貧困や気候変動など世界が直面する喫緊の課題に対処するため、持続可能な開発目標(SDGs)の達成が求められている。その際に、各国各地域の事情を考慮し、読み替えられたSDGs(ローカルSDGs)を推進することが重要であるが、その進捗状況を日本の自治体を対象に測定した事例は乏しい。私の研究では、全国自治体(47都道府県、1741市区町村)を対象に、ローカルSDGs達成に向けた進捗測定を行うことを目的とする。

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Keywords
81人の学生が見つかりました
理工学研究科 梅林 美悠
半導体ナノ構造を用いた光電流の生成についての理論研究
半導体ナノ構造の1つである量子ドットは、高感度な電磁波検出器としての応用や、太陽光発電の高効率化のための活用が期待され、その光物性は注目を集めています。私はその基礎研究として、量子ドットに電磁波を照射した時の光電流について理論的考察を行っています。学位取得後は専門性と課題発見、解決能力を活かし、社会課題の解決を目指した応用研究に携わりたいと考えております。
理工学研究科 霍 達
歴史的環境における水辺の公共空間の構成・活性に関する基礎研究
本研究は水の都「東京」の都市構造を巨視的・微視的に調査し、物理的空間構造のみならず人間行動及び住民・使用者の感情が都市空間に対する認知も研究に含まれ、より人間的に水辺の空間を評価でき、都市のアイデンティティを一層明らかにして都市再生を支援する。さらに、定性的調査・研究を有する人間性と定量的研究の科学性を融合的して、人間・空間・環境を総合的に配慮し、実現可能・活用でき・人間的研究であり、より文理の境界を超える研究・持続可能な研究である。(SDGs目標11)
理工学研究科 何 浩
新しい合成法による金属空気電池正極触媒の開発および鉄系超伝導体の構造と物性の研究z
私は再生可能エネルギーの安定利用に不可欠な水電解および金属空気二次電池に着目し、酸素発生反応(OER)・酸素還元反応(ORR)に高活性かつ高耐久性を示す触媒材料の開発を進めている。理論計算と材料設計を融合し、実装を見据えた評価を行うことで、持続可能なエネルギー変換技術の社会実装に貢献するとともに、将来は学術と産業を橋渡しする研究者を目指す。
理工学研究科 劉 楚星
Real-Time Pharmacokinetic Analysis of Phenylephrine Hydrochloride in Aqueous Humor and Pupil Response Using Boron-Doped Diamond Microelectrodes
This research focuses on developing a highly sensitive electrochemical biosensor with boron-doped diamond electrodes for early detection of Alzheimer’s biomarkers, aiming to provide a non-invasive and cost-effective alternative to traditional diagnostic methods. By advancing early diagnosis, this work has the potential to significantly improve treatment outcomes and address healthcare challenges posed by an aging population, enhancing my career prospects in biomedical innovation.
理工学研究科 谷藤 遥平
CRISPR/Casを用いた核酸検出デバイスの開発:高感度と迅速・簡便さの両立
分析化学の分野における民間企業の研究者または海外大学の研究室においてポストドクターとして従事し、分析化学の分野から社会に貢献できる研究者を目指す
医学研究科 黄 一諾
The Role of the Locus Coeruleus-Sympathetic Nervous System in Regulating Choroidal Blood Flow and Its Potential Impact on Myopia Development
Doctor and researcher
医学研究科 メランテ マリアテレサ
MRI-Detectable volume and connectivity alteration induced by ECT in a mouse model of depression
理工学研究科 王 梓
Mechanistic Study on Hydrogen Related Catalytic Surface Reactions Using Synchrotron-based Spectroscopy
In my research field, I am focusing on soft X ray absorption spectroscopy for studying the surface reaction mechanism. Recently new SXAS technic for measurement of liquid-solid interphase was been tested and needed to be further investigated. In long time, due to the short mean free path of electron in the liquid materials, XAS can be only detected by the fluorescence technic which give the bulk information. New technic for liquid environment XAS measurement can give us solid-liquid interphase surface information, which can help us further understand the liquid phase heterogeneous reaction mechanism. In this future, I want to continue the research on SXAS technics which can be a promising tool to understand unknow chemical reaction mechanism to help other researchers to develop more efficient catalysts.