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ハイドロゲル - 生殖医療における革新的なロボット応用のための先端材料 - cover

ハイドロゲル - 生殖医療における革新的なロボット応用のための先端材料

Fouad Sabry

Traducteur Kei Imano

Maison d'édition: 10億人の知識があります [Japanese]

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Synopsis

「ハイドロゲル」は、急速に進化するロボット工学、生体材料、組織工学の分野に携わるすべての人にとって必読の書です。本書は、「ロボット精子」の開発においてハイドロゲルが果たす重要な役割について探求し、材料科学、バイオポリマー、医療技術の未来に関する最先端の洞察を提供します。この分野の専門家、上級学位取得を目指す学生、または単に科学とロボット工学の交差点を理解しようとする熱心なファンのいずれにとっても、本書は必携のリソースです。本書に含まれる知識の価値はコストをはるかに上回り、ハイドロゲルがロボット工学の未来をどのように形作っているかについて理解を深めたい人にとっては貴重な資産となります。
 
章の概要:
 
1: ハイドロゲル: この章ではハイドロゲルを紹介し、その構造、特性、ロボット精子の分野との関連性について説明します。
 
2: バイオポリマー: バイオポリマーと、ロボット用途のハイドロゲルの開発におけるその重要な役割について詳しく説明します。
 
3: ゲル: ロボット精子技術への応用に焦点を当て、ゲルの化学的性質と物理的性質を探ります。
 
4: キトサン: ロボット工学におけるハイドロゲルの機能を強化するバイオポリマーであるキトサンの独自の性質を理解します。
 
5: アルギン酸: この章では、ロボット精子の用途で使用される生体適合性ハイドロゲルの作成におけるアルギン酸の貢献に焦点を当てます。
 
6: ナノファイバー: ハイドロゲルを強化し、ロボットシステムでのパフォーマンスを向上させるナノファイバーの役割を詳しく見ていきます。
 
7: 生体材料: ロボット精子の機能をサポートするためにハイドロゲルと統合されたさまざまな生体材料について学びます。
 
8: 異物反応: 異物に対する体の免疫反応が、ロボット精子におけるハイドロゲルの開発と使用にどのように影響するかを調べます。
 
9: チオマー: チオマーと、医療用ロボットで使用するための特性が向上したハイドロゲルの作成におけるその応用を調査します。
 
10: ポリ(いいえ-イソプロピルアクリルアミド): 高度なハイドロゲル技術で使用されるこの温度応答性ポリマーの特定の特性について詳しく説明します。
 
11: 温度応答性ポリマー: ハイドロゲルの温度変化に対する応答が、動的なロボット用途に最適である理由を探ります。
 
12: ナノゲル: ナノゲルの紹介。ロボット工学や薬物送達システムにおけるハイドロゲルの使用に革命をもたらす可能性について説明します。
 
13: フィブリン スキャフォールド: この章では、フィブリン スキャフォールドと、ロボット システムにおける細胞相互作用を改善するためのハイドロゲルとの統合について説明します。
 
14: 生体材料の機械的特性: 生体材料の機械的特性が、ロボット精子技術におけるハイドロゲルの性能にどのように影響するかを理解します。
 
15: 自己修復ハイドロゲル: 自己修復ハイドロゲルについて学び、その自己修復能力がロボット精子システムの耐久性をどのように高めるかを学びます。
 
16: ナノ複合材料ハイドロゲル: ナノ複合材料とハイドロゲルを組み合わせることで、ロボット工学のパフォーマンスがどのように向上するかを学びます。
 
17: ハイドロゲル ドレッシング: 医療用ロボット工学、特にロボット精子技術の開発におけるハイドロゲル ドレッシングの使用について調査します。
 
18: バイオインク: この章では、複雑なロボット精子構造を作成するための 3だ 印刷におけるバイオインクの重要性について説明します。
 
19: ハイドロゲル ファイバー: ハイドロゲル ファイバーが、特にマイクロロボット工学におけるロボット システムの柔軟性と機能性にどのように貢献するかを学びます。
 
20: バイオプリンティングによる薬物送達: ロボット精子研究におけるハイドロゲルを使用した薬物送達システムにおけるバイオプリンティングの最先端の応用について学びます。
 
21: 刺激応答性ハイドロゲルを使用した超音波トリガーによる薬物送達: この章では、ハイドロゲルを利用した革新的な超音波トリガーによる薬物送達システムについて説明します。
 
「ハイドロゲル」という本は、材料科学を深く掘り下げるだけでなく、ロボットの精子開発という観点から、それをロボット工学の未来に結び付けています。これは、バイオポリマー、組織工学、最先端のロボット工学技術の分野での知識を深めるための重要なリソースです。
Disponible depuis: 15/03/2025.
Longueur d'impression: 280 pages.

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    章の概要:
     
    1: 細胞カプセル化: 細胞カプセル化の基礎と、制御された薬物送達におけるその重要な役割を探ります。
     
    2: 神経誘導導管: 神経の再生と修復が神経誘導におけるカプセル化された材料からどのように恩恵を受けるかについて説明します。
     
    3: マイクロカプセル化: マイクロカプセル化技術と、医薬品とワクチンへのその応用に焦点を当てます。
     
    4: 生体材料: 細胞カプセル化に使用される生体材料の種類について、その特性と医療における用途に焦点を当てて説明します。
     
    5: 機能性生体材料の卓越したネットワーク: 共同研究ネットワークと、細胞カプセル化における機能性生体材料への貢献について探ります。
     
    6: 異物反応: 免疫系がカプセル化された材料に反応する方法と、副作用を軽減する戦略について詳しく説明します。
     
    7: 臓器印刷: 3だ 印刷臓器という新興分​​野を調査し、バイオプリントの成功におけるカプセル化の役割を強調します。
     
    8: アルギニルグリシルアスパラギン酸: 組織工学とカプセル化における細胞接着を強化するこのペプチドの役割について説明します。
     
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    12: 人工細胞: 人工細胞の開発とバイオテクノロジーにおけるその応用について紹介します。
     
    13: バイオポリマー: バイオポリマーと、細胞カプセル化のための生分解性および生体適合性材料の作成におけるその重要な役割について検討します。
     
    14: ナノファイバー: 細胞カプセル化の足場におけるナノファイバーの使用と、組織工学におけるその役割について説明します。
     
    15: 心臓弁の組織工学: 組織工学においてカプセル化された細胞が機能的な心臓弁の作成にどのように使用されるかを調査します。
     
    16: ハイドロゲル: カプセル化システム、特に組織再生における重要な材料としてのハイドロゲルについて説明します。
     
    17: 人工骨: カプセル化された細胞と生体適合性材料による人工骨組織の開発に焦点を当てます。
     
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    「サブサンプション アーキテクチャ」でロボット工学の複雑な世界を詳しく調べましょう。これは、現代のロボット システムを動かす画期的な原理を明らかにする重要な作品です。この本は、専門家、学生、愛好家に、ロボットの動作とそれが人工知能に与える影響についての包括的な理解を提供します。サブサンプション アーキテクチャと動作ベースのロボット工学の相乗効果を探ることで、読者はこれらの概念がテクノロジーのアプリケーションを再定義し、機械とのやり取りを強化する方法を理解するでしょう。
     
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    1: サブサンプション アーキテクチャ: 自律型ロボットを構築するための基本概念。
     
    2: シンボリック人工知能: 推論をサポートするロジックベースのシステムを検討します。
     
    3: 動作ベースのロボット工学: 自然な動作を模倣するロボットの設計に焦点を当てます。
     
    4: ロドニー ブルックス: ロボット工学と 人工知能 のパイオニアであるブルックスの貢献を強調します。
     
    5: 分散システム: ロボット工学における分散制御の利点について説明します。
     
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    9: 適応型ロボット工学: リアルタイムで行動を変更できるロボットについて説明します。
     
    10: 新しい人工知能: 人工知能における最新のアプローチとイノベーションについて説明します。
     
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    13: 何 アーキテクチャ: ロボットの動作に対する多層アプローチについて説明します。
     
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    16: 状況に応じたアプローチ (人工知能): ロボット工学におけるコンテキスト認識型 人工知能 について説明します。
     
    17: アクション選択における勝者総取り: 競争上の意思決定戦略に焦点を当てます。
     
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    この本は単なるテキストではありません。ロボット工学と 人工知能 の未来を理解するための入り口です。本書に含まれる洞察と知識は、急速に進化する分野で革新を起こし、卓越する力を与えます。この機会を利用して、ロボット工学科学の知識を広げ、専門知識を高めてください。
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  • ホモグラフィー - ホモグラフィー: コンピューター ビジョンの変換 - cover

    ホモグラフィー - ホモグラフィー: コンピューター ビジョンの変換

    Fouad Sabry

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    ホモグラフィーとは
     
    コンピュータ ビジョンの分野では、空間内の同じ平面の 2 つの画像はホモグラフィーによって関連付けられます。 これには、画像の修正、画像の位置合わせ、または 2 つの画像間のカメラの動き(回転や平行移動)など、多くの実用的な用途があります。 推定されたホモグラフィー行列からカメラ切除が行われると、この情報はナビゲーションに使用したり、3d オブジェクトのモデルを画像やビデオに挿入したりするために使用され、オブジェクトが正しいパースペクティブでレンダリングされ、オブジェクトの一部であるように見えます。
     
    どのようなメリットがあるか
     
    (i) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: ホモグラフィー (コンピューター ビジョン)
     
    第 2 章: アフィン変換
     
    第 3 章: 変換行列
     
    第 4 章: 画像スティッチング
     
    第 5 章 : 線と平面の交差
     
    第 6 章: 基本行列 (コンピュータ ビジョン)
     
    第 7 章: カメラの切除
     
    第 8 章: 画像の修正
     
    第 9 章: カメラ マトリックス
     
    第 10 章: カメラの自動キャリブレーション
     
    (ii) ホモグラフィーに関するよくある質問に答える。
     
    (iii) 実数 さまざまな分野でのホモグラフィーの使用例を紹介します。
     
    本書の対象者
     
    専門家、大学生、大学院生、愛好家、愛好家など。 あらゆる種類のホモグラフィーに関する基本的な知識や情報を超えたいと考えている人。
     
     
     
     
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