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研究キーワード:東北大学における「放射線治療」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年7月21日
1
AI設計の次世代ステルス材料と極細硬性内視鏡を開発
―光熱がん治療の新たな可能性を切り拓く―
近赤外線レーザでがん細胞を熱で破壊する「光熱療法」は、手術や放射線治療に比べて体への負担が少ない次世代のがん治療として期待されています。しかし、治療薬を運ぶナノ粒子が免疫細胞に排除されて腫瘍へ届きにくいことや、体外からのレーザ照射では深部腫瘍に十分な熱を届けられないことが課題でした。東北大学 多元物質科学研究所の都 英次郎教授(北陸先端科学技術大学院大学 客員教授)らと、エア・ウォーター株式会社の山下 紘正グループリーダー(帝京大学先端総合研究機構 特任准教授)らは、共同研究によりこれら2つの課題を同時に解決しました。タンパク質構造予測AI「AlphaFold(注6)...
キーワード:AI/人工知能(AI)/物質科学/近赤外/近赤外線/赤外線/ポリペプチド/タンパク質構造/材料科学/ナノサイエンス/光熱変換/生分解/ポリエチレン/レンズ/持続可能/持続可能な開発/カーボン/コーティング/ナノ粒子/プラスチック/ポリマー/人工タンパク質/構造予測/生分解性/エチレン/インドシアニングリーン/血清/内視鏡/放射線治療/大腸/アミノ酸/アルブミン/がん細胞/がん治療/タンパク質分解/マウス/蛍光色素/大腸がん/大腸菌/免疫細胞/立体構造/抗体/脂質/手術/放射線
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2026年5月29日
2
次世代がん放射線治療「BNCT」を高速・高精度化
-深層学習モデルの開発により頭頸部がん治療計画の効率化と患者の治療機会増に期待-
ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は、がん細胞に集積したホウ素と中性子の反応を利用して、がん細胞を選択的に破壊する放射線治療です。しかし、治療計画に不可欠なモンテカルロ線量計算は、高精度な反面、膨大な計算時間がかかることが臨床現場の大きな課題でした。東北大学大学院医学系研究科放射線腫瘍学分野の神宮啓一教授、角谷倫之病院講師、加藤亮平大学院生(南東北BNCT研究センター)らの研究グループは、頭頸部がん患者114例の治療データを用い、次世代のがん放射線治療であるBNCTにおける高精度かつ高速な線量計算を可能にする深層学習モデルを頭頸部がん向けに開発しました。本モデルは、約11分で算出され...
キーワード:AI/ニューラルネットワーク/ワークフロー/深層学習/人工知能(AI)/確率論/中性子/モンテカルロ法/持続可能/持続可能な開発/シミュレーション/ニューラルネット/ホウ素/腫瘍学/中性子捕捉療法/放射線治療/がん細胞/がん治療/神経細胞/がん患者/頭頸部がん/放射線
他の関係分野:情報学数物系科学工学農学
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発表日:2026年2月9日
3
がん転移とリンパ浮腫の根治につながる新発見
― リンパ節内のリンパ洞・静脈シャント特定がもたらす 薬物動態設計のパラダイムシフト ―
従来、リンパ管系は末梢から鎖骨下静脈へ至る一方向性の流路のみから構成されると考えられてきました。東北大学大学院医工学研究科の小玉哲也教授、同大学院歯学研究科のアリウンブヤン・スフバートル助教、杉浦剛教授、および東北医科薬科大学の中村晃教授(現・名誉教授)の共同研究グループは、ヒトに近いリンパ節構造を有する独自に樹立したリンパ節腫大マウスモデルを用いて、リンパ節内においてリンパ液が直接静脈へ流入する新たな解剖学的構造「リンパ洞・静脈シャント」の存在を世界で初めて明らかにしました。本研究では、マイクロCT(注4)を用いた...
キーワード:内部構造/マイクロCT/持続可能/持続可能な開発/ナノ粒子/マイクロ/医工学/生体内/病原体/リンパ管/マウスモデル/リンパ節転移/子宮/放射線治療/日常生活/解剖学/歯学/病態解明/がん細胞/がん転移/マウス/血液/創薬/免疫細胞/ウイルス/リンパ浮腫/細菌/手術/早期発見/乳がん/放射線/薬物動態
他の関係分野:数物系科学生物学工学総合生物
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発表日:2025年9月4日
4
東北大学BIP採択案件から誕生したアイラト株式会社、大学発ベンチャー表彰2025にて受賞
東北大学 産学連携機構 スタートアップ事業化センター(センター長:遠山毅)が進めるビジネスインキュベーションプログラム(BIP)に採択された案件を基に設立されたアイラト株式会社(AiRato Inc.)が、文部科学省および科学技術振興機構(JST)が主催する「大学発ベンチャー表彰2025」において、「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)理事長賞」を受賞しました。■受賞名「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)理事長賞」 アイラト株式会社は、がんへの強度変調放射線治療(IMRT)における最適な放射線治療計画を生成する独自の放射線治療AI技術を開発しています...
キーワード:人工知能(AI)/産学連携/持続可能/持続可能な開発/新エネルギー/インキュベーション/放射線治療/放射線
他の関係分野:情報学複合領域工学農学
東北大学 研究シーズ