| 理化学研究所 (理研) | |
| 形成 | 1917年 |
|---|---|
| タイプ | 指定国立研究開発機関 |
| 本部 | 埼玉県和光市 |
| 位置 |
|
| 座標 | 北緯35度46分49秒 東経139度36分45秒 / 北緯35.78028度 東経139.61250度 / 35.78028; 139.61250 |
| 所属 | アジア研究ネットワーク |
| Webサイト | 理研 |
理化学研究所(日本語:理研、英語:/ ˈ r ɪ k ɛ n / ; [1]大文字で表記するとRIKEN)は、日本の国立科学研究機関です。1917年に設立され、現在は東京郊外の埼玉県和光市にある本部を含め、日本全国7つのキャンパスに約3,000人の科学者を擁しています。理化学研究所は指定国立研究開発法人であり、[2]以前は独立行政法人でした。
理化学研究所は、物理学、化学、生物学、ゲノミクス、医学、工学、高性能コンピューティング、計算科学など、基礎研究から実用化に至るまで、世界中の485のパートナーと共に様々な科学分野の研究を行っています。[3]理化学研究所の資金はほぼすべて日本政府から提供されており、2023年度の年間予算は1000億円(7億5000万米ドル)です。[4]
名前
「理研」とは、正式名称である理化学研究所の略称であり、日本語での正式名称は国立研究開発法人理化学研究所、英語ではInstitute of Physical and Chemicalです。研究。
歴史

1913年、著名な科学者高峰譲吉が初めて日本に国立科学研究所を設立することを提案しました。この仕事は著名な実業家の渋沢栄一子爵によって引き継がれ、1915年の国会の決議を受けて、 1917年3月に理化学研究所が設立されました。最初の形態では、理化学研究所は民間財団(財団)であり、産業界、政府、皇室の資金提供を受けていました。東京の駒込地区にあり、初代所長は数学者の菊池大六男爵でした。[要出典]
1927年、第3代所長の大河内正俊子爵が理研コンツェルン(財閥)を設立した。これは理研の科学的成果を商業目的に利用し、その利益を理研に還元するスピンオフ企業のグループであった。1939年のピーク時には、財閥は約121の工場と63の企業で構成されており、その中には理研管工機(現在のリコー)も含まれていた。[要出典]
第二次世界大戦中、日本軍の原子爆弾計画は理化学研究所で実施された。1945年4月、米国は駒込にある理化学研究所を爆撃し、戦争終結後の11月には連合軍兵士が理化学研究所の2つのサイクロトロンを破壊した。[要出典]
戦後、連合国は理化学研究所を民間財団として解散させ、理化学研究所は科学研究所、または科研という会社として復活した。1958年に国会は理化学研究所法を可決し、これにより研究所は元の名称に戻り、政府の資金援助を受ける特殊法人として3度目の生まれ変わりを迎えた。1963年に理化学研究所は現在の和光市の広大な敷地に移転し、 1970年まで東京郊外の埼玉県に移転した。
1980 年代以降、理化学研究所は劇的に拡大しました。国内外に次のような新しい研究所、センター、研究所が設立されました。
- 1984年、筑波生命科学センター
- 1995年、英国のラザフォード・アップルトン研究所のミューオン研究施設
- 1997年、播磨研究所、和光脳科学研究所、米国ブルックヘブン国立研究所のセンター
- 1998年、ゲノム科学センター
- 2000年に設立された横浜研究所は、現在では生命科学研究のための4つのセンターを擁しています。
- 2002年に神戸研究所が設立され、発生・再生科学総合研究センターが
2003 年 10 月、理化学研究所は独立行政法人に再編されました。そのため、理化学研究所は依然として公的資金で運営され、政府による定期的な評価を受けていますが、以前よりも高いレベルの自治権を有しています。理化学研究所は日本の旗艦研究機関とみなされており、物理学、化学、医学、生物学、工学など、幅広い科学技術分野の基礎研究と応用実験研究を行っています。[要出典]
理化学研究所は、2014年にSTAP細胞(別名STAP)の発表、調査、撤回、そして主任研究者の笹井芳樹氏の自殺により、国際的な注目を集めた。 [要出典]
組織構造


ここでは理化学研究所の主な部門を記載します。純粋な管理部門は省略します。
- 本社(主に和光市)
- 和光支店
- 創発物性科学センター(消費電力削減のための新材料の研究)
- 持続資源科学研究センター(持続可能な社会に向けた研究)
- 仁科加速器科学研究センター(重イオン加速器施設「放射性同位元素ビームファクトリー」の所在地)
- 脳科学センター
- 先端フォトニクス研究センター(テラヘルツ波を含むフォトニクスの研究)
- イノベーション研究クラスター
- 先駆的研究クラスター(主任研究者)
- 学際理論数学プログラム
- 東京支店
- 革新知能統合研究センター(人工知能の研究)
- つくば支店
- バイオリソース研究センター
- 播磨研究所
- 理化学研究所 SPring-8 センター(SPring-8 シンクロトロンとSACLA X 線自由電子レーザーの所在地)
- 横浜支部(横浜核磁気共鳴施設の所在地)
- 持続可能資源科学センター
- 統合医科学センター(個別化医療に向けた研究)
- 生命機能科学研究センター(神戸と大阪にも拠点あり)[5]
- 創薬・医療技術プラットフォームプログラム
- 構造生物学研究室
- 杉山研究室
- 神戸支店
実績
- 理化学研究所の科学者2人がノーベル物理学賞を受賞しました。 1949年の湯川秀樹氏と1965年の朝永振一郎氏です。
- 播磨にあるSPring -8(スーパーフォトンリング8GeV)施設は、最大かつ最も強力な第三世代のシンクロトロン放射光施設の一つです。 [6]
- 2004年7月、理化学研究所の研究チームが113番元素(現在は日本にちなんでニホニウムと名付けられている)を生成した。2005年4月2日、同じ研究チームが2度目の生成に成功し、2012年には3度目の生成が観測された。この発見は2015年12月に国際純正・応用化学連合(IUPAC)と国際純正・応用物理学連合(IUPAP)によって正式に認められた。 [7] [8]
- 理研スーパーコンバインドクラスタは、世界最速のスーパーコンピュータの1つです。理研は2006年1月に世界最速のスーパーコンピュータの設計と構築を目的として次世代スーパーコンピュータ研究開発センターを設立し、2006年6月に分子動力学シミュレーション用に特別に設計された1ペタフロップスのコンピュータシステムの完成を発表しました。現在、新しいシステムである京コンピュータが理研に導入されており[更新が必要]、まだ完成していないにもかかわらず、LINPACKベンチマークで8.162ペタフロップス(1秒あたり8.162京回の計算)の性能を上回り、計算効率比は93.0%で、当時世界最速のスーパーコンピュータとなりました。[9] [10] [11] [12]完成したプロジェクトは2012年11月にサービスを開始しました。[13]
大統領一覧
- 菊池大六(1917年)
- 古市耕以(1917–1921)
- 大河内正俊(1921–1946)
- 仁科芳雄(1946–1951)
- 坂谷喜一(1951–1952)
- 村山武志 (1952–1956)
- 佐藤正則(1956–1958)
- 長岡春雄(1958–1966)
- 赤堀四郎(1966-1970)
- 星野俊夫(1970–1975)
- 福井真治(1975–1980)
- 宮島龍興 (1980–1988)
- 小田実(1988–1993)
- 有馬朗人(1993–1998)
- 小林俊一 (1998–2003)
- 野依良治(2003年 – 2015年3月31日)
- 松本 宏(2015年4月1日~2022年3月31日)[14]
- 五神真(2022年4月1日~現在)[15]
著名な科学者および関係者
- KS鋼の発明者、本田光太郎
- グルタミン酸ナトリウムとうま味を発見した池田菊苗
- 菊池大六、数学者、理化学研究所初代所長
- 菊池誠之、物理学者。菊池線の説明で知られる。
- 北野宏明ロボカップ、AIBOなどに携わるシステム生物学者[16]
- 黒田千佳は、天然染料の研究で知られる化学者であり、日本で初めて学士号を取得した3人の女性のうちの1人である。
- ダニエル・ロス、物理学者。ロス・ディヴィンチェンツォ量子コンピュータの提唱で知られる。
- 森田浩介、物理学者、元素番号113を発見したチームのリーダー。日本にちなんでニホニウムと名付けられている。
- 土星の原子モデルの提唱者、長岡半太郎
- 中谷宇吉郎物理学者、随筆家
- ボーア、アインシュタイン、ハイゼンベルク、ディラックとともに研究した著名な原子物理学者、仁科芳雄
- 野依良治元理事長、2001年ノーベル化学賞受賞者
- 大河内正俊、物理学者、理化学研究所第3代所長
- 幹細胞から眼杯を作った発生生物学者、笹井芳樹氏
- 鈴木梅太郎ビタミンB1の発見者
- 高峰俊夫、分光学の専門家、「ヘリウムと水銀の近赤外スペクトル」、「ハロン線の吸収」、「階段格子とルマー・ゲルケ板による水銀線の構造の調査」の著者
- iPS細胞(人工多能性幹細胞)技術の黄斑変性症への臨床応用の先駆者、高橋政代氏
- 細胞間接着分子カドヘリンファミリーの発見者であり、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター長の竹市昌俊氏
- ビタミン研究者であり、日本で初めて学士号を取得した3人の女性のうちの1人である丹下うめ(jp)
- 寺田寅彦、物理学者、エッセイスト
- 日本の強相関電子系の先駆者、十倉好則氏
- 朝永振一郎は量子電磁力学の研究で1965年にノーベル物理学賞を受賞した。
- 抗体の多様性のメカニズムの発見により1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞した脳科学研究所所長の利根川進氏
- 緑茶の成分を分離したことで知られる生化学者、辻村美智代
- 理化学研究所次世代スーパーコンピュータ研究開発センター長渡辺 正氏
- 原子核物理学を専門とした日本初の女性物理学者、湯浅年子
- 湯川秀樹は、パイ中間子 の予測により1949年にノーベル賞を受賞した物理学者です。
- 超高精度光格子原子時計の実現を可能にする魔法の波長技術を発明した物理学者、香取秀俊氏
参照
参考文献
- ^ “Introduction to RIKEN (2019)”. 理化学研究所. 2021年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月9日閲覧。
- ^ 「文部科学省」(PDF) .
- ^ “パートナーシップ | RIKEN”. www.riken.jp . 2020年11月16日閲覧。
- ^ “人員・予算 | 理化学研究所”. www.riken.jp 。2024 年 2 月 17 日に取得。
- ^ 2018年に組織変更が進行中で、いくつかの研究室が統合医療科学センターに加わる予定である。
- ^ フューチュラ・サイエンス。 「記録:1,2オングストロームのレーザーXアベックの長さ」。フューチュラサイエンス。2016 年 4 月 5 日に取得。
- ^ 「元素番号113の探索がついに終了」www.sciencecodex.com 2012年9月26日2016年4月5日閲覧。
- ^ 「理化学研究所の科学者による元素113の発見により、周期表の7列目が完成」Tech Times . 2016年1月5日. 2016年4月5日閲覧。
- ^ 「日本の『京』コンピュータが最も高性能と評価される」ニューヨーク・タイムズ。2011年6月20日。 2011年6月20日閲覧。
- ^ 「日本、世界のスーパーコンピュータ最新TOP500リストでトップの座を奪還」、top500.org、2011年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ、2011年6月20日閲覧
- ^ 「京コンピュータ、SPARC64 VIIIfx 2.0GHz、Tofu インターコネクト」、top500.org、2011 年 6 月 23 日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011 年6 月 20 日取得
- ^ 「スーパーコンピュータ『京』が世界一に」理化学研究所。2012年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年6月20日閲覧。
- ^ 「16ペタフロップスと160万コアを備えたDOEスーパーコンピュータは世界最速」Ars Technica 2012年6月18日2016年4月5日閲覧。
- ^ 松本紘氏が理化学研究所の最高責任者に就任、2015年4月7日閲覧
- ^ 「五神真氏が理化学研究所理事長に就任」(プレスリリース)理化学研究所。2022年4月1日。 2022年8月18日閲覧。
- ^ 北野 秀; 浅田 正之; 國吉 勇; 野田 一; 大澤 英一 (1997). 「ロボカップ」。自律エージェントに関する第 1 回国際会議 AGENTS '97 の議事録。p. 340。doi :10.1145 / 267658.267738。ISBN 0897918770. S2CID 2557966。
外部リンク
- 公式サイト (英語と日本語)
- 理研リサーチ(英語と日本語) – 理研研究者の主要な成果に関する最新情報のリソース。
