Takayuki Kitamura 研究室
主宰者:Takayuki Kitamura
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
北村隆幸研究室では、脳血管疾患の治療と神経疾患患者のリハビリテーションに関する臨床研究に取り組んでいます。特に脳動脈瘤の治療において、血流偏向デバイスやコイル塞栓術などの血管内治療手技を用いた複数の治療法を検討し、異なるタイプの動脈瘤に対する有効性と安全性を評価しています。後交通動脈動脈瘤や分岐部動脈瘤といった治療困難な症例に対する適切なデバイス選択の基準確立を目指した研究が特徴です。
一方、脳腫瘍や脳卒中による障害を持つ患者に対する集中的なリハビリテーションプログラムの開発と評価も行っています。術後の放射線治療と化学療法の間隔を利用した短期集中リハビリテーションにより、患者の生活機能改善と社会復帰を促進する方法を探索しており、復職支援プログラムの有効性を報告しています。これらの研究を通じて、脳神経疾患患者のより良い治療成績と生活の質の向上を目指しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 医学Hirofumi Nakatomi 研究室東京大学論文 123 件·共通: 血管, 循環器, がん基礎, 腫瘍 +9
- 医学Akitake Mukasa 研究室Kumamoto University Hospital論文 100 件·共通: 血管, 循環器, がん基礎, 腫瘍 +9
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研究成果(57 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2026.122458
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.146842
- [2024] It Is Necessary to Pay Attention to Where the Pcom Originate from the Aneurysm to Treat with FDDOI: https://doi.org/10.1055/s-0043-1778085
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2024.109324
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.086801
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2024.109916
- DOI: https://doi.org/10.5797/jnet.ra.2023-0086
- DOI: https://doi.org/10.2524/jtappij.78.622
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3cp05364d
- DOI: https://doi.org/10.1093/noajnl/vdad141.079
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202311141
- DOI: https://doi.org/10.1177/19714009231212363
- [2023] Efficient phase-field simulation for linear superelastic NiTi alloys under temperature gradientsDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2023.108592
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0144016
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118867
- DOI: https://doi.org/10.25259/sni_1165_2022
- [2023] Formation and switching of chiral magnetic field textures in three-dimensional gyroid nanostructuresDOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118802
- DOI: https://doi.org/10.1177/02676591231156366
- DOI: https://doi.org/10.23967/c.particles.2023.022
- DOI: https://doi.org/10.2176/jns-nmc.2022-0217
- DOI: https://doi.org/10.1093/noajnl/vdac167.071
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.18.044024
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.106.094423
- DOI: https://doi.org/10.2176/jns-nmc.2022-0167
- DOI: https://doi.org/10.3995/jstroke.11031
- DOI: https://doi.org/10.14994/tohojmed.2022-003
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143807
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2022.103531
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.18.014049
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00005
- DOI: https://doi.org/10.1002/adts.202270003
- [2022] Thermomechanical conversion in high-rate plastic deformation of nanotwinned polycrystalline copperDOI: https://doi.org/10.1080/01495739.2021.2000343
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p1-e03
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41524-021-00674-7
- [2021] Atomistic investigation on the conversion of plastic work to heat in high-rate shear deformationDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2021.103158
- DOI: https://doi.org/10.14994/tohojmed.2021-010
- [2021] 周術期血糖管理の適正化-人工膵臓がもたらす変革-DOI: https://doi.org/10.14994/tohoigaku.2021-024
- DOI: https://doi.org/10.1002/adts.202100370
- [2021] The rectilinear motion of the individual asymmetrical skyrmion driven by temperature gradientsDOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.117383
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111260
- DOI: https://doi.org/10.2199/jjsca.41.485
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.104.054104
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2021.104377
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40981-021-00452-w
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202008523
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2021.103876
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/abf0ed
- DOI: https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-017354
- DOI: https://doi.org/10.14994/tohojmed.2020-011
- [2021] Shock response and defect evolution of copper single crystals at room and elevated temperaturesDOI: https://doi.org/10.1088/1361-651x/abea68
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.054114
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2021.102938
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.103.l060101
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0041703
- [2021] Experimental evaluation of loading mode effect on plasticity of microscale single-crystal copperDOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.140822
- DOI: https://doi.org/10.7887/jcns.30.859
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3990175
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