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  1. 経回路の中で脳全体では数十兆から数百兆にもおよぶこれらの小さなシナプス前終末のどれが生き残 り、どれが刈り込まれるのかを区別してその性質を調べることは従来の方法では困難であり、神経回路が

  2. English. 業績. 概要. 重篤な疾患の治療法として移植医療があるが、ドナー不足の問題、また仮に移植できたとしても免疫抑制剤と副作用の問題が依然として残されています。 これらの問題を解決するものとして、再生医学、組織工学が未来の医療として注目されています。 組織工学は、1993年に米国の工学者であるLangerおよび外科医であるVacantiらにより提唱されました。 彼らは生分解性の高分子を足場とし、そこに細胞を導入し、増殖因子存在下で3次元組織構造を再生できることを示しました。 今後このような組織工学に加え、幹細胞生物学の発展が同期して、再生医学という分野を確立していくと思われます。 再生医学は、医学のみ、工学のみでは決して成し得ない学際的な学問です。

  3. 東京女子医科大学先端生命医科学研究所が開発を主導しているスマート治療室「Hyper SCOT(Smart Cyber Operating Theater)」。. 2016年6月に公開されたそのプロトタイプが話題を呼んでいる。. Hyper SCOTは、MRIを中心にさまざまな機器(約20種類)をパッケージ化し ...

  4. 本学の報道発表の内容は 「末梢神経切断後の脳神経回路の改編を誘導する仕組みの解明~幻肢痛の治療に期待~」 を参照して下さい。. 2021年05月10日. 国際雑誌 PNAS で掲載された緑川講師の論文の報道発表を行いました。. 本学の報道発表の内容は 「脳が ...

  5. 患者さんへ. 我々の仕事は、多職種の医療スタッフとともに患者さんの命を守ることです。. たくさんの高度なモニタリング機器を用いて、重症患者さんのバイタルを正確に逐次観察していますが、さらに大切なことは五感で患者さんの状態を観察することで ...

  6. 東京女子医科大学の公式サイトです。新宿区。医学部、看護学部、看護専門学校のキャンパスライフや国際交流、入学案内、入試情報など、東京女子医科大学に関する情報を掲載しています。

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