ジョン・ジェイ・キネマン(1949年生まれ)は、アメリカの物理学者、理論生態学者であり、コロラド大学ボルダー校の環境科学研究協同研究所(CIRES)[1]に所属し、国際システム科学協会(ISSS)の元会長、インドのプッタパルティにあるシュリ・サティヤ・サイ人間価値センターの研究員である。地理情報システム、生態学的特性評価、生態学的ニッチモデリング、複雑系理論、ヴェーダ研究の分野での研究で知られている。
バイオグラフィー
キネマンは1972年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で地球物理学の理学士号を取得しました。17年間の公務を経て、1989年にコロラド大学ボルダー校で環境科学と生態学を組み合わせた学際的な理学修士号を取得しました。2007年にはコロラド大学ボルダー校で環境研究(生態系科学、政策、倫理)の博士号を取得しました。
キネマンは、1972年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校を卒業後、アメリカ海洋大気庁(NOAA)でキャリアを開始し、海上での海洋学研究における様々な任務で士官および科学者として働き、地球物理学、海洋学、気候のデータを収集し、コロラド州ボルダーの宇宙環境サービスセンターで太陽予報士、外洋大陸棚環境評価プログラム(OCSEAP)の研究ユニットであるNOAA-沿岸警備隊流出油研究チーム(SORチーム)のメンバーとなり、[2]バルト海での「ツェシス」原油流出に関する1年間の研究を修士論文として出版しました。[3]彼は1987年に米国平和部隊を通じて ケニア環境観光省野生生物保護管理局(後にリチャード・リーキーの下でケニア野生生物局として再編)に上級研究監視員として入局し、後に1981年にルワンダのダイアン・フォッシーのカリソケ研究センターでサンディ・ハーコート博士の指導の下、マウンテンゴリラの1981年調査の実施に協力した。 [4]その後、生態学の大学院研究を開始し、NOAAの国立地球物理データセンター(NGDC)で公務に戻り、米国および国際的な地球変動プログラムの分布モデリング技術と生態学的特性データセットを開発し[5] [6]、[7] [8]、サウスカロライナ州チャールストンの新しいNOAA「生態系健全性センター」のデータおよび情報管理コンポーネントの開発を主導した。[9] 1997年にコロラド大学のCIRESに加わり、2005年に政府職を退職して以来、上級研究科学者として勤務を続けている。数理生物学者のロバート・ローゼン博士の研究を継承し、[10] 2007年に環境研究科で生態情報学、ニッチモデリング、複雑系理論を専門とする博士号を取得し、[11] 2007年から2008年にかけてフルブライト奨学金を得てインドに留学し、アショカ生態環境研究財団(ATREE)の名誉非常勤研究員として勤務した。自然システムの全体性の理論を開発するためにインドと米国の両方で研究を続け、2011年にローゼンの関係理論の最初の統合を発表しました[12]。[13]彼はこれを後に「R理論」または「関係ホロン理論」と呼び、[14]古代ヴェーダの全体性の概念と驚くほど深い相関関係を発見しました。[15] 2020年に彼は、博士課程の元指導者であるキャロル・ウェスマン博士と共同で、一般総合の最新版を2部構成で出版しました。[16] [17]彼は、バンガロールのインド科学研究所(カルナタカ州)、 [17]プッタパルティ(アーンドラ・プラデーシュ州)のシュリ・サティヤ・サイ高等教育研究所、[ 18 ]ヴァドラムディ(アーンドラ・プラデーシュ州)のヴィニャン大学で客員教授を務めてきました。[19]キネマンは、2015年から2016年にかけて国際システム科学協会の会長に選出され、社会生態学的システムにおける持続可能な未来の実現(米国)と持続可能な社会生態学的システムのためのリーダーシップ(インド)という2つのテーマで毎年ISSS会議を開催しました。[20]
主な出版物
- John J. Kineman および Bradley O. Parks (編)、生態学的特徴付け: 科学レビュー パネルの推奨事項: 1995 年 3 月 9 日から 10 日までコロラド州ボルダーの国立大気研究センターで開催されたワークショップ。
- Rosen, Judith、および John Jay Kineman。「予測システムと時間: Rosen の複雑性に関する新たな考察」Systems Research and Behavioral Science 22.5 (2005): 399-412。
- キネマン、ジョン・J.「関係科学:統合」Axiomathes 21.3(2011):393-437。
- Kineman, John J. (2017 年 12 月)。「現代とヴェーダのホリスティックを統合するための因果的枠組み」。生物物理学と分子生物学の進歩。131 : 402–423。doi :10.1016/ j.pbiomolbio.2017.09.011。PMID 28943341 。
- Krupanidhi, Srirama; Madhan Sai, N.; Leung , Homan; Kineman, John J. (2017 年 9 月)。「持続可能で再生可能なシステムとしての葉:持続可能で再生可能なシステムとしての葉」。システム研究と行動科学。34 (5): 564–576。doi :10.1002/sres.2487 。
- キネマン、ジョン (2019)。「生きた宇宙の科学」。ISSS第63回年次会議議事録 - 2019年、オレゴン州コーバリス、米国。
- Kineman, JJ、Wessman, CA 関係システム生態学:全体論的生態学と因果的閉鎖。G. Metcalf、H. Deguchi、K. Kijima(編)、システム科学ハンドブック。Springer(2020年)。
- Kineman, JJ、Wessman, CA 関係システム生態学:予測的ニッチと複雑なモデル結合。G. Metcalf、H. Deguchi、K. Kijima(編)、システム科学ハンドブック。Springer(2020)。
参考文献
- ^ John J. Kineman、Wessman Research Group at colorado.edu。 2017年9月9日にアクセス。
- ^ Engelmann, Rudolf J. (1979). 「アラスカ外洋大陸棚環境評価プログラム」.環境保全. 6 (3): 171–180. Bibcode :1979EnvCo...6..171E. doi :10.1017/S0376892900002964. S2CID 84275168.
- ^ Aneer, Gunnar.; Elmgren, Ragnar.; Hansson, Sture.; Kineman, John J. (1980). 「テーゼ[すなわちツェシス]石油流出:第1年科学研究報告書(1977年10月26日から1978年12月):国際共同調査 / ストックホルム大学アスコ研究所[および]スウェーデン水質大気汚染研究所[および]米国商務省海洋汚染評価局、国立海洋大気庁」doi : 10.5962/bhl.title.4814。
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- ^ キネマン、ジョン・J.; ウェスマン、キャロル・A. (2020). 「関係システム生態学:全体論的生態学と因果的閉鎖」システム科学ハンドブックpp. 1–55. doi :10.1007/978-981-13-0370-8_78-1. ISBN 978-981-13-0370-8. S2CID 234942277。
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- ^ Krupanidhi, Srirama; Madhan Sai, N.; Leung, Homan; Kineman, John J. (2017年9月). 「持続可能で再生可能なシステムとしての葉: 持続可能で再生可能なシステムとしての葉」.システム研究と行動科学. 34 (5): 564–576. doi :10.1002/sres.2487.[一次資料以外の情報源が必要]
- ^ キネマン、ジョン・J.; スリラマ、クルパニディ(2017年9月)。「SRBS特別年鑑特集号の紹介エッセイ:『社会生態学的システムにおける持続可能な未来の実現』(米国)と『持続可能な社会生態学的システムのためのリーダーシップ』(インド)の並行:持続可能な未来の実現」。システム研究と行動科学。34 (5):521–526。doi : 10.1002 / sres.2502。[一次資料以外の情報源が必要]
外部リンク
- ジョン・J・キネマン、ウェスマン研究グループ
