•纳斯研究员,教育与培训部努力奖,政府。澳大利亚,印度动物学学会奖学金,日本政府。奖学金(Monbukagakusho-Mext),教育,科学技术部,政府。of Japan, Prof. Har Swarup Medal, Krushi Prativa Samman-2018 Award, Scientist of the Year-2019 Award, Dr. Hiralal Choudhuri Award, Best Scientist Award, Best Annual Report Award of the Institute as Editorial Board Member, Sardar Patel Outstanding ICAR Institution Award to ICAR-CIFRI as Principal Scientist and Head, AEBN Division of the Institute and In-Charge PME Cell, Dr. M.S Swaminathan最佳印度渔业科学家奖2020年,PFGF,孟买,ICAR-高级研究奖学金,ICAR-Junior Research研究奖学金,大学优异奖学金,M.F.SC大学金牌。其他学术和扩展活动
目录1录取时间表2 1。2024年10月进气3 2。入学政策3 3。资格6 4。申请程序7 4.1。注释7 4.2。申请周期7 4.3。申请费7 4.4。申请文件8 4.5。通过注册邮件发送申请表和文档8 5。筛选过程12 5.1。初步筛选12 5.2。辅助筛选12 6。残疾申请人13 7。录取决策公告13 8。注册程序13 9.经济援助和其他福利14 9.1。豁免半学费14 9.2。日本政府(MEXT)奖学金15 9.3。奖学金15 9.4。宿舍15 10。学费15 11。在入学筛选中披露等级2024 16 12。其他重要信息17 12.1。有关应用程序的其他评论17 12.2。个人信息17 12.3。签证申请过程17 12.4。购买/准备您的个人计算机17 13。临时资格筛查18附录:如何创建文档的认证副本19
石黑浩是日本大阪大学工程科学研究生院系统创新系智能机器人实验室的杰出教授,也是日本国际先进电信研究所 (ATR) 石黑浩特别研究所的所长。他在大阪大学工程科学研究生院完成了工程学博士学位。他是一名工程机器人研究员,专门研究智能信息学。在机器人开发方面,石黑浩博士专注于制造一个尽可能与真人相似的机器人。他的实验室的一个显著发展是 Actroid,这是一种具有逼真外观和可见行为(例如面部动作)的人形机器人。他曾获得过许多奖项,其中包括 2006 年 RoboCup(德国不来梅)最佳人形机器人奖(儿童尺寸)、2011 年大阪文化奖、2015 年文部科学大臣科学技术奖以及第六届(2020 财年)立石奖特别奖。
摘要 基因组编辑对于作物改良非常有用。利用农杆菌中的瞬时表达系统表达基因组编辑酶的方法,称为农杆菌诱变,是基因组编辑技术中用于改良包括马铃薯在内的无性繁殖作物优良品种的一种捷径。然而,用这种方法不能选择经过编辑的个体。再生促进基因的瞬时表达可以导致幼苗再生出芽,而大多数再生促进基因的组成性表达不会导致正常再生的芽。在这里,我们报告我们可以通过正向选择获得基因组编辑的马铃薯。这些再生芽是通过将再生促进基因与基因组编辑酶基因的瞬时表达相结合的方法获得的。此外,我们证实,用这种方法获得的基因组编辑马铃薯不含有农杆菌中使用的二元载体的序列。我们的数据已提交给日本监管机构文部科学省 (MEXT),我们正在对这些马铃薯进行田间试验以进一步研究。我们的工作为通过再生促进基因的瞬时表达来再生和获取基因组编辑作物提供了一种强有力的方法。
满足以下所有条件的申请人可以适用:(1)那些不拥有日本国籍的人。(2)由Naist签订了一项学术交流协议(请参阅下面的URL)的大学或研究机构的校长推荐的人,并以其在学术,成就,个性和性格方面的卓越表现而受到认可。(url:https://www.naist.jp/en/international_activities/international_partner_list.html)按照上述内容,候选人必须符合以下标准之一:A:a:那些被注册为学生,教职员工或研究机构或研究机构的人。b:那些从大学或研究机构毕业的人。(3)关于学士学位,申请人应符合以下条件之一。A:在2025年3月31日之前完成或将在国外完成16年的学校教育课程。b:那些在2025年3月31日之前授予或将获得学士学位的人,完成了毕业所需的年份在外国大学或其他外国学校被MEXT部长认为有资格的课程。c:那些通过初步筛选而被幼稚的认可的人,以使学术能力等效或优于学士学位,并在2025年3月31日之前年龄在22岁以上*。(请参阅注释)注:希望根据资格申请的申请人(3)-c应遵循项目11中给出的程序:
(1)截至2025年3月31日,已经或预计从日本的大学或专门大学毕业的人。 (2)已获得或预计(截至2025年3月31日)日本国家高等教育学位和质量提升机构认可的学士学位的人。 (3)已在外国完成或预计(截至2025年3月31日)完成16年正规教育的人。 (4)已在日本完成或预计(截至2025年3月31日)通过外国教育机构实施的函授课程完成16年正规教育的人。 (5)已在外国的教育机构毕业或预计(截至2025年3月31日)毕业的人(且已完成16年的教育)。外国教育机构(以下称外国专业大学)须经日本文部科学省大臣指定为与外国大学同等学历。 (6)已完成外国大学或外国教育机构(但其教育和研究的综合进展不达标者)的学业者。
基于游戏化理论的日语学习电子学习系统的开发及其效果测量 Astrid Tamara Makoto Shishido 东京电机大学 astrid.tamara@hotmail.com 1.引言 日语是世界上最难的语言之一 [1]。对于母语不使用汉字的人来说,学习日语很困难 [1][2]。这是因为汉字的书写和阅读系统与他们的母语之间存在很大差异 [1]。在日语书写系统中,平假名、片假名和汉字同时使用 [1][3]。片假名和平假名均由 46 个字符组成,其中一些字符看起来相似,外国学生很难区分 [4][5]。然而,学习汉字比平假名和片假名更难、更复杂 [1][2]。主要是因为汉字种类繁多,每个汉字都有多种含义和读法 [4]。根据日本文部科学省 (MEXT) 的数据,截至 2010 年,日本语中必学的常用汉字有 2316 个 [6]。因此,外国学生在学习汉字方面经常遇到困难 [1] [2]。电子学习是一种基于计算机的教育工具或系统,可以让人们随时随地学习 [7]。随着智能手机、平板电脑、可穿戴技术和移动设备的使用增加,电子学习市场正在稳步扩大 [8]。现在的学习者是在科技的陪伴下长大的,他们有不同的学习方式 [9]。这对教师来说是一个挑战,因为他们需要使用
目录 1 招生时间表 2 交叉科学与创新学院申请指南(2025 年 10 月) 3 1. 2025 年 10 月入学 3 2. 招生政策 3 3. 申请资格 6 4. 申请程序 7 4.1. 注意事项 7 4.2. 申请期限 7 4.3. 申请费 7 4.4. 申请文件 8 4.5. 通过挂号信发送申请表和文件 8 5. 筛选过程 12 5.1. 初步筛选 12 5.2. 二次筛选 12 6. 残疾申请人 13 7. 录取决定公告 13 8. 入学程序 14 9. 经济援助和其他福利 14 9.1. 减免一半学费 14 9.2.日本政府(文部科学省)奖学金 15 9.3. 奖学金 15 9.4. 宿舍 15 10. 学费 15 11. 2025 年入学考试成绩公布 16 12. 其他重要信息 17 12.1. 关于申请的补充说明 17 12.2. 个人信息 17 12.3. 签证申请流程 17 12.4. 购买/准备个人电脑 17 13. 临时资格预审 18 附录:如何创建文件的认证副本 19
液晶 (LC) 分子的超分子自组装引起了广泛关注,因为这些动态和自组织结构可以诱导各种高级功能,如传输、信息、传感、驱动、光功能和生物功能。分子结构的设计和分子相互作用的控制是获得高功能液晶纳米组装的关键。1-7 本文从 1D、2D 和 3D 纳米结构的设计和自组织的角度介绍了纳米结构功能液晶材料。还描述了材料设计与分子动力学 (MD) 3,8,9 模拟和高级测量 10,11 的协同作用。例如,近晶液晶材料已应用于 2D 纳米结构电解质 7,12 和水处理膜 3,13。在 2D 液晶电解质中观察到与锂离子电池一样的稳定行为。 7,12纳米结构聚合物保留了由相分离产生的二维近晶结构,从而实现了高病毒去除率。3,13通过MD模拟和X射线光谱研究了1D、2D和3D纳米结构及其高级功能之间的关系。8,9,10,11例如,通过X射线和MD模拟获得的电子密度图结果很好地解释了近晶电解质分子的2D相结构及其转变。9此外,同步加速器软X射线发射研究很好地解释了亚纳米多孔水处理液晶膜的选择性。11基于自组织动态结构的性质,液晶作为高功能软物质在各个领域具有巨大潜力。致谢:非常感谢KAKENHI JP19H05715、JST-CREST JPMJCR1422、JPMJCR20H3 和MEXT 材料研发项目JPMXP1122714694 的资金支持。
人与非人类之间的亲密关系一直是跨文化流行文化中的热门主题。虽然这种现象在西方很常见,但日本的流行文化,如漫画、动画和游戏,也提供了很多这种亲密关系的例子。在这次演讲中,我们将介绍我们对人类与非人类,特别是机器或人工智能 (AI) 之间亲密关系的性别话语和媒体表现的初步分析的一些发现。借鉴定性方法,我们的演讲将基于两个最近的案例:a) 由三养胜吾执导的真人科幻浪漫电影《AI Love You》(2016 年);b) Gatebox 于 2016 年制作的美少女 AI(也称为全息图或虚拟助手)——名为 Azuma Hikari。我们将探讨性别意识形态如何体现在日本流行文化中关于与 AI 浪漫的话语形象和观念中,并从比较文化角度以及性别、性欲和欲望的角度讨论这些案例。 Hiromi Tanaka 博士是东京明治大学信息与通信学院的副教授。她在德国波鸿鲁尔大学获得社会学博士学位 (Dr. rer. soc.)。她专攻女性主义文化和媒体研究。她的研究涉及通过数字技术实现的性别、性欲和亲密关系的转变。目前,她正在从事多个资助项目,包括情感人工智能 (UKRI-ESRC/JST-RISTEX) 和社交媒体 (MEXT/JSPS Kaken)。今年和明年,她将以访问学者的身份留在阿姆斯特丹大学 (UVA) 的阿姆斯特丹文化分析学院 (ASCA)。