Kiyotaka Iwasaki 研究室
主宰者:Kiyotaka Iwasaki
早稲田大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、医療機器や治療技術の安全性と性能を検証することを中心に、複数の研究テーマに取り組んでいます。心臓血管疾患の治療に関する研究では、人工心肺装置やステント、弁修復デバイスなどの動作を、脈動流シミュレーターや人工血管モデルを用いた体外実験系で詳細に調べています。これにより、実際の患者体内での血液の流れや圧力変化を再現し、新しい治療法の効果や安全性を事前に評価することが可能になります。
同様に、新生児の呼吸蘇生や冷凍焼灼療法など、他の医療行為についても人工モデルを用いた定量的な評価を行っています。細胞シートを積層する心筋組織工学やバイオリソーブ可能な医療材料の開発など、組織再生医療の領域にも力を入れており、これらの材料が生体内でどのように機能し、吸収されるかを動物実験で検証しています。さらに、人工知能を用いた医療画像診断装置の開発・改善プロセスや臨床試験の設計についても体系的に研究し、医療機器の承認基準の国際比較を行うなど、医療技術の科学的評価方法そのものの構築を目指しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
- 医学Tetsuo Sasano 研究室東京大学論文 175 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 心臓 +8
- 医学Yu Mori 研究室東北大学論文 100 件·共通: 医用工学・医療機器, 医用工学, 再生, 材料工学 +6
- 医学Shinsuke Miyazaki 研究室東京大学論文 178 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 心臓 +4
- 医学Daisuke Nakajima 研究室Kyoto University Hospital論文 100 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 肺 +4
- 工学Toshihiro Itoh 研究室東京大学論文 160 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 材料工学 +3
- 工学Takayoshi Nakano 研究室大阪大学論文 100 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 材料工学 +3
- 医学Hiroshi Yamagami 研究室University of Tsukuba Hospital論文 100 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 血管 +4
- 工学Hiroshi Takemura 研究室東京理科大学論文 100 件·共通: 医療機器, 医用工学・医療機器, 医用工学, 血管 +4
研究成果(45 件)
- DOI: https://doi.org/10.1253/circrep.cr-25-0006
- DOI: https://doi.org/10.1002/mrm.70064
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atssr.2025.08.010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajt.2025.07.1257
- DOI: https://doi.org/10.1253/circrep.cr-25-0075
- DOI: https://doi.org/10.1088/1758-5090/adcb6e
- DOI: https://doi.org/10.1111/ped.70139
- [2025] Efficiency of orbital atherectomy for nodular calcium in bending vessels: in vitro vessel modelsDOI: https://doi.org/10.4244/aij-d-25-00012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xjtc.2025.08.027
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41538-024-00355-x
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- DOI: https://doi.org/10.1161/circ.150.suppl_1.4142224
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2024.30.14e25
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmebiofro.2024.35.2b01
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmebiofro.2024.35.2b14
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcin.2024.01.277
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-64721-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55058-w
- DOI: https://doi.org/10.1136/jnis-2024-022527
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmebiofro.2023.34.1d01
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmebiofro.2023.34.2d03
- DOI: https://doi.org/10.1136/openhrt-2023-002426
- DOI: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad371
- [2023] Efficiency of orbital atherectomy for eccentric calcium in bending vessels: in-vitro vessel modelsDOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.2178
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jjoisr.2023.09.001
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40606-7
- DOI: https://doi.org/10.1109/embc40787.2023.10340345
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2023.106028
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12555-022-0690-7
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000209
- DOI: https://doi.org/10.1302/2046-3758.123.bjr-2022-0383.r1
- DOI: https://doi.org/10.17106/jbr.37.162
- [2022] Perfusable vascular tree like construction in 3D cell-dense tissues using artificial vascular bedDOI: https://doi.org/10.1016/j.mvr.2022.104321
- DOI: https://doi.org/10.5797/jnet.oa.2021-0099
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00595-022-02622-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-21426-7
- DOI: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezac361
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10047-022-01317-4
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251404
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10047-020-01242-4
- DOI: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezab115
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-81845-w
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12928-021-00807-1
- DOI: https://doi.org/10.1161/circ.144.suppl_1.12817
- DOI: https://doi.org/10.4244/eij-d-20-00334
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93181-0
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