Akira Murata 研究室
主宰者:Akira Murata
金沢大学・Kanazawa University Hospital
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
村田研究室では、循環器疾患の診断と治療に関する臨床研究と、工学的な流体・熱輸送現象の解析研究を並行して実施しています。循環器領域では、感染性心内膜炎や大動脈解離などの心血管系の重篤な疾患に対して、外科手術や経皮的カテーテル治療などの最適な治療戦略を検討しています。特に脳梗塞や脳出血などの神経合併症を伴う症例、および石灰化した冠動脈病変に対する治療成績の改善に取り組んでいます。また肺動脈性肺高血圧症など希少疾患の長期予後を規定する因子の解明も進めています。
一方、機械工学の領域では、表面形状や流れの脈動制御を活用した熱・物質移動の強化に関する研究を展開しています。涙滴型のくぼみを持つ表面や複合的な流路構造を対象に、レイノルズ平均型シミュレーションや大規模渦シミュレーション、粒子画像速度計測などの手法を用いて、流れ場と熱伝達特性の関係を明らかにしています。さらに機械学習を応用した流体パターンの自動判定や、圧電アクチュエータを用いた流路の振動による伝熱促進効果の研究も行われています。
これらの医学系と工学系の研究を通じて、臨床上の課題解決と基礎的な流体現象の理解の両面から、患者予後の向上と産業応用に貢献する成果を目指しています。
※ 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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研究成果(57 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s13019-026-04095-9
- DOI: https://doi.org/10.4326/jjcvs.55.73
- DOI: https://doi.org/10.1615/thmt-25.1270
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2025.106949
- DOI: https://doi.org/10.4326/jjcvs.54.191
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4068986
- DOI: https://doi.org/10.1615/jenhheattransf.2025059277
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jccase.2025.03.010
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- DOI: https://doi.org/10.11361/cpijchubu.36.0_1
- DOI: https://doi.org/10.1615/thmt-25.1260
- DOI: https://doi.org/10.1615/thmt-25.1250
- [2024] Comparison between early and late dapagliflozin administration for decompensated heart failureDOI: https://doi.org/10.5837/bjc.2024.010
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2024.os05-14
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2024.109579
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jccase.2024.05.011
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2024.os05-05
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00380-024-02466-7
- DOI: https://doi.org/10.4326/jjcvs.53.114
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4065117
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4064735
- DOI: https://doi.org/10.4294/zisin.2023-15
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2024.30.14i25
- DOI: https://doi.org/10.1615/ichmt.thmt-23.1280
- DOI: https://doi.org/10.4294/zisin.2022-12
- DOI: https://doi.org/10.1177/00368504231213803
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1212882
- DOI: https://doi.org/10.4326/jjcvs.52.93
- DOI: https://doi.org/10.1002/ccd.30615
- DOI: https://doi.org/10.1615/istp-vi.230
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2023.29.17a08
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2023.29.17c11
- DOI: https://doi.org/10.1615/thmt-23.1280
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeted.2023.b132
- DOI: https://doi.org/10.4326/jjcvs.51.345
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2022.28.15j19
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2022.106280
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123362
- DOI: https://doi.org/10.1299/jtst.21-00421
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2022.os05-15
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4137003
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2022.os05-22
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2022.os05-11
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2022.28.15i28
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2021.27.11e09
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2021.os05-14
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2021.27.11e15
- [2021] Drag Reduction Effect of 3D-Printed Riblets with Various Shapes in Turbulent Taylor-Couette FlowDOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2021.os05-04
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jccase.2021.10.008
- DOI: https://doi.org/10.1109/jlt.2021.3127871
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2021.100873
- [2021] Cardiac thrombus growth without D-dimer elevation in atrial fibrillation–mediated cardiomyopathyDOI: https://doi.org/10.1007/s10840-021-01042-7
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4051669
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2021.108783
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00380-020-01747-1
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