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    • 12. 发明申请
    • 近接場光を用いた生体分子の相互作用の検出方法および検出装置
    • 用于使用近场光检测生物分子相互作用的方法和装置
    • WO2005085801A1
    • 2005-09-15
    • PCT/JP2005/003962
    • 2005-03-08
    • 独立行政法人産業技術総合研究所高橋 勝利吉野 里美
    • 高橋 勝利吉野 里美
    • G01N13/14
    • G01N21/64G01N33/53G01N33/566G01Q30/14G01Q60/20
    • 【課題】 生体分子と検体との弱い相互作用を検出することができる方法および装置を提供する。 【解決手段】 基板に固定した生体分子と、蛍光標識した検体との相互作用を、近接場光を用いて検出する方法であって、液体中において前記生体分子と前記検体とを接触させる工程と、液体中において前記生体分子表面にSNOMプローブを用いて近接場光を照射する工程と、前記近接場光により励起された蛍光を検出する工程と、を含む方法を用いる。また、基板に固定した生体分子と、蛍光標識した検体との相互作用を、近接場光を用いて検出する装置であって、前記検体と液体中において接触した前記生体分子の表面に、近接場光を照射する照射手段と、前記近接場光により励起された蛍光を検出する検出手段と、を備えることを特徴とする、前記装置を用いる。さらに、1種または2種以上の生体分子を固定した基板を用いることもできる。  
    • [问题]提供可以检测生物分子和分析物之间的任何弱相互作用的方法和装置。 用于解决问题的手段提供了利用近场光检测固定在基板上的生物分子与荧光标记的分析物之间的任何相互作用的方法,包括使生物分子与分析物接触的步骤 液体 在液体中使用SNOM探针用近场光照射生物分子的表面的步骤; 以及检测被近场光激发的荧光的步骤。 此外,提供了一种用于利用近场光检测固定在基底上的生物分子与荧光标记的分析物之间的任何相互作用的装置,其特征在于,该装置包括用近场光照射的照射装置 生物分子的表面已经与液体中的分析物接触; 以及用于检测被近场光激发的荧光的检测装置。 可以使用固定有一个或两个以上生物分子的底物。
    • 15. 发明申请
    • 近接場光学顕微鏡の信号光測定システム
    • 用于近场光学显微镜的信号灯测量系统
    • WO2010032429A1
    • 2010-03-25
    • PCT/JP2009/004588
    • 2009-09-15
    • 独立行政法人科学技術振興機構市村垂生矢野隆章井上康志河田聡
    • 市村垂生矢野隆章井上康志河田聡
    • G01N13/14
    • G01Q20/02G01N21/6458G01Q60/22
    •  近接場光により試料から放射される信号光のプローブ・試料間距離依存性を調べることができる近接場光学顕微鏡の信号光測定システムを提供する。本発明の信号光測定システムは、試料の表面を走査するプローブ12、光源16、試料から放射される信号光を検出する分光器18を備えている。前記プローブ12はカンチレバーとその先端の銀チップから成る。カンチレバーは振動子20によって加振され、これにより銀チップの先端が試料表面に間欠接触する。光源16から出射された光は、光変調器24、ビームスプリッタ26,対物レンズ22,透明基板12を経て試料表面に照射され、試料表面に近接場光を生成させる。この近接場光によって試料から信号光が放射される。
    • 公开了一种用于近场光学显微镜的信号光测量系统,其能够通过近场光相对于探针和样本之间的距离来研究从样本发射的信号光的依赖性。 该信号光测量系统配备有扫描样品表面的探针(14),光源(16)和检测从样品发出的信号光的分光镜(18)。 探针(14)在其顶端包括悬臂和银芯片。 悬臂由振荡器(20)振动,导致银芯片的尖端间断地与试样的表面接触。 从光源(16)发射的光通过光调制器(24),分束器(26),物镜(22)和透明基板(12),并且撞击样本表面,产生近场 在样品表面发光。 信号光通过该近场光从样品辐射。
    • 17. 发明申请
    • OPTICAL DEVICE FOR MEASURING MODULATED SIGNAL LIGHT
    • 用于测量调制信号灯的光学装置
    • WO2007039210A1
    • 2007-04-12
    • PCT/EP2006/009397
    • 2006-09-27
    • MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.OCELIC, NenadHILLENBRAND, Rainer
    • OCELIC, NenadHILLENBRAND, Rainer
    • G12B21/06G12B21/02G01N13/14
    • G01Q60/22G11B7/005G11B7/1387
    • A near-field optical device (100), wherein the near-field interaction is subjected to a fundamental modulation at a fundamental frequency Ω, comprises an interferometer device (10) with an illumination light path (I) being directed to the probe (1), a reference light path (II) being directed to a detector device (20) and a signal light path (III) being directed from the probe (1) to the detector device (20), wherein the reference and signal light paths (II, III) are superimposed at the detector device (20), and a demodulation device (30) for determining the signal light components by demodulating the detector output signals, wherein the reference light path (H) does not contain the probe (1), an interferometer phase modulator (40) is arranged in the reference light path (ll) br signal light path (III), and the demodulation device (30) is adapted for determining the signal light components from the detector output signals obtained at three or more different interferometer states.
    • 近场光学装置(100),其中所述近场相互作用在基频O处进行基本调制,包括干涉仪装置(10),其中照明光路(I)被引导到所述探针(1) ),引导到检测器装置(20)的参考光路(II)和从探针(1)引导到检测器装置(20)的信号光路(III),其中参考和信号光路径 II)III被叠加在检测器装置(20)处,以及解调装置(30),用于通过解调检测器输出信号来确定信号光分量,其中参考光路径(H)不包含探针(1) ,干涉仪相位调制器(40)布置在参考光路(11)br信号光路(III)中,并且解调装置(30)适于根据检测器输出信号中三 更多不同的干涉仪状态。
    • 18. 发明申请
    • SENSING APPARATUS
    • 感应装置
    • WO2006011636A1
    • 2006-02-02
    • PCT/JP2005/014146
    • 2005-07-27
    • CANON KABUSHIKI KAISHAOUCHI, Toshihiko
    • OUCHI, Toshihiko
    • G01N21/35G01N22/00G01N13/14G12B21/06
    • G01N21/3581
    • A sensing apparatus is provided which comprises a chip (20) in which a transmission line (2) for propagating an electromagnetic wave is formed on a substrate (1), an electromagnetic wave generator (7) for generating an electromagnetic wave (10), a coupling means (9), and a detector (5) for detecting a propagation state of an electromagnetic wave at an arbitrary location on the transmission line, of the electromagnetic wave propagating through the transmission line (2). An interaction between an object (4) disposed in the vicinity of the transmission line (2) and the electromagnetic wave is detected by the detector (5) to sense a spatial interaction state of the object (4) with the electromagnetic wave.
    • 提供了一种感测装置,其包括芯片(20),其中在基板(1)上形成有用于传播电磁波的传输线(2),用于产生电磁波(10)的电磁波发生器(7) 耦合装置(9)和用于检测通过传输线(2)传播的电磁波在传输线上的任意位置处的电磁波的传播状态的检测器(5)。 通过检测器(5)检测设置在传输线(2)附近的物体(4)与电磁波之间的相互作用,以感测物体(4)与电磁波的空间相互作用状态。
    • 19. 发明申请
    • 光導波装置
    • 光波导
    • WO2005121748A1
    • 2005-12-22
    • PCT/JP2005/010641
    • 2005-06-10
    • 国立大学法人岐阜大学田中 嘉津夫田中 雅宏
    • 田中 嘉津夫田中 雅宏
    • G01N13/14
    • G01Q60/22G02B6/262Y10S977/862
    • プラズモン活性媒質である銀(Ag)により構成された装置本体12に貫通形成された光導波路14に光が入射されると、当該光導波路14(微小開口16を含む)の画定面55で表面プラズモンが発生する。そのため、光導波路14内を伝搬する光の強度は、当該光が微小開口16に向けて伝搬するにつれて強くなる。また、第1凸片13aの先端51は、第2凸片13bの先端52と比較してより突出することから、凸部13の先端部において、前記光は当該先端部における電界の強度分布に基づき第1凸片13a近傍に集光される。そのため、微小開口16から滲み出された光が偏光方向に広がることは抑制される。よって、光導波路14を通じて伝搬される光の光強度を、その光の広がりの増大を招くことなく、良好なS/N比を維持しつつ、低コストで増強することができる。
    • 当光进入通过用作等离子体激元介质的由银(Ag)制成的器件本体(12)形成的光波导(14)时,在光波导(14)的限定表面(55)上产生表面等离子体 )(包括微开口(16))。 因此,通过光波导(14)传播的光的强度随着光向微孔(16)行进而增加。 第一突出片(13a)的端部(51)比第二突出片(13b)的端部(52)突出。 因此,根据突出部分(13)的端部周围的电场的强度分布,光聚焦在第一突出片(13a)周围。 因此,防止从微孔(16)渗出的光在光的偏振方向上扩散。 结果,可以以低成本增加通过光波导(14)传播的光的强度,而不会在保持良好的S / N比的同时增加光的扩展。