GHQ:横滨、研发部:日产研究中心(追滨地区)、日产先进技术中心、日产技术中心、日产全球信息系统中心、栃木试验场、茂木试验场、追滨试验场、北海道陆别试验场、鹤见事务所 生产/物流:栃木工厂、追滨工厂、横滨工厂、磐城工厂、相模原配件中心、座间事务所、本北码头、刈田码头、追滨码头 其他:日产教育中心、客服中心
姓名 新的执行官职称 原执行官职称 Shoko Murase 博士 董事 代表董事 Ryo Okumura 博士 代表董事兼首席执行官 董事兼 CSO/CBO 公司采用新的管理架构,目前正尝试实现利用基因组编辑(碱基编辑)技术的创新微生物组疗法(活生物治疗产品)。 1996 年毕业于北海道大学药学系,1998 年完成北海道大学药学研究生课程。此后,在第一制药株式会社(现第一三共株式会社),他参与了多种疾病的药物发现研究,包括细菌感染和与微生物组相关的疾病。2008 年,他作为药理学工作人员帮助将喹诺酮类抗菌剂 Gracevit ® 推向市场。2009 年获得千叶大学药学博士学位后,他成为哈佛医学院/MGH 的博士后研究员,随后成为第一三共株式会社药理学实验室的首席研究员和小组负责人。2021 年 12 月,他加入公司,担任董事兼 CSO/CBO。 公司名称:Bio Palette 株式会社 地址:神户市中央区港岛南町6-3-7 成立日期:2017 年 2 月 21 日 代表:代表董事兼首席执行官奥村亮博士 业务性质:利用基因组编辑技术研究和开发药物和治疗方法 URL:https://www.biopalette.co.jp/ 如需更多信息,请联系我们:Bio Palette 株式会社 URL:www.biopalette.co.jp 电子邮件:contact@biopalette.co.jp
・ 背景:长时储能是缓解可再生能源波动性和间歇性的关键技术。 ・ 目的:将电能转换为热能,储存在储热系统中,然后再转换回电能的“卡诺电池”能够以低成本实现大规模储能。为了利用卡诺电池实现长时储能,本项目将开展高温长时储热的研发。 ・ 范围:本项目利用新型储热材料 h-MEPCM* 和 AIST 开发的化学热泵,开发创新的高温、大容量、高吞吐量储热系统。 * h-MEPCM (北海道大学微封装相变材料)
谅解备忘录(MOU)。该研究旨在到2030年左右在北海道苫小牧地区西部建设一座每年可生产10,000吨以上绿色氢气的水电解厂(100MW或以上),这将是日本最大的水电解厂,并建立一条供应链,通过管道将利用丰富的可再生能源生产的绿色氢气供应给出光兴产和该地区的其他工厂。在政府于2023年6月修订的“基本氢气战略”中,从能源政策(S ++ 3E *1)的角度考虑,建立国内氢气生产和供应系统非常重要。此外,将剩余电力转化为氢气有望最大限度地利用该国可再生能源和其他零排放电源的潜力。
虽然这些发展是积极的,但正如其他国家所发现的那样,可再生能源在总发电量中所占份额的不断增长并非没有问题。太阳能光伏电站和海上风电场的最佳位置通常远离主要电力消耗中心,这对电网连接和输电构成了挑战。在九州和北海道等地区,高峰发电时段的可用电网容量受到限制,导致可再生能源生产商面临限电风险。在九州,地区公用事业公司和电网系统运营商已要求太阳能光伏电站运营商限制输送到电网的电量,以应对供应过剩的问题。由于这种容量限制,一些开发商的拟建太阳能光伏电站被拒绝接入电网。
引言精神病学目睹了过去几十年来理解和治疗方式取得的重大进展(www.jspn.or.jp/modules/about/index。php?content_id = 55)。精神病学领域每天都在发展,强调学习的重要性。在精神教育途径中,有日本的年轻精神病医生组织(JYPO)(www。jypo.or..jp/english/)。该组织将从北部(北海道)到南部(冲绳)的日本各地有抱负的早期职业精神科医生汇集在一起(图1),积极参与相互学习和技能发展。我们还参与了JYPO的活动,其中包括与来自各个国家的精神科医生的对话以及参加全球会议。在与来自不同国家的精神科医生的交流中,了解彼此的背景至关重要。这涉及考虑个人如何追求
KARASAWA Toshihiko 博士是中央地区农业研究中心(NARO)有机/可持续种植小组的组长。他于 2001 年获得东北大学植物营养学博士学位。他的研究兴趣包括利用植物和土壤微生物的功能促进作物养分吸收。他证明,在 1993 年至 2005 年期间,改善作物轮作可增加本土丛枝菌根真菌的数量,并促进北海道旱地作物对磷的吸收。自 2007 年以来,他一直在筑波工作,致力于开发通过引入绿肥来减少化学肥料使用的技术。他曾于 2002 年获得日本农业科学奖、青年科学家成就奖,并于 2023 年获得日本土壤科学和植物营养学会奖。
方法:南澳大利亚州阿德莱德的两位鼻科医师对日本北海道的三位耳鼻喉科医师进行了培训,让他们使用难度不断增加的新型 3D 鼻窦模型进行额窦解剖。先进的鼻窦模型是根据慢性鼻窦炎患者的计算机断层扫描 (CT) 扫描结果 3D 打印而成的。阿德莱德的外科医生首先使用 Zoom 和 Quintree 远程医疗平台向日本外科医生讲授了构建块概念,以便从三维角度了解额窦。他们实时直接监督外科医生计划并实施额窦解剖。日本外科医生被要求完成一份关于他们经验的问卷,并记录进行额窦解剖所需的时间。该课程已向全球 200 多名耳鼻喉科医师直播。
今天在日本分布的AI数据中心,数据中心集中在东京和大阪。随着越来越多的数据中心的建立,电力的供应和需求将变得紧张,可能导致大量停电。因此,我们计划在东京,关西,北海道和九州部署四个数据中心,在那里我们将操作由主要的AI基础架构和量子计算机组成的“核心大脑”。此外,我们想在全国范围内分发一个名为“区域大脑”的计算基础设施。由于绿色能源是在农村地区积极创造的,因此我们希望建立稳定的功率采购系统。此外,我们将在需要实时处理的设备附近放置一个称为“ MEC* 1”的计算基础架构,例如自动驾驶和机器人技术。这将创建一个结构,其中数据处理将根据使用情况在最合适的位置进行。