田地川 勉 | 関西大学
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概要
関連著者
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田地川 勉
関西大学
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大場 謙吉
関西大学
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大場 謙吉
関西大学システム理工学部
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大場 謙吉
関西大学工学部
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田地川 勉
関西大学システム理工学部
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田地川 勉
関大工
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大場 謙吉
関大工
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郡 慎平
関西大学先端科学技術推進機構:(現)藍野大学医療保健学部臨床工学科
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板東 潔
関西大学システム理工学部
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桜井 篤
関大工
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板東 潔
関大工
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大場 謙吉
関西大
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坂東 潔
関大工
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坂東 潔
関西大学システム理工学部機械工学科
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田地川 勉
関西大学 工学部
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桜井 篤
関西大学システム理工学部
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大場 謙吉
阪大工
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田地川 勉
関大理工
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大場 謙吉
関大理工
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板東 潔
関西大学 工学部
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上杉 康夫
大阪医大
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上杉 康夫
大阪医科大学 放射線医学教室
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上杉 康夫
大阪医科大学 放射線科
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上杉 康夫
大阪医科大学 放射線医学 教室
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今村 祐哉
関大院
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桜井 篤
関西大
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板東 潔
関西大
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郡 慎平
関大
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郡 慎平
関大先端機構PD
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藤 元彰
関大院
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上杉 康夫
大阪医科大
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竹内 尚哉
関西大学大学院
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中山 泰秀
国立循環器病センター研究所 先進医工学センター 生体工学部
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郡 慎平
関西大学先端科学技術推進機構
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田中 誠
関大院
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田地川 勉
関大システム理工
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大場 謙吉
関大システム理工
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古本 晴久
関大院
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郡 慎平
関大PD
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村西 史哉
関大院
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山南 将志
京都府立医科大学心臓血管外科
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中山 泰秀
国立循環器病センター研究所先進医工学センター生体工学部
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中山 泰秀
国立循環器病センター研究所先進医工学センター 生体工学部
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中山 泰秀
国立循環・先進医工
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上杉 康夫
大阪医科大学耳鼻咽喉科学教室
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仲川 晃造
関大院
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上村 匡敬
大阪府立工業高等専門学校
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田地川 勉
関大シス理工
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大場 謙吉
関大シス理工
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松崎 尚洋
関西大学大学院工学研究科
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瀬尾 浩右
関大院
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星賀 正明
大阪医大
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荒田 英之
関大院
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尾野 純市
関大院
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竹内 尚哉
関西大院
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郡 慎平
藍野大
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板東 潔
関大理工
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上田 慎太
関大院
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權 愛美里
関西大
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星賀 正明
阪医大
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發知 淳子
阪医大
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山南 将志
京都府立医科大学
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植田 初江
国立循環器病研究センター臨床病理部
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夜久 均
京都府立医科大学大学院医学研究科心臓血管外科学
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田窪 孝行
大阪医科大学附属病院
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植田 初江
国循病理部
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植田 初江
国立循環器センター臨床検査部病理
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星賀 正明
大阪医大第一内科
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渡辺 太治
京都府立医科大学小児疾患研究施設小児心臓血管外科
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神田 圭一
京都府立医科大学心臓血管外科学教室
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上地 正実
日本大学生物資源科学部
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藤原 めぐみ
日本大学生物資源科学部
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西 正吾
北野病院脳神経外科
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中山 泰秀
国立循環器病センター研究所生体工学部
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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
東京理科大学 理工学部
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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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夜久 均
京都府立医科大学心臓血管外科
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夜久 均
京都府立医科大学心臓血管外科学
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夜久 均
国立循環器病センター研究所先進医工学センター 生体工学部
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夜久 均
京都府立医科大学大学院医学研究科心臓血管呼吸器外科学
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藤原 めぐみ
日本大学生物資源科学部獣医学科
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植田 初江
国立循環器病センター研究所先進医工学センター 生体工学部
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西 正吾
国立循環器病センター脳神経外科
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矢羽田 侑希
関西大学システム理工学部
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渡辺 太治
京都第一赤十字病院心臓血管外科
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田地川 勉
関大
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大場 謙吉
関大
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中山 泰秀
国循研究所
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渡辺 太治
京都府立医科大学心臓血管外科
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渡辺 太治
京都府立医科大学 小児疾患研究施設小児心臓血管外科
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上杉 康夫
大阪医大放射線科
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上地 正実
日本大学 生物資源科学部獣医学科獣医内科学研究室
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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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妙中 義之
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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發知 淳子
大阪医科大学循環器内科
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神田 圭一
京都府立医科大学心臓血管外科
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阿部 裕一
関西大学大学院工学研究科
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吉田 正隆
大阪医科大学胸部外科学教室
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大野 貴也
関大院
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神田 圭一
京都府立医科大学 第2外科
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巽 英介
東京理科大学 理工研究 電気工
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加瀬 篤志
関西大学大学院理工学研究科
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水野 真吾
関大院
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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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田窪 孝行
大阪医科大
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上地 正実
日本大学生物資源科学部獣医学科
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藤野 裕太郎
関大院
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上村 匡敬
阪府高専
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藤田 大道
関大院
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塩谷 将史
関大院
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神原 佑輔
キャノン
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鶴田 達也
ダイハツ
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神原 佑輔
関大院
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松崎 尚洋
セイコーエプソン
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前田 憲治
関西大院
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中川 雄太
関大院
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佐藤 典都
関大院
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西 正吾
札幌東徳州会病院
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月山 芙蓉
大阪医科大学胸部外科学教室
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飯田 慎一
コニカミノルタセンシング(株)
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飯田 慎一
コニカ・ミノルタセンシング(株)
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福山 智之
関西大院
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吉田 正隆
大阪医大
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月山 芙蓉
大阪医大
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神田 圭一
京都府立医科大学心臓血管呼吸器機能制御外科学
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小宮 良介
(株)クボタ
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小宮 良介
関西大学大学院
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岩崎 正隆
富士機械製造(株)
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辻本 勉
関大院
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中川 雄太
関西大院
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桜井 篤
藍野大
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中嶋 惇
関大院
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大江 祥晃
関西大
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權 愛美里
関大理工
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越智 博史
関西大
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上田 慎太
関西大
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久保田 麻紀
関大工
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中山 公博
関西大学
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新池谷 崇
関大院
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鳥山 博史
関大院
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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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辻 堅太郎
関西大
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上地 正実
日本大学
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夜久 均
京都府立医科大学大学院医学研究科 心臓血管外科学
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山本 恭史[他]
関西大学システム理工学部
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加瀬 篤志
関西大学大学院 理工学研究科
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夜久 均
京都府立医科大学 外科学教室 心臓血管外科学部門
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權 愛美里
関大院
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田地川 弁
関大工
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中山 泰秀
国立循環器病研究センター研究所
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中山 泰秀
国循研
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田地川 弁
関西大学
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松井 悠一
関西大学大学院
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上地 正実
日本大学生物資源学部獣医内科学研究室
著作論文
- SF-054-5 生体内組織形成技術による自家組織のみからなるBiovalve心臓代用弁の開発 : ビーグル肺動脈弁移植後の組織変化(再生・手術材料-3,サージカルフォーラム,第110回日本外科学会定期学術集会)
- 840 鼻腔・咽頭モデル内往復気流に関する生体外模擬実験(G02-2 バイオエンジニアリング(2),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)
- 613 呼吸時の鼻腔・咽頭内の往復気流に関する生体外モデル実験(GS-2 生体内の流れ)
- 鼻腔及び咽頭内での呼吸時における気流の数値解析
- 213 マイクロチャンネルを用いた赤血球形状回復能の測定 : 健常者と糖尿病患者の比較(OS1-3:循環器系のバイオメカニクス(3),OS1:循環器系のバイオメカニクス)
- 707 マイクロチャンネルを用いた赤血球形状回復能の計測と評価(J06-2 医療診断のためのマルチスケール血流動態計測と解析(2),ジョイントセッション,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)
- マイクロチャンネルを通過する赤血球の変形挙動と内部流動の二次元数値シミュレーションによる観察(流体工学,流体機械)
- 0206 マイクロチャンネルを用いたヒト赤血球の形状回復に関する時定数の測定 : 通常・硬化赤血球、及び赤血球ゴーストの比較(OS1:微小循環系のバイオメカニクス)
- バルサルバ洞の有無が大動脈弁周辺の血流動態と弁機能に及ぼす影響 : 実形状モデルを用いた生体外模擬実験による定量評価
- J0102-1-5 ヒト声帯弾性膜モデルを用いた発声のメカニズムに関する模擬実験(次世代生命体統合シミュレーション(1))
- 人工弁置換時の最適な大動脈基部形状に関する構造解析 : 心拡張期に作用する圧力負荷のみを考慮した構造解析
- 142 大動脈基部の幾何学的形状が弁葉の変形におよぼす影響(OS1-7:循環器系のバイオメカニクス(7),OS1:循環器系のバイオメカニクス)
- 611 柔軟な冠状動脈実形状モデルの作製と生体外模擬実験 : 狭窄がある場合の血流動態と血管壁の挙動(GS-2 生体内の流れ)
- 1034 サブマイクロの高分子ゲル微粒子の作製における高分子溶液と架橋剤溶液の物性の影響(G02-4 バイオエンジニアリング(4),G02 バイオエンジニアリング)
- 能動的超音波ドップラー法による血流中の栓子と気泡の識別方法の開発. 1 : 水流および模擬血流中で超音波を管軸と垂直に照射する実験
- 203 能動的超音波ドップラー法による頚動脈内血流中の栓子と気泡の識別方法の開発(OS1-1:循環器系のバイオメカニクス(1),OS1:循環器系のバイオメカニクス)
- 702 局所血流速測定用光ファイバーLDVセンサーによる模擬拍動血流の測定(J06-1 医療診断のためのマルチスケール血流動態計測と解析(1),ジョイントセッション,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)
- J0203-3-3 マイクロチャンネルを用いたヒト赤血球の形状回復に関する時定数の測定(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))
- J0203-2-1 大動脈基部の血流・血圧動態が大動脈弁硬化症発症に及ぼす影響(医療診断のためのマルチスケール血流動態計測と解析(2))
- 723 ヒト声帯実形状モデルを用いた発声のメカニズムに関する模擬実験(GS-2 人体メカニズム)
- 605 マイクロチャンネル内壁への血管内皮細胞の播種(GS-2・11 成長・成育と動作解析)
- 717 大動脈基部の血流動態と大動脈弁硬化症発症との関係 : 実形状モデルによる生体外模擬実験(GS-2 血管・血流)
- 0227 能動的超音波ドップラー法による頚動脈内血流中の栓子と気泡の識別方法の開発 : 日本の超音波プローブを用いた生体外模擬実験(OS4:循環器系・血流のメカニクスとその応用)
- 0225 大動脈基部の血流・血圧動態が大動脈弁硬化症発症に及ぼす影響(OS4:循環器系・血流のメカニクスとその応用)
- 719 毛細血管における血液と周辺細胞との物質交換に関する生体外模擬実験 : フェムト秒レーザーを用いた毛細血管モデルの作製(GS-2 血管・血流)
- 714 人工臓器への播種・生着を目的としたヒト細胞シート作製の試み(GS-2 骨形成(2))
- 120 光ファイバー型LDVセンサーによる高屈折率流体の局所流速測定(GS-5 流体計測(2))
- 呼吸器系における閉塞気道の再開通に関する生体外模擬実験 : 気道粘液を含めた場合
- 1505 数値シミュレーションによる鼻腔、咽頭の実形状モデル内の気流動態の解明(2)(OS15-2 生体流体解析とその応用,OS15 生体流体解析とその応用,オーガナイズドセッション)
- 1505 数値シミュレーションによる鼻腔、咽頭の実形状モデル内の気流動態の解明(1)(OS15-2 生体流体解析とその応用,OS15 生体流体解析とその応用,オーガナイズドセッション)
- 209 模擬赤血球としての柔軟弾性ゲル微粒子の力学的特性 : 原子間力顕微鏡による計測(OS1-05 : 生体マイクロ・ナノ構造メカニクス(1),マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- J0202-2-5 マイクロチャンネルを用いたヒト赤血球の形状回復に関する時定数の測定 : 膜の硬さと内部液体の粘度が及ぼす影響([J0202-2]バイオ熱・物質移動(2))
- G0500-3-1 風洞実験による格子配列板後方の渦構造の特性解析([G0500-3]流体工学部門一般講演(3))
- J0202-2-7 動脈瘤治療のためのカバードステントに関する生体外実験([J0202-2]バイオ熱・物質移動(2))
- G0200-3-6 喘息の生体外模擬実験 : 粘膜下組織と基底膜から成る細気管支モデルの座屈(バイオエンジニアリング部門一般講演(3),社会変革を技術で廻す機械工学)
- G0200-1-3 大動脈基部の血圧動態力が大動脈弁硬化症発症に及ほす影響(バイオエンジニアリング部門一般講演(1),社会変革を技術で廻す機械工学)
- A202 マイクロピペットを用いて引張ひずみを与えたヒト赤血球の形状回復に関する時定数の測定(A2-1 細胞工学・マイクロバイオメカニクス1)
- A201 マイクロチャンネルを用いたヒト赤血球の形状回復に関する時定数の評価 : 赤血球膜の硬化と内部液体の粘度低下が時定数に与える影響(A2-1 細胞工学・マイクロバイオメカニクス1)
- 9E-03 ヘモグロビン溶液の粘度と膜の硬化がヒト赤血球の形状回復に関する時定数に及ぼす影響 : マイクロチャンネル法による測定と評価(OS-1(1) 微小循環器系のバイオエンジニアリング(1))
- 8F-16 血圧による弁の変形が大動脈弁硬化症発症に及ぼす影響 : 大変形した弁モデルの三次元形状と応力分布の測定(OS-1(2) 循環器系のバイオメカニクスと医療機器設計(3))
- 8F-02 拍動流下で運転される連続流型補助人工心臓の設計法に関する研究(OS-1(2) 循環器系のバイオメカニクスと医療機器設計(1))
- 1117 光ファイバー型LDVセンサーによる高温・高屈折率流体の局所流速測定(GS-5 計測)
- 828 細胞シートを人工臓器表面に播種・生着させる試み : 有機材料製の平板への接着力の測定(GS-2 マイクロバイオメカニクス)
- 826 原子間力顕微鏡を用いた柔軟弾性ゲル微粒子の球粒子弾性と局所弾性の測定(GS-2 マイクロバイオメカニクス)
- 817 蚊の羽ばたき飛行の機構解明のための実形状拡大弾性翼モデルの作製(GS-2・4 生物流体・医療機器)
- 816 コラプシブルチューブ内の気流により生じる自励振動と振動音 : 閉塞型睡眠時無呼吸症候群に対するCPAP療法の体外模擬実験(GS-2 呼吸・血液)
- 815 喘息の生体外模擬実験 : 粘膜下組織を考慮した気道モデルの座屈に関する実験(GS-2 呼吸・血液)
- 流体・弾性膜連成現象(プロジェクト研究報告概要集)
- 8F45 血圧・血流による弁の変形が大動脈弁硬化症発症に及ぼす影響 : 拍動流下における弁の3次元形状と応力・ひずみ分布測定(GS02 循環系のバイオメカニクス(モデリング,シミュレーション)2)
- 8E13 ステントバイオバルブの作製および生体外実験による弁機能評価(OS24 人工臓器の実用化について1)