木村 剛 | 東京医科歯科大学
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概要
関連著者
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木村 剛
東京医科歯科大学
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岸田 晶夫
東京医科歯科大
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岸田 晶夫
東京医科歯科大学
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岸田 晶夫
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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増澤 徹
茨城大学
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樋上 哲哉
札幌医科大学
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加藤 綾子
埼玉医科大学
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木村 孝之
茨城大学
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藤里 俊哉
大阪工業大学工学部
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増澤 徹
茨城大学 工学部
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佐藤 裕一郎
ミワテック
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木村 剛
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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増澤 徹
茨城大学工学部
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藤里 俊哉
大阪工業大学
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南 広祐
東京医科歯科大学
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木村 孝之
茨城大工
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山本 芳郎
ミワテック
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河野 貴宏
茨城大学大学院
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古薗 勉
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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加藤 綾子
茨城大学
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南 広祐
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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樋上 哲哉
札幌医科大学附属病院 第二外科
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木村 孝之
茨城大学 工学部
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古薗 勉
国立循環器病センター研究所生体工学部
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藤里 俊哉
大阪工業大学大学院工学研究科生体医工学専攻
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古薗 勉
近畿大学生物理工学部医用工学科
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小林 亜美子
茨城大学
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加藤 綾子
東京医科歯科大学
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尾関 和秀
東京医科歯科大学
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木村 剛
札幌医科大学
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南 広祐
東京医科歯科大学生体材料工学研究所CREST
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木村 孝之
茨城大学工学部
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加藤 綾子
医療機器センター
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尾関 和秀
茨城大
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柴田 隆行
豊橋技術科学大学
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尾関 和秀
茨城大学
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藤里 俊哉
大阪工業大学大学院工学研究科
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村越 彩子
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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藤里 俊哉
大阪工業大学 大学院工学研究科
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濱口 崇志
茨城大学大学院理工学研究科機械工学専攻
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河野 貴宏
茨城大学
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北村 惣一郎
国立循環器病センター
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高久田 和夫
東医歯大・生材研・機械
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中谷 武嗣
国立循環器病センター
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京谷 晋吾
国立循環器病センター
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西岡 宏
国立循環器病センター 手術部
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湊谷 謙司
国立循環器病センター
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吉田 謙一
国立循環器病センター研究所 再生医療部
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藤里 俊哉
国立循環器病センター
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藤里 俊哉
国循・再生医療
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岸田 晶夫
東医歯大・生体材料研
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柴田 隆行
豊橋技術科学大学 生産システム工学系
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京谷 晋吾
新宮市立医療センター 循環器内科
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安田 昌司
国立循環器病センター研究所生体工学部
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木村 剛
国立循環器病センター研究所生体工学部
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田中 順三
物質・材料研究機構生体材料研究センター
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岸田 晶夫
国立循環器病センター研究所生体工学部
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岸田 晶夫
国立循環器病センター研究所
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斉藤 由紀
東医歯大院
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比企 琢哉
東医歯大
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片野田 信
九工大
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山田 宏
九工大
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木村 剛
東医歯大
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寺田 堂彦
大阪工業大学大学院工学研究科生体医工学専攻
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岡田 正弘
近畿大学生物理工学部医用工学科
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新町 拓也
豊橋技科大
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岡田 隆志
豊橋技科大
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Suraya Siti
豊橋技科大
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川島 貴弘
豊橋技科大
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柴田 隆行
豊橋技科大
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加藤 綾子
茨城大
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木村 孝之
東京医科歯科大学
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山田 宏
九州工業大学
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尾関 和秀
茨城大学工学部
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山田 宏
九州工業大学大学院生命体工学研究科
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山田 宏
九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能専攻
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増澤 徹
茨城大・工
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岩井 彩夏
鈴鹿医療科学大学医用工学部
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森反 俊之
鈴鹿医療科学大学医用工学部
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六雄 伸悟
岡山大学環境理工学部
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吉澤 秀和
岡山大学環境理工学部
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岡田 正弘
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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京谷 晋吾
国立循環器病センター 心臓血管内科
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小林 亜美子
茨城大院
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樋上 哲哉
札幌医科大学医学部外科学第二講座
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川島 貴弘
豊橋技術科学大学
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伊藤 由樹子
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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高久田 和夫
東医歯大
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木村 孝之
茨城大 工
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藤里 俊哉
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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北村 総一郎
東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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高久田 和夫
東京医科歯科大
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古薗 勉
近大・生物理工
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柴田 隆行
豊橋技術科学大学 工学研究科 機械工学系
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船本 誠一
国立循環器病センター
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樋上 哲哉
札幌医科大学外科学第二講座
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加藤 綾子
茨城大学工学部機械工学科
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庭谷 和夫
国立循環器病センター
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小野 努
岡山大学環境理工学部
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草間 淳
茨城大学工学部
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増澤 徹
茨城大
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吉田 謙一
国立循環器病センター
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中村 奈緒子
東京医科医科大学
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松嶋 理恵
東京医科歯科大学
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加藤 綾子
茨城大学工学部
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嶋津 友紀子
東京医科歯科大学
著作論文
- Nano-scaled hydroxyapatite / polymer composite IV : Fabrication and cell adhesion properties of a three-dimensional scaffold made of composite material with a silk fibroin substrate to develop a percutaneous device
- 215 脱細胞血管スキャフォールドによる小口径血管の再建(OS11-3: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11:マイクロ・ナノバイオメカニクス)
- 弾性ヒンジ型ナノ振動細胞加振装置の開発
- 20312 複合低エネルギを利用した組織融着技術に関する研究(人工臓器と医用工学(3),OS.8 人工臓器と医用工学)
- C13 細胞ネットワーク機能解析のためのマイクロ空間細胞配列デバイスの開発 : 細胞配列の可能性の検討(OS-12 ナノ加工と表面機能(3))
- 312 ナノ振動細胞刺激装置の振動特性解析(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)
- 311 カテーテル型ステント融着マニピュレータに関する開発(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)
- バイオスキャフォールド
- ステントグラフト内挿術での応用を目指した生体組織--高分子材料接着装置の開発
- 微小振動付加による細胞機能制御
- 核酸・遺伝子デリバリー研究の現状・課題・将来展望
- Preparation of poly (vinyl alcohol)/DNA hydrogels via hydrogen bonds formed on ultra-high pressurization and controlled release of DNA from the hydrogels for gene delivery
- 22^ European Conference on Biomaterials (ESB2009)
- 日本バイオマテリアル学会シンポジウム2008
- 東京医科歯科大学 発明紹介 角膜など軟組織移植への応用が期待される脱細胞化軟組織の調整方法
- Study on the physical properties of the tissue-engineered blood vessel via chemical cross-linking and polymer-tissue cross-linking
- 新しい低損傷生体組織融着技術によるステントグラフト融着の評価
- 複合低エネルギ利用による低損傷生体組織融着技術における伝熱特性の影響
- 低エネルギ複合による生体接合技術の開発
- 機械的微小振動刺激の細胞分化に及ぼす影響に関する検討
- 振動エネルギー利用による生体接合技術の開発
- 脱細胞化生体組織(バイオスキャフォールド)の再細胞化
- 細胞への遺伝子送達における高圧技術応用
- ナノ微小振動と細胞
- 7E43 経皮デバイスへの応用を目的とした生体組織/高分子複合体の作製(GS08 医用マイクロデバイス)