Nobuhiro Yoda 研究室
主宰者:Nobuhiro Yoda
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Yoda研究室は、歯科医療と医学の連携のもとで、口腔・嚥下機能の維持・回復と歯科インプラント治療に関する研究を進めています。特に入院患者の栄養摂取能力を評価するために、口腔衛生状態、唾液分泌、舌運動機能、咀嚼力など多面的な観点から口腔機能を測定する研究に取り組んでいます。また、認知機能と口腔機能の関連性に着目し、両者を統合的に改善するトレーニング方法の開発も進めています。
インプラント治療の成功に向けて、生体材料の表面改質や力学的解析に関する基礎研究も展開しています。チタン表面への鉄拡散処理による耐摩耗性向上、銀イオンと紫色LED照射を組み合わせた感染制御、カルシウムリン酸化合物を用いた骨再生促進技術など、材料工学的なアプローチから治療成績の向上を目指しています。さらに有限要素解析を活用して、インプラント周囲の骨リモデリングに最適なアバットメント設計を検討しています。
デジタル技術の臨床応用も重要な研究テーマです。光学断層画像化法を用いた歯冠部の精密スキャン、深層学習による歯周病診断の自動化、CAD/CAMシステムを活用した義歯や補綴装置の製作など、先端的な画像診断・設計技術を臨床に導入する研究を行っています。これらを通じて、より高精度で効率的な歯科治療の実現に貢献しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
- 環境科学Ryozo Ooka 研究室東京大学論文 153 件·共通: 再生, 基礎物理, 力学, 古典物理 +8
- 医学Toshimi Aizawa 研究室東北大学論文 103 件·共通: 再生, 基礎物理, 力学, 古典物理 +7
- 材料科学Keiji Tanaka 研究室九州大学論文 105 件·共通: 基礎物理, 力学, 古典物理, 光学・プラズマ +6
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- 工学Hidetoshi Takahashi 研究室慶應義塾大学論文 102 件·共通: 基礎物理, 力学, 古典物理, 光学・プラズマ +4
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- 医学Yu Mori 研究室Tohoku University Hospital論文 122 件·共通: 再生, 材料, 材料工学, 発生・再生 +6
研究成果(47 件)
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3077560
- DOI: https://doi.org/10.1111/joor.70176
- DOI: https://doi.org/10.14525/jjd.v2i1.02
- DOI: https://doi.org/10.4012/dmj.2024-340
- DOI: https://doi.org/10.4103/jioh.jioh_20_25
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-96075-7
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333917
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2025.09.035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2025.08.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.117064
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2025.01.015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2025.116269
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2024.110158
- DOI: https://doi.org/10.7144/sgf.30.158
- [2024] 静電誘導型発電シートを⽤いた咬合⼒測定装置の開発
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314563
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12903-024-05044-5
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-66807-2
- DOI: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35447
- DOI: https://doi.org/10.11607/ijp.8904
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.oooo.2023.06.003
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.reth.2023.11.010
- DOI: https://doi.org/10.14399/jacd.43.40
- DOI: https://doi.org/10.1111/jopr.13776
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2023.06.031
- DOI: https://doi.org/10.1080/27705781.2023.2235738
- DOI: https://doi.org/10.20473/j.djmkg.v56.i2.p127-131
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105483
- DOI: https://doi.org/10.2186/jpr.jpr_d_22_00054
- DOI: https://doi.org/10.14399/jacd.42.30
- DOI: https://doi.org/10.4012/dmj.2022-074
- DOI: https://doi.org/10.1111/joor.13319
- DOI: https://doi.org/10.4012/dmj.2021-234
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2022.110968
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020631
- DOI: https://doi.org/10.1620/tjem.256.151
- DOI: https://doi.org/10.1620/tjem.256.225
- DOI: https://doi.org/10.7144/sgf.28.22
- [2021] Potential Imaging Capability of Optical Coherence Tomography as Dental Optical Probe: A Mini-ReviewDOI: https://doi.org/10.3390/app112211025
- [2021] Evaluation of the optimal hardness and thickness of music splints for wind instrument playersDOI: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2021.06.044
- [2021] Current applications and development of artificial intelligence for digital dental radiographyDOI: https://doi.org/10.1259/dmfr.20210197
- DOI: https://doi.org/10.11607/ijp.6863
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106160
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