 세포 내에 둘러쳐져 있는 두 종류의 교통망, 미세 소관과 액틴 섬유를 따라서 세포막까지 수송됩니다. 멜라노솜은 우선 장거리에서 양방향(순행성・역행성)으로 움직이는 미세 소관 수송에 의해 세포 주변 가장자리로 운반되어 다음에는 단거리에서 한 방향으로만 움직이는 액틴 수송에 의한 세포막 근방까지 수송됩니다. 멜라노솜은 최종적으로 인접한 피부나 머리카락을 만드는 세포(케라티노사이트나 발모 세포)로 전달되어 비로소 피부나 머리카락이 검게 됩니다. 액틴 수송에 관해서는 이미 저분자량 G단백질 Rab27A에 의한 수송 구조가 해명되어 있습니다만, 장거리를 움직이는 멜라노솜의 미세 소관 수송의 구조는 지금까지 전혀 해명되지 않았습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>이번에 연구 그룹은 실험용 쥐의 배양 멜라노사이트를 이용해 멜라노솜의 역행성 미세 소관 수송의 과정에「Mreg(멜라노 레귤린)」를 포함한 수송 복합체가 관여하고 있다는 것을 밝혀 냈습니다. Mreg은 숙성된 멜라노솜 상에 존재하고, RILP라고 불리는 린카 단백질을 개입해서 모터 단백질・다이닝과 복합체를 형성해서 멜라노솜을 세포막 주변에서 핵 근방까지 역행성으로 수송하는 것이 최초로 밝혀졌습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>Rab27A를 결손한 멜라노솜이 핵주변에서 응집하는 멜라노사이트에서 Mreg복합체의 기능을 저해한다고 하는 멜라노솜의 분포가 거의 회복하는 것에서, Mreg의 기능을 저해하는 것과 같은 약제 스크리닝이 진행되면, 이 후에는 백발 예방으로 연결될 가능성이 기대됩니다.</p><p>&nbsp;</p><p>본 연구성과는 영국의 과학잡지『The Journal of Cell Science』전자판에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20120130.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 생명과학 연구과</p><p>교수 후쿠다 미츠노리(福田 光則)</p><p>전화번호: 022-795-7731</p><p>E메일: nori*m.tohoku.ac.jp(*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p><p>&nbsp;</p><p>(보도담당)</p><p>동북대학 뇌 과학 글로벌 COE</p><p>보도・커뮤니케이션 담당</p><p>나가미 후우지(長神 風二)</p><p>전화번호: 022-717-7908</p><p>팩스: 022-717-7923</p><p>E메일: f-nagami*med.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p>]]>
        
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    <title>상대론적 효과를 이용해서 실리콘 안의 자기 흐름을 전기 신호로 변환하는 것에 성공 - 차세대 초에너지 절약 디바이스 개발을 향해 큰 진전 -</title>
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    <published>2012-01-18T04:38:22Z</published>
    <updated>2012-02-29T04:45:15Z</updated>

    <summary>국립대학 법인 동북대학 금속재료 연구소의 안도 카즈야(安藤 和也) 조교와 사이토 에이지(齊藤 英治) 교수는 물질중의 상대론적 효과를 이용해서 실리콘 안의 스핀(자기) 흐름을 전기 ...</summary>
    
    
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        <![CDATA[<p>국립대학 법인 동북대학 금속재료 연구소의 안도 카즈야(安藤 和也) 조교와 사이토 에이지(齊藤 英治) 교수는 물질중의 상대론적 효과를 이용해서 실리콘 안의 스핀(자기) 흐름을 전기 신호로 변환하는 것에 성공했습니다. 실리콘은 컴퓨터나 휴대 전화와 같은 현대의 전자기기를 구성하는 가장 중요한 반도체 재료입니다. 차세대의 에너지 절약 전자 디바이스 기술로서 전자의 전기적 성질(전하) 흐름인 전류 대신에 전자의 자기적 성질(스핀)의 흐름「스핀류」를 이용하는 스핀 트로닉스가 주목을 받고 있습니다만, 실리콘은 뛰어난 재료 특성에 의해 스핀 트로닉스에 있어서도 중심적인 역할을 담당할 것이 기대되고 있습니다. 한편 실리콘 베이스 양자 컴퓨터나 초저소비 정보처리 스핀 디바이스라고 하는 스핀을 이용한 차세대 전자 디바이스를 실현하기 위해서는 스핀류에 의한 정보 연산 결과나 축적된 스핀 정보를 읽어내기 위한 스핀류를 전기신호로 변환하는 기술을 확립해야 하는 것이 최고 중요 과제의 하나였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>이번에 안도(安藤) 조교 연구진은 전자의 스핀 정보와 궤도 운동을 연결시키는 상대론적 효과에 의해서 실리콘 안의 스핀류를 전기 신호로 읽어내는 것에 성공했습니다. 본 연구 성과에 의해 숙성된 현대의 전자 디바이스 제조 프로세스 기술과 극히 정합성이 높은 실리콘 스핀 트로닉스로의 길이 열렸으며 환경 부하에 있어 극히 작은 차세대 에너지 절약 디바이스 개척으로의 큰 추진력이 될 것으로 기대됩니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/press20120118_01.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;문의처&gt;</p><p>&lt;연구에 관한 것&gt;</p><p>안도 카즈야(安藤 和也)</p><p>동북대학 금속재료 연구소 조교</p><p>주소: 〒980-8577 仙台市青葉区片平2－1－1　　</p><p>Tel: 022-215-2023</p><p>E-mail: ando*imr.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p><p>&nbsp;</p><p>사이토 에이지(齊藤 英治)</p><p>동북대학 금속재료 연구소 교수</p><p>주소: 〒980-8577 仙台市青葉区片平2－1－1</p><p>Tel: 022-215-2021</p><p>E-mail: eizi* imr.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;보도담당&gt;</p><p>동북대학 금속재료 연구소 총무과 서무계</p><p>주소: 〒980-8577　宮城県仙台市青葉区片平2-1-1</p><p>Tel：022-215-2181, Fax：022-215-2184</p><p>E-mail：imr-som*imr.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다.)</p>]]>
        
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    <title>Varp분자의 새로운 기능「수상(樹狀) 돌기 형성의 촉진 작용」을 발견</title>
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    <published>2011-12-15T05:39:58Z</published>
    <updated>2012-01-30T05:44:08Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;국립대학법인 동북대학은 멜라닌 합성효소의 수송에 필수 인자로서 알려진 Varp 분자에 「멜라노 사이트의 수상(樹狀) 돌기 형성을 촉진」하는 새로운 작용이 있다는 사실을 ...]]></summary>
    
    
        <category term="프레스 릴리스" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tohoku.ac.jp/korean/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;국립대학법인 동북대학은 멜라닌 합성효소의 수송에 필수 인자로서 알려진 Varp 분자에 「멜라노 사이트의 수상(樹狀) 돌기 형성을 촉진」하는 새로운 작용이 있다는 사실을 밝혀 냈습니다. 이것은, 동북대학 대학원 생명과학 연구과의 오바야시 노리히코(大林 典彦) 조교, 후쿠다 미츠노리(福田 光則) 교수 등에 의한 연구성과 입니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;인간의 피부나 머리카락의 색깔의 원천이 되는 멜라닌 색소는 「멜라노사이트 (melanocyte)」라고 불리는 특수한 세포에서 멜라닌 합성효소에 의해 합성 되어,「멜라노좀(melanosome)」이라 불리는 세포내의 주머니(小胞)에 저장되어 있습니다. 멜라닌 색소를 저장한 멜라노좀(melanosome)은 세포내를 이동하여 멜라노사이트의 「수상(樹狀) 돌기」로부터 인접해 있는 피부나 머리락을 형성하는 세포(케라티노사이트나 모모(毛母)세포)에 전달되어 피부나 머리카락이 검게 됩니다. 멜라노사이트로부터 케라티노사이트에 멜라노좀을 효율적으로 주고받기(전이) 위해서는 수상(樹狀) 돌기의 형성이 중요하다고 여겨져왔는데, 지금까지 그 구조는 충분히 해명되지 못한 상태였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;이번에 연구 그룹은 쥐의 배양 멜라노사이트를 이용하여, 이 수상(樹狀) 돌기 형성과정에Varp라고 불리는 Rab21 활성화인자가 관여한다는 사실을 밝혀냈습니다. 지금까지Varp는 멜라노사이트의 세포내에서 Rab38과 함께 멜라닌 합성효소의 수송에 관여한다고 알려져 있었는데, Varp의 Rab21 활성화 기능을 특이적으로 결손시킨 멜라노사이트에서는 수상(樹狀) 돌기의 형성이 현저하게 저해된다는 사실을 발견하였습니다. 즉, Varp는Rab21을 활성화함으로써 수상(樹狀) 돌기의 형성에 필요한 막이나 단백질의 돌기 가장자리로의 공급에 관여한다는 것을 최초로 밝혀냈습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Varp는 피부나 머리카락의 암색화(暗色化)에 중요한 2개의 프로세스(멜라닌 합성 효소의 수송과 수상(樹狀) 돌기의 형성)에 관여한다는 것에서Varp의 기능을 저해 또는 안정화하는 것과 같은 약제의 스크리닝이 추진되면, 앞으로 피부의 미백 유지나 새치 예방으로 연결될 가능성이 기대됩니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;본 연구성과는, 미국의 과학잡지 『Molecular Biology of the Cell』전자판에 근일 내에 게재됩니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/%28HP%29tohokuuniv-press20111213_2.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 대학원 생명과학 연구과 교수</p><p>후쿠다 미츠노리(福田 光則)</p><p>전화번호：022-795-7731</p><p>Ｅ메일：nori*m.tohoku.ac.jp （*를 @로 바꾸어 주십시오）</p><p>&nbsp;</p><p>（보도 담당）</p><p>동북대학 뇌과학 글로벌 COE 홍보・커뮤니케이션 담당</p><p>나가미 후지（長神 風二）</p><p>전화번호：022-717-7908</p><p>팩스：022-717-7923</p><p>Ｅ메일：f-nagami*med.tohoku.ac.jp （*를 @로 바꾸어 주십시오）</p>]]>
        
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    <title>도도부현(都道府県)별로 합계 특수 출산률(2000년~2010년)을 재계산 - 전 도도부현(都道府県)에서 2005년에 크게 감소, 다음해 2006년에 V자(字) 회복 -</title>
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    <published>2011-12-08T05:36:20Z</published>
    <updated>2012-01-30T05:39:31Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;동북대학 대학원 경제학 연구과 요시다(吉田) 연구실은, 2005년이나 2010년 등의 국세 조사년(年)의 수치와 그 밖의 해의 수치가 단순히 비교 불가능하다는 사실을 지...]]></summary>
    
    
        <category term="프레스 릴리스" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="수상·성과등" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="연구 성과" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>&nbsp;동북대학 대학원 경제학 연구과 요시다(吉田) 연구실은, 2005년이나 2010년 등의 국세 조사년(年)의 수치와 그 밖의 해의 수치가 단순히 비교 불가능하다는 사실을 지적 받고 있는 후생노동성(厚生労働省)「인구 동태 통계」의 도도부현(都道府県)별의 합계 특수 출산률(2000년~2010년)에 대해, 그 추이를 보다 정확하게 파악하기 위한 재계산을 실시하여 공표하였습니다. 이에 따르면, 합계 특수 출산률은 모든 도도부현(都道府県) 에서 2005년에 일단 크게 감소하기는 하였으나 이듬해인 2006년에 V자를 그리며 회복하였다는 사실이 밝혀졌습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20111208.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 경제학 연구과 요시다 히로시(吉田　浩)</p><p>hyoshida*econ.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주십시오)</p><p>TEL：022-795-6292</p><p>박사과정 이시이 노리오(石井　憲雄)　</p><p>a9em1003*student.econ.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주십시오) 　</p><p>TEL：090-7799-2091</p>]]>
        
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    <title>「내열성에도 뛰어난 고굴절율 투명 나노 콤퍼짓(합성물) 박막 제작에 성공」-폴리이미드 나노 입자 고충전 분산을 실현- </title>
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    <id>tag:work.bureau.tohoku.ac.jp,2011:/korean//5.7917</id>

    <published>2011-11-28T01:47:53Z</published>
    <updated>2012-01-11T01:53:07Z</updated>

    <summary>동북대학 대학원 공학 연구과 화학 공학 전공의 콘노 미키오(今野 幹男) 교수·나가오 다이스케(長尾 大輔) 준교수 등의 연구 그룹은 이미 프레스 릴리스(동북대학, 2009년 9월 2...</summary>
    
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tohoku.ac.jp/korean/">
        <![CDATA[<p>동북대학 대학원 공학 연구과 화학 공학 전공의 콘노 미키오(今野 幹男) 교수·나가오 다이스케(長尾 大輔) 준교수 등의 연구 그룹은 이미 프레스 릴리스(동북대학, 2009년 9월 25일)한 고굴절율 투명 나노 콤퍼짓막(Polym. International 60, 1180-1184(2011))의 제작 기술을 응용해 400℃정도의 고온하에서도 거의 열분해 하지 않는 고굴절율 나노 콤퍼짓 투명막을 새롭게 제작하는 것에 성공하였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>박형 디스플레이로 대표되는 표시 디바이스에서는 일반적으로 다른 종류의 재료 계면에서 발생하는 굴절율 차이를 가능한 한 억제하고, 발광 소자에서 빛을 고효율로 외부에 방출하는 것이 중요합니다. 디바이스 내에 고굴절율·저굴절율 재료가 혼재하는 다층 구조의 경우에는 특히 층간의 굴절율 갭을 작게 해서 다른 종류의 재료 계면에서 발생하는 빛 손실을 저감해야 한다는 것이 필요했습니다. 이러한 과제에 대해서 굴절율 갭을 보충하기 위한 투명막을 다른 종류의 계면에 끼워 넣는 것이 검토되고 있습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>폴리머 안에 나노 입자를 균일 분산한 나노 콤퍼짓막은 나노 입자의 분산량에 의해 굴절율을 조정할 수 있으며, 굴절율 갭 조정층으로 주목 받고 있습니다. 지금까지도 다양한 나노 입자와 투명 폴리머에서 형성되는 나노 콤퍼짓막이 제작되고 있습니다. 그러나, 디바이스 제조 공정에서는 나노 콤퍼짓막이 300℃를 넘는 고온 환경에 노출될 경우도 있으며, 이러한 경우, 투명 고분자로서 널리 알려진 아크릴계 폴리머를 매트릭스 폴리머로서 이용하는 것은 곤란했습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>이러한 배경에서 본 연구그룹은 내열성이 뛰어난 폴리이미드 가운데 고굴절율 재료로서도 알려진 티탄산 바륨(BT)을 나노 입자 상태에서 균일하게 분산시키는 것으로 고내열·고굴절의 나노 콤퍼짓 투명 박막을 제작했습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20111128.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>[문의처]</p><p>동북대학 대학원 공학 연구과</p><p>화학 공학 전공 프로세스 요소 공학강좌 재료 프로세스 공학분야</p><p>준교수 나가오 다이스케(長尾 大輔)</p><p>주소: 〒980-8579　仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-07</p><p>Tel: 022-795-7242, Fax: 022-795-7293</p><p>E-mail: nagao*mickey.che.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다)</p>]]>
        
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    <title>은과산화물 Ag203이 가지고 있는 높은 항균활성의 발견 - 동북대학 과학자 꿈나무 양성 강좌의 센다이 제2 고등학교 학생들에 의한 발견</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tohoku.ac.jp/korean/2011/11/press20111125-01.html" />
    <id>tag:work.bureau.tohoku.ac.jp,2011:/korean//5.8000</id>

    <published>2011-11-25T05:17:20Z</published>
    <updated>2012-01-30T05:35:29Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;은 화합물이나 은 이온이 항균활성을 가지고 있다는 사실은 예전부터 알려져 있으며, 의료 기구를 비롯하여 일상 생활용품 등 다양한 형태로 이용되고 있습니다.&nbsp;&n...]]></summary>
    
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tohoku.ac.jp/korean/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;은 화합물이나 은 이온이 항균활성을 가지고 있다는 사실은 예전부터 알려져 있으며, 의료 기구를 비롯하여 일상 생활용품 등 다양한 형태로 이용되고 있습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;이번 「동북대학 과학자 꿈나무」양성 강좌注) 에서 센다이 제2 고등학교・화학부(고문 와타나베 나오시(渡辺尚) 교사)에 소속되어 있는 안도 사아야(安東沙綾)양, 히오키 토모사토(日置友智)군, 야마다 다카미치(山田学倫)군은 초산은의 전기분해에 의해 은수(銀樹)(음극측)을 제작하는 과정에서 플러스(양극)측에 굴절되어 나오는 금속 광택의 어떤 검은 결정에 관한 자세한 해석을 실시하였습니다. 최종적으로 X선 회절로부터 은과산화물 Ag203의 결정 구조로 이루어진다는 사실을 밝혀냄과 동시에, 범용되고 있는 산화은 Ag20와 비교하여 보다 강력한 항균활성, 높은 산화활성, 전도성, 또한 10배 이상의 은이온을 물에 녹이는 능력을 가지는 Ag203 클러스레이트 (clathrate)라는 사실을 밝혀냈습니다. 이 발견은 강력한 항균 작용을 가지는 새로운 은산화물로서 다양한 영역에서의 광범위한 활용이 기대됩니다. 본 연구성과는 2011년 11월 23일자 미국 과학 전문지Journal of Materials Science 온라인판에 게재되었습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>注) 본 강좌는 독립 행정법인 과학기술 진흥기구「미래의 과학자 양성 강좌」위탁 사업</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20111125_2.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>와타나베 나오시(渡辺　尚) 교사　센다이 제2 고등학교</p><p>n-watanabe*sen2-h.myswan.ne.jp (*를 @로 바꾸어 주십시오)</p><p>Tel. 022-221-5626　 Fax. 022-221-5628</p><p>&nbsp;</p><p>히가시다니 아츠시(東谷 篤志)　교수 동북대・생명과학</p><p>ahigashi*ige.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꾸어 주십시오)</p><p>Tel. 022-217-5715　 Fax. 022-217-5745</p>]]>
        
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    <title>하수 진흙에서 고순도 수소제조 -무기 첨가물과 600℃ 정도의 가열로 수율 90% 이상 달성-</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tohoku.ac.jp/korean/2011/11/60090.html" />
    <id>tag:work.bureau.tohoku.ac.jp,2011:/korean//5.7916</id>

    <published>2011-11-24T01:44:33Z</published>
    <updated>2012-01-11T01:47:42Z</updated>

    <summary>다원 물질 과학 연구소의 쵸 키부(張 其武) 조교와 사이토 후미오(齋藤 文良) 교수 연구 그룹은 하수 진흙(수분 함유율 약 80%)에서 고순도 수소를 고효율로 발생하는 수법을 발견...</summary>
    
    
        <category term="프레스 릴리스" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tohoku.ac.jp/korean/">
        <![CDATA[<p>다원 물질 과학 연구소의 쵸 키부(張 其武) 조교와 사이토 후미오(齋藤 文良) 교수 연구 그룹은 하수 진흙(수분 함유율 약 80%)에서 고순도 수소를 고효율로 발생하는 수법을 발견했습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>수소는 연료 전지용 가스나 연료 가스 등으로 이용이 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 쵸 조교·사이토 교수 연구 그룹은 지금까지도 목질 바이오매스에서 순도 98%의 수소를 셀룰로오스 기준에서 97%의 수율로 발생시키는 것에 성공하였는데, 이번에는 이 수법에 더욱 연구를 거듭해 하수 진흙(센다이시(仙台市) 히로세(広瀬)강 정화 센터 제공)에서 분쇄와 건조 공정 없이 고순도 수소를 고수율로 발생시키는 것에 성공하였습니다.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20111124_1.pdf">상세(일본어)</a><img class="yMid" alt="PDF" src="http://work.bureau.tohoku.ac.jp/cmn/img/icon_pdf02.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>(문의처)</p><p>동북대학 다원물질 과학 연구소</p><p>교수 사이토 후미오(齋藤 文良)</p><p>메일: saito*tagen.tohoku.ac.jp (*를 @로 바꿔 주시기 바랍니다)</p><p>전화: 022-217-5135</p>]]>
        
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