日本からの学術論文数の経年変化 飯嶋秀樹, Private communication

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1 イノベーションはなぜ途絶えたか - 科学立国日本の危機 - 山口栄一京都大学大学院教授 CIGS エネルギー環境セミナーキヤノングローバル戦略研究所 2017/06/20( 火 ) / / / / /02

2 日本からの学術論文数の経年変化 飯嶋秀樹, Private communication

3 日本からの学術論文数の経年変化 ( 減少分野 ) 応用物理 分子生物学 物質科学 物性物理 飯嶋秀樹, Private communication

4 日本の物理学論文数はなぜ急減しているのか? 物理学の論文数 / 年 日本の物理学博士学生数 日本の大企業 10 社物理学論文数 x10 ( 左目盛 ) 日本の物理学博士学生数 ( 右目盛 ) 日本の物理学論文数 ( 左目盛 ) 暦年飯嶋秀樹 (2015), to be published in Doshisha ITEC Working Paper Series

5 日本の大企業からの学術論文数の経年変化 飯嶋秀樹 (2015), Private communication

6 日本の医薬品大企業からの論文数の経年変化 論文数 ( 本 ) 塩野義製薬協和発酵キリン大日本住友製薬中外製薬三菱田辺製薬エーザイ大塚製薬アステラス製薬第一三共武田薬品 西暦 ( 年 )

7 米国の医薬品大企業からの論文数の経年変化 論文数 ( 本 ) Allergan Celgene Mylan Baxter International Bristol-Myers Squibb Eli Lilly Abbott Laboratories Johnson & Johnson Merck & Co Pfizer 0 西暦 ( 年 )

8 Christensen の破壊的イノベーション ハード ディスク ドライブ 持続的イノベーション 8 インチ 5.25 インチ 3.5 インチ 破壊的イノベーション イノベーションのジレンマ より

9 Christensen の誤謬ー破壊的イノベーション 持続的 - トランジスタ ( 真空管 ) -MOSFET ( 接合型トランジスタ ) -HEMT (Si-MOSFET) - 青色発光デバイス ( 他のすべての発光デバイス ) パラダイム破壊型 定義により存在しない 破壊的 - 薄膜ヘッド,MR ヘッド - 小型ディスク ドライブ ( フェライト ヘッド ) ( 大型ディスク ドライブ ) - トランジスタ ( 真空管 )? パラダイム持続型

10 科学とは何か ノーベル賞 ( 物理 化学 ) のメダル 幼いホルス神に授乳するイシス女神 Musée du Louvre 自然の女神イシス ( エジプト神 宇宙の神ホルスの母 ) 科学する人

11 科学 技術とは何か研究 開発とは何か 研究とは何か 知の創造 科学のすべて, 技術の他の一部開発とは何か 価値の創造 ( 知の具現化 ) 技術の一部 科学 技術 開発 価値をつくる 研究 = 創発 まだ見ぬものを見る ないものをあらしめる

12 イノベーション ダイヤグラム 価値の創造 ( 開発 ) 帰納 Induction 演えき Deduction A ( パラダイム持続型技術 ) A ( 出発点としての既存技術 ) S ( 既存の知 ) 創発 Abduction A* ( パラダイム破壊型技術 ) ASPA*= ブレークスルータイプ 1 共鳴場 P( 創造された知 ) 土壌 知の創造 ( 研究 )

13 青色発光ダイオードのイノベーション ダイヤグラム 格子整合系の結晶成長 ZnSe LED 価値の創造 既存の LD ( 赤外, 赤 ) 知の創造 土壌

14 発生する光のエネルギー / ev 発生する光の波長 / mm 半導体のバンドギャップと原子間距離 紫 紫外線 ZnS 発光非発光 ダイヤモンドのように硬い 藍 青 緑黄橙 赤 赤外線 2 DVD AlP GaP GaAs Si 光通信 AlAs InP Ge InAs 2.5 原子間距離 / A ZnSe ZnTe AlSb GaSb InSb せんべいのように脆く軟らかい

15 発生する光のエネルギー / ev 発生する光の波長 / mm 次世代半導体 ダイヤモンドのように硬い 紫藍 紫外線 青 緑黄橙 赤 赤外線 GaN SiC 半導体のバンドギャップと原子間距離 AlN 2 ZnO InN AlP GaP GaAs Si ZnS AlAs InP Ge InAs 2.5 原子間距離 / A 発光非発光 ZnSe ZnTe AlSb GaSb InSb せんべいのように脆く軟らかい

16 青色発光ダイオードのイノベーション ダイヤグラム 格子整合系の結晶成長 ZnSe LED 価値の創造 既存の LD ( 赤外, 赤 ) 結晶成長学 赤﨑 : サファイア上の GaN の結晶成長 ( 格子不整合系 ) への挑戦 /1970s 天野 赤﨑 : 単結晶 GaN の実現 (AlN バッファ層法 ) /1985 天野 赤﨑 : p-gan の実現 (LEEBI 法 )/1988 赤﨑 :GaN の p 型化への挑戦 知の創造 土壌

17 赤﨑勇 ( 現 名城大学終身教授 ) 天野浩 ( 現 名古屋大学教授 )

18 青色 LED のイノベーション ダイヤグラム 格子整合系の結晶成長 ZnSe LED 価値の創造 既存の LD ( 赤外, 赤 ) 中村 : GaN 成長 /1989 結晶成長学 赤﨑 : サファイア上の GaN の結晶成長 ( 格子不整合系 ) への挑戦 /1970s 中村 : 単結晶 GaN の実現 ( GaN バッファ層法 )/1991 中村 :2 フロー法を発明 /1990 天野 赤﨑 : 単結晶 GaN の実現 (AlN バッファ層法 ) /1985 中村 岩佐 : p-gan の実現 ( アニール法 ) /1991 天野 赤﨑 : p-gan の実現 (LEEBI 法 )/1988 赤﨑 :GaN の p 型化への挑戦 松岡ら : 単結晶 InGaN の実現 /1989 松岡ら 長友ら :InGaN の結晶成長への挑戦 知の創造 土壌

19 中村修二 ( 現 カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授 ) 松岡隆志 ( 現 東北大学教授 )

20 価値の創造 格子整合系の結晶成長 既存の LD ( 赤外, 赤 ) 青色 LED のイノベーション ダイヤグラム 結晶成長学 ZnSe LED 中村 : GaN 成長 /1989 赤﨑 : サファイア上の GaN の結晶成長 ( 格子不整合系 ) への挑戦 /1970s 大企業すべて撤退 / 中村 : 単結晶 GaN の実現 ( GaN バッファ層法 )/1991 中村 :2 フロー法を発明 /1990 天野 赤﨑 : 単結晶 GaN の実現 (AlN バッファ層法 ) /1985 小川 : 事業化の決断 /1993 中村ら : 統合 中村 岩佐 : p-gan の実現 ( アニール法 ) /1991 天野 赤﨑 : p-gan の実現 (LEEBI 法 )/1988 赤﨑 :GaN の p 型化への挑戦 白色 LED 清水ら : 蛍光体との融合 /1996 中村ら :InGaN LED の実用化 /1992 松岡ら : 単結晶 InGaN の実現 /1989 松岡ら 長友ら :InGaN の結晶成長への挑戦 知の創造 土壌

21 ips 細胞のイノベーション ダイヤグラム 価値の創造 ( 開発 ) 経験的医学 薬学 A Bio-informatics DNA 創薬 A* まったく新しいバイオ産業 / 201? A 2 * 遺伝子と蛋白質のネットワークシステムとしての生命 ips 創薬再生医療 / 201? 経験的生物学 物理学 細胞工学蛋白質工学遺伝子工学 S 発生学 P Watson & Crick DNA 分子構造の発見 / 1953 Wilmut クローン羊 / 1996 分化の研究 / Thomson ヒト ES 細胞 / 1998 P 2 Gurdon 核移植による細胞初期化 / 1962 P 3 Evans ES 細胞の発見 / 1981 山中 ESTdatabase による細胞初期化の研究 / 1999 山中ヒト ips 細胞 / 2007 山中 ips 細胞の発見 / 2006 CiRA ips 細胞工学 / 2010 P 4 土壌 知の創造 ( 研究 )

22 ips 細胞のイノベーションダイヤグラム 演えき 経験的医学 薬学 細胞工学蛋白質工学遺伝子工学 A Bio-informatics DNA 創薬 A* Wilmut クローン羊 / 1996 Thomson ヒト ES 細胞 / 1998 分化の研究 / まったく新しいバイオ産業 / 201? A 2 * 遺伝子と蛋白質のネットワークシステムとしての生命 ips 創薬再生医療 / 201? CiRA ips 細胞工学 / 2010 経験的生物学 発生学 P 2 P 3 山中ヒト ips 細胞 / 2007 S P 物理学 Watson & Crick DNA 分子構造の発見 / 1953 Gurdon 核移植による細胞初期化 / 1962 Evans ES 細胞の山中発見 ESTdatabase / 1981 による細胞初期化の研究 / 1999 P 4 創発 山中 高橋 ips 細胞の発見 / 2006

23 21 世紀のイノベーションモデル 価値の創造 ロードマップ可能 Type 0 A* ( パラダイム破壊型技術 ) 演えき Deduction 回遊 Transilience 帰納 Induction B B タイプ 2 クリステンセンの 破壊的イノベーション A ( パラダイム持続型技術 ) A ( 既存技術 ) S P 2 創発 Abduction A 2 * P 土壌 タイプ 1 パラダイム破壊型イノベーション タイプ 3 回遊 Transilience 共鳴場 知の創造

24 藤田 : 分野知図 生化学 栄養学歯学 解剖学薬学 生理学家政学医学 生物学 生物 理系 文系 互いにハブをなす 9+1 のコア学問の円環構造 (decagon) の周囲に個別学問が 5 のクラスターをなす 生物工学 化学 看護学 生命科学 数学 農学 心理学 教育学 人類学 哲学経済学 社会学 化学工学情報工学電子工学 物理学情報学 電気工学 環境学 地学 商学 地理学 経営学 法学 政治学文学言語学考古学 機械工学 地球科学 非意識 非生物 意識

25 若き科学者を起業家にする制度 =SBIR 制度 政府調達等を通じたベンチャー創出制度 1982 年より始まる 連邦政府外部委託研究予算 (extramural research fund) の 2.9 % は この制度に拠出することを 法律で義務付ける (2000 億円 / 年 ) Phase 1, 2, 3 の多段階型のスター発掘システム ( ベンチャー登竜門 ) 創業初期 ( 無名 & 資金なし ) に具体的な挑戦課題と自己負担のない良質のグラントを与える Phase 1: アイデア競争 ビジネスプラン作成を作成する Phase 2: 可視化競争 アイデアを形にする (Commercialization) リスクマネーの不確実性を減らし Reputation を付与 Phase 3: ビジネス化支援 政府調達 or VC 紹介 ( リアルな投資 )

26 生化学修士修了 生物工学 歯学 化学 栄養学 看護学 1.40 解剖学薬学 心理学 生命科学 生理学家政学医学 6.20 数学 生物学 農学 生物 理系 文系 SBIR 企業の代表者の PhD 出自米国 2011 教育学 人類学 哲学経済学 単位 : % 全数 1034 不明 389 社会学 その他工学 2.79 電子工学 機械工学 非意識 情報工学 化学工学 情報学 電気工学 物理学 地球科学 環境学 地学 非生物 0.16 商学 地理学 経営学 法学 政治学文学言語学考古学 米国では 1982 年 SBIR 施行以来 代表者の 74% が博士だった 即ち SBIR 政策を通じて大学で生まれた最先進の知識を体系的にイノベーションに転換してきた 学部卒 意識

27 栄養学 解剖学 薬学 生化学 生理学 家政学 理系 医学 生物学 歯学 農学 看護学 SBIR企業の代表者の 学問分野 生物 文系 米国 ,639人/29年 心理学 教育学 化学 人類学 生命科学 生物工学 哲学 経済学 数学 物理学 化学工学 社会学 環境学 法学 文学 言語学 考古学 情報工学 電気工学 情報学 地理学 地学 電子工学 機械工学 非意識 政治学 商学 経営学 地球科学 非生物 意識 SBIR企業の代表者は 主として生命科学に軸足を置きながら いずれかのコア学 問に2本目の足を置いている

28 米国医薬品産業 :SBIR(HHS 拠出分 ) の増倍率 SBIR 増倍率 (B/A) SBIR グラント金額累計 (A) 付加価値額累計 (B) 費用対効果の比率 (B/A) % 金額累計 ( 百万ドル : 対数表示 ) % 4000% 3500% 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% 費用対効果の比率 西暦 ( 年 )

29 SBIR 企業の成功事例 会社名創業年創業者 Phase I Phase II Bio- Pharma AMGEN (CA) Gilead Sciences (CA) 1980 Dr. G. Rathmann Chemist for 3M 1987 Dr. M. Riordan MD Dr. P. Dervan, chemist, CalTech K$ K$ K$ K$ K$ K$ K$ K$ Power Transistors Cree Research (NC) Transphorm (CA) 1987 (Prof R. Davis) Dr N. Hunter Dr J. Palmour, NCU 2007 Prof U. Mishra Dr. P. Parikh, UCSB K$ K$ K$ etc K$ K$ K$ etc K$ K$ Solar Cells SunPower (CA) First Solar (AR) 1985 Dr. R. Swanson EE, Stanford Univ H. McMaster M. Ahearn, JD K$ K$ K$ etc K$ K$ K$ K$ K$ etc K$ K$

30 Average change in sales (M$) SBIR 非 SBIR SBIR 非 SBIR SBIR 制度のパフォーマンスの日米比較 大規模データを用いて定量的な評価を行なった ここでは Josh Lerner による米国の SBIR 制度に関する先行研究に基づき 日本 SBIR 制度の検証を行なった 日本の SBIR 政策は 完全に失敗だったことを 疑義なく証明 US SBIR awardees 米国 Lerner 日本 井上 US matching firm J. Lerner, J. Business, 72(3), 99. JP SBIR awardees JP matching firm H. INOUE and E. YAMAGUCHI SAGE Open, 7 (1), 17.

31 まとめ 1. 日本は 1990 年代後半におきた大企業中央研究所の終焉の後 新しいイノベーション モデルを見つけられないまま 漂流している しかも産業競争力を下支えする科学分野に限って収縮を起こしており 根源的に危機的状況にある 2. 一方米国は SBIR 制度の断固たる持続的遂行を通じて ついに新しいイノベーション モデルを発見した それは ベンチャー企業のネットワーク統合体 モデルとも呼ぶべきシステムである いまの米国の強い産業競争力は SBIR 制度によって形成されたといっても過言ではない 3. 周回遅れの日本が 科学もイノベーションも滅びゆく国にならないためには パラダイム破壊型イノベーションがどのようにして生まれるか その本質に立ち戻り 科学者によるベンチャー企業を圧倒的に強く支援する他はない 回遊型の目利きを育てる 知の創造と価値の創造との 共鳴場 を育む

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