新井 史人 | 東北大
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概要
関連著者
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新井 史人
東北大
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新井 史人
東北大学
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新井 史人
名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・ナノシステム工学専攻
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新井 史人
名古屋大
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福田 敏男
名大
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山西 陽子
東北大学
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根来 真
藤田保健衛生大学 脳神経外科
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根来 真
東北大学 大学院工学研究科バイオロボティクス専攻
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池田 誠一
名古屋大学
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丸山 央峰
東北大学大学院工学研究科
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根来 真
名古屋大学医学部脳神経外科
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池田 誠
東北大工
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池田 誠一
名古屋大学工学部
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池田 誠一
名大
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佐久間 臣耶
東北大
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佐久間 臣耶
東北大学
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中島 正博
名古屋大学大学院工学研究科
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大浦 裕就
名古屋大学
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林 育菁
東北大学原子分子材料科学高等研究機構
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福田 敏男
名古屋大学
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福田 敏男
名古屋大
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松田 武久
金沢工業大学
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中野 琢磨
東北大学
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鳴海 圭亮
東北大学大学院工学研究科
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松田 武久
金沢工大
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新井 史人
名古屋大学
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高橋 郁夫
安城更正病院脳神経外科
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内田 智之
ニプロ株式会社総合研究所
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中島 正博
名大
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大浦 裕就
名大
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岡田 雄太
名古屋大学大学院工学研究科
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我妻 大策
東北大学
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廣田 雅彦
東北大
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岡田 雄太
名大
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高橋 郁夫
安城病院
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元尾 幸平
名古屋大学大学院工学研究科
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元尾 幸平
名大
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木原 勇輝
東北大
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松本 秀之
東北大院・工・バイオロボティクス
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根来 真
藤田大
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飯塚 龍
東北大
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新井 健生
大阪大学大学院基礎工学研究科
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新井 史人
東北大学大学院工学研究科
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当田 直哉
名古屋大学大学院工学研究科
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猪股 直生
東北大学工学部
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松野 隆幸
富山県立大学工学部知能デザイン工学科
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テルセロ カルロス
名古屋大学
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新井 健生
大阪大学
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新井 健生
大阪大学大学院基礎工学研究科システム人間系専攻
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恩田 一寿
東北大学
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丸山 央峰
名大
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遠藤 稔明
名大
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松野 隆幸
名大
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根来 真
藤田保健衛生大
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恩田 一寿
名古屋大学
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テルセロ カルロス
名大
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内田 智之
名大
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新井 史人
東北大学大学院工学研究科バイオロボティクス専攻
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当田 直哉
名大
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福田 敏男
名古屋大 マイクロ・ナノメカトロニクス研究セ
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猪股 直生
東北大
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恩田 一寿
東北大
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新井 健生
大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻
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根来 真
藤田保健衛大学
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早川 基治
藤田保健衛生大学 脳神経外科
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多田 美香
東北大学未来科学技術共同研究センター
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谷川 民生
産総研
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魚住 信之
名大生物分子応答セ
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早川 基治
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科
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早川 基治
藤田保健衛生大学 医学部放射線科
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新井 史人
東北大院・工・バイオロボティクス
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朝倉 歩
(株)デンソー
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根来 眞
藤田大
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池田 誠一
東北大学
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谷川 民生
Aist
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内田 智之
名古屋大学大学院工学研究科
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福田 敏男
名古屋大学工学部
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佐藤 理
川崎重工
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四十九 俊彰
東北大院・工
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Chapurlat Benoit
東北大
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魚住 信之
東北大院・工・バイオ工
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朝倉 歩
東北大学大学院工学研究科
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古瀧 雅和
名大
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根来 真
藤田保健大
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神谷 昌子
産総研
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古瀧 雅和
名古屋大
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清水 敏美
産総研
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四十九 俊彰
東北大院・工・バイオ工
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多田 美香
東北大
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中島 正博
名古屋大学マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター
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中島 正博
名古屋大
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野川 晃佑
名古屋大学大学院工学研究科
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福田 敏男
名古屋大学大学院工学研究科
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長谷川 泰久
筑波大 大学院システム情報工学研究科
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服部 正
兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所
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服部 正
兵庫県大
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野田 大二
兵庫県立大学高度産業科学技術研究所
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清水 敏美
産総研ナノ応用
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魚住 信之
東北大院・工・バイオ工学
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金子 真
大阪大学大学院工学研究科
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野田 明子
名大
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魚住 信之
東北大学大学院工学研究科
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魚住 信之
東北大・工
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服部 正
兵庫県立大学
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麻生 博
富士平工業
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福田 敏男
名大院・工・マイクロ
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吉田 圭佑
東北大学
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大川原 竜人
東北大学大学院工学研究科
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井柳 友宏
東北大学
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田中 賢次
(株)東海理化
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市川 明彦
名古屋大学大学院工学研究科
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湧田 雄基
名大
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川口 三夫
ダイトーエムイー(株)
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高橋 清也
畜草研
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清水 敏美
産業技術総合研究所 ナノチューブ応用研究センター科学技術振興機構sorst
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市川 明彦
名大・工
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高橋 淳二
名古屋大学大学院 工学研究科マイクロ・ナノシステム工学専攻
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糸魚川 貢一
(株)東海理化技術開発センター開発部マイクロシステム開発室
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伊藤 正樹
名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・ナノシステム工学
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野田 大二
兵庫大
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赤井 政郎
東北大院・工・バイオ工学
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赤木 悟史
畜草研
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麻生 宏
富士平工業
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丸山 央峰
名古屋大学大学院工学研究科
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金子 真
広島大学工学研究科複雑システム工学専攻
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金子 真
広大
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山田 祐司
名大
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山内 龍次
名大
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多田隈 建二郎
大阪大学
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高松 遼
名大
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松島 幹
名大
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早川 基治
藤田大
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野田 大二
兵庫県立大学
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高橋 淳二
名大
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関山 浩介
名大
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林 行菁
東北大
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東森 充
大阪大・工
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金子 真
大阪大・工
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シャプラ ブノア
東北大
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水沼 赴人
東北大
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木原 勇樹
東北大
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伊藤 正樹
名大
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劉 剖
名大
-
楊 湛
名大
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田川 雄介
名古屋大
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遠藤 稔明
名古屋大
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沢田 悠
東北大
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根来 眞
藤田保健大
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糸魚川 貢一
東海理化(株)
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田中 賢次
東海理化(株)
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糸魚川 貢一
東海理化
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福田 敏男
筑波大
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加藤 貴広
東北大
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廣瀬 優紀
大阪大学大学院工学研究科
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多田隈 建二郎
大阪大学大学院工学研究科
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多田隈 建二郎
阪大
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長谷川 泰久
筑波大
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吉田 圭佑
東北大
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神谷 昌子
科学技術振興機構
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野川 晃佑
名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・ナノシステム工学専攻
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丸山 央峰
名古屋大学
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魚住 信之
東北大
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高橋 郁夫
安城更正病院
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丸山 央峰
名古屋大
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魚住 信之
東北大院・工・バイオ
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赤井 政郎
東北大院・工・バイオ
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多田隈 建二郎
大阪大
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多田隈 建二郎
大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻
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東森 充
大阪大
-
廣瀬 優紀
大阪大
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金子 真
大阪大
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魚住 信之
東北大院・工
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野川 晃佑
名古屋大
著作論文
- F07(2) マイクロロボティクスを適用した胚操作の自動化(F07 ナノ・マイクロロボットメカトロニクスの最前線,先端技術フォーラム,21世紀地球環境革命の機械工学:人・マイクロナノ・エネルギー・環境)
- 4330 医療用マイクロデバイスの基礎研究 : バイオプシー用マイクロデバイスを有する外骨格型マイクロアーム(S69-1 医療ロボット(1),S69 医療ロボット)
- 4335 生体情報に基づくin Vitro脳血管内手術シミュレータ(S69-1 医療ロボット(1),S69 医療ロボット)
- F07(4) ナノ・マイクロ技術によるメカノバイオシステム(F07 ナノ・マイクロロボットメカトロニクスの最前線,先端技術フォーラム,21世紀地球環境革命の機械工学:人・マイクロナノ・エネルギー・環境)
- F10(6) 分子・細胞・組織のマルチスケール操作の課題(【F10】マルチスケール操作によるシステム細胞工学)
- T1501-2-4 マイクロ流路と磁気駆動マイクロツールを用いた微粒子の連続選別(マイクロ・ナノ技術のロボティクス応用(2))
- T1501-2-3 ハイブリット磁気駆動マイクロツールによるマイクロドロップレットのオンチップ生成(マイクロ・ナノ技術のロボティクス応用(2))
- F1501(3) オンチップロボティクスの現状と未来([F1501]ナノ・マイクロロボットメカトロニクスの最前線,先端技術フォーラム)
- F1501(2) マイクロロボティクスを適用した胚操作の自動化([F1501]ナノ・マイクロロボットメカトロニクスの最前線,先端技術フォーラム)
- 2Ia09 マイクロ流路を用いたラン藻の浸透圧適応のリアルタイム観察(光合成微生物,環境工学,一般講演)
- 2A1-F12 電流によるカーボンナノチューブ表面でのナノフィルムの堆積(MEMSとナノテクノロジー)
- 2A1-O03 機能性ゲルツールのオンチップ組み立てとマイクロチップ内環境計測(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2A1-O02 機能性ゲルツールによるオンチップ複合環境計測(ナノ・マイクロ流体システム)
- 1A1-C25 機能性ゲルマイクロツールを用いた脂質ナノチューブの水中ハンドリング
- 2P1-D16 機能性マイクロツールを用いたオンチップ細胞計測システム(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2P1-D15 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その5:3次元マイクロアクチュエータによる微粒子ローディング(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2P1-D14 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その7:永久磁石による磁気マイクロツールの製作と微粒子操作(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2P1-D13 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その6:磁気マイクロツールによるマイクロドロップレットの生成(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2A2-L08 レーザ駆動Robot-on-a-chipに関する研究 : その1: 統合型ピンセットのバイラテラル制御システム
- 2A1-K05 自己組織的パターニングを応用した人工血管足場表面構造の最適化
- 1A2-K05 In vitroモデルを用いた血管壁の光弾性応力測定
- 2A2-L09 レーザ駆動Robot-on-a-chipに関する研究 : その2: 自己組織化現象を利用したマイクロツールの作製
- 2P1-C24 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その9:レーザの位相制御と高速スキャニングを併用したマルチビームレーザ操作(ナノ・マイクロ作業システム)
- 2A2-L03 磁気駆動Robot-on-a-chipに関する研究 : その1: 2自由度磁気駆動マイクロツールによるオンチップ微粒子操作
- 2A2-L01 磁気駆動Robot-on-a-chipに関する研究 : その3: 磁気駆動マイクロツールを用いた微粒子の連続選別
- 2A1-J12 ディスポ構造を有するオンチップ微小液滴生成機構
- 2A1-O07 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その3 : 局所温度計測と感温性ゲルによる細胞固定(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2A1-O06 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その4 : 蛍光試薬のオンデマンド投与(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2A1-O05 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その2 : 高精度ポリマー製マイクロ磁気ツールの製作と応用(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2A1-O04 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その1 : フォトファブリケーションによるマイクロツールの製作とオンチップレーザ操作(ナノ・マイクロ流体システム)
- 1A2-O03 外骨格型マイクロアームに関する研究(ナノ・マイクロ作業システム)
- 1A1-C15 反射法による患者個人対応型立体血管モデルの光弾性応力解析(手術支援ロボティクス・メカトロニクス)
- 2A1-I08 光弾性法による個人対応型脳血管立体モデルの応力解析(手術支援ロボティクス・メカトロニクス)
- 2A1-I07 患者血管モデルによる脳血管内手術シミュレータの構築 : IVR(術中血管造影)の再現(手術支援ロボティクス・メカトロニクス)
- 2P2-J17 円形断面を有する毛細血管モデルの作製と応用(ナノ・マイクロバイオシステム)
- 2P2-F14 外骨格型マイクロロボットに関する研究 : その1:積層組立プロセスSTAMP(医療・福祉ロボティクス・メカトロニクス)
- 1A1-B20 テーラーメード型積層圧電アクチュエータ(TAMPA)の最適構造設計(アクチュエータの機構と制御)
- 2A2-N03 脂質ナノチューブを用いたナノピペット作製(ナノ・マイクロバイオシステム)
- 2A1-N07 TAMPAを用いた高速マイクロ流体の濃度勾配生成(ナノ・マイクロ流体システム)
- 2A1-J11 細動脈網を模擬した循環型血管モデルの作製
- 2P2-J16 孔密度の傾斜を有する多層構造の人工血管足場開発(ナノ・マイクロバイオシステム)
- 2P2-J15 磁性果糖ビーズの自己組織化を利用した多孔質生分解性足場の造形(ナノ・マイクロバイオシステム)
- 2A2-N04 患者個人の動脈形状に基づいた生体親和性スキャホールドの開発(ナノ・マイクロバイオシステム)
- 2A2-N01 血管内皮細胞の行動形態に関する研究 : フォトリソグラフィーによる細胞接着表面の作製(ナノ・マイクロバイオシステム)
- 2P2-B05 高感度かつ広測定範囲を有する圧電振動型触覚センサの集積化
- 2P2-A35 機械的入力に適したユビキタス発電デバイスの機構設計と最適化
- 1A1-C15 変位と力を両立した新型積層圧電アクチュエータ
- 1A1-C30 DMDを用いたIRレーザ描画による複数微生物捕捉に関する研究
- 1A1-A23 生体リズムに基づくウェアラブル型睡眠コントロールシステム
- 1P1-O02 水晶振動子を用いた超小型力センサの設計・製作(MEMSとナノテクノロジー)
- 2P1-C21 オンチップ細胞操作システムに関する研究 : その8:ハイドロゲルの微細パターンを用いたオンチップ細胞観察システム(ナノ・マイクロ作業システム)
- 2P2-F15 外骨格型マイクロロボットに関する研究 : その2:積層組立プロセスSTAMPを用いたマイクロアームの製作(医療・福祉ロボティクス・メカトロニクス)
- 2P1-L13 World-to-chipインタフェースを有するマイクロ流体チップによる局所温度計測
- 2A2-L10 レーザ駆動Robot-on-a-chipに関する研究 : その3: テザード型マイクロツールの設計と製作
- 1A1-H18 水晶振動子を用いた超小型力センサの特性評価(触覚と力覚)
- 2P1-K09 AT-Cut水晶振動子を用いた荷重センサの評価と温度補償
- 2P1-B09 マイクロ流路通過時間に着目した高速細胞硬さ評価
- 2P2-F16 外骨格型マイクロロボットに関する研究 : その3:積層マイクロ組立プロセスSTAMPを用いた細胞採取マイクロデバイスの製作(医療・福祉ロボティクス・メカトロニクス)
- 1A1-C26 機能性ゲルマイクロツールを用いた局所閉空間環境センシング