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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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2022.07.11精密電子機器の機構解析
Akribis Systems Pte.株式会社 Akribis Systems は、SOLIDWORKS の設計およびシミュレーション ツールを活用してダイレクト ドライブによる精密電子機器の位置決めシステムを開発し、2004 年の創業以来飛躍的な成長を遂げ、シンガポールの単一オフィスから中国、韓国、日本、タイ、米国にオフィスを増設しました。 SOLIDWORKSの設計、シミュレーションを使用することで、設計の短縮、位置決めシステムのサイクル、削減、開発コストと市場投入までの期間の短縮に繋がりました
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2025.05.21
【オンラインセミナー】流体解析 活用のすすめ
「流体解析」と一口に言っても、設計者の方に使いやすいようにCADにアドオンするものから、流体工学・計算工学に関する専門的な知識を必要とするものまで、世の中には多くの解析ツールが溢れています。 本セミナーでは、目的や解析対象・扱いたい事象に適した各流体解析ソフトウェアの特長やトピックスをお伝えします。
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2022.07.08不整脈治療薬研究のための心臓の活動電位データ分析
【課題】 米国では、およそ50万人の人々が、毎年心臓発作を患います。さらに50万人の人々が、虚血性心疾患を患います。冠状動脈がふさがれる病気は、心臓への正常な血液、従って、酸素の供給が妨げられます。ブリストルマイヤーズ・スクイブ製薬研究所のジェフリー・バーン博士は、このような問題によって如何に、個々の心筋または心筋の細胞が影響を受けるかを研究しています。特に、彼は、健康な心臓と不健康な心臓からの細胞の活動電位または電流を研究しています。彼のグループは、心臓が安定した脈拍を保つのを助けるための薬を研究・開発をしています。 【酸素の消費】 健康な心筋細胞は、規則的な化学変化をして、活動電位を発生させます。細胞膜全体の荷電粒子の動きに起因する電圧スパイクは、1つの鼓動に対する1つの細胞の活動表現となります。細胞の活動電位が、より強くてより規則性があると、1つの領域の全ての細胞に関してより良好な脈拍を維持していることになります。しかし、この脈拍は、一部の細胞が酸素欠乏になると、乱れてきます。バーン博士は、健康な心臓と不健康な心臓からの心筋活動電位を測り、酸素欠乏が如何に心拍に影響を及ぼすか、及び心臓の酸素欠乏に対して、如何に異なる種類の薬が、安定した脈拍を維持するのに役立つかを探求しています。彼のチームは、細胞の心拍を中断させずに何百もの活動電位の測定をする必要があり、また電圧変化の視覚的な表現を得る必要があります。 【問題の解決】 バーン博士の研究チームは、心臓の活動電位を測るためにDSP社のDADiSPを採用しました。研究者は、処理を開始するに当たり、まず、小さな実験動物の心臓から組織をとります。組織は、ティッシュ・バスに置かれます。次に、組織の細胞に微小電極を突き刺します。微小電極は、表示のためにアンプとオシロスコープに信号を送ります。データは、1000-3000Hzでサンプリングされて、研究室のパソコンに蓄積されます。そして、DADiSPで波形表示や分析を行ないます。 ユーザー:ブリストルマイヤーズ・スクイブ/薬理学部 キーワード:生物医学工学アプリケーション/薬理学
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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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