基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 宇宙科学プログラム室 主任研究開発員専修大学 法学部 兼任講師
- 学位
- 博士(理学)(名古屋大学)
- J-GLOBAL ID
- 201801006920847672
- researchmap会員ID
- B000310827
研究内容
専門は惑星科学.室内衝突実験,隕石表面分析,惑星探査機によるリモセンデータ解析を主な研究手法とし,これらを用いた初期太陽系小天体の物質進化過程の理解を目指す.
惑星探査ミッションへの参画
- はやぶさ2 (TIR, SCI, DCAM3) 2017-present
- Hera (TIRI) 2020-present
- 次世代小天体サンプルリターン探査RG/WG 2020-present
- Comet Interceptor 2020-present
経歴
6-
2022年8月 - 現在
-
2021年4月 - 現在
-
2017年11月 - 2022年7月
-
2016年4月 - 2017年10月
-
2013年4月 - 2016年3月
学歴
3-
2010年4月 - 2012年12月
-
2008年4月 - 2010年3月
-
2004年4月 - 2008年3月
委員歴
2-
2020年9月 - 現在
-
2021年4月 - 2022年3月
受賞
9論文
48-
Advances in Space Research 2025年1月20日
-
Advances in Space Research 2024年5月
-
The Planetary Science Journal 2023年5月1日
-
Science (New York, N.Y.) 379(6634) eabn9033 2023年2月24日 査読有りThe Hayabusa2 spacecraft collected samples from the surface of the carbonaceous near-Earth asteroid (162173) Ryugu and brought them to Earth. The samples were expected to contain organic molecules, which record processes that occurred in the early Solar System. We analyzed organic molecules extracted from the Ryugu surface samples. We identified a variety of molecules containing the atoms CHNOS, formed by methylation, hydration, hydroxylation, and sulfurization reactions. Amino acids, aliphatic amines, carboxylic acids, polycyclic aromatic hydrocarbons, and nitrogen-heterocyclic compounds were detected, which had properties consistent with an abiotic origin. These compounds likely arose from an aqueous reaction on Ryugu's parent body and are similar to the organics in Ivuna-type meteorites. These molecules can survive on the surfaces of asteroids and be transported throughout the Solar System.
-
Nature Astronomy 7(2) 170-181 2023年2月 査読有りWithout a protective atmosphere, space-exposed surfaces of airless Solar System bodies gradually experience an alteration in composition, structure and optical properties through a collective process called space weathering. The return of samples from near-Earth asteroid (162173) Ryugu by Hayabusa2 provides the first opportunity for laboratory study of space-weathering signatures on the most abundant type of inner solar system body: a C-type asteroid, composed of materials largely unchanged since the formation of the Solar System. Weathered Ryugu grains show areas of surface amorphization and partial melting of phyllosilicates, in which reduction from Fe3+ to Fe2+ and dehydration developed. Space weathering probably contributed to dehydration by dehydroxylation of Ryugu surface phyllosilicates that had already lost interlayer water molecules and to weakening of the 2.7 µm hydroxyl (–OH) band in reflectance spectra. For C-type asteroids in general, this indicates that a weak 2.7 µm band can signify space-weathering-induced surface dehydration, rather than bulk volatile loss.
MISC
75-
16th Europlanet Science Congress 2022 16 EPSC2022-1191 2022年9月23日
-
16th Europlanet Science Congress 2022 16 EPSC2022-1187 2022年9月23日 招待有り
書籍等出版物
1担当経験のある科目(授業)
2-
2021年4月 - 現在宇宙地球科学101・1a/102・1b (専修大学)
-
2020年10月 - 2020年10月選択宇宙ゼミ (星槎学園中高等部北斗校)
所属学協会
2共同研究・競争的資金等の研究課題
3-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 2020年4月 - 2023年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) 2014年4月 - 2017年3月
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費 2010年 - 2012年