ERATO
ERATO
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/08/15 05:08 UTC 版)
ERATO(えらとー、英: Exploratory Research for Advanced Technology)は、国立研究開発法人科学技術振興機構が実施する戦略的創造研究推進事業の枠組みに属するプログラムである。ERATOは、1981年に創造科学技術推進事業(ERATO)の名称で発足し、その後、2002年度から戦略的創造研究推進事業の総括実施型研究(ERATO)として再編され、現在も研究プロジェクトの公募・支援が行われている制度である。
概要
今後の科学技術イノベーションの創出につながる、社会・産業ニーズに対応した新技術を創出することを目的として、戦略重点科学技術に重点化した分野における課題解決型基礎研究を推進している[1]。
能力と先取性のある研究リーダー(研究総括)を選出し、研究総括の所属する既存機関から独立して運営される研究拠点を設置している。機関・分野を超えた幅広い人材を揃えた”「人」中心の研究システム”にて研究が実施されており、プロジェクト名は必ず研究総括の名前を冠している[2]。
ERATOでは過去に「加藤核内複合体プロジェクト」「四方動的微小反応場プロジェクト」「伊丹分子ナノカーボンプロジェクト」において研究不正や研究費の不適切使用が発覚した事例がある[3][4]。
沿革
- 1981年 創造科学技術推進事業(ERATO)として発足(当時 新技術開発事業団)
- 2002年 戦略的創造研究推進事業 ERATOプログラムとして再編成
特徴
既存の研究の延長線上や大規模化ではない、新たな視点を盛り込んだ挑戦的なもので、10~15年後に新たな科学技術分野への展開や、新産業の創出が期待できる革新的な科学技術の芽あるいは将来の新しい流れを生み出す研究を実施している。
研究総括と、組織を越えた研究員の参加による人を中心とした時限プロジェクト制であり、研究総括はプロジェクトの研究活動そのものを指揮する。
研究実施場所は、研究総括の所属機関によらず、必要に応じてリサーチパーク、民間研究機関、大学等に新たに設置され、組織や学問領域を越えて研究員を結集し、研究を実施する[5]。
過去の問題事例
ERATOにおいて過去に研究不正や研究費の不適切使用が発覚したプロジェクトがある。主要な事例は以下の通りである。
- 加藤核内複合体プロジェクト: 加藤茂明が主宰した研究室における論文の不正行為が東京大学により認定された[4]。
- 四方動的微小反応場プロジェクト: 研究総括による業者への預け金等、研究費の不正使用 [6]。
- 伊丹分子ナノカーボンプロジェクト: 炭素素材「グラフェンナノリボン」の合成に関する論文が科学誌ネイチャーより撤回された。物質の分子量を調べる「質量分析」の実験結果に不自然な点があった上、基となったデータを確認できなかったたことが理由とされている[7]。
プログラムの骨子
以下の骨子をもってプログラムが運営されている[1]。
- 研究期間:約5年間
- 研究費:15億円を上限とした必要額
- 推進体制:プロジェクト制。所属機関とは別にプロジェクトを立ち上げる
- 研究実施場所:大学、リサーチパーク、民間研究機関等から借用
- 研究領域:戦略目標のもとに科学技術振興機構が研究領域を設定
選考
大学、公的研究機関、民間企業研究開発部門等に所属し研究開発経験のある個人による推薦(推薦公募)を基に選考を行うという、他の競争的資金と比べて非常にユニークな公募方法を実施している。(自薦は不可)
推薦された候補者リストを母集団とし、外部の専門家等による選考審査を実施したうえで研究総括が選定される。なお選考の過程で候補者には研究構想の提案が求められ、提出された研究構想のピア・レビューが行われる[5] 。
実施されたプロジェクトと研究総括
実施年度別のプロジェクト及び研究総括は以下の通り。
2010-2015
- 彌田超集積材料(彌田(いよだ) 智一)
- 香取創造時空間(香取秀俊)
- 竹内バイオ融合(竹内昌治)
- 東山ライブホロニクス(東山哲也)
- 村田脂質活性構造(村田道雄)
2009-2014
2008-2013
2007-2012
2006-2011
2005-2010以前
- 浅田共創知能システム(浅田稔)
- 上田マクロ量子制御(上田正仁)
- 岩田ヒト膜受容体構造(岩田想)
- 長谷部分化全能性進化(長谷部光泰)
- 金子複雑系生命(金子邦彦)
- 中村活性炭素クラスター(中村栄一)
- 下條潜在脳機能(下條信輔)
- 加藤核内複合体(加藤茂明)
- 合原複雑数理モデル(合原一幸)
- 腰原非平衡ダイナミクス(腰原伸也)
- 小林高機能性反応場(小林修)
- 前田アクチンフィラメント動態(前田雄一郎)
- 大野半導体スピントロニクス(大野英男)
- 八島超構造らせん高分子(八島栄次)
- 審良自然免疫(審良静男)
- 山本環境応答(山本雅之)
- 十倉スピン超構造(十倉好紀)
- 中村不均一結晶(中村修二)
- 吉田ATPシステム(吉田賢右)
- 柳沢オーファン受容体(柳沢正史)
- 今井量子計算機構(今井浩)
- 相田ナノ空間(相田卓三)
- 小池フォトニクスポリマー(小池康博)
- 関口細胞外環境(関口清俊)
- 樽茶多体相関場(樽茶清悟)
- 横山液晶微界面(横山浩)
- 細野透明電子活性(細野秀雄)
- 黒田カイロモルフォロジー(黒田玲子)
- 大津局在フォトン(大津元一)
- 北野共生システム(北野宏明)
- 楠見膜組織能(楠見明弘)
- 近藤誘導分化(近藤寿人)
- 五神協同励起(五神真)
- 井上過冷金属(井上明久)
- 難波プロトニックナノマシン(難波啓一)
- 堀越ジーンセレクター(堀越正美)
- 川人学習動態脳(川人光男)
- 井上光不斉反応(井上佳久)
- 横山情報分子(横山茂之)
- 月田細胞軸(月田承一)
- 舛本単一量子点(舛本泰章)
- 加藤たん白生態(加藤誠志)
- 土居バイオアシンメトリ(土居洋文)
- 御子柴細胞制御(御子柴克彦)
- 高柳粒子表面(高柳邦夫)
- 平尾誘起構造(平尾一之)
- 山元行動進化(山元大輔)
- 高井生体時系(高井義美)
- 山本量子ゆらぎ(山本喜久)
- 田中固体融合(田中俊一郎)
- 橋本相分離構造(橋本竹治)
- 広橋細胞形象(広橋説雄)
- 河内微小流動(河内啓二)
- 板谷固液界面(板谷謹悟)
- 柳田生体運動子(柳田敏雄)
- 吉里再生機構(吉里勝利)
- 吉村パイ電子物質(吉村進)
- 野依分子触媒(野依良治)
- 伏谷着生機構(伏谷伸宏)
- 岡山細胞変換(岡山博人)
- 木村融液動態(木村茂行)
- 永山たん白集積(永山国昭)
- 鳥居食情報調節(鳥居邦夫)
- 新海包接認識(新海征治)
- 外村位相情報(外村彰)
- 青野原子制御表面(青野正和)
- 池田ゲノム動態(池田穰衛)
- 榊量子波(榊裕之)
- 増原極微変換(増原宏)
- 水谷植物情報物質(水谷純也)
- 西澤テラヘルツ(西澤潤一)
- 古沢発生遺伝子(古沢満)
- 国武化学組織(国武豊喜)
- 後藤磁束量子情報(後藤英一)
- 宝谷超分子柔構造(宝谷紘一)
- 稲場生物フォトン(稲場文男)
- 吉田ナノ機構(吉田庄一郎)
- 黒田固体表面(黒田晴雄)
- 掘越特殊環境微生物(掘越弘毅)
- 早石生物情報伝達(早石修)
- 水野バイオホロニクス(水野傳一)
- 林超微粒子(林主税)
- 増本特殊構造物質(増本健)
- 緒方ファインポリマー(緒方直哉)
- 西澤完全結晶(西澤潤一)
脚注
- 1 2 戦略的創造研究推進事業 https://www.jst.go.jp/kisoken/
- ↑ ERATOパンフレット http://www.jst.go.jp/erato/announce/erato-j09.pdf
- ↑ 科学技術振興機構, 国立研究開発法人. “名古屋大学の研究者による戦略的創造研究推進事業(ERATO)の研究活動における不正行為に対する処分について|国立研究開発法人 科学技術振興機構”. www.jst.go.jp. 2025年9月30日閲覧。
- 1 2 “加藤核内複合体プロジェクト | ERATO”. www.jst.go.jp. 2025年9月30日閲覧。
- 1 2 平成23年度戦略的創造研究推進事業 (ERATO型)における研究総括候補の推薦(他薦)の募集について http://www.jst.go.jp/erato/boshu11/index.html
- ↑ 戦略的創造研究推進事業 https://www.jst.go.jp/erato/evaluation/posteriori/jigo/jigo2009_yomo.pdf
- ↑ Yuuta Yano; Nobuhiko Mitoma; Kaho Matsushima; Feijiu Wang; Keisuke Matsui; Akira Takakura; Yuhei Miyauchi; Hideto Ito et al. (3 December 2020). “Retraction Note: Living annulative π-extension polymerization for graphene nanoribbon synthesis”. Nature 588: 180. doi:10.1038/s41586-020-2950-0.
外部リンク
ERATO(Extended Range Targeting of Otomat)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 09:04 UTC 版)
「オトマート (ミサイル)」の記事における「ERATO(Extended Range Targeting of Otomat)」の解説
中間航程では母艦からのリンクによって目標情報を受信することから、ミサイルは900メートルの高度を飛翔する。最後の目標情報を受信したのち、ミサイルは高度20メートルまで降下してシースキミングに入る。このような誘導方式であることから、母艦とのリンクを保つ必要上、最大射程は166 km程度に制約される一方、同時に複数目標との交戦が可能となっており、16発のミサイルで6個の目標を攻撃することができる。
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