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2022.07.08 バイオ人工肝臓(BAL)開発のための酸素摂取データの分析【課題】 組織工学分野の主たる関心は、効果的に器官機能を再生産するために、人工ハウジングの中で生きている細胞を効果的に再利用することです。バイオリアクターまたはBioartificial Constructsとして知られている装置は、装置内の全ての細胞が十分な栄養分と酸素を受けられるよう適切な構造にする必要があります。 【酸素の消費】 酸素の消費速度は、現在、ボストンのマサチューセッツ総合病院とシュライン子供病院で行なわれているバイオ人口肝臓(BioArtificial Liver (BAL))の製造における重要な設計パラメータです。多くの他のタイプの人体細胞とは異なり、肝細胞は、特定の刺激的な状況下で、ハイパー・メタボリック(hyper metabolic)の持続的状態で活動する能力があります。このことは、必要とする全体の細胞がより少なくてよいので、バイオ人口肝臓を設計する観点から非常に望ましい特質である一方、バイオリアクターは、細胞が異常に高い酸素の消費によって自らを窒息させないようにする必要があり、設計上非常に難しい挑戦をする必要がでてきます。この問題を解決するために、肝細胞酸素の消費特性に関する正確なデータを得ることが重要となります。 【問題の解決】 DADiSPは、中心的なデータ管理と分析ツールに選ばれました。その理由は、DADiSPが大きなデータセットを簡単に取り扱うことができること、また、それがベクトル化された表記法でデータを単純かつ直観的に操作できるためです。DADiSPとFiltersモジュールを使って、我々のグループは、クラーク電極のノイズを取り除き、本来の酸素取り込み速度(Oxygen Uptake Rate(OUR))カーブを残して、正確に描くことができました。この正確さは、以前に文献で報告されたことがなく、それ故、スペクトル手法という有力な応用例を生物学に提供することになりました。 ユーザー:マサチューセッツ総合病院/医療技術センター キーワード:生物医学工学アプリケーション/バイオ人工肝臓の開発
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2022.07.08 注意欠陥・他動性障害(ADHD)研究と治療薬の評価・研究のための筆跡データ分析【課題】 注意欠陥・多動性障害(ADHD)の子供は、教室や家庭内で暴れてしまいます。この障害を持った子供達は注意力が散漫で、すぐに暴れてしまいます。彼らの特徴は、じっとしていられず、感情的ということです。全ての子供達は、ある程度このような振る舞いを示しますが、ADHDの子供のこの振る舞いは、子供の時期にしては過剰で、不適切です。 【難しい診断】 このような破壊的行動は、家庭内や学校においても明確に現れますが、ずっとこのようなことがおきるとは限りません。ある状況において、子供に新たな環境もしくは何か挑戦できる舞台が用意されたとき彼らの集中力が高まるかもしれません。この学習に対する障害における散在的な性質というのは、原因を突き止めるのが困難です。個人個人で違いがあることも原因の追究の困難さを生んでしまいます。臨床医は、過去の診断・アンケートからの行動評価・臨床的観察・注意力の心理的試験によるマルチな特徴評価をする傾向があります。 【問題の解決】 コンピュータ技術の発展によって手書きの記録や解析が可能になりました。Meeksはサンプルを取って、その結果から「書く」という行動によってペン先の位置がどうなるのか記録するためにパソコンにWACOMデジタイザーを接続し、使用しました。デジタイザーは、サンプリングレートが205点/秒で分解能 0.01mmを持っています。記録されたペンのxとyの位置からの解析・ペン速度の計算・ペンの動きを測定をするためにDADiSPが用いられました。このシステムは、ある程度早い手書きなら記録することが出来ます。WACOMシステムは更に、ペンのや紙に対する筆圧の軸方向の力を記録できるという利点も兼ねています。 ユーザー:ミークアソシエーツ キーワード:バイオ医学アプリケーション/注意欠陥・多動性障害
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2025.04.18 「解析計算の効率化テクニック」の話
コラムをご覧の多くの方は、設計案の絞り込み、対策検討に、多くの計算を実施されていると思います。 効率よく計算するため、メッシュの粗密・対象部品の絞り込み・形状簡略化・モデル規模縮小などの方法でモデル化を工夫されていると思います。 しかし下記理由により、全体モデルで解析している方も少なくないと思います。 ① 荷重あるいは形状が、厳密に対称ではない ② 形状が回転コピーの状態だが、形状が対称ではない(例:扇風機の羽など) ③ 形状は対称で荷重の大きさは同じだが、方向が反対(例:隅力など) ④ 解析ソフトウェアにメニューがない 全部スッキリ解決とまでは行きませんが対処できる場合もありますので、ご紹介します。
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2022.07.08昆虫音の分析と合成
【課題】 生き物から発せられる音や音以外の振動する信号の獲得や分析というのは、研究者の表現するような「自動化」をすることを目標としています。コネティカット大学のDr.Charles Henryは、交尾の研究を行うために昆虫の鳴き声を総合的に扱いました。彼は、害虫駆除に長く使われてきた小型のミドリクサカゲロウという繊細な昆虫の鳴き声を研究しました。クサカゲロウは、クサカゲロウにしか聞こえない鳴き声を発します。鳴き声の聞こえる範囲は最大1メートルです。また、その鳴き声は人間には聞こえません。その複雑でとても狭い範囲の非常に低周波な鳴き声は、求愛行動や交尾をする際に起こる昆虫の腹部の急速な縦振動によって発されます。鳴き声のどのような特徴が昆虫に対して重要であるかを決定するため、Dr.Henryは鳴き声の特徴部分を人工的に結合させた鳴き声を用いて実験し、その反応を観察しました。 【柔軟な解析】 クサカゲロウの鳴き声や他の生物が発する信号の研究を行うためだけに専門的な研究所を建てることは非常に高くついてしまいます。それは、解析機材は一つか二つのことを行うしかできないからです。例えば、アナログオシロスコープはその時々の振幅測定に非常に便利ですが、信号をボルト(振幅)と時間のグラフの表示にするだけです。それに単位時間ごとに電圧のピークを数えることは、研究者にとって効率がよくありません。スペクトルアナライザーやソナグラフのような他の装置も信号のレベルの除法を表示するために用いますが、それ以外には用いられません。多機能をもつ装置はそれゆえDr.Henryの研究に非常に有効なものになります。さらに、生物を研究するような研究室は十分柔軟な対応ができて、なおかつ大量なデータを保存するのに効率的でなければなりません。 【問題の解決】 Dr.HenryはDSP Development Corporation社のデータ解析ソフトのDADiSPを見つけました。彼は1988年にこのDADiSPを昆虫の鳴き声の解析・統合に用いました。 ユーザー:コネティカット大学/生態・進化生物学部 キーワード:生物学アプリケーション/昆虫音の分析と合成
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2026.03.27Abaqus/CAE カスタマイズ入門セミナー
解析モデルの作成や結果処理に時間がかかっていませんか? Pythonで自動化を始めたいけれど、どこから手を付ければよいか分からない…。その「最初の一歩」をお手伝いします。 本コースでは、Abaqus/CAEにおけるPythonによるカスタマイズの基本概念と活用方法を、わかりやすく解説します。オリジナルテキストを用いた実践的な説明に加え、ワークショップ形式で実際に操作を行うことで、スクリプト作成や自動化の基礎を習得します。
開催日3/27(金)- Abaqus
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2026.02.05Isight入門
「Isightとは何か」、「何に使えるのか」などの製品背景から始め、GUIの構成とその基本操作、 プロセス自動化とワークフロー構築の基礎、デザインドライバ(Design Driver)の概要について学んでいただきます。
開催日2/5(木)~6(金)、4/16(木)~17(金)、6/8(月)~9(火)- Abaqus
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プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。
SOLIDWORKSにアドオンするので、習得が簡単で、設計の形状、適合性、機能を最適化すると同時に設計案を解析および修正可能。
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