Yo Tanaka 研究室
主宰者:Yo Tanaka
理化学研究所・RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
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関連研究室(8 件)
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研究成果(55 件)
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0325614
- [2024] Shape-Modified Ultrathin Glass Sheet Cantilever for Precise Single Cell Stiffness MeasurementDOI: https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.4c00074
- DOI: https://doi.org/10.1109/lra.2024.3500883
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6439/ad8d62
- DOI: https://doi.org/10.71465/ajme2649
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4an00182f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3lc00113j
- [2023] An optimized PDMS microfluidic device for ultra-fast and high-throughput imaging flow cytometryDOI: https://doi.org/10.1039/d3lc00237c
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125200
- DOI: https://doi.org/10.1109/cbs55922.2023.10115348
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c04807
- [2023] Double Pulse Irradiation of FS Laser for Enhancing the Performance of Precise Laser Sorting MethodDOI: https://doi.org/10.1109/mems49605.2023.10052362
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-27229-0
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p2-a04
- DOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2022.3230692
- DOI: https://doi.org/10.1109/jsen.2022.3225637
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c02815
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p2-a07
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-21069-8
- [2022] Identification of Single Yeast Budding Using Impedance Cytometry with a Narrow Electrode SpanDOI: https://doi.org/10.3390/s22207743
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.2c01351
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.132698
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104639
- [2022] Assessment of the electrical penetration of cell membranes using four-frequency impedance cytometryDOI: https://doi.org/10.1038/s41378-022-00405-y
- [2022] Bio-actuated microvalve in microfluidics using sensing and actuating function of Mimosa pudicaDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-11637-3
- DOI: https://doi.org/10.20965/jrm.2022.p0288
- [2022] A gas flow velocity sensor fabricated with femtosecond laser using 4 μm ultra-thin glass sheetDOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac516d
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.131514
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.131511
- [2022] Shape-based separation of drug-treated <i>Escherichia coli</i> using viscoelastic microfluidicsDOI: https://doi.org/10.1039/d2lc00339b
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p2-j04
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p2-q04
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p2-p02
- DOI: https://doi.org/10.1109/nems51815.2021.9451311
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2021.2p2-j02
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-00703-x
- DOI: https://doi.org/10.3390/bios11080263
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113521
- DOI: https://doi.org/10.1109/transducers50396.2021.9495657
- [2021] Femtosecond Laser Multi-Pulse Irradiation for High Through-Put Mult-Selectable Partcile SortingDOI: https://doi.org/10.1109/transducers50396.2021.9495641
- DOI: https://doi.org/10.1109/transducers50396.2021.9495451
- [2021] Development of thin glass-based biconvex microlens fabrication technique via thermal expansionDOI: https://doi.org/10.1109/nems51815.2021.9451504
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129859
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.03.095
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129769
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1lc00721a
- [2021] Fabrication of ultra-thin glass sheet by weight-controlled load-assisted precise thermal stretchingDOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2021.112604
- DOI: https://doi.org/10.1109/mems51782.2021.9375374
- DOI: https://doi.org/10.1109/mems51782.2021.9375286
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.07.031
- [2021] Hydrodynamic particle focusing enhanced by femtosecond laser deep grooving at low Reynolds numbersDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-81190-y
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1lc00058f
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1nr04018a
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