山根 隆志 | 産業技術総合研究所
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概要
関連著者
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山根 隆志
産業技術総合研究所
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山根 隆志
産業技術総合研 人間福祉医工学研究部門
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丸山 修
産業技術総合研究所
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西田 正浩
産総研
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山根 隆志
総合機械:産総研
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Tsukamoto Yuki
Nikkiso Co. Ltd.
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丸山 修
産総研
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西田 正浩
産業技術総合研究所
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山根 隆志
(独)産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門
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Taenaka Yoshiyuki
Department Of Artificial Organs Research Institute National Cardiovascular Center
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山根 隆志
産総研
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小阪 亮
産総研
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山海 嘉之
筑波大学大学院 システム情報工学研究科
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筒井 達夫
筑波大学臨床医学系集中治療医学
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筒井 達夫
筑波大学 外科
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Yamane Toshikazu
Department Of Mechanical Systems Engineering Graduate School Of Engineering Toyama University:(prese
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筒井 達夫
筑波大
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Taenaka Yoshiyuki
国立循環器病センター研究所
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山海 嘉之
筑波大学 機能工学系
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筒井 達夫
筑波大外科
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桑名 克之
泉工医科工業
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桑名 克之
泉工医科工業(株)
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増澤 徹
茨城大学
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河村 洋
東京理科大
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桑名 克之
泉工医科工業株式会社
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大久保 剛
三菱重工業(株)
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大久 保剛
三菱重工
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河村 洋
諏訪東京理科大学
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木暮 尚登
東理大
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山本 好宏
泉工医科工業
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木暮 尚登
東京理科大
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宮本 祐介
三菱重工
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宮本 祐介
東京理科大学大学院
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増澤 徹
茨城大学 工学部
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杉山 大介
東理大
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小阪 亮
産業技術総合研究所
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千田 高寛
東京理科大学
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永井 文秀
茨城大学
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山根 隆志
独立行政法人産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門
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山本 好宏
泉工医科工業株式会社
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永井 文秀
茨大工
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長田 俊幸
三菱重工
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大久保 剛
三菱重工業
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山崎 健二
東京女子医科大学心研循環器小児外科
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山崎 健二
東京女子医大
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杉山 大介
東京理科大学大学院
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増澤 徹
茨大工
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妙中 義之
東京理科大学 理工学部
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河村 洋
東京理科大学 理工学部機械工学科
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大久保 剛
三菱重工
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佐野 岳志
三菱重工業(株)
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妙中 義之
国立循環器病センター
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妙中 義之
国立循環器病センター人工臓器部
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妙中 義之
国循研
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齊藤 栄
(株)ユー・コーポ
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巽 英介
東京理科大学 理工研究 電気工
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妙中 義之
国立循環器病センター研究所先進医工学センター人工臓器部
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矢田 亨
東京理科大
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平井 収作
(株)ユー・コーポ
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河村 洋
東理大
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野中 勝信
産業技術総合研究所
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加藤 孝久
産業技術総合研究所
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増澤 徹
茨城大学工学部機械工学科
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山本 芳郎
(株)ミワテック
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大島 郁也
茨大工
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大島 郁也
茨城大
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長田 俊幸
三菱重工業(株)
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加藤 孝久
東京大学 大学院工学系研究科
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豊田 将弘
東京理科大学院
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川口 靖夫
東理大
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斉藤 栄
ユー・コーポレーション
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平井 収作
ユー・コーポレーション
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河村 洋
諏訪東京理大
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川口 靖夫
東京理科大学理工学部機械工学科
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長田 俊幸
三菱重工業(株)原動機事業本部 高砂製作所水・エネルギー部
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豊田 将弘
東京理科大学大学院
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児玉 卓之
東京理科大学大学院
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篠原 聡之
(株)ミワテック
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田島 功規
サンメディカル技術研究所
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増澤 徹
茨城大学工学部
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鎮西 清行
産業技術総合研究所
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木山 亮一
産業技術総合研究所
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足立 吉數
茨大農
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足立 吉數
茨城大農
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宮越 貴之
サンメディカル技研
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築谷 朋典
国循研
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巽 英介
国循研
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築谷 朋典
国立循環病センター研究所人工臓器部
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斉藤 喬
茨城大学大学院
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本間 一弘
産業技術総合研究所
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増澤 徹
茨城大・工
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吉田 文彦
東理大
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矢田 亨
東理大
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田口 隆久
産業技術総合研究所
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赤松 幹之
産業技術総合研
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足立 吉数
茨大農
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木山 亮一
産業技術総合研
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岡崎 義光
産業技術総合研
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岡崎 義光
産業技術総合研究所
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長田 俊幸
三菱重工業 高砂製作所
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阿部 純也
茨大工
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望月 英治
サンメディカル技術研究所
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中山 直久
茨城大学大学院
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Maruyama Osamu
National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology
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KOSAKA Ryo
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
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本間 一弘
産業技術総合研
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Nishida M
National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology
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築谷 朋典
国立循環器病研究センター研究所
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西田 博
東京女子医科大学心臓血管外科
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牛田 多加志
東京大学
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岡田 養二
茨城大学
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石原 一彦
東京大学
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妙中 義之
国立循環器病センタ
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阿部 裕輔
東京大学大学院
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磯山 隆
東京大学大学院医学系研究科
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榊原 潤
筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻
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野城 真理
北里大学 大学院 医療系研究科
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水原 和行
東京電機大学
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玉木 保
日本工業大学 工学部機械工学科
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玉木 保
日本工大
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古川 克子
東大
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泊 陽輔
産総研
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杉山 大輔
東京理科大学
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阿部 祐輔
東京大学
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玉木 保
日工大
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古川 克子
東京大学CREST
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野城 真理
北里大学医療衛生学部医療工学科臨床工学専攻電子工学研究室
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阿部 裕輔
東京大学
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岡崎 義光
産業技術総合研究所つくば東事業所人間福祉医工学研究部門
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伊藤 敦夫
産業技術総合研究所
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内田 昌樹
産総研人間福祉医工学部門
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磯山 隆
東京大学
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立石 哲也
東京大学大学院 工学系研究科
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深堀 真也
日機装
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小西 義昭
日機装
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小西 義昭
日機装株式会社
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能勢 之彦
ベイラー医科大学外科学
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能勢 之彦
ベイラー医科大学外科
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能勢 之彦
ベイラー医科大学
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牛田 多加志
東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻メカノバイオエンジニアリング分野
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永井 文秀
茨城大工
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田川 雅士
三菱重工業(株)
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古川 克子
東京大学
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水原 和行
電機大
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山海 嘉之
筑波大学機能工学系
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矢田 亨
東理大院
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小西 義昭
日機装(株) 開発センター
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武居 昌宏
日本大学
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榊原 潤
筑波大学大学院 システム情報工学研究科
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玉木 保
日本工業大学
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Tsutsui Tatsuo
School Of Clinical Medicine University Of Tsukuba
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赤松 幹之
(独)産業技術総合研究所
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小西 義昭
日機装(株)開発センター
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田口 隆久
産業技術総合研究所関西センター
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日高 達哉
三菱重工
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柳生 祥丈
茨大学
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渡邊 令爾
茨城大学
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YAMANE Takashi
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
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篠田 之孝
日本大学
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鎮西 清行
産総研
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中村 省一郎
オハイオ州立大
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内田 昌樹
産業技術総合研究所
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立石 哲也
物質材料研究機構
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折田 豊樹
東京理科大学
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伊藤 敦夫
産業技術総合研
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山本 芳郎
(株)ミサワテック
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篠原 聡之
(株)ミサワテック
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野城 真理
北里大学
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久部 泰史
コアドライブ
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溝渕 庄太郎
コアドライブ
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NONAKA Katsunobu
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
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MIYOSHI Hisashi
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
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NISHIDA Masahiro
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
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SANKAI Yoshiyuki
School of Engineering, University of Tsukuba
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中山 直久
茨城大学工学部機械工学科
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西田 博
東京女子医科大学 心臓血管外科
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本間 一弘
機械技術研究所
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三由 久
産業技術総合研究所
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三由 久
産総研
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中村 省一郎
オハイオ州大
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有吉 洸希
北里大学
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石井 耕平
東京大学
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中野 英美子
北里大学
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鎮西 清行
独立行政法人産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研究部門
-
Sankai Yoshiyuki
School Of Engineering University Of Tsukuba
-
Maruyama Osamu
Human Genome Center Institute Of Medical Science The University Of Tokyo
-
Yamane Takashi
National Aerospace Laboratory
-
中島 祥吾
三菱重工
-
星 英男
三菱重工
-
白数 昭雄
ニプロ
-
江尻 賢治
茨大工
-
足立 吉藪
茨大農
-
木山 亮一
産総研
-
本間 一弘
産業技術総合研 ヒューマンライフテクノロジー研究部門
-
永井 文秀
茨城大 工
-
Sapkota Achyut
日本大学
-
水原 和行
東京電機大 工
-
KOSAKA Ryo
Human Technology Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
-
NISHIDA Masahiro
Human Technology Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
-
YAMANE Takashi
Human Technology Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
著作論文
- 133 MERAモノピボット遠心ポンプの血液適合性に関わる内部流れの数値解析手法に対する検討(OS1-5:循環器系・血流の計測とメカニクス(5),OS1:循環器系・血流の計測とメカニクス)
- 135 閉回路を利用した遠心血液ポンプの抗血栓性評価(OS1-5:循環器系・血流の計測とメカニクス(5),OS1:循環器系・血流の計測とメカニクス)
- 136 補助循環用モノピボット遠心ポンプの抗血栓性と耐久性(OS1-5:循環器系・血流の計測とメカニクス(5),OS1:循環器系・血流の計測とメカニクス)
- 補助循環用遠心ポンプの壁近傍せん断応力の測定
- 補助循環用モノピボット遠心ポンプの抗血栓性評価
- MERAモノピボット遠心血液ポンプの流れの可視化解析
- 510 補助循環のためのモノピボット遠心式ポンプの可視化解析(GS-07 : 人工臓器)
- モノピボット遠心式補助循環ポンプの開発(OS8-3人工臓器内の流れ3)
- 動圧浮上遠心血液ポンプの高速回転実寸モデルによる可視化解析(OS8-2人工臓器内の流れ2)
- 118 動圧浮上遠心血液ポンプの抗血栓性改善
- 遠心式人工心臓の開発における可視化の役割
- モノピボット遠心血液ポンプの開発と血液適合性評価
- B413 MERAモノピボット遠心ポンプの血液適合性に関わる内部流れの数値解析手法に対する検討(福祉工学,リハビリテーション工学)
- 補助循環のためのモノピボット遠心式ポンプの可視化解析
- 動圧浮上遠心血液ポンプの可視化と数値解析(オーガナイズドセッション,ライフサポートにおける工学技術)
- 522 動圧浮上遠心式血液ポンプの CFD による血液適合性の検討
- 341 動圧浮上遠心式血液ポンプの溶血特性
- 20317 補助循環用動圧浮上式血液ポンプの血液適合性評価(人工臓器と医用工学(4),OS.8 人工臓器と医用工学)
- 306 動圧浮上遠心血液ポンプのステップ軸受の形状最適化(ライフサポートにおける工学技術,オーガナイズドセッション)
- 20316 ステップ動圧軸受の最適化による動圧浮上遠心ポンプの血液適合性改善(人工臓器と医用工学(4),OS.8 人工臓器と医用工学)
- 0404 連続流型補助人工心臓の耐久試験法に関する検討(OS22:機械式循環補助)
- 0403 体内埋込型補助人工心臓用軸流ポンプの生体適合性評価(OS22:機械式循環補助)
- 20307 表面粗さを付加した回転せん断負荷装置内の流動解析(人工臓器と医用工学(2),OS.8 人工臓器と医用工学)
- 20306 せん断流れ場において血液接触面の表面粗さが血球破壊に与える影響(人工臓器と医用工学(2),OS.8 人工臓器と医用工学)
- 309 表面粗さを付加した回転せん断負荷装置内の数値解析(ライフサポートにおける工学技術,オーガナイズドセッション)
- 4時刻追跡法における画像処理と探査領域サイズに対する検討
- 講習会「PIVとLIFの基礎と応用」開催報告
- 回転型血液ポンプの流れの可視化
- 医療機器開発ガイドラインの策定(産総研紹介,あたり前のことを知る)
- 1005 補助循環用動圧浮上式遠心ポンプの軸受隙間評価(OS2-(2) ライフサポートにおける工学技術,オーガナイズドセッション)
- 2116 軸流血液ポンプの基本特性
- 流れの可視化による遠心血液ポンプの抗血栓性に関する形状最適化(流体工学, 流体機械)
- F-0720 可視化による遠心式人工心臓の血液適合性の改善(J22-2 生体関連の熱・流体工学(2))(J22 生体関連の熱・流体工学)
- H312 可視化による遠心式人工心臓の血液適合性の最適化
- 剪断流れの存在下における抗血栓性材料の評価
- 遠心血液ポンプ用ピボット軸受の耐摩耗性の向上(第1報) : スピン摩擦下の摩耗機構
- 708 オープン型遠心人工心臓の流れの可視化解析
- オープンインペラ遠心式人工心臓の流れの可視化解析
- 血液ポンプの壁近傍せん断速度の定量化手法の比較
- 4時刻粒子追跡法による壁近傍の周期流の可視化解析
- B221 高揚程におけるモノピボット補助循環ポンプの可視化計測(B2-4 生体流体工学3)
- モノピボット遠心式人工心臓のせん断速度場の可視化解析
- 1010 血液のせん断流れ場において金属材料表面粗さが溶血に及ぼす影響(OS2-(3) ライフサポートにおける工学技術,オーガナイズドセッション)
- 521 ダブルピボット遠心血液ポンプの流れの可視化解析
- 707 ダブルピボット遠心血液ポンプの可視化解析
- 偏心流入口を有する遠心血流ポンプの可視化解析
- 2125 オープンインペラ遠心式人工心臓の可視化解析
- 2122 動圧浮上遠心式血液ポンプの基本特性
- 707 オープンインペラ遠心式人工心臓の可視化解析(オーガナイズドセッション : 21世紀のメカトロニクス)
- オープンインペラ遠心式人工心臓の可視化解析
- 送血用遠心ポンプの壁近傍せん断速度の定量化手法
- 0401 機械的血液循環補助の技術動向(OS22:機械式循環補助)
- 1009 表面粗さを付加した回転せん断付加装置内の数値解析(OS2-(3) ライフサポートにおける工学技術,オーガナイズドセッション)
- Pivot wear of a centrifugal blood pump developed for circulatory assist
- 人工心臓(1)(2)
- 人工心臓の技術開発動向と開発者の希望
- 人工臓器に関わる社会的・経済的・倫理的問題とその解決法
- 巻頭言
- 人工心臓の技術開発
- 702 磁気浮上型小型ターボポンプの開発(関東支部 茨城講演会)
- 10313 人工心臓のための5軸制御型磁気浮上軸流ポンプの開発(OS5 バイオメカトロニクス)
- 技術開発と行政との対話の始まり
- 電磁駆動型人工心臓の開発状況
- 人工心臓の研究開発(医療と工学との境界)
- らせん流ポンプ内流れの可視化評価
- 医療機器承認審査の動向と最近の承認事例の紹介
- A102 遠心血液ポンプの数値流体力学解析による血液適合性評価(A1-1 生体流体工学1)
- 515 MERAモノピポット遠心ポンプの耐久性と血液適合性(OS5-(3)オーガナイズドセッション《ライフサポートにおける工学技術》)
- 8F-08 遠心血液ポンプのin vitro抗血栓試験における血液凝固因子濃度測定(OS-1(2) 循環器系のバイオメカニクスと医療機器設計(2))
- 8F-03 拍動流下における連続流型補助人工心臓の耐久性試験方法の改善(OS-1(2) 循環器系のバイオメカニクスと医療機器設計(1))
- 8F-01 小柄患者用補助人工心臓の技術開発の必要性(OS-1(2) 循環器系のバイオメカニクスと医療機器設計(1))
- 517 高粘度血液のせん断流れ場において表面粗さとせん断応力が溶血に及ぼす影響(OS5-(3)オーガナイズドセッション《ライフサポートにおける工学技術》)
- 8F-09 電気的特性による血栓の同定(OS-1(2) 循環器系のバイオメカニクスと医療機器設計(2))
- 医療機器開発ガイドラインの策定
- モノピボット遠心血液ポンプの実用化開発 : 製品につながる医工連携とは
- Development of a miniaturized mass-flow meter for an axial flow blood pump based on computational analysis
- S021011 拍動流下における連続流型補助人工心臓の耐久性試験方法に対する検討([S02101]人工臓器におけるバイオメカニクス(1))