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作品トップ 特集 インタビュー ニュース 評論 フォトギャラリー レビュー 動画配信検索 DVD・ブルーレイ Check-inユーザー すべて ネタバレなし ネタバレ 全85件中、1~20件目を表示 2. 0 個人的には好みではなかった 2021年6月7日 スマートフォンから投稿 怖い 心霊系が絡んだせいかちょっと演出が残念。ジェーンドゥは綺麗だし魅力的。ストーリーも悪くはないんだけどサブストーリー(鈴付きの死体とか)がちょっとちゃちいかな?あれをなくしてジェーンドゥは不思議だな〜ストーリー一本にした方が面白かったかなと思ってしまった。適度なドッキリとハラハラ感でグロも少ないしホラー入門編としては悪くないかも。 4. 5 傑作! 女体解剖~ソコまで開くと逝っちゃう!~|ジェーン・ドウの解剖|映画情報のぴあ映画生活. 2021年5月20日 スマートフォンから投稿 鑑賞方法:VOD 怖い ネタバレ! クリックして本文を読む 評価が高い作品だと聞いてどんなものかと見てみたら予想を超えてきた。ずっと目の前にある不気味な遺体は最後までずっと不気味なままで恐ろしかった。 4. 5 傑作ホラー! 2021年2月8日 PCから投稿 鑑賞方法:VOD 閉鎖的な環境。不安を煽る演出。不可解な出来事。解けない謎。逃げ場のない迫りくる恐怖を堪能できる極上のひと時を過ごせた。 劇中では次々と常識や理屈では説明困難な事態が起じるのだが、登場人物たちはあくまで理性的な判断を貫こうとする。そこに面白さがあった。劇中では理性と感性の戦いのような図式が生じ、鑑賞中の私の中でも同様の事態が生じた。こうした作品との一体感がトランスを引き起こし、やべえぞこれはァ~といった感覚でヒリつく緊張感と高揚感の中で至福の時間を楽しんだ。個人的には、こういった感覚に浸れる作品は少ない。劇中で流れる音楽による演出が没入感へのトリガーとして機能していたように思う。優れた役者の芝居と相まって、その効果は絶大だった。 美術の仕事も素晴らしかった。本作に登場する死体はとても精巧に造られていた。生々しさと美しさを兼ね備え、写実的でありつつ非人間的な側面も併せ持つ見事な造形だった。 とにかく、良かったのよ~、この映画ァ。 4. 0 美しい死体だ・・・ 2021年1月25日 スマートフォンから投稿 怖い 遺体安置所で少人数で過ごすのは怖いですね~、30人くらい常駐しているならいいですが(笑) ジェーン・ドウとだったら2人きりでも・・いや、やっぱり無理だ(笑) 3.

  1. ジェーン・ドウの解剖の映画レビュー・感想・評価「滅茶苦茶怖い北欧系のホラー」 - Yahoo!映画
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  3. ジェーン・ドウの解剖 : 作品情報 - 映画.com
  4. 女体解剖~ソコまで開くと逝っちゃう!~|ジェーン・ドウの解剖|映画情報のぴあ映画生活
  5. 東京大学大学院 工学系研究科 社会連携・産学協創推進室
  6. 東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 武田研究室
  7. 東京大学大学院 工学系研究科/社会基盤学専攻 海岸・沿岸環境研究室

ジェーン・ドウの解剖の映画レビュー・感想・評価「滅茶苦茶怖い北欧系のホラー」 - Yahoo!映画

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【ジェーン・ドウの解剖】けっこう怖いって聞いたけど一緒に見てくれる?【久遠ユキ / 新人Vtuber 】 - Youtube

呪い物 レビュー一覧 アンナチュラル! 怖いよー。 2018/6/17 23:19 by ゼーン このジェーン・ドウが怪しいのです。変な所だらけで、解剖なんかしてないで早く手を引きなさい。 解剖が4段階で進むのですけど、変だね、ますます変、第3段階くらいからは、もう怖いです。 「トロール・ハンター」とこれとは、不思議的な共通点有りますけど、こんなに怖いなんて、はじめに言っといてほしかったです。 でも、最後の最後はカワイイ感じがしました。 このレビューに対する評価はまだありません。 ※ ユーザー登録 すると、レビューを評価できるようになります。 掲載情報の著作権は提供元企業などに帰属します。 Copyright©2021 PIA Corporation. All rights reserved.

ジェーン・ドウの解剖 : 作品情報 - 映画.Com

うぃろう ★こんな人におすすめ★ 不気味な緊張感が続くしっかりしたホラーが観たい人にお勧めの映画です。 解剖シーン多めなので閲覧注意ですね。 「侍ろぐ」では、U-NEXT・Netflix・Primevideo・Hulu の4つのVOD(ビデオオンデマンド)サービスで観ることの出来る映画を紹介しています。 「ジェーン・ドウの解剖」 を視聴できるVODサービスはこちら ↓↓↓ 紹介している映画は配信終了となっている場合がありますので、各サービスサイトでご確認ください(最新更新日2020年4月) 視聴可能なVODサービスと特徴 「ジェーン・ドウの解剖」 を視聴することのできるVOD(ビデオオンデマンド)サービスはどこ? 視聴可能サービス ネットフリックス 海外ドラマに強く、特にネットフリックスオリジナルの独占配信が非常におもしろいものが多い。プロフィール作成としてアカウント共有する形で最大5つまで作成可能。バランスのとれたバラエティに富んだVODサービスで、個人的にお気に入りのVODサービス。 Amazonプライムビデオ アマゾンプライムの配送無料サービスだけで終わらせている方はもったいない!作品数もそれなりにカバーしており、アマゾンプライム+他社VODサービスの併用で、ほとんどの作品をカバーできる。総じて、お得感が強すぎるVODサービス。 【無料】で視聴する方法はとっても簡単!! 【¥0】で30日間使い放題!! うぃろうアマゾンプライム30日間の無料トライアルを試してみたいけどやり方が分からない。何が必要なの?と分からない事が多いと思います。手続き自体はとても簡単なので順を追って説明します。[…] 映画「ジェーン・ドウの解剖」評価 ジェーン・ドウの解剖(2017年) アルくん 評価: 4. 0 ひええええええ! 予想外の展開すぎて、怖かった~~~~!! 死因サスペンス最高峰! ジェーン・ドウの解剖の映画レビュー・感想・評価「滅茶苦茶怖い北欧系のホラー」 - Yahoo!映画. 映画「ジェーン・ドウの解剖」あらすじ バージニア州の田舎町で息子のオースティンと共に遺体安置所と火葬場を経営し、検死官もつとめるトミーのもとにある夜、保安官から緊急の検死依頼が入る。一家3人が惨殺された家屋の地下から発見された20歳代とみられる身元不明女性の全裸死体、通称「ジェーン・ドウ」の検死をしてほしいというものであった。 トミーとオースティンは早速検死解剖を始めるが、切り取られた舌、傷つけられた膣内、通常なら見られない執刀時の出血、真っ黒に変色した肺、胃の中の不思議な紋様の布切れ、皮膚の内側の同様の紋様の入れ墨など、遺体に隠された不可思議な事実が次々と判明し、折からの暴風雨で電気が遮断、2人は様々な怪奇現象に襲われる。 引用元: wikipedia | ジェーン・ドゥの解剖 映画「ジェーン・ドウの解剖」予告編 引用元: Youtube | シネマトゥデイ 映画「ジェーン・ドウの解剖」感想(ネタバレなし) 解剖シーンがだめな人は絶対みちゃだめです!!

女体解剖~ソコまで開くと逝っちゃう!~|ジェーン・ドウの解剖|映画情報のぴあ映画生活

ホラー映画「ジェーン・ドウの解剖」を観た感想です。 本ブログでは、作品のネタバレを含みますので未視聴の方はご注意ください! 全体感 85点/100点 怖さ 90点 緊張感 80点 特殊メイクのキレイさ 80点 サスペンスかホラーかなーくらいの予備知識なしで視聴しました。語彙力の無さが目立って恥ずかしいのですが、正直怖すぎてヤバかったです。 普段あまりホラー系の作品は観ないのですが、 ヴィジット 以上に良い意味でホラーしてる作品は久しぶりでした。 本作は2016年9月にカナダ、12月にアメリカ、2017年5月に日本で公開された作品ですね。上映時間は86分と長さ的にもお手頃で観やすい部類かと思います。 観終わって調べてわかった受け売りですが、タイトルにある「ジェーン・ドゥ」は架空のありふれた女性の名前「山田花子」のような名前ということだそうです。作品中はただの身元不明のための仮名としか捉えていませんでしたが、調べて「あーなるほど」となりました。 ホラー映画といえばほとんどの作品でグロ要素が含まれますが、本作ももちろんグロ要素てんこ盛りです。ただし、虫やらゾンビの類のエグさではなく、人体解剖シーンによる体内や臓器の生々しさというタイプのエグさになります。血とかめっちゃ見える系です。ただ、自分は元々人体のエグい系が苦手な方だったんですが、本作は映像処理が上手だったためか意外とすんなり観ることができました。 ※ 人体のナマモノ系が無理な方の視聴は絶対にオススメしません!

…なんやそれ。 ここからはバリバリのホラーになっていきます。 「よくぞ正体を見破りました」とばかりに本領発揮したジェーン・ドウは、解剖室を 霊力 で停電させて、電話回線も 霊力 で混線させ、逃げられないように遺体安置所の扉まで 霊力 でロックする。 通常、ホラー映画での「電話が繋がらない!」とか「外に出られない!」といった外部との連絡手段が絶たれるシーンにはそれ相応の理由付けが必要なのだが、 もうぜんぶ霊力で片づけるというね。 これぞ豪腕。 怖くなった親子は、ジェーン・ドウの遺体に灯油をまいて 火をつける という蛮行に出る。 パパ 「燃やしてまえ、燃やしてまえ」 息子 「燃やしたら仕舞いなんじゃ、こんなもん。しょうもない」 解剖医として一番やっちゃいけないことじゃない? 死体解剖する側が死体損壊するって…。 ていうか、ついさっき彼女の脳細胞が生きてることを確認したばかりなのに よく燃やせるよね 。殺人の意思まる出しじゃねえか。 だが、火だるまにされたにも関わらずジェーン・ドウの皮膚はまったく燃えない。 息子 「あかーん。炎攻撃ぜんぜん効いてへん」 パパ 「炎攻撃っていうか、物理全般あかんのちゃう? だって、もともと身体の外傷がなかったやろ? 物理で攻めても意味ないねん」 このあとジェーン・ドウはワァワァ騒いでる親子を恐るべき霊力で追いつめ、暗澹たる結末へと物語を導いていく! 事程左様に、ア イデア 一発勝負の豪腕ホラーなのだが、ミステリー要素をフックにして正統派ホラーを仕掛けるという大胆なミ スリード が痛快だ。 ラジオから流れる「陽気な歌」や、死体の足につける「鈴」など、反復によって活きてくる小道具も充実している。 監督の アンドレ ・ウーブ レダ ル は、私が唯一絶賛したモキュメンタリー映画 『 トロール・ハンター 』 (10年) のように 堂々と嘘がつける監督だ。 ジェーン・ドウの謎を理詰めで解き明かしていた中盤から、霊力などという何でもありの設定でご都合主義的ホラーへと敷衍される気持ちよさ。されどホラー映画の定石には忠実で、ギミックや伏線なども的確に処理している。 デタラメなように見えてすべてが計算ずく。 これが 映画の嘘 だ。 トロール 捜しドキュメンタリー 『 トロール・ハンター 』 もまた、心地よく 「映画の嘘」 に塗り固められた快作。

23: 松浦賢太郎さん(工学系研究科 電気系工学専攻 博士課程1年(受賞時))が電子情報通信学会無線電力伝送研究会(WPT研究会)若手奨励賞を受賞しました。 電子情報通信学会無線電力伝送研究会(WPT研究会)若手奨励賞 若手奨励賞は、WPT研究会の通常講演において優秀な論文を発表した33歳以下の発表者に対して贈られる賞です。 松浦賢太郎,小渕大輔,成末義哲,森川博之,"磁界共振結合型無線電力伝送における自律的二次側共振周波数補正機構の検討," 電子情報通信学会技術研究報告,WPT2020-26, Dec. 2020. 磁界共振結合型無線給電は最大1m程度の伝送距離を高効率に給電可能であることから、電気自動車やモバイル機器の充電手段としてその応用が期待されています。しかし、受電器周辺に金属や水などが存在すると、その影響を受けて受電器の共振周波数が変化し、無線給電の効率が低下してしまうという課題がありました。そこで本研究では、純電子的な部品で構成された可変リアクタにより共振周波数変動の影響を打ち消す二次側共振周波数自律補正機構を開発し、理想的でない動作環境下であっても高効率かつ安定した給電が可能な無線給電システムを実現しました。 この度は光栄な賞をいただき大変嬉しく思っております。無線給電システムの普及に向けては、どのような環境でも安定した給電を可能にすることが必要だと考えています。今後はより実環境に即したアプリケーションにおいて提案手法の有効性を示していきたいと思います。 2021. 東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 武田研究室. 11: 峯松信明教授(電気系工学専攻)が電子情報通信学会からフェロー称号を授与されました。 電子情報通信学会からフェロー称号を授与 音声コミュニケーションに関する研究と外国語教育支援への応用 音声コミュニケーションに関する基礎研究成果と外国語教育支援への応用研究成果が認められ,電子情報通信学会からフェローを授与して頂きました。今後も,学内・学外そして,国内・国外問わず,当該分野の発展に寄与する所存です。 2021. 09: 峯松研究室の紺野瑛介さん(電気系工学専攻融合情報学コース2年)が電子情報通信学会応用音響研究会・日本音響学会電気音響研究会においてIEICE音響・超音波サブソ学生奨励賞を受賞しました。 電子情報通信学会応用音響研究会・日本音響学会電気音響研究会(2021/3開催) IEICE音響・超音波サブソ学生奨励賞 NMF基底間の識別性に関する定量的尺度 紺野瑛介, 齋藤大輔, 峯松信明(東京大学) 修士課程で取り組んだ研究について発表をし、学生奨励賞をいただきました。博士課程には進まず企業で働き始めましたが、この大学院生活で得たスキルを活かして引き続き頑張りたいと思います。 2021.

東京大学大学院 工学系研究科 社会連携・産学協創推進室

Hot_Topics: 教員公募(准教授もしくは講師 若干名) 2021. 07. 18: 工学系研究科電気系工学専攻の松井千尋(特任助教)、トープラサートポンカシディット(講師)、高木信一(教授)、竹内健(教授)の研究成果が、 2021 Symposia on VLSI Technology and Circuitsにおいて、Best Demo Paper Awardを受賞しました。 強誘電体トランジスタを駆使した、従来の64倍、AIを高速・低電力に実行するアクセラレータの発表です。 大規模化が進むAIを低電力、リアルタイムに実行するには、デバイス・回路・ソフトを融合したイノベーションが必要です。デモ動画はYouTubeで公開されているので、ご覧下さい。 2021. 東京大学大学院 工学系研究科 社会連携・産学協創推進室. 09: レ デゥック アイン助教、小林正起准教授、吉田博上席研究員、田中雅明教授らによる研究成果 「磁性元素を配列した強磁性超格子構造の作製と巨大磁気抵抗の実現~究極の原子層結晶成長法を駆使したスピントロニクス機能の実現へ新たな道~」が、プレスリリースされ、いくつかのマスコミで報道されました。 <プレスリリース> 2021. 7. 9 磁性元素を配列した強磁性超格子構造の作製と巨大磁気抵抗の実現 ~究極の原子層結晶成長法を駆使したスピントロニクス機能の実現へ新たな道~ プレスリリース本文 東京大学 東北大学 科学技術振興機構 <マスコミ、メディア報道> 日経新聞 物性研究所ニュース マイナビニュース マピオンニュース Exciteニュース 日本の研究 Biglobeニュース GOOニュース B2Bプラットフォームニュース 2021. 07: レ デゥック アイン助教(総合、電気系)、小林正起准教授(電気系、スピンセンター)、吉田博上席研究員(スピンセンター)、田中雅明教授(電気系、スピンセンター)は、岩佐義宏教授(物理工学専攻)、 福島鉄也特任准教授(物性研究所)、新屋ひかり助教(東北大学電気通信研究所)らとの共同研究で、磁性元素を配列した強磁性超格子構造を作製し、巨大磁気抵抗を実現、 究極の原子層結晶成長法を駆使したスピントロニクス機能の実現可能性を示しました。 この研究成果は、英国科学誌Nature Communicationsに7月7日に掲載されました。 <論文> Le Duc Anh, Taiki Hayakawa, Yuji Nakagawa, Hikari Shinya, Tetsuya Fukushima, Hiroshi Katayama-Yoshida, Yoshihiro Iwasa, and Masaaki Tanaka "Ferromagnetism and giant magnetoresistance in zinc-blende FeAs monolayers embedded in semiconductor structures" Nature Communications 12, pp.

東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 武田研究室

Home 大学院入試情報 大学院入試情報・最新(2022年度入試用) 大学院入試情報2022年度【最新】 2022年度大学院入試(2021年実施)のご案内 TOEFLの受験に関して、本人の過失によらない問題が生じている場合は、至急、専攻事務室に連絡をすること 日程 出願期間: 2021年7月1日(木)~7月7日(水) 入学試験: 2021年8月28日(土)~9月5日(日) (*) 博士後期課程には,2022年2月入試で追加募集があります 入試説明会(終了しました.) 2022年度精密工学専攻大学院入試(2021年実施)に関する入試説明会を以下の日程でオンラインで行います.なお,参加ご希望の方は下記フォームから事前にお申し込み下さい.説明会詳細は,フォームに記載頂いたemailアドレスにご連絡致します.出願資格として説明会の出席を義務づけるものではありませんので,必要に応じてご参加ください. 事前申込フォームはこちら (Google formが開きます) 入試説明会に関する問い合わせは,setsumeikai[atmark] にお願いします. 2021年5月22日(土) オンライン開催 13:00~ 入試説明会(入学案内の準備状況によっては,入試説明は6/5のみになる可能性があります),研究室見学会 2021年6月5日(土) 12:30~ 入試説明会,研究室見学会 工学系研究科 学生募集要項(一般入試) 工学系研究科の学生募集要項(修士課程,博士後期課程)は, 工学系研究科の入試案内ページ からダウンロードすることができます. ※出願には「入学願書作成入力フォーム」の入力が必須となりました. 工学系研究科の入試案内ページ から「入学願書作成入力フォーム」に入力後,出力した書類を「入学願書」として他の書類とともに提出してください.また提出方法が郵送に加え,電子ファイルのアップデートが必要となっています.詳細は工学系研究科の入試案内ページまたは,工学系研究科募集要項の添付書類をご覧ください. 精密工学専攻 入試案内 精密工学専攻を受験される場合は,工学系研究科の学生募集要項に加えて,精密工学専攻の入試案内を入手してください. 東京大学大学院 工学系研究科/社会基盤学専攻 海岸・沿岸環境研究室. 工学系研究科の入試案内ページ または下記よりダウンロードすることができます. 2022年度 精密工学専攻 入試案内(修士課程・博士後期課程) 2022年度入学試験における外国語(英語)試験に関するお知らせ 2022年度大学院入試の外国語(英語)試験に関して、本専攻ではTOEFLスコアの提出に替えるものとします.

東京大学大学院 工学系研究科/社会基盤学専攻 海岸・沿岸環境研究室

詳しくは, こちら をご覧ください. TOEFLの受験期限・スコアレポート提出期限は, こちら をご覧ください. また,本年度からTest Taker (Examinee) Score Reportの提出が不要になりました. 2022年度 精密工学専攻 博士後期課程入試 小論文キーワード 7科目から出題され,その中から2科目の選択になります.各分野のキーワード群は, 以下リンク先のPDFファイルをご覧ください. キーワード集 過去の入試問題 過去の入試問題(修士課程: 数学・物理学、博士後期課程: 小論文)の入手方法については, こちら をご覧ください. 連絡先 東京大学大学院工学系研究科 精密工学専攻 事務室 〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1(工学部14号館) E-mail. TEL. 03-5841-6445 / FAX. 03-5841-8556 *新型コロナウイルス感染拡大防止のため出勤を制限しております.事務室へのお問い合わせはメールにてご連絡ください. 昨年度の入試情報へのリンク 今年の入試情報については,今後順次掲載いたします. ご参考までに,昨年(令和2年)実施の大学院入試の情報は, こちら をご覧ください. 注 意 本ページへの情報掲示に際しては十分な注意を払っておりますが,万一,本ページと工学系研究科発行の募集要項とで記載内容が異なる場合には,工学系研究科発行の募集要項が優先します. 受験者は, 必ず募集要項を入手してください .募集要項の入手方法については, 工学系研究科のページ をご参照ください.

Spotlights 【若手研究者紹介:055】化学生命工学専攻 加藤研究室 福島和樹 准教授 元の記事はこちら 2021. 07. 29 【若手研究者紹介:054】化学システム工学専攻 酒井・西川研究室 西川昌輝 講師 【第33回東大テクノサイエンスカフェ】 地球を救う新素材~SDGsと炭素繊維~ 関連動画公開中 2021. 19 【受賞・表彰等】化学生命工学専攻 相田卓三教授が「2021年オランダ超分子化学賞」を受賞されました。 2021. 13 【若手研究者紹介:053】知能機械情報学専攻 バイオハイブリッドシステム研究室 森本雄矢 准教授 2021. 02 Past spotlights 2021. 28 【夏期休業のお知らせ】広報室(令和3年8月10日(火)~13日(金)) 2021. 15 令和3(2021)年度 東京大学大学院工学系研究科都市持続再生学コース(都市工学専攻)修士課程合格者(2021年10月入学) 2021. 05. 28 令和4(2022)年度東京大学大学院工学系研究科修士課程・博士後期課程学生募集要項 2020. 11. 20 【注意喚起】工学系研究科教員を騙る架空発注に関する不審なメールについて 2020. 04. 02 理工連携キャリア支援室がWEB(zoom)相談・模擬面接を実施いたします。 2021. 08. 03 【受賞・表彰等】原子力国際専攻 董 飛艶(M1) 2021. 02 【受賞・表彰等】化学システム工学専攻 Anicia Zeberli D3(当時) 【受賞・表彰等】原子力国際専攻 横地悠紀(D2) » 過去の記事はこちら 2021. 07 在学生向けオンライン国際交流イベント「International Student Mixer」参加学生募集のお知らせ 2021. 05 スペシャル・イングリッシュ・レッスン2021年度夏期集中講座開催のお知らせ 2021. 01 【第33回東大テクノサイエンスカフェ】 地球を救う新素材~SDGsと炭素繊維~ 開催中止、動画公開中 2021. 06. 29 全国高校生社会イノベーション選手権 (Innovation Championship for high school students) 2021. 24 高校生のためのオープンキャンパス2021(オンライン開催)7月10日(土)11日(日) 細胞シグナルを精密に制御する、スマートな人工細胞増殖因子の開発に成功〜低副作用の再生医療の実現に貢献する分子技術〜 量子コンピューターのワイルドカードとなる粒子を解明 水処理膜のナノチャネルがもつ特性を計算科学で解明:水分子の動きを活発化させる水素結合の仕組み ラマン・蛍光による超多重イメージングを高速化〜複雑で多様な細胞の詳細な解析が可能に〜 2021.

01 下野 僚子 特任助教(採用) 研究室HP 2011. 31 戸野倉 賢一 准教授 → 新領域創成科学研究科 教授 2011. 31 高田 剛 特任講師 → 物質・材料研究機構 NIMS特別研究員 2010. 15 須磨 航介 助教 → 鹿児島大学 教育学部 准教授 2010. 30 荒川 正幹 助教 → 宇部工業高等専門学校 経営情報学科 准教授 2010. 31 山田 裕貴 特任助教 (採用) 研究室HP 2010. 31 樋口 雅一 特任助教 → 京都大学 物質―細胞統合システム拠点 特定助教 2010. 01 堀 恵一 教授 (委嘱) → 客員大講座(学際工学) 2010. 31 高鍋 和広 特任助教 → King Abdullah University of Science and Technology, Assistant Professor 2010. 16 Zhang Fuxiang 特任助教 (採用) 研究室HP 2010. 31 Sergei Manzhos 助教 → 先端科学技術研究センター 特任助教 2010. 01 西村 真一 助教 → 特任研究員 研究室HP 2010. 01 藤井 幹也 助教(採用) 研究室HP 2010. 01 佐々木 一哉 特任准教授(採用) 研究室HP 2010. 01 高垣 敦 助教(採用) 研究室HP 2010. 31 赤松 憲樹 助教 → 工学院大学 工学部 助教 2010. 31 中村 恒夫 助教 → 産業技術総合研究所 2009. 16 S. Ted Oyama 教授(採用) 研究室HP 2009. 01 樋口雅一 助教(採用) 研究室HP 2009. 31 松井康人 助教 → 京都大学工学研究科 講師 干川康人 助教 → 東北大学多元物質科学研究所 助教 2009. 01 鈴木幸光 助教(採用) 研究室HP 2009. 01 山田淳夫 教授(採用) 研究室HP 前田和彦 助教(採用) 研究室HP 船津公人 寄附講座・教授 → 教授 研究室HP 菊池康紀 助教(採用) 研究室HP 荒川正幹 寄附講座・助教 → 助教 研究室HP 西村真一 助教(採用) 研究室HP 嶺岸 耕 助教(採用) 研究室HP 2009. 31 中尾真一 教授 → 工学院大学・教授 中谷準 助教 → 都市工学専攻・助教 2009.