Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. ホーム. YAMATO Masayuki. Name. YAMATO Masayuki. Department. Institute of Advanced Biomedical Engineering and Science (Tokyo Women’s Medical University) Division of Biomedical Engineering and Science, Graduate Course of Medicine, Graduate School of Tokyo Women’s Medical University. Title. Professor.

  2. SDTロボ. 新しいがん治療法として、超音波と抗がん剤を組み合わせた音響力学的療法(Sonodynamic Therapy:SDT)を開発しています。 エピルビシンを内包したミセル製剤(NC-6300)を投与して薬剤を患部に集積させ、薬剤投与から24時間後に高密度集束超音波(High Intensity Focused Ultrasound:HIFU)を照射することによってがんを倒すことができます。 通常の薬剤単体、HIFU単体の治療と比べて低用量・低出力エネルギーのため、より安全な治療を実現できます。 2017年には東京医科大学で臨床研究を行い、切除不能難治がんの患者12名に対してSDTを施行し安全性を確認しました。 現在は治験実施に向けて準備を進めています。

  3. ホーム. ドイツFraunhofer研究所とのOCTmappに関する共同研究. 海外との研究協力の一つとして、2018年11月に、東京女子医科大学はドイツのFraunhofer研究所とOCT(Optical Coherence Tomography:光断層画像)の医療応用に関する研究協力活動拠点「OCTmapp」に関するMOUを締結しました。 OCTは既に眼科や循環器内科のカテーテル治療に用いられていますが、技術的な発展と共により広い医療ニーズの掘り起こしも重要な課題となっています。 OCTmappは、医療従事者とエンジニアが協力して新しい診断・治療用デバイスの開発を生み出す「イノベーション拠点」として今後も展開していきます。 ABMES.

  4. 目的. 医理工薬融合産学融合を基盤とした先端医療の研究と教育を促進し医学及び医療産業の発展に貢献する. 先端生命研について. 先端生命医科学研究所先端生命研では1969年の創設以来築かれてきた医理工薬産学融合体制のもと医師と研究者が一体となって明日の患者さんを治すべく基礎研究から臨床応用さらには産業化に至るまでのあらゆる階層において新しい医療技術の研究開発に取り組んでいます。 また同時に、未来の医療を担う分野を超えた融合型の新しい医師・研究者の育成にも尽力し、2001年からは、当研究所を主体として大学院に医学部卒者のみならず理工系修士卒者が入学できる先端生命医科学系専攻が設立されています。

  5. 研究内容. 温度応答性培養皿の発明と次世代バイオマテリアル界面. iPS細胞の大量培養技術. 細胞シート工学による再生医療. 細胞シート工学による新規治療法の開発. 三次元組織構築技術. ヒト組織・臓器モデルの開発. 細胞を用いた新しい食料生産システムの構築. 高分子ミセル薬物キャリヤーシステ ム. 情報誘導手術・精密誘導治療システムの開発. 新規治療機器・手術支援ロボット. ARナビゲーションシステムを取り入れた治療システム. ハニリアルダンボールを用いた医療ユニット. ドイツFraunhofer研究所とのOCTmappに関する共同研究.

  6. ホーム. iPS細胞の大量培養技術. ヒトiPS細胞の大量培養技術開発を基盤としたヒト心筋組織構築と医療応用開発. ヒト多能性幹細胞は、再生医療、創薬・疾患研究における有望なヒト細胞ソースとして世界的に活用が進められています。 一方で、その実用化および研究開発の加速には、安定的な目的細胞の量産化技術が不可欠です。 本研究所では、培養容積当たりの細胞密度を最も高く設定可能である3次元浮遊 撹拌懸濁培養技術に着目し、エイブル株式会社との共同研究によって独自の撹拌翼を開発し、低シェアストレス撹拌によるヒトiPS細胞由来疑集塊の高密度大量培養に成功しました。

  7. Share. 次の記事. マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生・教職員11名が、Innovation Discovery Japan (IDJ) 2020という日本ツアーの一環としてTWInsを訪問しました。

  1. 其他人也搜尋了