Hideaki Tashima 研究室
主宰者:Hideaki Tashima
量子科学技術研究開発機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Tashima研究室は、ポジトロン・エミッション・トモグラフィー(PET)という医療用画像診断装置の改良・開発と、その応用に関する研究を行っています。PETは放射性同位元素を含むトレーサーを体内に注入し、物質の分布や代謝活動を非侵襲的に可視化する技術です。研究室では、マウスやラットの脳機能研究に特化した小型・高精度スキャナーの設計と開発に力を注いでいます。特に、検出器の層構造を工夫して信号の位置情報をより正確に捉える工学的改善と、モンテカルロシミュレーションを用いた最適化設計に取り組んでいます。
これと並行して、PET画像の品質向上を目指す研究も展開しています。深層学習やディープ・イメージ・プリア技術を応用し、放射性物質の使用量や検査時間の制約下でも高品質な画像を得られる再構成手法の開発を進めています。さらに、イオン線治療における放射線照射の治療効果をリアルタイムで監視するシステムや、ポジトロニウム(電子と陽電子の結合状態)の寿命測定による新しい生物情報の抽出など、従来のPETの枠を超えた応用研究にも取り組んでいます。加えて、通常のPET検査では捉えられない単一ガンマ線をも利用する全ガンマ線撮像法の開発など、次世代の医療画像技術の基礎を構築する研究が進められています。
※ 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(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1109/trpms.2025.3594356
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ade2b4
- [2025] Exploiting network optimization stability for enhanced PET image denoising using deep image priorDOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/add63f
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ada5a7
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40658-025-00731-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpt.2025.100921
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-52162-9
- DOI: https://doi.org/10.1109/trpms.2024.3470836
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12194-024-00831-9
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad679a
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ad4f48
- DOI: https://doi.org/10.6009/jjrt.2024-2353
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12194-024-00780-3
- DOI: https://doi.org/10.1093/braincomms/fcae172
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s12194-023-00744-z
- [2023] Whole Gamma ImagingDOI: https://doi.org/10.1016/j.cpet.2023.08.003
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ace49c
- DOI: https://doi.org/10.1109/trpms.2023.3262814
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12194-023-00714-5
- DOI: https://doi.org/10.6009/jjrt.2023-2161
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1024144
- DOI: https://doi.org/10.11323/jjmp.43.2_52
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- DOI: https://doi.org/10.2967/jnumed.122.264433
- DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2022-165050
- [2022] Performance evaluation of VRAIN: a brain-dedicated PET with a hemispherical detector arrangementDOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac9e87
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40658-022-00498-4
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12149-022-01774-0
- [2022] Feasibility of triple gamma ray imaging of <sup>10</sup> C for range verification in ion therapyDOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac826a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12194-022-00654-6
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac499b
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ac8d7b
- [2022] An inception network for positron emission tomography based dose estimation in carbon ion therapyDOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac88b2
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/12/c12018
- DOI: https://doi.org/10.1109/trpms.2021.3131811
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/abe839
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ac311c
- DOI: https://doi.org/10.3390/ph14100950
- DOI: https://doi.org/10.1097/mnm.0000000000001442
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6560/abeea4
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