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搜尋結果

  1. 温度応答性培養皿UpCell®の開発とさらなる次世代型温度応答性培養皿のプラットフォーム技術の開発 1989年に岡野光夫教授らは、均一な20ナノメートル膜厚の温度応答性高分子ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド) (PIPAAm)を電子線重...

  2. 2021年12月2日 · 精密な温度制御が可能な培養装置により示された癌細胞と正常細胞における熱毒性の相違に関する論文がScientific Reports誌に掲載されました. 今城哉裕 ポスト・ドクターの論文です。 “Development of accurate temperature regulation culture system with metallic culture vessel demonstrates different thermal cytotoxicity in cancer and normal cells”

  3. Development of temperature-responsive cell culture dish “UpCell®”and the research promotion of next-generation platform technology In 1989, Prof. Okano et al. have developed a temperature-responsive culture dish with a uniform 20-nm film of a temperature ...

  4. 2024年04月30日 【足立医療センター】薬剤師(令和7年4月新卒). 一覧を見る. 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 ...

  5. 脳深部に細い電極を留置し視床や淡蒼球を熱凝固または電気刺激をすることで不随意運動が改善します。 凝固術の最大の利点は、1回の手術で治療を完結できることです。 脳深部刺激術のように、体内に機械を埋め込み、持続的に刺激を行い続ける場合には、機械の不具合、感染症、一定期間でのバッテリー交換手術の必要性、MRI撮影が困難など、様々な不利益を被る可能性があります。 そのため、若い患者様には、より凝固術での治療が望ましい場合が多くなります。 刺激術は、組織破壊をせずに治療効果が得られるため、不可逆的な変化を起さずに治療効果を得ることができます。 いずれの治療法も、利点、欠点があり、どちらがより望ましい治療であるかを判断して選択することが重要です。

  6. ホーム. FATSについて. 先端工学外科分野(Faculty of Advanced Techno Surgery、通称FATS)は、2001年4月の大学院医学研究科先端生命医科学系専攻の開設とともに、故・髙倉 公朋先生、伊関 洋先生によって創設された研究組織です。 現在、正宗 賢教授を中心として、研究室メンバーは、医療従事者(医師、看護師、臨床工学技士等)や工学者(ロボット工学、情報工学等)で医工融合をはかり、社会人大学院生を交えて産官学連携を実行しております。 術中MRIを中心とするインテリジェント手術室をはじめ、スマート治療室、そしてリアルタイムナビゲーションシステムや手術ロボットの研究開発により、未来予測のできる情報誘導手術と精密誘導治療の実現を目指しています。

  7. 2021年12月2日 · 2021.12.2. 温度応答性培養表面にヘパリンを介して結合されたEGF様増殖因子の活性保持に関する論文がRSC Advances誌に掲載されました. 小林 純 講師の論文です。 “Preservation of heparin-binding EGF-like growth factor activity on heparin-modified poly (N-isopropylacrylamide)-grafted surfaces” KOBAYASHI Jun†*, ARISAKA Yoshinori, YUI Nobuhiko, YAMATO Masayuki, OKANO Teruo. RSC Advances, 11, 37225-37232 (2021)

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