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CAD・3Dと医学・医療に関するcitoraのブックマーク (6)

  • 脳内での思考の流れをフルカラー3D画像に変換

    猿が考えていることを可視化すると、こうなるそうです。 これはマカクザルという猿の思考をマッピングしたもの。マサチューセッツ・ジェネラル・ホスピタルの神経科学者とボストン市によって開発された「diffusion spectrum imaging(拡散スペクトラムイメージング)」という技術を使っています。 この一の細い線は、神経経路が何万も束になっている様子を表しています。既存のMRIスキャンデータを元に、脳内の何十億ものニューロン結合を追って、それに沿って水の分子が動く経路を分析し、フルカラー3Dの画像を生成します。

  • インクジェットプリンタで細胞の三次元構造体を作る | スラド サイエンス

    R25.jpにプリンタで臓器を印刷する!?生体器官印刷の驚くべき技術という記事が掲載されている。中村真人東京医科歯科大准教授のグループによる研究である。インクジェットプリンタで細胞を打ち出して印刷するという話に既視感を覚えたのでサーチしてみたとこと以前に/.Jで話題になっていた。 インクジェットで細胞印刷である。この記事からさらにプリンタによる生体組織造形の話題にリンクが伸びている。 今回の記事と前の記事。原理的には同じモノだがどこが違うのだろうか、と思い両者を比べてみた。どうも中村氏による研究は3次元の構造物を作成したところに新規性があるらしい。R25のページされているリンクを辿ると記者発表情報のページに飛ぶが、こちらには「細胞入り3Dゲルチューブ」の写真が掲載されている。さしずめ人工血管というところだろうか。 3次元造形が可能ということは、複雑な構造物-中村氏が例に挙げている心臓など-

  • 「生きた細胞」の高解像度3次元画像を作成 | WIRED VISION

    「生きた細胞」の高解像度3次元画像を作成 2007年12月11日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) Alexis Madrigal ヨーロッパの分子生物学者チームが、自然な状態にある皮膚細胞の3次元画像を、非常に高い解像度で作成することに成功した。これがその画像だ。 研究チームは、低温電子断層撮影法を採用し、細胞を急速冷凍してさまざまな角度から撮影した画像をコンピューターで3次元画像に変換した。低温電子断層撮影法は、他の撮影法ほど破壊的ではなく、損傷していない細胞タンパクのより正確な姿を捉えることができる。 この画像では、細胞小器官を次のように色分けしている――細胞間の接触部位は茶色、細胞核は青色、微小管は緑色、ミトコンドリアは紫色、小胞体は青灰色。見た感じは科学の教科書のイラストに似ているが、これは実物の画像だ。 研究を指揮したのは、欧州分子生物学研究所(EM

  • Catching Evolution on the Run

  • Researchers turn to VR to treat phantom limb pain

  • 細胞の分子ネットワークの情報処理の仕組みを解明

    黒田 真也 (くろだ しんや) (東京大学大学院情報理工学系研究科・理学部生物情報科学学部教育特別プログラム 特任助教授) 戦略的創造研究推進事業(さきがけタイプ) 研究領域「協調と制御」研究者 東京大学大学院の黒田真也特任助教授らは細胞の分子ネットワークの情報処理の仕組みを解明して高精度のシミュレーションモデルを作成、それを用いて細胞内の分子ネットワークが増殖因子の投与速度と最終濃度をそれぞれ別の情報と認識して、細胞の増殖と分化を制御していることを予測し、実験で確認しました。コンピューターシミュレーションで細胞外の刺激の速度と濃度情報が別々に処理されていることを予測し、実験により実証したのは世界で初めてです。このように細胞反応を予測出来るコンピューターシミュレーションは、将来の新しい治療薬の開発の効率化などに役立つと期待されています。 黒田助教授らが研究したのは、「PC12」という細胞で

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