精密医工学分野

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  1. Ito M, Katoh M, Sassa T, Ko T, Fujita K, Yamada S, Miura K, Toyoda M, Takada S, Tobita T, Katagiri M, Kubota M, Yamada T, Hatsuse S, Morita H, Ikeuchi M, Matsuura K, Umezawa A, Nomura S, Aburatani H, Komuro I: LMNA Q353R Mutation Causes Dilated Cardiomyopathy Through Impaired Vitamin D Signaling. Circulation. 2024.09; 150 (12): 971-974. ( PubMed , DOI )

  1. Soft Microrobot for Embryo Transfer in Assisted Reproductive Technology 2022.04; 34 (2): 291-293. ( DOI )

  2. IMAGE-BASED CELL SORTING SYSTEM USING LIGHT-ACTUATED MICROVALVE ARRAY 2022; 309-312.

  1. QUALITY PREDICTION OF EMBRYONIC BODIES ON INTEGRATED SPHEROID CULTURE CHIP BY USING 3D CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK 2020; 461-464.

  1. Biodegradable Polymer Micro Actuator with Multi-Degrees of Freedom Motion and Multi-Stage Response for Complete Implantable Medical Device and Robots 2019.06; 294-297. ( DOI )

  2. MAGNETICALLY CONTROLLED MICROROBOT FOR EMBRYO TRANSFER IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY 2019; 2217-2220.

  3. Point of Care Testing Chip for Multiple Virus Infection Detection Using LAMP 2019; 83-86.

  1. Kimura Y, Ikeuchi M, Inoue Y, Ikuta K: 3D microdevices that perform sample purification and multiplex qRT-PCR for early cancer detection with confirmation of specific RNAs. Scientific reports. 2018.11; 8 (1): 17480. ( PubMed , DOI )

  2. Miyamoto Y, Ikeuchi M, Noguchi H, Hayashi S: Long-term Cryopreservation of Human and other Mammalian Cells at -80 °C for 8 Years. Cell medicine. 2018; 10 2155179017733148. ( PubMed , DOI )

  3. INDEPENDENT ACTUATION AND MASTER-SLAVE CONTROL OF MULTIPLE MICRO MAGNETIC ACTUATORS 2018; 190-193.

  1. Miyamoto Y, Ikeuchi M, Noguchi H, Yagi T, Hayashi S: Enhanced Adipogenic Differentiation of Human Adipose-Derived Stem Cells in an In Vitro Microenvironment: The Preparation of Adipose-Like Microtissues Using a Three-Dimensional Culture. Cell medicine. 2017.01; 9 (1-2): 35-44. ( PubMed , DOI )

  2. WORLD'S FIRST BIO-DEGRADABLE ACTUATOR FOR REMOVAL-FREE IMPLANTABLE MEMS 2017; 561-564.

  3. INDEPENDENTLY CONTROLLABLE MICROWELL ARRAY WITH FLUIDIC MULTIPLEXER FOR MASS PRODUCTION OF EMBRYONIC BODIES 2017; 277-280.

  1. Otomo Taiki, Matsubara Tatsuya, Yoshida Kazuhiro, Kim Deok-Ho, Ikeuchi Masashi, Kim Joon-wan: A microfluidic device integrated with a stretchable microporous membrane controlled by electro-conjugate fluid SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL. 2023.06; 356 114332. ( DOI )

  2. Yamada Shintaro, Ko Toshiyuki, Ito Masamichi, Sassa Tatsuro, Nomura Seitaro, Okuma Hiromichi, Sato Mayuko, Imasaki Tsuyoshi, Kikkawa Satoshi, Zhang Bo, Yamada Takanobu, Seki Yuka, Fujita Kanna, Katoh Manami, Kubota Masayuki, Hatsuse Satoshi, Katagiri Mikako, Hayashi Hiromu, Hamano Momoko, Takeda Norifumi, Morita Hiroyuki, Takada Shuji, Toyoda Masashi, Uchiyama Masanobu, Ikeuchi Masashi, Toyooka Kiminori, Umezawa Akihiro, Yamanishi Yoshihiro, Nitta Ryo, Aburatani Hiroyuki, Komuro Issei: TEAD1 trapping by the Q353R-Lamin A/C causes dilated cardiomyopathy SCIENCE ADVANCES. 2023.04; 9 (15): eade7047. ( PubMed , DOI )

  3. Kimura Yusuke, Ikeuchi Masashi: Development of In Vitro Model to Elucidate the Mechanism of Cancer Development by Mechano-stress Induced by Sonic Stimulation SENSORS AND MATERIALS. 2023; 35 (4): 1339-1347. ( DOI )

  1. Ko Toshiyuki, Nomura Seitaro, Yamada Shintaro, Fujita Kanna, Fujita Takanori, Satoh Masahiro, Oka Chio, Katoh Manami, Ito Masamichi, Katagiri Mikako, Sassa Tatsuro, Zhang Bo, Hatsuse Satoshi, Yamada Takanobu, Harada Mutsuo, Toko Haruhiro, Amiya Eisuke, Hatano Masaru, Kinoshita Osamu, Nawata Kan, Abe Hiroyuki, Ushiku Tetsuo, Ono Minoru, Ikeuchi Masashi, Morita Hiroyuki, Aburatani Hiroyuki, Komuro Issei: Cardiac fibroblasts regulate the development of heart failure via Htra3-TGF-beta-IGFBP7 axis NATURE COMMUNICATIONS. 2022.06; 13 (1): 3275. ( PubMed , DOI )

  1. 御舩 愛輔, 齋藤 大輔, 池内 真志: 光応答性ポリマーを用いた細胞選抜システムの開発 生体医工学. 2021; Annual59 (Abstract): 324. ( DOI )

  2. 池内 真志: 医用マイクロロボットはコウノトリの夢を見るか? 生体医工学. 2021; Annual59 (Abstract): 144. ( DOI )

  3. 小泉 彩芽, 木村 雄亮, 青山 千裕, 池内 真志: 心筋細胞のメカノストレス応答を解明する拍動同期伸展システム 生体医工学. 2021; Annual59 (Abstract): 366. ( DOI )

  4. 江崎 ゆり子, 加地 宏乃介, 池内 真志: マイクロウェルシステムによる顕微鏡下精巣精子採取術の高速化 生体医工学. 2021; Annual59 (Abstract): 323. ( DOI )

  5. 木村 雄亮, 池内 真志: 無電化地域における唾液からのウィルス遺伝子検出を可能とする新手法「NEC-SD-LAMP」の開発 生体医工学. 2021; Annual59 (Abstract): 568. ( DOI )

  1. 池内 真志: ポリマー微細加工と生殖・再生医用工学 精密工学会学術講演会講演論文集. 2020.03; 2020S 170. ( DOI )

  2. 宮本 義孝, 池内 真志, 河野 菜摘子: 二次元培養から三次元培養への潮流 細胞培養技術の変遷 Organ Biology. 2020.01; 27 (1): 37-52. ( 医中誌 )

  3. 木村 雄亮, 池内 真志, 井上 佳則, 生田 幸士: ウィルス感染症の超早期診断用POCTマイクロデバイスの開発 生体医工学. 2020; Annual58 (Abstract): 349. ( DOI )

  4. 稲村 駿季, 小泉 彩芽, 野村 征太郎, 伊藤 正道, 横田 祐子, 小室 一成, 池内 真志: 心筋細胞のメカノストレス応答を解明する顕微鏡下細胞伸展システム 生体医工学. 2020; Annual58 (Abstract): 342. ( DOI )

  5. 須田 修矢, 青山 千裕, 池内 真志: 高密度培養デバイスと3次元CNNを用いたhiPS胚様体の生産効率化 生体医工学. 2020; Annual58 (Abstract): 364. ( DOI )

  1. 宮本 義孝, 池内 真志: 三次元培養による細胞・組織構築物の創製と品質評価 Organ Biology. 2019.10; 26 (3): 118. ( 医中誌 )

  2. 青山 千裕, 池内 真志: 均質な細胞塊を包埋したアルギン酸ゲルシートの作成 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S80_1. ( DOI )

  3. 稲村 駿季, 生田 幸士, 池内 真志: マルチ伸展パターン可能な細胞伸展デバイスの開発 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S276_2. ( DOI )

  4. 古跡 進, 河村 和弘, 井上 太綬, 生田 幸士, 池内 真志: マイクロロボットを用いた生殖補助医療における胚移植補助システムの研究 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S50_1. ( DOI )

  5. 木村 雄亮, 蒋 哲宇, 池内 真志, 生田 幸士: Point of care testingによる早期がん発見用microRNA精製チップの開発 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S275_2. ( DOI )

  6. 上村 魁, 生田 幸士, 池内 真志: PCOS治療のための経膣的卵巣穿刺器具の開発 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S50_2. ( DOI )

  7. 須田 修矢, 池内 真志, 生田 幸士: 組織片選別のための流路一体型ハイパースペクトル計測システムの開発 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S61_1. ( DOI )

  8. 加地 宏乃介, 池内 真志, 生田 幸士: 肺胞の3次元構造および力学的運動を再現する生体模倣システムデバイスの開発 生体医工学. 2019; Annual57 (Abstract): S171_1. ( DOI )

  1. 木村 雄亮, 池内 真志, 井上 佳則, 生田 幸士: 早期ウィルス感染症検知マイクロデバイスの開発 生体医工学. 2018; Annual56 (Abstract): S172. ( DOI )

  1. 宮本 義孝, 池内 真志, 野口 洋文, 林 衆治: -80℃でのヒト脂肪組織由来幹細胞の長期凍結保存(8年間) Organ Biology. 2017.11; 24 (3): 89. ( 医中誌 )

  2. 宮本 義孝, 池内 真志, 野口 洋文, 生田 幸士, 林 衆治: -80℃下における細胞の長期凍結保存 保存温度が細胞に与える影響 日本生物工学会大会講演要旨集. 2017.08; 平成29年度 253. ( 医中誌 )

  3. 木村 雄亮, 池内 真志, 生田 幸士: MicroRNA発現解析用マイクロデバイスの開発 生体医工学. 2017; 55Annual (5PM-Abstract): 447. ( DOI )

  1. Fabrication of Biomimetic Cell Culture Membranes Using Robust and Reusable Nickel Micropillar Molds 2024.12; ( DOI )

  2. Non-Electrically Controlled Nucleic Acid Analysis Microdevice To Enable Testing For Viral Infections In The Field 2024.07; 1-4. ( DOI )

  1. Kimura Y, Ikeuchi M: Development of non-electrically controlled SalivaDirect LAMP (NEC-SD-LAMP), a new nonelectrical infectious disease testing method. Scientific reports. 2023.07; 13 (1): 11791. ( PubMed , DOI )

  2. 木村雄亮, 池内真志: がん発生における音波刺激の影響を解明するためのin vitro細胞培養用デバイスの開発 日本生体医工学会大会プログラム・抄録集(Web). 2023; 62nd

  3. 池内真志: マイクロデバイス工学による生産率改善への挑戦 日本実験動物学会総会講演要旨集(Web). 2023; 70th

  1. 木村雄亮, 池内真志: 新手法「NEC-SD-LAMP」による,無電化環境でのウィルス遺伝子発現解析の実施 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web). 2021; 44th

  1. 宮本義孝, 宮本義孝, 宮本義孝, 池内真志, 河野菜摘子: 二次元培養から三次元培養への潮流~細胞培養技術の変遷~ Organ Biology. 2020; 27 (1):

  1. 服部亮佑, 湯川博, 小野島大介, 池内真志, 土屋智史, 馬場嘉信: 微小な薄膜球殻構造を有する三次元再生肺胞の開発 日本化学会春季年会講演予稿集(CD-ROM). 2019; 99th

  2. 宮本義孝, 池内真志: ヒト組織由来細胞・組織構築物の凍結保存 日本再生医療学会総会(Web). 2019; 18th

  1. 宮本義孝, 池内真志: 三次元培養による神経細胞スフェロイドの創製 日本再生医療学会総会(Web). 2018; 17th

  2. 宮本義孝, 池内真志: ヒト組織由来細胞・組織構築物の大量生産から凍結保存に向けて Organ Biology. 2018; 25 (3):

  3. 宮本義孝, 池内真志: 培養デバイスTASCLによる神経細胞スフェロイドの構築 日本生物工学会大会講演要旨集. 2018; 70th

  4. 宮本義孝, 宮本義孝, 池内真志, 野口洋文, 林衆治: -80°Cでのヒト脂肪組織由来幹細胞の長期凍結保存(9年間)の影響 日本移植学会総会プログラム抄録集. 2018; 54th

  5. 宮本義孝, 宮本義孝, 池内真志, 野口洋文, 林衆治: -80°Cでのヒトおよび動物由来細胞の長期凍結保存(8年以上)と品質評価 日本移植学会総会プログラム抄録集. 2018; 54th

  1. 宮本義孝, 宮本義孝, 池内真志, 野口洋文, 八木透, 生田幸士, 林衆治: 三次元培養によるヒト脂肪由来幹細胞からマイクロティッシュの作製 再生医療. 2017; 16

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