Takayuki Aoki 研究室
主宰者:Takayuki Aoki
東海大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
青木研究室の研究は、大きく二つの領域に分かれています。
一つ目は、口腔がん(口の中にできるがん)の臨床診断・治療に関する研究です。治療を受けた患者の生活の質がどのように変化するかを追跡調査したり、がん細胞に見られる特定の遺伝子変異と患者の予後との関連を分析したりしています。また、血液検査によるがん検出の有用性を検討し、手術後の再発を早期に発見する方法の開発にも取り組んでいます。さらに、複雑な口腔がんの症例について詳細な報告を行い、医学的な知見を蓄積しています。
二つ目は、数値流体力学(コンピュータを使って流れの現象をシミュレーションする技術)に基づいた工学的な研究です。合金の凝固時に生じる結晶の成長、液体と気体が混在する複雑な流れ、自由表面流れと浮遊物体の相互作用など、多様な物理現象を高精度で計算しています。これらのシミュレーションでは、計算負荷を軽減するための適応的メッシュ細分化法とGPU並列計算を組み合わせて、効率的な大規模計算を実現しています。野球のボール軌道やツナミの流れなど、実際の現象への応用例も豊富です。
※ 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)
- 工学Shingo Maeda 研究室東京工業大学論文 85 件·共通: 流体力学, 連続体・流体力学, 質点・剛体力学, 力学理論 +4
- 工学Arif Darmawan 研究室RIKEN Center for Sustainable Resource Science論文 70 件·共通: 流体力学, 連続体・流体力学, 質点・剛体力学, 力学理論 +4
- 物理学・天文学Satoshi Okuzumi 研究室東京工業大学論文 46 件·共通: 流体力学, 連続体・流体力学, 質点・剛体力学, 力学理論 +5
- 物理学・天文学Shigehiro Nagataki 研究室RIKEN Nishina Center論文 77 件·共通: 流体力学, 連続体・流体力学, 質点・剛体力学, 力学理論 +4
- 医学Shingen Nakamura 研究室徳島大学論文 51 件·共通: 転写制御機構, 転写・エピジェネティクス, がん生物学・発がん, 遺伝子発現制御 +8
- 医学Naoya Nakamura 研究室東海大学論文 93 件·共通: 転写制御機構, 転写・エピジェネティクス, がん生物学・発がん, 遺伝子発現制御 +8
- 医学Satoru Takahashi 研究室日本大学論文 73 件·共通: 転写制御機構, 転写・エピジェネティクス, がん生物学・発がん, 遺伝子発現制御 +8
- 医学Tatehiro Kagawa 研究室東海大学論文 45 件·共通: 転写制御機構, 転写・エピジェネティクス, がん生物学・発がん, 遺伝子発現制御 +8
研究成果(50 件)
- DOI: https://doi.org/10.1111/odi.70298
- DOI: https://doi.org/10.1093/jjco/hyag056
- [2025] Secondary Revision Surgery Using a Tensor Fascia Lata Sling Following Head and Neck ReconstructionDOI: https://doi.org/10.1155/crid/2031645
- DOI: https://doi.org/10.5794/jjoms.71.390
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0282722
- DOI: https://doi.org/10.1017/jfm.2025.82
- DOI: https://doi.org/10.1145/3636480.3636485
- DOI: https://doi.org/10.1002/hed.28054
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2024.113184
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113164
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.100649
- DOI: https://doi.org/10.5843/jsot.36.53
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2023.36.os-0903
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2023.106070
- DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899x/1288/1/012015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajoms.2023.06.004
- DOI: https://doi.org/10.1080/19942060.2023.2211143
- DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899x/1281/1/012053
- DOI: https://doi.org/10.3390/app13031955
- [2023] Natural Convection on Dendrite Morphology: A High–performance Phase–field Lattice Boltzmann StudyDOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2022-146
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2023.36.os-0905
- DOI: https://doi.org/10.5843/jsot.34.31
- DOI: https://doi.org/10.1080/10618562.2023.2202391
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jocs.2022.101834
- [2022] Parallel-GPU AMR implementation for phase-field lattice Boltzmann simulation of a settling dendriteDOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111542
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111507
- DOI: https://doi.org/10.1186/s41313-021-00033-5
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeshd.2022.a-6-2
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmecmd.2022.35.23-01
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.adoms.2021.100021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.111143
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.parco.2021.102851
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijom.2021.09.002
- DOI: https://doi.org/10.32640/tasj.2021.3.109
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110605
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2021.004
- DOI: https://doi.org/10.5794/jjoms.67.207
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2021.107871
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10546-020-00594-x
- DOI: https://doi.org/10.1145/3432261.3432273
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110113
- DOI: https://doi.org/10.1016/s1120-1797(22)00347-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijom.2020.12.011
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