研究業績(2006年度)
(1)論文発表
- K. Aoki, J. Kondo, A. Kondo, T. Ejiri, T. Mori, Y. Mizuno, M. Imaeda, O.
Mitomiand M. Minakata
"Single-Drive X-Cut Thin-Sheet LiNbO3 Optical Modulator With Chirp Adjusted Using Asymmetric CPW Electrode"
Journal of Lightwave Technology., Vol. 24, No. 5, pp. 2233-2237
(2006.5).
- M. Minakata, M. S. Islam, S. Nagano, S.
Yoneyama, T. Sugiyama and H.Awano
"Nanometer Size Periodic Domain Inversion in LiNbO3 Substrate using Circular Form Full Cover Electrodes"
Solid-State Electronics, No. 50, pp. 848-852 (2006.6).
- K. Aoki, J. Kondo, O. Mitomi and M. Minakata
"Velocity-Matching Conditions for Ultrahigh-Speed Optical LiNbO3 Modulators with Traveling-Wave Electrode"
Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 45, No.
11, pp. 8696-8698 (2006.11)
- S. Yoneyama, S. Nagano and M. Minakata
"Formation of LiNbO3 Domain Inversion by Applying Low-Voltage under 325 nm UV Laser Irradiation."
Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 46, No. 3A, pp. 1054-1056 (2007.3)
- K. Ogusu, T. Hagihara, Y. Hosokawa, M. Minakata
"Dependence of photo-oxidation on Ag(Cu)-content in Ag(Cu)-As2Se3 films"
Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 353, pp. 1216-1220 (2007.3)
(2)口頭発表
【招待講演】
- 米山 賢史
"ナノ空間制御コンジュゲートマテリアルを用いたバイオフォトセンサ"
特定領域研究「配位空間の化学」第1回若手研究会、大阪、2006年6月
- 皆方 誠、粟野 春之
"新規基板加工技術を用いた分極反転の最前線"
第54回応用物理学関係連合講演会「時代が求める分極反転光デバイス」シンポジウム、神奈川、2007年3月
【一般講演】
- 粟野 春之、杉山 達彦、米山 賢史、皆方 誠
"LiNbO3テラス基板を用いた分極反転"
第67回応用物理学会学術講演会、草津、2006年9月
- 青木 謙治、近藤 順悟、岩田 雄一、浜島 章、江尻 哲也、三冨 修、皆方 誠
"低駆動電圧 X-cut LiNbO3テ薄ラス基板を用いた分極反転"
信学会、2007年3月
(3)特許申請
- 特願2006−180312 「蛍光目盛り基盤、蛍光目盛り付き顕微鏡基盤および 蛍光目盛り付き顕微鏡用試料容器」
発明者:皆方 誠、米山
賢史、杉山 達彦
平成18年6月29日
(4)報道等(その他)
- JST先端計測分析技術・機器開発事業プロジェクト(要素技術プログラム)「高感度・高密度バイオ光受容素子」受託研究採択
実施期間:H17年10月〜H21年3月、研究費総額:(直接経費:268百万円+間接経費(30%))
参画期間:東京理科大学・東京大学・静岡大学・東京工業大学・産総研
研究概要:光合成反応の中心的役割を果たしている葉緑素(クロロフィル)を含むタンパク質の集合体(PSI)を光電変換部に用いた高感度・高密度のバイオ光受容素子を開発することを目的とする。具体的には、ラン色細菌から単離した熱安定性に優れた高感度のPSIを、分子ワイヤー、金ナノ粒子、ナノゲート電界効果トランジスタと連結させ、金ナノ粒子の電気化学的ポテンシャルがデジタルに変化することを利用して超高感度のフォトンカウンティング素子を開発する。
- 中間評価(H18年10月)結果:A評価
評価概要:耐熱性ラン色細菌の光受容生体コンポーネント(PSI)を光電変換部に用いた高感度・高密度のバイオ光受容素子を開発する。生態系を利用した意義あるテーマであり期待したい。開発は着実に進行しており、各構成要素技術も整いつつあり評価できるが、psaL遺伝子破壊株を含め高熱光合成細菌の培養方法について一層の工夫が必要と思われる。今後は、早急に各構成要素技術を融合し、当初目標に掲げた成果を達成できるよう、また、製品化時における機能性の優位点なども考慮しつつ、着実に推進すべきである。
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