スポーツベットアイオーアカウント削除

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

大学紹介 未来を創る取り組み 未来を創る取り組み 理念・歴史、伝統 立命館憲章 建学の精神 教学理念 学生育成目標 歴史 立命館スポーツ宣言 R2030中長期計画 立命館SDGs ダイバーシティ&インクルージョン 立命館×2025年大阪・関西万博 R2020中長期計画--> 基本情報 学長 副学長 大学役員一覧 大学組織図 学年暦 情報公開 学部等の設置認可申請 設置計画履行状況等報告書 文部科学省等による各種事業採択プログラム 大学評価・IR 教員一覧 学生・教員のメディア出演情報 コンプライアンス 公費助成について 校章・コミュニケーションマーク 学園歌 立命館学園案内 キャンパス キャンパス計画 衣笠キャンパス びわこ・くさつキャンパス 大阪いばらきキャンパス 朱雀キャンパス 東京キャンパス 大阪梅田キャンパス 教育 学びの立命館モデル 学びの立命館モデル 学部ナビ --> 奨学金制度(学部) 奨学金制度(大学院) 海外留学 他学部受講 各機構・センター 他大学での学び 科目等履修・聴講制度 公開講座・語学学習・資格取得講座 一貫教育について 学部 法学部 産業社会学部 国際関係学部 文学部 映像学部 経済学部 スポーツ健康科学部 食マネジメント学部 理工学部 情報理工学部 生命科学部 薬学部 経営学部 政策科学部 総合心理学部 グローバル教養学部 大学院(衣笠、BKC) 法学研究科 社会学研究科 国際関係研究科 文学研究科 言語教育情報研究科 先端総合学術研究科 経済学研究科 スポーツ健康科学研究科 食マネジメント研究科 理工学研究科 生命科学研究科 薬学研究科 大学院(OIC、朱雀) 経営学研究科 政策科学研究科 情報理工学研究科 映像研究科 人間科学研究科 テクノロジー・マネジメント研究科 専門職大学院 経営管理研究科(ビジネススクール) 法務研究科(法科大学院) 教職研究科(教職大学院) シラバス 図書館 ぴあら 教員一覧 研究・産学官連携 私立大学研究ブランディング事業 研究最前線 私立大学研究ブランディング事業 研究活動報(RADIANT) 大型研究プロジェクト 研究者学術情報データベース 研究シーズ 研究機構・研究所・研究センター 研究コンソーシアム 本学の研究活動 国際産学連携活動 施設紹介 大学発ベンチャー パンフレット一覧 データでみる研究成果 産学官連携/産学官連携をお考えの皆様へ 研究シーズ リサーチオフィス/問い合わせ先 産学官連携戦略本部の概要 産学官連携の申請方法 研究の取り組み 研究ビジョン 研究倫理 適正執行 知的財産 Ri-Search(若手研究者学術・キャリア情報検索システム)   産学連携をお考えの皆さまへ 学内研究支援情報(研究部) 男女共同参画推進/リサーチライフサポート室 国際展開・留学 Global Initiative 核となるグローバルな取り組み Global Initiative スーパーグローバル大学創成支援事業 世界大学ランキング 国際展開について 国際連携 国際協力・貢献 世界展開力強化事業・キャリアプログラム 海外拠点 海外留学・日本への留学 海外留学について 日本への留学について 海外協定校一覧 立命館大学国際化の歩み 国際教育推進機構教員 Beyond Borders Plaza(BBP) 立命館孔子学院 学生生活・就職 学生スポーツ&カルチャー 奨学金制度 奨学金制度(学部生対象) 奨学金制度(大学院生対象) 進路・就職支援 グローバル視点で学ぶ 海外留学 言語教育センター(正課) 言語習得センター(正課外) Beyond Borders Plaza(BBP) 立命館孔子学院 社会との関係を深める 進路・就職支援 ボランティアをする 資格を取る 交流・活動する サークル・課外活動 学生スポーツ&カルチャー アスリートの支援 学生どうしによるピア・サポート Ritsumeikan Cyber-Campus(βversion) 学生関連施設 セミナーハウス・体育館・学生会館 キャンパスの情報化 安心・安全な学生生活を送る 奨学金制度 学生相談の総合案内 Student Success Program(SSP) 学生サポートルーム 保健センター 障害学生支援室 特別ニーズ学生支援 --> ハラスメントの相談 キャンパス全面禁煙化 社会・地域連携 社会・地域連携方針について 社会・地域連携方針について 災害復興支援について 社会・地域連携の取り組み 京都 滋賀 大阪 その他 科目等履修・聴講制度 科目等履修・聴講制度 「文化遺産防災学 教育プログラム」科目等履修 公開講座・生涯学習 立命館土曜講座 立命館びわこ講座 立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)講座 大阪梅田キャンパス公開講座 東京キャンパス公開講座 立命館西園寺塾 立命館孔子学院講座 言語習得センター 立命館アカデミックセンター 立命館大学 MOOC(オンライン公開講座) 漢字教育士 資格認定WEB講座 立命館大学司法面接研修 大学施設の利用について 図書館 国際平和ミュージアム 衣笠キャンパス施設利用について びわこ・くさつキャンパス施設利用について 大阪いばらきキャンパス施設利用について 大阪いばらきキャンパス施設利用について(立命館いばらきフューチャープラザ) キャンパス見学について キャンパス見学について(高校・保護者の方) キャンパス見学について(小学校・中学校・その他一般の方) 学生との地域交流のご案内 高大連携について 産学官連携について ボランティア・サービスラーニングについて 立命館学園 立命館アジア太平洋大学 立命館中学校・高等学校 立命館宇治中学校・高等学校 立命館慶祥中学校・高等学校 立命館守山中学校・高等学校 立命館小学校 立命館の一貫教育 情報公開 採用情報 学校法人立命館 アクセス キャンパスマップ お問い合わせ Japanese ENGLISH CHINESE 立命館大学サイト内検索フォーム 小 中 大 CLOSE 受験生の方 在学生の方 保護者の方 卒業生の方 一般・企業の方 報道・メディア関係の方 ご支援をお考えの方 NEWS & TOPICS 小惑星リュウグウに彗星塵が衝突した痕跡を発見 太陽系遠方から有機物を含む彗星の塵が供給されていたことを示唆 2024.02.16 NEWS 小惑星リュウグウに彗星塵が衝突した痕跡を発見 太陽系遠方から有機物を含む彗星の塵が供給されていたことを示唆 研究 産学官連携 びわこ・くさつキャンパス SDGs 【発表のポイント】 小惑星探査機はやぶさ2(注1)が小惑星リュウグウ(注2)から回収した岩石粒子の表面を走査型電子顕微鏡(注3)で観察し、小惑星表面に彗星の塵が衝突してできた溶融物を発見。 3次元CT 観察(注4)や透過型電子顕微鏡を用いた(注5)化学組成分析を行った結果、溶融物は、彗星の塵とリュウグウの構成物が高温で融けて混ざり合うことで生成したことが分かった。 衝突した彗星の塵の中には有機物が含まれていたと考えられ、生命の起源物質を含む小さな塵が、宇宙から地球軌道付近に飛来していたことが分かった。 概要  小惑星の表面は大気に覆われていないため、太陽風(注6)や宇宙の塵が降り注ぎ、小惑星最表面の物質の化学組成などの特徴を変化させます。東北大学大学院理学研究科地学専攻の松本恵助教と中村智樹教授ら、立命館大学、京都大学、東京大学などとの共同研究チームは、探査機はやぶさ2 が小惑星リュウグウから持ち帰った岩石粒子の表面を走査型電子顕微鏡で観察し、小惑星表面に宇宙の小さな塵が衝突してできた大きさ5~20マイクロメートル程度の溶融物を複数発見しました。溶融物の3次元CT 観察や透過型電子顕微鏡を用いた化学組成分析を行った結果、溶融物は、衝突した彗星由来の塵とリュウグウの表面物質が高温で融けて混ざり合うことで生成したことが分かりました。  彗星は太陽系の遠方で形成され、生命の材料となり得る有機物を多く含むことが知られています。彗星塵の衝突による溶融物の形成は、現在から約500万年前の間に、現在の小惑星リュウグウの軌道上で起こった可能性が高く、リュウグウには、ごく最近まで、太陽系の遠方から有機物を含む彗星の塵が供給されていたと考えられます。  本研究の成果は、2024年1月19日に米国科学振興協会(AAAS)が発行する学術誌Science Advancesに掲載されました。 詳細な説明 研究の背景  宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機はやぶさ2は、地球近傍に位置する小惑星リュウグウを探査し、リュウグウ表層の物質を地球へ持ち帰りました。小惑星の表面は大気に覆われていないため、太陽風や宇宙の塵が降り注ぎ、小惑星最表面の物質の化学組成などの特徴を変化させます。この現象は宇宙風化と呼ばれています。宇宙風化を受けたリュウグウ試料を調べることで、地球近傍に飛来した宇宙の塵の素性について手掛かりを得ることができます。 今回の取り組み  本研究チームは、探査機が回収したリュウグウ岩石試料を走査型電子顕微鏡で観察し、小惑星リュウグウ表面に小さな宇宙の塵が衝突してできた大きさ5~20マイクロメートル程度溶融物を複数発見しました(図1)。溶融物の3次元CT観察や透過型電子顕微鏡を用いた化学組成分析を行った結果、溶融物は主にケイ酸塩ガラスでできており、ガラスの中には小さな球状の硫化鉄粒子や気泡が含まれていました(図1)。  溶融物は、リュウグウの主成分である含水ケイ酸塩鉱物と彗星の塵が混ざりあった化学組成をもっていました。このことは、溶融物は彗星の塵が小惑星リュウグウの表面に衝突することで生成したことを示しています。  彗星の塵が小惑星リュウグウに衝突すると、リュウグウの表面物質と衝突した塵が高温に加熱され融けて混ざり合います。リュウグウの主な構成物である含水ケイ酸塩鉱物は水を含んでおり、高温に加熱されると水が蒸発して水蒸気が発生します。融けたリュウグウ表面物質と彗星塵の混合物は、急激に冷やされてガラスとなって固まり、このときガラスの中には水蒸気の気泡が閉じ込められます。今回見つかった溶融物は、このようなプロセスで形成したと考えられます。  彗星は太陽系遠方の低温領域で形成され、生命の材料となり得る有機物を多く含むことが知られています。今回見つかった溶融物の中には、このような有機物の融け残りと考えられる炭素質物質が含まれていました。この炭素質物質は、スポンジのように小さな穴が開いていて、彗星の塵に含まれている有機物とよく似た見た目をしていますが(図2)、窒素や酸素をほとんど含んでおらず、有機物とは化学的な特徴が異なっています。  我々は、リュウグウに彗星の塵が衝突したとき、塵の中に含まれていた有機物が高温に加熱されることで、窒素や酸素が揮発して失われ、今回見つかった炭素質物質を形成したと考えています。これまでのリュウグウ試料の研究で、リュウグウ粒子のごく表面を覆う薄い窒化四鉄(Fe4N)の層が見つかっており、この窒化鉄中の窒素成分は、宇宙から小惑星リュウグウの表面にもたらされたと考えられています。これらの窒素成分は、彗星の塵がリュウグウに衝突した際に、塵の中の有機物から放出され、リュウグウに供給された可能性があります。  これまでのリュウグウ試料分析の結果を踏まえると、今回明らかになったリュウグウ表面への彗星塵の衝突現象は、現在から約500万年前の間に、小惑星リュウグウが現在の地球近傍軌道に位置しているときに起こったと推測されます。これら太陽系の遠方から地球近傍に飛来する彗星の塵は、小惑星に衝突し表面の特徴を変化させるだけではなく、地球に生命の材料となる有機物をもたらした可能性があります。 図1.(左)リュウグウ粒子表面に見つかった溶融物。丸みを帯びており、水滴のような見かけをしている。(右)溶融物断面のCT 像。多くの気泡を含んでいることがわかる。 図2.溶融物中の炭素質物質。スポンジのように小さな穴が開いており、小さな硫化鉄の粒子を含んでいる。このような特徴は、彗星の塵に含まれる太陽系 の始原的な有機物によく似ている。 今後の展開  本研究により、太陽系の遠方から地球近傍領域に飛来する宇宙の塵が、小惑星表面に衝突し、どのような変化を与えるのか明らかになりました。これらの塵は有機物を含んでいたと考えられ、地球に生命の材料を運んできた可能性があります。  今回調べられた溶融物の数はわずかですが、今後より多くの溶融物が見つかり分析が進むことで、宇宙から地球近傍領域に、どのような物質が、どれくらいの量もたらされたのか明らかになっていくことが期待されます。 用語説明 注1 小惑星探査機「はやぶさ2」 宇宙航空研究開発機構(JAXA)が運用する小惑星探査機。太陽系の起源と進化、地球の生命の起源の解明を目的として、小惑星リュウグウの近傍観測とサンプルリータンを行った。 注2 小惑星リュウグウ そろばん玉のような形状をした地球近傍の小惑星。リターンサンプルの分析により、水や有機物を含み、太陽系遠方の低温領域で形成した天体に起源をもつことが明らかになった。 注3 走査型電子顕微鏡 細く絞った電子ビームを試料に照射して、試料表面の観察を行う顕微鏡。ナノスケールの微細組織観察を行うことができる。 注4 CT観察 試料にX線を照射して、透過したX 線を検出することで試料の内部を非破壊で観察する手法。 注5 透過型電子顕微鏡 細く絞った電子ビームを試料に透過させ、試料の拡大投影像を得るための顕微鏡。走査型電子顕微鏡よりもさらに高分解能の像が得られる。エネルギー分散型X 線分光装置を取り付けることで、微小領域の化学組成分析ができる。 注6 太陽風 太陽から吹き出るプラズマ(電気を帯びた希薄なガス)の風。 謝辞 本研究は日本学術振興会科研費補助金(課題番号JP19K14776, JP20H00205, JP20H05846)の支援を受けて行われました。 論文情報 論文名: Microstructural and chemical features of impact melts on Ryugu particle surfaces: Records of interplanetary dust hit on asteroid Ryugu. 著者:Megumi Matsumoto*, Junya Matsuno, Akira Tsuchiyama, Tomoki Nakamura, Yuma Enokido, Mizuha Kikuiri, Aiko Nakato, Masahiro Yasutake,Kentaro Uesugi, Akihisa Takeuchi, Satomi Enju, Shota Okumura, Itaru Mitsukawa, Mingqi Sun, Akira Miyake, Mitsutaka Haruta, Yohei Igami, Hisayoshi Yurimoto, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Hikaru Yabuta, Hiroshi Naraoka, Kanako Sakamoto, Shogo Tachibana, Michael Zolensky, Toru Yada, Masahiro Nishimura, Akiko Miyazaki, Kasumi Yogata, Masanao Abe, Tatsuaki Okada, Tomohiro Usui, Makoto Yoshikawa, Takanao Saiki, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Satoru Nakazawa, Sei-ichiro Watanabe, and Yuichi Tsuda * 責任著者:東北大学大学院理学研究科 助教 松本恵 発表雑誌: Science Advances 掲載日: 2024年1月19日(金) DOI: 10.1126/sciadv.adi7203 掲載URL: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi7203 関連記事 【shiRUto】野球の送球イップス症状を抱える方の3つの… 2024.04.30 西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)と包括的連携・協… 2024.04.24 【shiRUto】国内最大級の木造学舎「グリーンコモンズ」… 2024.04.15 NEXT 2024.02.13 NEWS 松岡楓華さん(総合心理学部3回生)が代表の「こころ停留所」が京都新聞福祉奨励賞を受賞 受賞・表彰 課外自主活動 SDGs 衣笠キャンパス びわこ・くさつキャンパス 大阪いばらきキャンパス 講演会 シンポジウム 講義・講座・セミナー 2024 1月 2月 3月 4月 5月 2023 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015 2月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 受験生の方 在学生の方 保護者の方 卒業生の方 一般・企業の方 報道・メディア関係の方 ご支援をお考えの方 教職員ポータル / Faculty & Staff Portal System 立命館大学入試情報サイト 研究者データベース アクセス キャンパスマップ 採用情報 音声読み上げ等支援ツール お問い合わせ ENGLISH CHINESE サイトマップ 立命館大学サイト内検索フォーム このサイトについて プライバシーポリシー 関連リンク © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

オーアイオーアイ BeeBet(ビーベット)のサッカーの賭け方を徹底解説【2022年 ... ブラウブリッツ秋田対栃木sc試合経過 遊雅堂仮想通貨
Copyright ©スポーツベットアイオーアカウント削除 The Paper All rights reserved.