Seiichi Yamamoto 研究室
主宰者:Seiichi Yamamoto
早稲田大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Seiichi Yamamoto研究室は、放射線の検出と可視化を中心とした研究を行っています。主な研究の問いは、医療現場で使用される放射性医薬品や粒子線治療の際に、放射線がどこにどのように分布しているかを正確に把握し、治療の安全性と精度を向上させることです。特にアクチニウム-225などのアルファ線放出核種や、プロトン・炭素イオンといった粒子線の軌跡を高精度で可視化することに注力しています。
研究室では、シンチレーター(放射線によって光を発生する結晶材料)と高感度カメラを組み合わせた検出システムを開発・改良しています。これらのシステムを用いて、アルファ粒子やベータ粒子、ガンマ線、エックス線など様々な種類の放射線を、時間分解能と空間分解能の両面で捉える実験を行っています。また、新型の結晶材料の成長・評価や、粒子線治療中のリアルタイム監視技術の開発も進めています。
さらに研究室は、医療応用に留まらず、軟ロボットの触覚センシング技術やモバイルネットワーク基盤の研究など、異分野への応用も展開しています。これらの取り組みを通じて、放射線科学の基礎研究から実用化までの幅広い段階での課題解決に貢献しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2026.3686632
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6501/ae74ef
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11286378
- DOI: https://doi.org/10.1097/mnm.0000000000002054
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/09/p09028
- DOI: https://doi.org/10.21437/slate.2025-37
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13246-025-01624-z
- [2025] P-Cloud5GC: Innovative 5G Core Architecture on Public Cloud with Scalability and Fault ToleranceDOI: https://doi.org/10.1109/netsoft64993.2025.11080619
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/06/t06007
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/05/t05010
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-96031-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2025.104979
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/04/t04009
- DOI: https://doi.org/10.1109/lra.2025.3554971
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/20/03/t03001
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/adae6b
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2025.112605
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-87014-7
- DOI: https://doi.org/10.1109/nss/mic/rtsd57106.2025.11287755
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/01/t01002
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/t04010
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/p04011
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/04/t04002
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/12/t12005
- DOI: https://doi.org/10.1088/2057-1976/ad0bb2
- DOI: https://doi.org/10.21437/slate.2023-22
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2023.111084
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/10/t10002
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/07/p07046
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/06/t06009
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/acd2a2
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-31748-9
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2023.110895
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- DOI: https://doi.org/10.3769/radioisotopes.71.233
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2022.05.013
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/12/t12001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167793
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2022.09.017
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/10/t10007
- DOI: https://doi.org/10.1002/mp.15794
- DOI: https://doi.org/10.1002/mp.15957
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/09/t09012
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/08/t08005
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac792b
- [2022] Real-time tracking of source movement by Cherenkov emission imaging for high-dose-rate brachytherapyDOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/07/t07001
- [2022] Trials of transmission imaging using clinically used Ir-192 source for high-dose-rate brachytherapyDOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/17/06/t06009
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- DOI: https://doi.org/10.1093/jrr/rrab036
- DOI: https://doi.org/10.1002/acm2.13309
- DOI: https://doi.org/10.1002/mp.15424
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/12/t12005
- DOI: https://doi.org/10.1109/tns.2021.3123164
- DOI: https://doi.org/10.23919/cnsm52442.2021.9615540
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2021.109861
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2021.106633
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/07/t07003
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/06/p06009
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac02d7
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