研究内容
本研究室では、ナノスケールにおける光–物質相互作用を基盤とし、光計測・分析・デバイス技術の高度化を通じて、工業応用と医療応用の両分野への展開を目指しています。
工業分野においては、半導体・材料・環境分野を対象に、微量物質の高感度検出やプロセス評価など、高精度・高信頼な分析・計測技術の開発を行います。
医療分野においては、生体分子や細胞・組織を対象に、非侵襲かつ高感度な計測・診断技術の確立を目指し、早期診断や個別化医療に貢献するバイオフォトニクス技術を推進しています。
これらを通じて、ナノ光学を基盤とした次世代の計測・診断プラットフォームの創出を目指します。
工業と医療の双方にインパクトを持つ技術創出を目指しています。

ナノ光デバイス
ナノ構造体を用いて、光の局在化・増強・波長選択性を制御するデバイスの設計・作製・評価を行います。
光の振る舞いをナノスケールで制御し、従来の光学素子では実現できなかった機能の創出を目指します。
応用
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高感度センサデバイス
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メタサーフェス光学素子(平面レンズ)
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環境・化学センシングデバイス

ナノ光分析
ナノ構造による光増強効果や分光制御を利用し、分子レベルの情報を高感度・高空間分解能で取得する分析手法を開発します。複数の分光・計測技術を組み合わせることで、従来困難であった微量物質の検出や分子構造の評価を可能にします。
応用
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半導体・先端材料の評価
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材料・化学プロセスの解析
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食品・環境中の微量成分分析

ナノ光メディカルセンシング
ナノ光学現象を駆使し、高感度・高選択的なバイオセンシング技術を開発します。疾病由来の生体分子(バイオマーカー)を高精度に検出することで、従来技術を超える検出性能と迅速性の実現を目指します
応用
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超早期診断、感染症検査
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ポイントオブケア診断
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健康モニタリング

ナノ光メディカルイメー ジング
光学顕微鏡技術を高度化し、生体の構造・機能・化学情報を非侵襲かつ高解像で可視化します。異なる計測手法を統合することで、多角的な情報取得を可能にするマルチモーダルイメージングを推進しています。
応用
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無染色細胞・組織観察
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生体分子・構造の可視化
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病理診断・創薬研究