nkysdb: なかよし論文データベース
細野 高啓 様の 共著関連データベース
+(A list of literatures under single or joint authorship with "細野 高啓")
共著回数と共著者名 (a list of the joint author(s))
46: 細野 高啓
11: 嶋田 純
7: 新城 竜一
6: 中野 孝教, 利部 慎, 安元 剛, 小野寺 真一, 田原 康博
3: 中屋 眞司, 丸山 莉織, 井口 亮, 宋 科翰, 斎藤 光代, 水澤 奈々美, 深水 慶介, 清水 裕太
2: Bam Razafindrabe, Leong Chris, 井出 淨, 佐藤 努, 土岐 知弘, 岡村 幸樹, 岩佐 耕次, 川端 訓代, 徳永 貴大, 杉本 直人, 松永 緑, 栗林 千佳, 牧野 州明, 高橋 浩, 高田 遼吾
1: AKO Ako Andrew, AKOACHERE Richard, Hermawan Oktanius, KE-HAN SONG, Okutanius Hermawan, Razafindrabe Bam, SONG KE-HAN, アラワティ フダ, ヘルマワン リチャード, 一柳 錦平, 三上 久美子, 三浦 豪, 中内 翔太, 中川 啓, 中村 俊夫, 中野 拓治, 丸山 莉緒, 先山 正祐, 前田 敏孝, 北村 有迅, 南 隆正, 南 雅代, 吉本 周平, 吉田 堯史, 多田 和広, 奥村 梓, 宮岡 邦任, 宮越 昭暢, 小川 勇二郎, 小泉 尚嗣, 山中 勤, 山中 知茂, 山田 千聡, 川口 允孝, 川村 喜一郎, 木庭 亮一, 本田 智宣, 村井 敦子, 松尾 和枝, 松永 縁, 松田 博貴, 柴田 智郎, 森 康, 森 康二, 正木 結香子, 永田 俊, 池原 尚朋, 池辺 伸一郎, 河野 麻希子, 浅井 和見, 浅原 良浩, 渡邉 和博, 渡部 終五, 澤田 和子, 澤野 陽介, 由水 千景, 町田 璃美乃, 登坂 博行, 益田 晴恵, 相原 泰斗, 相澤 正隆, 石飛 智稔, 磯部 博志, 福岡 庸一, 聖川 健斗, 谷口 英嗣, 野崎 真司, 金城 尚, 金松 敏也, 鍋田 亜由美, 長谷中 利昭, 陀安 一郎, 高橋 昌弘, 高橋 正明, 髙橋 誠拓
発行年とタイトル (Title and year of the issue(s))
2000: 菱刈浅熱水性金鉱床周辺の火山岩のSr, Nd, Pb同位体的特徴
Sr, Nd, Pb isotope characteristics of volcanic rocks around the Hishikari epithermal gold deposit
2000: 菱刈金鉱床周辺の火山岩の地球化学的特徴 金鉱床をもたらすマグマ活動 (O 02)
Geochemical study of volcanic rocks around the Hishikari gold deposit (O 02)
2001: オマーンオフィオライトのサダム地域の層状斑れい岩の帯磁率の垂直変化(ポスターセッション)
Vertical variation of magnetic susceptibility of layered gabbro in Sadm area of Oman ophiolite
2001: 琵琶湖南部,後期白亜紀野洲花崗岩体の岩相変化
Variation of rock facies in Yasu granitic pluton, southern part of Lake Biwa, Southwest Japan
2001: 菱刈浅熱水性金鉱床周辺の火山岩の起源物質とその成因
Source and evolution of volcanic rocks around the Hishikari epithermal gold deposit, southern Kyusyu in Japan
2002: 琵琶湖南部,後期白亜紀野洲花崗岩体の岩相変化
Variation of rock facies in Yasu granitic pluton, southern part of Lake Biwa, Southwest Japan
2002: 菱刈熱水性金鉱脈のSr Pb同位体的特徴:金の地殻フルイドからの寄与について
Sr and Pb isotopic characteristics of Hishikari epithermal gold deposit: Implications for the contribution of deep crustal fluid
2002: 菱刈金鉱床周辺の火山岩の起源と進化:火山岩マグマへの古大陸地殻の寄与(ポスターセッション)
Source and evolution of volcanic rocks around the Hishikari epithermal gold deposit, southern Kyusyu in Japan: Implications for the contribution of an old subcontinental lithosphere
2007: アジア大都市における地下水中の硝酸汚染の時空間的な起源の評価(H126 006)
Nitrate contamination in groundwater at developing Asian Mega cities estimated by d15N and d18O in nitrate(H126 006)
2008: 広島・江田島における海底地下水湧出に伴う物質負荷と生態への影響評価(J242 003)
Dissolved material transports by submarine groundwater discharge and the effects on ecosystem in Edajima, Hiroshima(J242 003)
2009: 巨大都市の立地する沿岸地下水の塩水化過程(H211 P002)
Saliniztion process of coastal groundwater under the mega cities(H211 P002)
2010: アジア大都市帯水層における硝酸自然減衰能の評価(AHW018 03)
Evaluation of the nitrate attenuation potential in the aquifer of the Asian megacities(AHW018 03)
2010: アジア巨大都市における地下水汚染の評価(AHW018 01)
Groundwater Pollution Status in Asian Subsurface Environment(AHW018 01)
2012: 北海道利尻島泥炭コアの14C年代と210Pb年代の差異
Difference of 14C age and 210 Pb age of a peat core from Rishiri Island, northern Japan
2015: 3次元地下水シミュレーションを用いた宮崎県都城盆地における硝酸性窒素の挙動の可視化
Visualization of nitrate behavior by using 3D groundwater flow simulation in the Miyakonojo Basin
2015: 九州・沖縄地域における帯水層中での硝酸性窒素の動態
Recent investigations for revealing nitrate behavior in variety of aquifers in Kyushu and Okinawa region
2015: 名水を訪ねて(108)カメルーン山周辺の湧水群
Visit to valuable water springs (108) Springs around Mt. Cameroon
2015: 宮崎県都城盆地における地下水中の硝酸イオンの分布特性とその自然浄化に関する考察
Nitrate concentration and its natural attenuation process in the groundwater: the case study at the Miyakonojo Basin
2015: 琉球石灰岩分布地域地下水の硝化・脱窒メカニズムの解明 沖縄県本島南部米須地下ダム流域を例として
Nitrification and Denitrification Processes of Groundwater in Ryukyu Limestone Aquifer Case Study on the Catchment Area of Komesu Underground Dam in Southern Part of Okinawa, Japan
2016: 流域スケールにおける反応性窒素移動過程のモデル化と実流域への適用性検討
Numerical modeling for simulating fate and reactive transport processes of nitrogen in watershed and discussion on applicability to actual fields
2016: 繰り返し採水試料のCFCs(クロロフルオロカーボン類)による霧島火山群湧水の滞留時間推定 Lumped parameter modelによる年代解析
Estimation of spring water residence time based on CFCs measurement of repeated sampling in the volcanoes of Kirishima Age dating with lumped parameter model
2017: 2016年熊本地震における地下水ラドン濃度変化(R19 O 6)
Change of groundwater radon concentration caused by The 2016 Kumamoto earthquake (R19 O 6)
2018: 2016年熊本地震における地下水ラドン濃度変化(AHW24 P03)
Change of groundwater radon concentration caused by 2016 Kumamoto earthquake (AHW24 P03)
2018: δ11B δ7Li同位体指標を用いた地下水の起源推定と熊本地震の影響評価
Delta 11B delta 7Li isotope systematics of groundwater system in Kumamoto area: its origin and potential disturbance by Kumamoto earthquake
2018: 地下温度の繰返し測定による熊本地域の地下水流動変化の検討 2017・2018年測定値と過去データの比較 (AHW24 05)
Evaluation of groundwater flow change by repeated measurements of subsurface temperature in the Kumamoto area a comparison of subsurface temperature data from 2017 to 2018 and previous data (AHW24 05)
2018: 微量元素濃度組成と金属元素同位体比からみた熊本地域地下水の地域的特徴と熊本地震による影響評価(AHW24 P07)
Evaluation of groundwater flow system in Kumamato area from dissolved trace element concentration and isotopes including Kumamoto Earthquake (AHW24 P07)
2018: 熊本地震によって生じた地下水位変化の数理モデリング(AHW24 06)
Numerical modeling study on reproducing groundwater level change caused by the 2016 Kumamoto Earthquake (AHW24 06)
2018: 熊本地震による地下水位変化メカニズム(AHW24 04)
Coseismic change in groundwater level after the 2016 Kumamoto earthquake (AHW24 04)
2018: 熊本地震前後における湧水の湧出環境変化 地下水年代トレーサーを用いた検討 (AHW24 P04)
Change in flow dynamics of springs after Kumamoto earthquake based on groundwater residence time tracer (AHW24 P04)
2018: 琉球石灰岩地域の地下水
Groundwater in the Ryukyu limestone aquifer
2018: 長期的地下水観測データを用いた熊本地震前後の水質変化の特徴(AHW24 09)
Coseismic groundwater quality change after the Kumamoto earthquake using long term public observation data (AHW24 09)
2018: 阿蘇北西部における熊本地震後の地下水湧出機構の解明(AHW24 P01)
Elucidation of groundwater discharge mechanism after the Kumamoto earthquake in northwest Aso (AHW24 P01)
2019: アナログデータを用いた熊本地震における地下水位変化の解析
Groundwater level changes in response to the 2016 Kumamoto earthquake using analog chart data
2019: 溶存フロン濃度および安定同位体トレーサーの変動から見た熊本地震前後の湧水湧出系の変化
Changes of the spring discharge system after the Kumamoto earthquake examined by the chlorofluorocarbons and stable isotope tracer
2019: 阿蘇黄土(リモナイト)の岩石学的特徴(R2 P 7)
Petrological characteristics of Aso Oudo (Limonite) (R2 P 7)
2020: 巨大地震が地下水環境に与えた影響-2016 熊本地震から何を学ぶか-
2020: 日本全国の降水 地下水 湧水 河川水を対象とした酸素・水素安定同位体マップの作成ならびにその特徴(AHW32 P25)
Hydrogen and oxygen stable isotopic mapping that allows us to investigate water cycle regimes over Japanese Island (AHW32 P25)
2021: 亜熱帯島嶼の持続可能な水資源利用に向けた参画・合意に基づく流域ガバナンス SDGsの達成への貢献 (AHW22 08)
Watershed Governance Based on Participation and Consensus for Sustainable Water Resource Use in Subtropical Islands Contributing to the achievement of the SDGs (AHW22 08)
2023: 2016年熊本地震後の湧水の金属成分の挙動
Changes in metals and metalloids concentrations in spring waters after the 2016 Kumamoto earthquake
2023: Origin and behavior of nitrate nitrogen in the freshwater lens deduced by multiple stable isotope ratios in Tarama Island, Okinawa, Japan (AHW18 P15)
2023: Tracing anthropogenic nitrate sources with 234U/238U isotopic ratios in groundwater in Kumamoto Area (HTT15 P10)
2023: 微量元素濃度およびリチウム同位体比による熊本地域広域地下水の起源推定
Origin of regional groundwater in Kumamoto area from trace element concentration and lithium isotope analysis
2023: 琉球石灰岩地域における地下水の脱窒関連遺伝子nirSの変動特性(AHW18 P22)
Characteristics of nirS denitrification related genes variation in groundwater in the Ryukyu limestone area (AHW18 P22)
2023: 琉球石灰岩帯水層における微生物叢の解析と窒素代謝および硫黄代謝関連遺伝子の解析(AHW18 P20)
Microbial Communities and Genes Related to Nitrogen and Sulfur Metabolisms in the Ryukyu Limestone Aquifer (AHW18 P20)
2024: 電気抵抗トモグラフィーと数値解析を統合した黒島における淡水レンズの賦存形態と地下水流動特性の把握(AHW22 P19)
Integrating Electrical Resistivity Tomography and Numerical Analysis to Characterize the Freshwater Lens Configuration and Groundwater Flow in Kuroshima Island (AHW22 P19)
2024: 電磁流量計を使用した琉球石灰岩帯水層からの非常に速く局所的な海底地下水湧出の直接測定法の開発(AHW22 15)
Direct Measurement of High Rate Submarine Groundwater Discharge from a Ryukyu Limestone Aquifer Using a Magnetic Flowmeter (AHW22 15)