Research研究活動

血と汗と涙のマイクロ化学デバイス

環境汚染や食の安全、医療・ヘルスケアなど私達をとりまく多くの領域で、化学物質、生体物質を簡単に検出しその濃度を測定できるセンサは、高い需要が見込まれます。検出したい目的物質は多種多様で物質にあわせてさまざまなセンサの研究開発をおこなわねばなりません。目的物質は、検出の邪魔になる妨害物質の中に微量に低濃度に存在する場合が多いため、センサには高い選択性と高い感度が要求されます。一滴の水、一滴の血液、汗涙を滴下するだけで多くの情報が得られるセンサを研究しています。

毛細管ポンプ

微量な液体中に存在する目的物質を検出する際、液体を流しながら測定すると感度・選択性の面で有利です。また分析に必要な反応を順次行うことができ、一回で複数の目的物質の測定が可能になります。しかしながら試料間の交差汚染を避けるために試料液体の接触する部分はディスポーザブルであることが望まれます。このためセンサ内部に液体を流す機構を低コストで組み込む必要があります。毛細管力を使えば、ダイアフラムも電力も使わずに液体を流すことができます。しかも細い管ほど大きな毛細管力を利用できます。しかしながら、単純な毛細管では流せる量に限界があり、また流速も徐々に低下していくため、定量分析には向いていません。そこで毛細管を多数組み合わせた構造にして、この問題を解決しました。

流体シミュレーション(数値流体力学, Computational Fluid Dynamics)

多機能なセンサを開発するためには、より複雑な液体の制御が必要になります。意図したどおりの液体の動きが実現するかどうか、シミュレーションで確かめることで、開発コスト・時間を低減できます。数値流体解析を使ってより高度な処理が可能なセンサを開発していきます。計算機の性能は益々向上することが見込まれ、実際に液体が流れるよりも先にシミュレーレーションが完了してしまうようになるかもしれません。

流路の3Dモデルの効率的生成

数値流体解析を実施するためには、液体の流れる流路の3次元モデルとそのメッシュ分割が必要になります。所望の流体の動きを実現するためには毛細管の形状、幅、長さ、毛細管どうしの接続の仕方など最適化しなければならない点が多数あります。そのため、多数の3Dモデルを生成しなければなりません。GUIに頼らない方法で3Dモデルを自動生成する環境を整え効率的に数値流体解析を実施しています。3Dモデルの自動生成に関してはこの分野に限らず、広く3Dモデルの最適化が必要とする分野、例えば3Dプリンタに代表されるパーソナルファブリケーションの領域にも応用可能です。

  1. Solid State Circuits Technologies (共著), Chapter 20, Camou, S., Shimizu, A., Horiuchi, T. and Haga, T., INTECH, Croatia, (2010).
  2. 化学ってそういうこと!(共著)、 第55章、 堀内勉、 化学同人、(2003.3)
  3. マイクロマシン(共著)、 第11章 第2節、丹羽修、栗田僚二、林勝義、堀内勉、岩崎弦、鳥光慶一、産業技術サービスセンター、(2002.2)
  4. 微小電極を用いる電気化学測定法(共著)、第3章、第5章、堀内勉、電子情報通信学会、(1998.2)

「電極の形状特性を利用した高感度電気化学検出法に関する研究」 博士(理学)

  1. Morita, M., Hayashi, K., Horiuchi, T., Shibano, S., Yamamoto, K., Aoki,K.J.:Enhancement of redox cycling currents at interdigitated electrodes with Elevated Fingers., J. Electrochem. Soc.161(4):H178-H182(2014)
  2. Horiuchi, T., Hayashi, K., Seyama, M., Inoue, S. and Tamechika, E. :Cooperative suction by vertical capillary array pump for controlling flow profiles of microfluidic sensor chips., Sensors, 12(10): 14053-14067 (2012)
  3. Horiuchi, T., Tobita, T., Miura, T., Iwasaki, Y., Seyama, M., Inoue, S., Takahashi, J.-I. , Haga, T. and Tamechika, E. :Floating chip mounting system driven by repulsive force of permanent magnets for multiple on-site SPR immunoassay measurements., Sensors, 12(10): 13964-13984 (2012)
  4. Miura, T., Horiuchi, T., Iwasaki, Y., Seyama, M., Camou, S., Takahashi, J.-I. and Haga, T. :Patterned cellulose membrane for surface plasmon resonance measurement., Sensor. Actuat. B-Chem., 173: 354-360 (2012)
  5. Horiuchi, T., Miura, T., Iwasaki, Y., Seyama, M., Inoue, S., Takahashi, J.-I., Haga, T. and Tamechika, E. :Passive fluidic chip composed of integrated vertical capillary tubes developed for on-site SPR immunoassay analysis targeting real samples., Sensors, 12(6): 7095-7108 (2012)
  6. Hayashi, K., Takahashi, J.-I., Horiuchi, T. and Haga, T. :Development of nanoscale interdigitated array electrode as electrochemical sensor platform for highly sensitive detection of biomolecules., J. Electrochem. Soc., 155(9): J240-J243 (2008)
  7. Camou, S., Shimizu, A., Horiuchi, T. and Haga, T. :Ppb-Level detection of benzene diluted in water with portable device based on bubbling extraction and UV spectroscopy., Sensor. Actuat. B-Chem., 132(2): 601-607 (2008)
  8. Iwasaki, Y., Tobita, T., Kurihara, K., Horiuchi, T., Suzuki, K. and Niwa, O. :Imaging of flow pattern in micro flow channel using surface plasmon resonance., Measurement Science & Technology, 17: 3184-3188 (2006)
  9. Iglesias, C., Seyama, M., Horiuchi, T., Miura, T., Haga, T. and Iwasaki, Y. :Fabrication of a nanofluidic channel for SPR sensing application using glass-to-glass anodic bonding., Electrochemistry, 74(2): 169-171 (2006)
  10. Hayashi, K., Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Sunagawa, K. and Tate, A. :Selective detection of a catecholamine against electroactive interferents using an interdigitated heteroarray electrode consisting of a metal oxide electrode and a metal band electrode., Anal. Chem., 77(16): 5236-5242 (2005)
  11. Yamada, T., Zhou, H., Honma, I., Ueno, Y., Horiuchi, T. and Niwa, O. :A simple method for fabrication of mesoporous films using a rapid heating process., Chemistry Letters, 34(3): 328-329 (2005)
  12. Ueno, Y., Horiuchi, T., Tate, A., Niwa, O., Zhou, H., Yamada, T. and Honma, I. :Effect of the calcination temperature of self-ordered mesoporous silicate on its adsorption characteristics for aromatic hydrocarbons., New Journal of Chemistry, 29(3): 504-508 (2005)
  13. 堀内勉、上野祐子、丹羽修,:大気環境モニタリング用小型VOC検出装置の開発,電気学会論文誌E.123-E, 4: 134-135 (2003).
  14. Ueno, Y., Horiuchi, T., Niwa, O., Zhou, H., Yamada, T. and Honma, I. :Improvement of on-site microfluidic benzene, toluene, xylene (BTX) gas sensor loaded with nanostructured mesoporous silicate., Sensors and Materials, 15(8): 393-402 (2003)
  15. Ueno, Y., Horiuchi, T., Niwa, O., Zhou, H., Yamada, T. and Honma, I. :Portable automatic BTX measurement system with microfluidic device using mesoporous silicate adsorbent with nano-sized pores., Sensor. Actuat. B-Chem., 95(1-3): 282-286 (2003)
  16. Hayashi, K., Kurita, R., Horiuchi, T. and Niwa, O. :Selective detection of L-glutamate using a microfluldic device integrated with an enzyme-modified pre-reactor and an electrochemical detector., Biosens. Bioelectron., 18(10): 1249-1255 (2003)
  17. You, T., Niwa, O., Horiuchi, T., Tomita, M., Iwasaki, Y., Ueno, Y. and Hirono, S. :Co-sputtered thin film consisting of platinum nanoparticles embedded in graphite-like carbon and its high electrocatalytic properties for electroanalysis., Chemistry of Materials, 14(11): 4796-4799 (2002)
  18. Ueno, Y., Horiuchi, T., Tomita, M., Niwa, O., Zhou, H., Yamada, T. and Honma, I. :Separate detection of BTX mixture gas by a microfluidic device using a function of nanosized pores of mesoporous silica adsorbent., Anal. Chem., 74(20): 5257-5262 (2002)
  19. Iwasaki, Y., Tobita, T., Kurihara, K., Horiuchi, T., Suzuki, K. and Niwa, O. :Imaging of electrochemical enzyme sensor on gold electrode using surface plasmon resonance., Biosens. Bioelectron., 17(9): 783-788 (2002)
  20. Ueno, Y., Horiuchi, T. and Niwa, O. :Air-cooled cold trap channel integrated in a microfluidic device for monitoring airborne BTEX with an improved detection limit., Anal. Chem., 74(7): 1712-1717 (2002)
  21. Hayashi, K., Kurita, R., Horiuchi, T. and Niwa, O. :Microfabricated on-line electrochemical flow cell integrated with small volume pre-reactor for highly selective detection of biomolecules., Electroanalysis, 14(5): 333-338 (2002)
  22. Kurita, R., Hayashi, K., Horiuchi, T., Niwa, O., Maeyama, K. and Tanizawa, K. :Differential measurement with a microfluidic device for the highly selective continuous measurement of histamine released from rat basophilic leukemia cells (RBL-2H3)., Lab Chip, 2(1): 34-38 (2002)
  23. 堀内勉、森本孝、上野祐子、丹羽修、飛田達也、今村三郎,:チャンネル型ポリマー導波路の可視内部反射分光法への応用,電気学会論文誌A121-A 7: 654-9(2001).
  24. Ueno, Y., Horiuchi, T., Morimoto, T. and Niwa, O. :Microfluidic device for airborne BTEX detection., Anal. Chem., 73(19): 4688-4693 (2001)
  25. Kurita, R., Tabei, H., Hayashi, K., Horiuchi, T., Torimitsu, K. and Niwa, O. :Improvement in signal reliability when measuring L-glutamate released from cultured cells using multi-channel microfabricated sensors.,? Analytica Chimica Acta, 441: 165-174 (2001)
  26. Iwasaki, Y., Horiuchi, T. and Niwa, O. :Detection of electrochemical enzymatic reactions by surface plasmon resonance measurement., Anal. Chem., 73(7): 1595-1598 (2001)
  27. Hayashi, K., Horiuchi, T., Kurita, R., Torimitsu, K. and Niwa, O. :Real-time electrochemical imaging using an individually addressable multi-channel electrode., Biosens. Bioelectron., 15: 523-529 (2000)
  28. Kurita, R., Tabei, H., Liu, Z., Horiuchi, T. and Niwa, O. :Fabrication and electrochemical properties of an interdigitated array electrode in a microfabricated wall-jet cell., Sensor. Actuat. B-Chem., 71: 82-89 (2000)
  29. Liu, Z., Niwa, O., Kurita, R. and Horiuchi, T. :Miniaturized thin-layer radial flow cell with interdigitated ring-shaped microarray electrode used as amperometric detector for capillary electrophoresis., Journal of Chromatography A, 891: 149-156 (2000)
  30. Niwa, O., Kurita, R., Hayashi, K., Horiuchi, T., Torimitsu, K., Maeyama, K. and Tanizawa, K. :Continuous measurement of histamine from rat basophilic leukemia cells (RBL-2H3) with an on-line sensor using histamine oxidase., Sensor. Actuat. B-Chem., 67: 43-51 (2000)
  31. Horiuchi, T., Niwa, O. and Hatakenaka, N. :Electrochemiluminescence at a microelectrode in a microscale fluidic system., Electroanalysis, 12: 672-676 (2000)
  32. Koide, S., Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Niwa, O., Tamiya, E. and Yokoyama, K. :A novel biosensor using electrochemical surface plasmon resonance measurements., Chem. Commun., : 741-742 (2000)
  33. Niwa, O., Kurita, R., Liu, Z., Horiuchi, T. and Torimitsu, K. :Subnanoliter volume wall-jet cells combined with interdigitated microarray electrode and enzyme modified planar microelectrode., Anal. Chem., 72: 949-955 (2000)
  34. Liu, Z., Niwa, O., Kurita, R. and Horiuchi, T. :Carbon film-based interdigitated array microelectrode used in capillary electrophoresis with electrochemical detection., Anal. Chem., 72: 1315-1321 (2000)
  35. Liu, Z., Niwa, O., Horiuchi, T. and Kurita, R. :NADH and glutamate on-line sensors using Os-gel-HRP/GC electrodes modified with NADH oxidase and glutamate dehydrogenase., Biosens. Bioelectron., 14: 631-638 (1999)
  36. Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Morita, M. and Niwa, O. :Electrochemical reaction of Fe (CN)(6)(3-)/(4-) on gold electrodes analyzed by surface plasmon resonance., Surface Science, 427-428: 195-198 (1999)
  37. Niwa, O., Kurita, R., Horiuchi, T. and Torimitsu, K. :Continuous monitoring of L-glutamate release from cultured rat nerve cells with a microfabricated online sensor at a slow flow rate., Electroanalysis, 11: 356-361 (1999)
  38. Niwa, O., Horiuchi, T., Kurita, R., Tabei, H. and Torimitsu, K. :Microfabricated online sensor for continuous monitoring of L-glutamate., Anal. Sci., 14: 947-953 (1998)
  39. Horiuchi, T., Niwa, O. and Hatakenaka, N. :Evidence for laser action driven by electrochemiluminescence., Nature, 394: 659-661 (1998)
  40. Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Morita, M. and Niwa, O. :Analysis of electrochemical processes using surface plasmon resonance., Sensor. Actuat. B-Chem., 50: 145-148 (1998)
  41. Niwa, O., Horiuchi, T., Kurita, R. and Torimitsu, K. :On-line electrochemical sensor for selective continuous measurement of acetylcholine in cultured brain tissue.”, Anal. Chem., 70: 1126-1132 (1998)
  42. Wang, J., Luo, D.-B. and Horiuchi, T., :Anodic stripping with collection at interdigitated carbon film microelectrode arrays., Electroanalysis, 10: 107-110 (1998)
  43. Niwa, O., Kurita, R., Horiuchi, T. and Torimitsu, K. :Small-volume online sensor for continuous measurement of gamma-aminobutyric acid., Anal. Chem., 70: 89-93 (1998)
  44. Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Morita, M. and Niwa, O. :Time differential surface plasmon resonance measurements applied for electrochemical analysis., Electroanalysis, 9: 1239-1241 (1997)
  45. Horiuchi, T., Torimitsu, K., Yamamoto, K. and Niwa, O. :Online flow sensor for measuring acetylcholine combined with microdialysis sampling probe., Electroanalysis, 9: 912-916 (1997)
  46. Niwa, O., Horiuchi, T. and Torimitsu, K. :Continuous monitoring of L-glutamate released from cultured nerve cells by an online sensor coupled with micro-capillary sampling., Biosens. Bioelectron., 12: 311-319 (1997)
  47. Morita, M., Niwa, O. and Horiuchi, T. :Interdigitated array microelectrodes as electrochemical sensors., Electrochimica Acta, 42: 3177-3183 (1997)
  48. Kasai, N., Matsue, T., Uchida, I., Horiuchi, T., Morita, M. and Niwa, O. :Femto-mole acetylcholine detection with microdisk array electrodes., Denki Kagaku oyobi Kogyo Butsuri Kagaku, 64: 1269-1271 (1996)
  49. Morita, M., Iwasaki, Y., Horiuchi, T. and Niwa, O. :Selective electrochemical detection of catechol and catecholamines on modified electrodes with molecular template., Denki Kagaku oyobi Kogyo Butsuri Kagaku, 64: 1239-1243 (1996)
  50. Niwa, O., Horiuchi, T., Morita, M., Huang, T. and Kissinger, P.T., :Determination of acetylcholine and choline with platinum-black ultramicroarray electrodes using liquid chromatography with a post-column enzyme reactor., Anal. Chim. Acta, 318: 167-173 (1996)
  51. Horiuchi, T., Niwa, O. and Morita, M. :Fabrication and photoelectrochemical properties of interdigitated array microelectrodes consisting of optically transparent and nontransparent band electrodes., J. Electrochem. Soc., 142: L146-L149 (1995)
  52. Tabei, H., Takahashi, M., Hoshino, S., Niwa, O. and Horiuchi, T. :Subfemtomole Detection of Catecholamine with Interdigitated Array Carbon Microelectrodes in HPLC., Anal. Chem., 66: 3500-3502 (1994)
  53. Horiuchi, T., Niwa, O. and Tabei, H. :Detection of Reversible Redox Species by Substitutional Stripping Voltammetry., Anal. Chem., 66: 1224-1230 (1994)
  54. Niwa, O., Horiuchi, T. and Tabei, H. :Electrochemical properties of carbon based interdigitated microarray electrodes fabricated by the pyrolysis of electrochemically prepared conducting films., J. Electroanal. Chem., 367: 265-269 (1994)
  55. Tabei, H., Niwa, O., Horiuchi, T. and Morita, M. :Microdisk array electrode based on carbonized poly(p-phenylenevinylene) film., Denki Kagaku oyobi Kogyo Butsuri Kagaku, 61: 820-822 (1993)
  56. Horiuchi, T., Niwa, O., Morita, M. and Tabei, H. :Stripping voltammetry of reversible redox species by self-induced redox cycling., Anal. Chem., 64: 3206-3208 (1992)
  57. Horiuchi, T., Niwa, O., Morita, M. and Tabei, H. :Substitutional stripping voltammetry of reversible redox species by self-induced redox cycling. Electrochemical substituted preconcentration using micro-macro twin electrode., Denki Kagaku oyobi Kogyo Butsuri Kagaku, 60: 1130-1140 (1992)
  58. Tabei, H., Morita, M., Niwa, O. and Horiuchi, T. :Fabrication and electrochemical features of new carbon based interdigitated array microelectrodes., J. Electroanal. Chem. ,334: 25-33 (1992)
  59. Tabei, H., Horiuchi, T., Niwa, O. and Morita, M. :Highly sensitive detection of reversible species by self-induced redox cycling., J. Electroanal. Chem., 326: 339-343 (1992)
  60. Morita, M., Horiuchi, T. and Tabei, H. :Differential pulse voltammetry of reversible redox species at interdigitated array electrodes., J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem., 322: 191-201 (1992)
  61. Horiuchi, T., Niwa, O., Morita, M. and Tabei, H. :Limiting current enhancement by self-induced redox cycling on a micro-macro twin electrode., J. Electrochem. Soc., 138: 3549-3553 (1991)
  62. Horiuchi, T., Niwa, O., Morita, M. and Tabei, H. :Quantitative analysis of the steady-state currents of reversible redox species at a microdisk array electrode embedded in a surface electrode., J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem., 295: 25-40 (1990)
  63. Horiuchi, T., Ebisawa, F. and Tabei, H. :New inelastic electron tunneling spectrometer with an absolute peak intensity., Rev. Sci. Instrum., 60: 993-996 (1989)
  1. 堀内勉:毛細管アレイポンプを用いた流速制御とバイオセンサへの応用, Electrochemistry, 83(1): 36-40 (2015)
  2. 岩崎弦、瀬山倫子、堀内勉、三浦達、高橋淳一、芳賀恒之 :ユビキタス生体分子センサー., バイオインダストリー, 26(12): 24-29 (2009)
  3. 堀内勉、上野祐子、Serge Camou, 芳賀恒之、館彰之 :オンサイト連続モニタリング用可搬型芳香族系VOCセンサ., NTT技術ジャーナル, 18(6): 13-16 (2006)
  4. Iwasaki, Y., Tobita, T., Horiuchi, T., Seyama, M., :Chemical sensors and surface plasmon resonance biosensors., NTT Technical Review, 4(1): 21-29 (2006)
  5. Horiuchi, T., Ueno, Y., Serge Camou, Haga, T. and Tate, A. :Portable aromatic VOC gas sensor for onsite continuous air monitoring with 10-ppb benzene detection capability., NTT Technical Review, 4(1): 30-37 (2006)?
  6. 堀内勉、林勝義 :半導体技術を応用した有機/バイオ素子作製, 応用物理, 74(3): 366-370 (2005)
  7. 堀内勉、上野祐子、丹羽修 :大気環境モニタリング用VOC検出マイクロフローデバイス, NTT R&D, 51(5): 372-378 (2002)
  8. 堀内勉、丹羽修 :μーTASの動向, バイオインダストリー, 18(2): 56-63 (2001)
  9. 岩崎弦、堀内勉、丹羽修 :キャピラリー電気泳動法ーラボオンチップの最前線(2)表面プラズモン共鳴を用いたセンサーと電気化学酵素センサー, Electrochemistry, 69(9): 702-706 (2001)
  10. 岩崎弦、堀内勉、丹羽修 :電気化学表面プラズモン共鳴法, 表面技術 51(6): 558-562 (2000)
  11. 丹羽修、堀内勉、栗田僚二、鳥光慶一 :マイクロ化学分析システム(μ-TAS) と電気化学(2)マイクロ化センサチップの脳神経科学への応用, Electrochemistry, 68, 4: 284-288 (2000)
  12. 堀内勉、丹羽修、栗田僚二 :マイクロ電気化学センサー, 電気学会化学センサシステム研究会資料CS-99-8: 41-46 (1999)
  13. 堀内勉、丹羽修、畠中憲之 :電気化学発光法による色素溶液からのレーザ発振現象, オプトロニクス, 206: 161-165 (1999)
  14. 堀内勉、劉志明、栗田僚二、鳥光慶一、丹羽修 :マイクロマシン技術を用いた微少量バイオセンサー, 信学技報, CPM99-30, OEM99-35: 7-12 (1999)
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  16. 丹羽修、堀内勉、栗田僚二、鳥光慶一 :微小センサーによる神経伝達物質の検出, 化学と工業51(5): 771-773 (1998)
  17. 森田雅夫、丹羽修、堀内勉 :微小くし形電極を用いる電気化学分析, 材料科学, 32(6): 251-256 (1995)
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外国特許

  1. Horiuchi, T., Miura, M., Iwasaki, Y., Seyama, M., T. Hayashi, Takahashi, J. and Haga, T. :Measuring chip installation/removal device, SPR measurement system, and measuring chip installation/removal method., EP2352010B1(2016.1.13)
  2. Iwasaki, Y., Seyama, M., Miura, T., Horiuchi, T., Haga, T. and Camou, S. :Sensor element for SPR measurement., US8916389 (2014.12.23)
  3. Horiuchi, T., Miura, T., Iwasaki, Y., Takahashi, J., Hayashi, K., Haga, T., Seyama, M. and Camou, S. :Flow cell and method for manufacturing the same., US8647589 (2014.2.11)
  4. Seyama, M., Camou, S., Iwasaki, Y., Miura, T., Takahashi, J., Haga, T. and Horiuchi, T. :Chip for optical analysis., US8859267(2014.10.14)
  5. Seyama, M., Camou, S., Iwasaki, Y., Miura, T., Takahashi, J., Haga, T. and Horiuchi, T. :Optical analysis-use chip., EP2306176B1 (2014.9.24)
  6. Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Seyama, M., Miura, M., Haga, T. and T. Hayashi :Surface plasmon resonance measuring device, sample cell, and measuring method., EP2224227B1 (2014.9.3)
  7. Miura, M., Horiuchi, T., Iwasaki, Y., Seyama, M., Camou, S., T. Hayashi and Takahashi, J. :Flow cell., EP2226623B1 (2014.6.18)
  8. Horiuchi, T., Miura, M., Iwasaki, Y., Seyama, M., T. Hayashi, Takahashi, J. and Haga, T. :Flow cell and liquid delivery method., US8663560 (2014.3.4)
  9. Horiuchi, T., Miura, T., Iwasaki, Y., Takahashi, J., Hayashi, K., Haga, T., Seyama, M. and Camou, S. :Flow cell and method for manufacturing the same., US8647589 (2014.2.11)
  10. Horiuchi, T., Miura, M., Iwasaki, Y., Seyama, M., T. Hayashi, Takahashi, J. and Haga,? T. :Measuring chip installation/removal device, SPR measurement system, and measuring chip installation/removal method., US8531658 (2013.9.10)
  11. Horiuchi, T., Miura, T., Iwasaki, Y., Takahashi, J., Hayashi, K., Haga, T., Seyama, M. and Camou, S. :Flow cell and process for manufacturing the same., EP2034318B1 (2013.9.4).
  12. Seyama, M., Camou, S., Iwasaki, Y., Miura, T., Takahashi, J., Haga, T. and Horiuchi, T. :Chip for optical analysis., EP2028475B1 (2013.8.14)
  13. Horiuchi, T., Miura, M.,Horiuchi, T., Miura, M., Iwasaki, Y., Seyama, M., T. Hayashi, Takahashi, J. and Haga, T.,:Capillary pump unit and flow cell, EP2230504B1 (2013.4.24)
  14. Horiuchi, T., Miura, M., Iwasaki, Y., Seyama, M., T. Hayashi, Takahashi, J. and Haga, T.,:Capillary pump unit and flow cell, US8398936 (2013.3.19)
  15. Miura, M., Horiuchi, T., Iwasaki, Y. and Seyama, M. :Flow cell.,? EP2226622B1 (2013.1.23)
  16. Iwasaki, Y., Horiuchi, T., Seyama, M., Miura, M., Haga, T. and T. Hayashi :Surface plasmon resonance measuring device, sample cell, and measuring method., US8355135 (2013.1.15)
  17. Miura, T., Horiuchi, T., Iwasaki, Y. and Seyama, M.,:Flow cell., US8263025,? (2012.9.11)
  18. Miura, T., Horiuchi, T., Iwasaki, Y. and Seyama, M.,:Flow cell., US8241589,? (2012.8.14)
  19. Iwasaki, Y., Seyama, M., Miura, T., Horiuchi, T., Haga, T. and Camou, S. :Sensor element for SPR measurement., EP2031393B1 (DE, FR, GB, IT), (2011.10.26)???
  20. Ueno, Y., Horiuchi, T., Morimoto, T. and Niwa, O. :Micro-fluidic cell for optical detection of gases and method for producing same., US6600558, (2003.7.29)?????
  21. Horiuchi, T., Niwa, O., Tabei, H. and Morita, M. :Electrochemical detection method and apparatus therefore., EP0569908B1 (DE, FR, GB), (2002.2.13)??
  22. Horiuchi, T., Niwa, O., Tabei, H. and Morita, M. :Electrochemical detection method and apparatus therefore., US5389215, (1995.2.14)

国内特許

  1. 松浦伸昭、林勝義、井上鈴代、堀内勉、岩崎弦 :送液方法および送液システム.,特許5873126 (2016.1.22)
  2. 堀内勉、林勝義、岩崎弦、井上鈴代、瀬山倫子、為近恵美 :フローセルおよびその製造方法.,特許5872971 (2016.1.22)
  3. 井上鈴代、林勝義、瀬山倫子、岩崎弦、堀内勉、為近恵美 :血液凝固測定方法.,特許5818325 (2015.10.9)
  4. 井上鈴代、林勝義、岩崎弦、堀内勉、松浦伸昭、為近恵美 :血液凝固検査方法.,特許5758949 (2015.6.12)
  5. 岩崎弦、瀬山倫子、井上鈴代、芳賀恒之、堀内勉、三浦達、林剛、為近恵美 :測定チップ、センサシステムおよび測定方法. 特許5706300 (2015.3.6)
  6. 瀬山倫子、井上鈴代、岩崎弦、堀内勉、林剛、為近恵美 :凝固活性測定装置、測定チップおよび測定方法., 特許5607593 (2014.9.5)
  7. 瀬山倫子、井上鈴代、岩崎弦、堀内勉、林剛、為近恵美 :凝固活性測定装置および測定方法., 特許5592324 (2014.8.8)
  8. 岩崎弦、瀬山倫子、堀内勉、三浦達、井上鈴代、林剛、為近恵美:流速測定装置および流速測定方法.,? 特許5650599 (2014.11.21)
  9. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、井上鈴代、林剛、為近恵美:フローセル及びフローセルの送液方法., 特許5483616 (2014.2.28)
  10. 清倉孝規、堀内勉:流速測定器および流体測定方法., 特許5643156 (2014.11.7)
  11. 井上鈴代、瀬山倫子、岩崎弦、 堀内勉、 三浦達、高橋淳一、林剛、為近恵美 :バイオチップの製造方法., 特許5470300 (2014.2.7)
  12. 瀬山倫子、 岩崎弦、 堀内勉、 三浦達、 井上鈴代、 高橋淳一、 林剛 :凝固活性測定装置および測定方法., 特許5592144 (2014.8.8)
  13. 瀬山倫子、 岩崎弦、 堀内勉、 三浦達、 井上鈴代、 高橋淳一、 林剛、 芳賀恒之 :測定用基板、並びに、これを用いた生化学的結合形成および生化学的結合量の測定方法., 特許5419775 (2013.11.29)
  14. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 高橋淳一、 芳賀恒之 :アプリケータ., 特許5507991 (2014.3.28)
  15. 瀬山倫子、 岩崎弦、 堀内勉、 三浦達、 高橋淳一、 林剛、 芳賀恒之 :病原体検出方法., 特許5414422 (2013.11.22)
  16. カムーセルジュ、 清水彰、 林剛、 堀内勉、 芳賀恒之 :液体試料中のベンゼン濃度及びトルエン濃度の特定方法.,特許5300668 (2013.6.28)
  17. 飛田達也、宮内英夫、堀内勉、岩崎弦、三浦達、瀬山倫子、高橋淳一、芳賀恒之 :液滴形状を有するSPR計測用チップ.,特許5268102 (2013.5.17)
  18. 飛田達也、宮内英夫、堀内勉、岩崎弦、三浦達、瀬山倫子、高橋淳一、芳賀恒之 :屈折率整合シート一体型SPR計測用チップ.,特許5268101 (2013.5.17)
  19. 三浦達、 堀内勉、 林勝義、 カムーセルジュ、 瀬山倫子、 岩崎弦 :フローセル., 特許5177915 (2013.1.18)
  20. カムーセルジュ、 清水彰、 林剛、 堀内勉、 芳賀恒之 :ガス測定装置., 特許5159712 (2012.12.21)
  21. 三浦達、堀内勉、岩崎弦、 瀬山倫子、カムーセルジュ、 林剛、 高橋淳一 :フローセル.,?? 特許5059880 (2012.8.10)
  22. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 高橋淳一、 芳賀恒之 :測定チップ着脱装置、SPR測定システム及び測定チップ着脱方法., 特許5042371 (2012.7.20)
  23. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 高橋淳一、 芳賀恒之 :キャピラリーポンプユニット及びフローセル., 特許4987088 (2012.5.11)
  24. 三浦達、 堀内勉、 岩崎弦、 瀬山倫子 :フローセル., 特許4988871 (2012.5.11)
  25. 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 芳賀恒之、 三浦達、 高橋淳一、 堀内勉 :検出チップ., 特許4975686 (2012.4.20)
  26. 岩崎弦、 瀬山倫子、 三浦達、 堀内勉、 芳賀恒之、 カムーセルジュ :SPR測定用センサー素子., 特許4949397 (2012.3.16)
  27. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 高橋淳一、 芳賀恒之 :表面プラズモン共鳴測定装置., 特許4921385 (2012.2.10)
  28. 岩崎弦、 堀内勉、 瀬山倫子、 三浦達、 芳賀恒之、 林剛 :表面プラズモン共鳴測定装置、試料セルおよび測定方法., 特許4914503 (2012.1.27)
  29. 岩崎弦、 堀内勉、 瀬山倫子、 三浦達、 芳賀恒之、 高橋淳一、 林剛 :流速測定装置、抗原濃度測定装置、フローセル、流速測定方法、抗原濃度測定方法., 特許4897054 (2012.1.6)
  30. 瀬山倫子、 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 林剛、 芳賀恒之 :洗浄シート及び洗浄方法., 特許4891215 (2011.12.22)
  31. カムーセルジュ、 清水彰、 堀内勉、 芳賀恒之 :ガス濃縮セルおよびガス濃縮方法., 特許4874946 (2011.12.2)
  32. 三浦達、 堀内勉、 林勝義、 カムーセルジュ、 瀬山倫子、 岩崎弦 :フローセル., 特許4861353 (2011.11.11)
  33. 岩崎弦、 堀内勉、 瀬山倫子、 三浦達、 芳賀恒之、 林剛 :表面プラズモン共鳴現象測定装置の試料セル固定構造., 特許4861347 (2011.11.11)
  34. 三浦達、 堀内勉、 岩崎弦、 瀬山倫子 :フローセル., 特許4852573 (2011.10.28)??????
  35. 岩崎弦、 堀内勉、 瀬山倫子、 三浦達、 芳賀恒之、 林剛 :試料注入器., 特許4833230 (2011.9.30)
  36. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 高橋淳一、 芳賀恒之 :溶液自動供給装置., 特許4833228 (2011.9.30)
  37. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 高橋淳一、 芳賀恒之 :表面プラズモン共鳴現象測定用のフローセル., 特許4820843 (2011.9.9)
  38. 瀬山倫子、 岩崎弦、 堀内勉、 三浦達、 高橋淳一、 林剛、 芳賀恒之 :マイクロチップ及び該マイクロチップを用いた抗体固定化方法., 特許4806699 (2011.8.19)
  39. 岩崎弦、 瀬山倫子、 林剛、 芳賀恒之、 三浦達、 高橋淳一、 堀内勉 :抗原濃度検出装置及び抗原濃度検出方法., 特許4778990 (2011.7.8)
  40. 瀬山倫子、 カムーセルジュ、 岩崎弦、 三浦達、 高橋淳一、 芳賀恒之、 堀内勉 :光学分析用チップ., 特許4733744 (2011.4.28)
  41. 堀内勉、 三浦達、 岩崎弦、 高橋淳一、 林勝義、 芳賀恒之、 瀬山倫子、 カムーセルジュ :フローセルおよびその製造方法., 特許4681052 (2011.2.10)
  42. 瀬山倫子、 岩崎弦、 堀内勉、 高橋淳一、 三浦達、 芳賀恒之 :近接場光学センサ用ナノ流路およびその作製方法., 特許4591963 (2010.9.24)
  43. 林勝義、 岩崎弦、 高橋淳一、 堀内勉、 瀬山倫子、 三浦達、 芳賀恒之 :化学物質検出用チップ., 特許4579867 (2010.9.3)
  44. 瀬山倫子、岩崎弦、堀内勉、高橋淳一 :表面プラズモン共鳴スペクトル測定装置におけるデータ校正方法.,? 特許4535975 (2010.6.25)
  45. 瀬山倫子、岩崎弦、堀内勉、石井雄三、高橋淳一、芳賀恒之 :.表面プラズモン共鳴スペクトル測定用のプリズム・液溜め一体型チップ、その製造方法、およびそれを用いた表面プラズモン共鳴測定装置,? 特許4468875 (2010.3.5)
  46. 上野祐子、堀内勉、丹羽修、周豪慎、本間格 :多孔質材料を用いた分子の検出方法ならびに該多孔質材料及び該多孔質材料の製造方法多孔質材料を用いた分子の検出方法ならびに該多孔質材料及び該多孔質材料の製造方法.,? 特許4229394 (2008.12.12)
  47. 林勝義、堀内勉、岩崎弦、館彰之 :カテコールアミン類の測定方法、および該方法に用いられるカテコールアミン類測定用電極およびその製造方法ならびに電気化学セル.,? 特許3990705 (2007.7.27)
  48. 林勝義、堀内勉、岩崎弦、館彰之 :連続分離検出チップ., 特許3973657 (2007.6.22)
  49. 上野祐子、堀内勉、丹羽修、周豪慎、本間格 :ベンゼンガス選択吸着性多孔質シリカ材料及びその製造方法,? 特許3969489 (2007.6.15)
  50. 林勝義、丹羽修、堀内勉、岩崎弦、栗田僚二 :オンラインカテコールアミンセンシングデバイス.,? 特許3902156 (2007.1.12)
  51. 丹羽修、ユウティアンヤン、堀内勉、富田雅人、廣野滋 :ナノ金属微粒子含有炭素薄膜電極及びその製造方法., 特許3862540 (2006.10.6)
  52. 林勝義、丹羽修、堀内勉、鳥光慶一、栗田僚二、前山一隆、谷澤克行 :ヒスタミンセンサ.,? 特許3751480 (2005.12.16)
  53. 上野祐子、堀内勉、森本孝、丹羽修 :ガス分光分析用微小フローセルおよびその製造方法.,? 特許3583739 (2004.8.6)
  54. 鈴木孝治、栗原一嘉、岩崎弦、丹羽修、堀内勉、飛田達也、田部井久男 :2次元イメージング表面プラズモン共鳴測定装置および測定方法., 特許03579321 (2004.7.23)
  55. 岩崎弦、丹羽修、堀内勉、飛田達也、田部井久男、今村三郎 :光導波路型SPR現象測定装置., 特許3576093 (2004.7.16)
  56. 栗田僚二、田部井久男、丹羽修、堀内勉、鳥光慶一、森田雅夫 :微少量オンラインバイオセンサー及びその製造方法., 特許3515908 (2004.1.23)
  57. 丹羽修、森本孝、堀内勉、栗田僚二 :キャピラリー電気泳動用電気化学検出器及びその製造方法., 特許3509064 (2004.1.9)
  58. 丹羽修、堀内勉、鳥光慶一、栗田僚二、前山一隆、谷澤克行 :ヒスタミン計測用微小電極およびヒスタミン計測用センサ., 特許3499767 (2003.12.5)
  59. 丹羽修、鳥光慶一、堀内勉、森田雅夫、栗田僚二 :オンラインバイオセンサー., 特許3480884, (2003.10.10)
  60. 林勝義、丹羽修、堀内勉、森田雅夫、鳥光慶一 :集積型バイオセンサおよびその製造方法.,? 特許3462418 (2003.8.15)
  61. 森本孝、森田雅夫、丹羽修、堀内勉、鳥光慶一、栗田僚二 :電気化学検出器., 特許3462401? (2003.8.15)
  62. 味戸克裕、丹羽修、堀内勉、森田雅夫 :キャピラリー電気泳動用検出器., 特許3462339 (2003.8.15)
  63. 堀内勉、上野祐子、丹羽修 :光化学検出器用光学部品、光化学検出器用マルチ光学部品、前記光化学検出器用光学部品または光化学検出器用マルチ光学部品を使用した光化学検出器、光化学検出方法および光化学検出器用光学部品の製造方法., 特許3461772 (2003.8.15)
  64. 丹羽修、堀内勉、鳥光慶一、森田雅夫、田部井久男、佐久間綾子、栗田僚二 :微少量オンラインバイオセンサー及びその製造方法.,? 特許3461696 (2003.8.15)
  65. 丹羽修、堀内勉、鳥光慶一、森田雅夫、栗田僚二、田部井久男 :極微少量フローセル、及びその製造方法.,? 特許3419691 (2003.4.18)
  66. 堀内勉、丹羽修、田部井久男、森田雅夫 :電気化学検出方法および検出装置.,? 特許3289059 (2002.3.22)
  67. 森田雅夫、堀内勉、丹羽修、田部井久男 :電気化学的検出器.,? 特許2566173 (1996.10.3)

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