藏田 耕作 | 九大
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概要
関連著者
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藏田 耕作
九大
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蔵田 耕作
九産大
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日垣 秀彦
九産大
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福永 鷹信
九産大
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松田 純平
新潟大
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藏田 耕作
九産大
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松田 純平
九産大
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日垣 秀彦
九州産業大学工学部バイオロボティクス学科
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日垣 秀彦
九州産業大学 工学部 バイオロボティクス学科
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高松 洋
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
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高松 洋
九大
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日垣 秀彦
九州産業大学
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藏田 耕作
九州大学
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中西 義孝
大分大学工学部
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三浦 裕正
九州大学 デジタルメディシン・イニシアティブ
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白鳥 彰男
三菱自工
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白鳥 彰男
三菱自動車工業(株) 開発本部 Ev・パワートレインシステム技術部
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内田 悟
九大工
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高松 洋
九大工
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梅野 貴俊
福岡教育大学 教育学部 技術教育講座
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棚瀬 光隆
三菱自動車工業
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内田 悟
九大
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白鳥 彰男
三菱自動車工業
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梅野 貴俊
九産大
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岩本 幸英
九大医
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中西 義孝
大分大学 工学部
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三浦 裕正
九大医
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藏田 耕作
九州産業大学工学部バイオロボティクス学科
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福永 鷹信
九州産業大学大学院工学研究科生産システム工学専攻
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日垣 秀彦
九産大工
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室園 直孝
九産大
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白鳥 彰男
三菱自動車
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馬渡 太郎
九州大学整形外科
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馬渡 太郎
九州大学医学部整形外科教室
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馬渡 太郎
九州大学 大学院医学研究院、整形外科学分野
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蔵田 耕作
Univ. Turku Ins. Biomedicine
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村上 輝夫
九大工学部
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日垣 秀彦
九州産業大学工学部機械工学科
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香田 智之
九産大
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岩瀬 謙二
九産大
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高井 清誠
三菱自動車工業
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日垣 秀彦
九州大学 デジタルメディシン・イニシアティブ
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日垣 秀彦
九産大・工
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福永 鷹信
九産大・院
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藏田 耕作
九産大・工
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松田 純平
九産大・院
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松田 純平
九州産業大学大学院工学研究科
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梶原 涼
九産大
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木藪 俊輔
九産大
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楠橋 正章
九産大
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蔵田 耕作
九大院
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下戸 健
九州産業大学工学部バイオロボティクス学科
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三浦 裕正
九州大学医学研究院
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岩本 幸英
九州大学医学研究院
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高橋 厚史
九大工
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高橋 厚史
九州大学
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下戸 健
九州産業大学 大学院工学研究科
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村上 輝夫
九州大学大学院工学研究院
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高橋 厚史
九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門
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高橋 厚史
九州大学工学部
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岩本 幸英
九州大学 医学部整形外科
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高松 洋
九州大学
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森 政弘
九産大
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諸岡 孝明
九州大学医学部整形外科教室
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河野 勤
九州大学医学部
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諸岡 孝明
(株)麻生飯塚病院整形外科
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河野 勤
九州大学大学院医学研究院整形外科
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河野 勤
九州大学 整形外科
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Takenaka Katsuto
Medicine And Biosystemic Science Kyushu University Graduate School Of Medical Sciences
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Takase Ken
九州大学 医学系学府病態修復内科学
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Takase Ken
Medicine And Biosystemic Science Kyushu University Graduate School Of Medical Sciences
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越本 知大
宮崎大学フロンティア科学実験総合センター
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Togitani Kazuto
国立がんセンター中央病院
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KOSHIMOTO Chihiro
Frontier Science Research Center, University of Miyazaki
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山本 哲也
九大院
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Vaananen H.
Department Of Anatomy Faculty Of Biomedicine University Of Turku
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Vaananen H.
Department Of Anatomy And Biocenter Oulu University Of Oulu
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藤野 雄一
九産大
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大塚 宏一
米子高専
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梅野 貴俊
九州産業大学工学部
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蔵田 耕作
九州産業大学工学部
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Takenaka Katsuto
The Department Of Internal Medicine Ii Okayama University Medical School
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大塚 宏一
九産大
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坂田 達則
九産大
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黒田 学
三菱自工
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中田 俊介
九産大
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田中 昌巳
三菱自工
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土井 健二
三菱自工
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香野 真徳
三菱自工
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高橋 厚史
九大
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古屋 悠作
九大院
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田中 利幸
九大院
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谷口 浩康
タマディック
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福永 竜也
九大
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高橋 厚史
Medicine And Biosystemic Science Kyushu University Graduate School Of Medical Sciences
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馬渡 太郎
九州大学医学部整形外科
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越本 知大
宮崎大
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Koshimoto Chihiro
Department Of Bio-resources Division Of Biotechnology Frontier Science Research Center University Of
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Koshimoto Chihiro
Frontier Science Research Center University Of Miyazaki
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秋山 真吾
九州大学
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棚瀬 光隆
三菱自工
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高井 清誠
三菱自工
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堀川 直斗
九大院
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濱本 健太郎
九大学
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吉浦 慎一
九大院
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藏田 耕作
九産大工
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蔵田 耕作
九州大学大学院 工学研究科
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吉井 峻
九大院
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福永 鷹信
九大
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岩本 幸英
九州大学医
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下戸 健
九州産業大学
著作論文
- 414 機械的振動刺激が初代培養骨芽細胞の増殖と骨形成能に与える影響(OS3-3:硬組織のバイオメカニクス(3),OS3:硬組織のバイオメカニクス)
- 121 着座姿勢における脊柱・骨盤形状の三次元再構成(OS6-3:生体モデリングとシミュレーション(3),OS6:生体モデリングとシミュレーション)
- 骨のバイオメカニクス (疲労骨折の診断と治療) -- (疲労骨折の基礎)
- 全人工関節置換膝の動態解析におけるパターンマッチングの応用(機械力学,計測,自動制御)
- 0342 振動刺激を与えた骨粗鬆症モデルマウスの骨量および骨形態の変化(OS6:骨の微視的構造とメカノバイオロジー)
- 1117 マウス精子の水透過率の測定(OS15-2:バイオトランスポート2)
- 212 ポリ乳酸担体上に培養した骨髄細胞の分化に対して機械的刺激の負荷が与える影響(OS1-3 再生医工学(3),オーガナイズドセッション1:細胞・組織・器官のバイオメカニクス/再生医工学,学術講演)
- 1010 細胞間ネットワークの抑制が多方向重力環境下の骨細胞に及ぼす影響(S03-2 細胞・生体分子のバイオメカニクス(2),S03 細胞・生体分子のバイオメカニクス)
- (16)多方向重力負荷による骨細胞の力学応答(4部 生体理解のためのシステム化技術)
- 加齢に伴う体幹姿勢保持に関するサーボ制御能力の変化(機械力学,計測,自動制御)
- 0332 切欠き周囲に発生するひずみ分布にさらされた骨細胞ネットワークの力学応答(OS10:骨の細胞と力学刺激応答)
- 加齢に伴う体幹姿勢保持に関するサーボ制御能力の変化(モーションコントロール)
- 8B35 重心移動における体幹制御能力評価システムの開発
- C205 膝前十字靱帯損傷膝に対する脛骨後方牽引装具の評価
- 601 長時間着座時における生体疲労評価指標の検討(GS-1 生体計測とロボット(1),一般セッション,学術講演)
- マイクロビームセンサによる流体の熱伝導率測定 : 測定と理論解析の比較
- 骨細胞と力学応答
- 413 マイクロダメージを受けた骨細胞ネットワークの力学応答(OS3-3:硬組織のバイオメカニクス(3),OS3:硬組織のバイオメカニクス)
- 747 多方向重力が骨細胞の骨髄細胞分化因子に及ぼす影響(S01-2 細胞と組織のバイオメカニクス(2)-ミクロからマクロまで-,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)
- A201 骨細胞間に発生する生理的・非生理的ひずみが骨芽細胞のALP活性に与える影響(A2-1 細胞工学1)
- 1003 生理的・非生理的ひずみ範囲の伸張刺激に対する骨細胞の力学応答(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)
- 1012 マイクロバブル導入による高溶存酸素環境が三次元培養した骨芽細胞の活性に与える影響(S03-2 細胞・生体分子のバイオメカニクス(2),S03 細胞・生体分子のバイオメカニクス)
- 過度の繰り返し伸張刺激により機械的ダメージを受けた骨細胞が骨髄細胞の分化に与える影響(機械力学,計測,自動制御)
- 402 高重力環境下で培養した骨細胞の機能調整(OS4-1:細胞と機械工学:計測とモデリングの最前線,オーガナイズドセッション4:細胞と機械工学:計測とモデリングの最前線)
- 733 機械的ダメージを受けた骨細胞の骨リモデリングにおける役割(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)
- 211 多方向重力場が骨細胞のサイトカイン産生に及ぼす影響(OS1-3 再生医工学(3),オーガナイズドセッション1:細胞・組織・器官のバイオメカニクス/再生医工学,学術講演)
- A117 PLLA担体を用いた骨髄細胞の培養と骨誘導能の評価(A1-4 細胞・細胞外マトリクス2)
- 1223 多方向重力場に置かれた三次元培養骨細胞の機能調整(G02-3 骨梁構造とリモデリング,G02 バイオエンジニアリング)
- 516 機械的ダメージを受けた骨細胞による骨リモデリング開始メカニズム(O.S.1:臨床応用に向けたバイオメカニクス,九州支部 第58期総会・講演会)
- 105 三次元ゲル包埋培養した骨細胞の伸張負荷に対する応答 : 骨髄細胞への情報伝達メカニズム(OS1-01 : 細胞の物理刺激応答(1),マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- ソフトマテリアルの熱伝導率・熱拡散率測定のための穿刺型プローブ
- 517 骨細胞に対する多方向重力環境の影響(O.S.1:臨床応用に向けたバイオメカニクス,九州支部 第58期総会・講演会)
- 104 三次元ゲル包埋培養した骨細胞の伸張負荷に対する応答 : 伸張ひずみ量の影響(OS1-01 : 細胞の物理刺激応答(1),マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- 103 流体せん断刺激を与えた骨細胞の骨リモデリングにおける役割(OS1-01 : 細胞の物理刺激応答(1),マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- 101 多方向重力環境で培養した骨細胞が骨髄細胞に与える影響(OS1-01 : 細胞の物理刺激応答(1),マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- A112 伸張負荷を与えた骨細胞が骨髄細胞の分化に与える影響(A1-3 細胞工学3)
- A104 多方向重力下環境が骨細胞間の情報伝達に与える影響(A1-1 細胞工学1)
- A218 培養基質のひずみやメカニカルダメージが骨細胞のアポトーシス誘導に及ぼす影響(A2-4 細胞工学・マイクロバイオメカニクス4)
- 8E-02 微小振動刺激が週齢の異なる健常雌マウスの骨量及び骨形態に与える影響(OS-4 硬組織のバイオメカニクス(1))
- F222 灌流顕微鏡のための水溶液濃度の実時間計測装置の開発(OS-6:バイオ・メディカルテクノロジーと関連した熱・物質移動現象(V)・一般講演)
- 骨リモデリング開始を決める骨細胞の力学応答
- 流体せん断刺激による骨細胞の機能調節(G02-1 骨・歯,G02 バイオエンジニアリング部門)
- A107 骨細胞の三次元培養系の確立と局所的ダメージの影響
- メカニカルダメージを受けた骨組織・細胞が骨髄分化に与える影響(S02-4 生体組織のマルチスコープメカニクス(4).ミクロとマクロ両面からのアプローチ,S02 生体組織のマルチスコープメカニクス)
- 機械的刺激に対するラット尾椎の適応リモデリング : マイクロCT計測と三次元応力解析による検討
- 111 ラット尾椎の力覚応答における荷重負荷量の影響(OS4-2 生体材料)(OS4 生体材料力学の新展開)
- 232 超微小押込み試験による硬組織薄切切片の硬さおよびヤング率の評価
- 1406 機械的刺激に対して形態リモデリングを行ったラット尾椎体の三次元応力解析
- G211 感温性インクを用いた生体擬似組織の極短時間温度上昇の計測(一般講演(7))