宮崎 浩 | 阪大基工
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概要
関連著者
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宮崎 浩
阪大基工
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宮崎 浩
阪大基礎工
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和田 成生
東北大学大学院工学研究科
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和田 成生
北海道大学電子科学研究所
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Wada S
Research Institute For Electronic Science Hokkaido University
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和田 成生
阪大基礎工
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和田 成生
阪大基工
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Wada Shigeo
Dept. Bioeng. & Robotics Grad. Sch. Eng. Tohoku Univ.
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氏原 嘉洋
阪大院
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和田 成生
大阪大学大学院基礎工学研究科
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和田 成生
大阪大学 大学院基礎工学研究科
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中村 匡徳
大阪大学大学院基礎工学研究科
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和田 成生
大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻
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中村 匡徳
阪大臨床医工
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和田 成生
阪大
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和田 成生
大阪大
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氏原 嘉洋
阪大基工
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宮崎 浩
阪大
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林 紘三郎
大阪大学大学院基礎工学研究科システム人間系専攻機械科学分野
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林 紘三郎
阪大基工
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野口 怜
東京大学大学院新領域創成科学研究科
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氏原 嘉洋
大阪大学大学院基礎工学研究科
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野口 怜
東京大学新領域創成科学研究科
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Noguchi Rei
Department Of Computational Biology Graduate School Of Frontier Sciences The University Of Tokyo
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和田 成生
大阪大学基礎工学研究科
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玄 丞烋
京都大学再生医科学研究所
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玄 丞烋
京大再生研
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玄 丞烋
京都大学 再生医科学研究所
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林 紘三郎
岡山理大
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宮崎 浩
大阪大学
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木下 晃一
大阪大学
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米倉 藍
阪大院
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林 絋三郎
大阪大学基礎工学部
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岡田 健太
マツダ
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岩根 広幸
阪大院
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荒木 要
阪大院
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松田 翔悟
阪大基工
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宮崎 浩
大阪大 大学院基礎工学研究科
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瀬来 徹朗
阪大院
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曽我 匡統
阪大院
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大須賀 慶悟
大阪大学大学院医学系研究科放射線統合医学講座放射線医学講座
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谷 大輔
京都府立医大
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中村 匡徳
大阪大
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和田 成生
大阪大学大学院
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日高 国幸
大阪大学基礎工学研究科機能創成専攻生体工学領域生体機械科学講座:大阪大学医学部附属病院医療技術部放射線部門
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古川 大輔
ミズノ
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紀ノ岡 正博
阪大院・工・生命先端
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中村 匡徳
大阪大学臨床医工学融合研究教育センター
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日高 国幸
阪大院
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中村 匡徳
阪大MEI
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大須賀 慶悟
阪大医
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岩根 広幸
大阪大学
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中村 匡徳
大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター
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梶野 昌平
阪大院
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玄 丞烋
京都大学再生医学研究所
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武田 吉史
日産自動車
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武田 吉史
阪大院
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田谷 正仁
大阪大 大学院基礎工学研究科
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田谷 正仁
大阪大学大学院基礎工学研究科 化学系専攻
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陶山 裕史
阪大院
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紀ノ岡 正博
Dep. Of Biotechnology Graduate School Of Engineering Osaka Univ. 2-1 Yamadaoka Suita Osaka 565-0871
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Kino-oka Masahiro
Grad. Sch. Eng. Sci. Osaka Univ.
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Taya Masahito
Div. Of Chemical Engineering Graduate School Of Engineering Sci. Osaka Univ. 1-3 Machikaneyama-cho T
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Taya M
Nagoya Univ. Nagoya Jpn
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紀ノ岡 正博
阪大基工
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田谷 正仁
阪大基工
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中川 英之
阪大院
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宮崎 浩
大阪大学大学院基礎工学研究科
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野口 怜
大阪大
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野口 怜
阪大基工
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Taya Masahito
Department Of Chemical Science And Engineering Graduate School Of Engineering Science
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Taya Masahito
Division Of Chemical Engineering Department Of Materials Science Engineering Graduate School Of Engi
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Taya Masahito
Department Of Chemical Engineering Faculty Of Engineerig Nagoya University
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石倉 健一郎
阪大院
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Kino-oka Masahiro
Division Of Chemical Engineering Department Of Biotechnology Graduate School Of Engineering Osaka Un
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木下 晃一
阪大院
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森 暁彦
阪大
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加納 光
阪大院
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田谷 正仁
阪大院・基礎工:英文誌編集委員会:電子情報編集委員会
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玄 丞烋
京大 再生医科研
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岡田 健太
阪大院
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曽我 匡統
大阪大
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和田 成正
大阪大
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山口 岳志
阪大基工
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越山 顕一朗
阪大基工
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和田 成生
大阪大学
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越山 顕一朗
阪大基礎工
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松田 翔悟
阪大院
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西村 隆克
阪大院
著作論文
- コラーゲンマトリックス内における線維芽細胞の変形の可視化
- 322 単軸引張を負荷したコラーゲンゲル内の線維芽細胞のひずみ計測(OS4-2:細胞のバイオメカニクス(2),OS4:細胞のバイオメカニクス)
- 540 物理的処理によるPLLAメッシュ材料の物性変化(GS-7:一般セッション:生体材料,オーガナイズドセッション6:硬組織のバイオメカニクス)
- A113 培養再生靭帯様組織の力学的特性に及ぼす繰り返し負荷の周波数の影響(A1-3 細胞・細胞外マトリクス1)
- 309 培養下における分裂回数が軟骨細胞の粘弾性に及ぼす影響(OS4-1:細胞のバイオメカニクス(1),OS4:細胞のバイオメカニクス)
- S0201-2-6 ストレスファイバの破壊が線維芽細胞の引張特性に及ぼす影響(マイクロ・ナノバイオメカニクス:細胞生物学への接近(2)刺激と応答)
- J0203-3-5 血管内治療における球状塞栓物質の材料特性(医療診断のためのマルチスケール血流動態計測と解析(3))
- エネルギー最小化原理に基づく細胞力学モデルの構築と引張・圧縮シミュレーション
- 332 膜,骨格,核を考慮した細胞力学モデルの提案(OS4-3:細胞のバイオメカニクス(3),OS4:細胞のバイオメカニクス)
- 2205 細胞膜-骨格モデルによる細胞引張・圧縮試験(OS22.計算バイオメカニクス(2),ポスターセッションP-3)
- 2C11 短時間の静的負荷が培養コラーゲン線維束の力学的特性に及ぼす影響(2C1 腱・靭帯の力学特性)
- B208 線維芽細胞の引張特性に及ぼすストレスファイバーの影響(B2-2 細胞工学・マイクロバイオメカニクス3)
- 716 単軸伸展ひずみ負荷が血管平滑筋細胞の局所的力学的特性に及ぼす影響(GS-2 血管・血流)
- 311 単軸引張を負荷した家兎前十字靱帯線維束における細胞のひずみ計測(OS11-3:マイクロ・ナノバイオメカニクス(3),OS11:マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- B423 細胞骨格の破壊が線維芽細胞の三次元形態に及ぼす影響(マイクロ・ナノバイオメカニクスの開拓)
- 419 超音波照射による血管内皮細胞の力学的特性の変化 : 音響強度の影響(OS-6・GS-2 生体組織の力学特性)
- 328 培養血管平滑筋細胞の局所的スティフネスに対する微小管の寄与(OS4-3:細胞のバイオメカニクス(3),OS4:細胞のバイオメカニクス)
- 1001 F-アクチンと微小管の破壊が線維芽細胞の圧縮特性に及ぼす影響(S03-1 細胞・生体分子のバイオメカニクス(1),S03 細胞・生体分子のバイオメカニクス)
- 730 線維芽細胞の引張特性に及ぼすF-アクチンと微小管破壊の効果(S08-2 細胞の構造とメカノバイオロジー(2),S08 細胞の構造とメカノバイオロジー)
- 223 バイオメカニクスの観点からみたオーボエ演奏(OS12-1:楽しめるバイオエンジニアリング1:発音を工学する,オーガナイズドセッション12:楽しめるバイオエンジニアリング)
- Effects of the initial tension in actin fibers on the global tensile and compressive properties of a cell
- A107 アクチンフィラメントと微小管が線維芽細胞の引張特性に及ぼす影響(A1-2 細胞工学2)
- 437 伸展ひずみ負荷が培養血管平滑筋細胞の局所的スティフネスに及ぼす影響(OS11-6:マイクロ・ナノバイオメカニクス,オーガナイズドセッション1:生物流体とバイオミメティクス)
- 526 細胞種間における単離細胞核の力学的特性の比較(T10-2 マイクロ・ナノバイオテクノロジー(2):細胞内部の現象を捉える,大会テーマセッション,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)
- A113 超音波照射が血管内皮細胞の局所的スティフネスと細胞骨格に及ぼす影響(A1-3 細胞工学・ナノバイオメカニクス1)
- 2009 接着基材への伸展ひずみ負荷に伴う細胞の変形シミュレーション(OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス(2),オーガナイズドセッション講演)
- 2007 組織内の細胞変形シミュレーション(OS20. 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス(2),オーガナイズドセッション講演)
- T0201-1-5 基板への接着・伸展に伴う線維芽細胞の表面積および体積変化([T0201-1]細胞の構造と流れにおけるマイクロ・ナノスケール解析(1))
- 2015 エネルギ最小化原理に基づく細胞圧縮試験(OS20.細胞・生体分子の計算バイオメカニクス(4),オーガナイズドセッション)
- 750 アクチンフィラメントの初期張力が細胞の全体的な引張特性に及ぼす影響 : 細胞力学シミュレーションによる考察(OS21.細胞・生体分子の計算バイオメカニクス(3),オーガナイズドセッション)
- 2C12 除荷操作を施した家兎膝蓋腱から摘出したコラーゲン線維の力学的性質(2C1 腱・靭帯の力学特性)
- 210 コラーゲン線維の力学的性質に及ぼすひずみ速度の影響
- 8H-16 生体軟組織に内在する細胞および細胞骨格へのひずみ伝達 : シミュレーションによる考察(OS-11(2) 細胞・生体分子の計算バイオメカニクス)
- A211 アクチンフィラメントが単一線維芽細胞の全体的な圧縮特性に及ぼす影響(A2-3 細胞工学・マイクロバイオメカニクス3)
- A223 細胞力学モデルを用いた細胞の接着・伸展シミュレーション(A2-5 細胞のバイオメカニクス3)