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マイクロボティクス - 生殖医療におけるロボット精子技術の進歩 - cover

マイクロボティクス - 生殖医療におけるロボット精子技術の進歩

Fouad Sabry

Traduttore Kei Imano

Casa editrice: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinossi

「ロボットの精子」シリーズの一部である「マイクロロボット」は、マイクロロボットとナノロボットの画期的な世界を掘り下げ、読者にこれらの分野と現代科学への深い影響についての包括的な探求を提供します。この本は、専門家、学部生、大学院生、そして特に生殖技術におけるロボットとその医療応用に熱心なすべての人にとって不可欠なリソースです。議論されている最先端の開発は、産業を変革し、世界中で生活を向上させる準備ができているため、科学の進歩の最前線にいる人にとって必読です。
 
章の概要:
 
1: マイクロロボット: この章では、マイクロロボットの魅力的な世界を紹介し、マイクロおよびナノレベルでタスクを実行できる小型ロボットの開発におけるその重要性を説明します。
 
2: ストローハル数: ここでは、ストローハル数を検討し、マイクロロボットの動きとの関連性と、それが流体環境での設計と効率にどのように影響するかを示します。
 
3: ナノロボティクス: この章では、医療、産業、科学用途におけるナノスケールでの物質操作に焦点を当て、ナノロボティクスという新興分​​野について考察します。
 
4: ナノモーター: ナノモーターの概念を紹介し、微小ロボットの駆動における役割と、医療から環境モニタリングまでさまざまな分野での可能性を探ります。
 
5: メティン・シッティ: ロボット工学の世界への メティン・シッティ の貢献を詳しく見ていきます。ロボットの小型化と生体模倣における彼の革新的な取り組みを強調します。
 
6: 標的薬物送達: この章では、ロボット システムがどのように薬物送達に革命をもたらし、体内の特定の場所に正確かつ制御された薬剤の放出を可能にしているかを探ります。
 
7: メムス 電熱アクチュエータ: メムス 電熱アクチュエータ、その設計原理、および特に医療用途におけるマイクロロボットの移動と制御におけるその役割について説明します。
 
8: 細菌の運動性: この章では細菌の運動性について考察し、細菌の自然な動きを理解することが医療用バイオハイブリッド ロボットの設計にどのような影響を与えたかを説明します。
 
9: ロボット センシング: ロボット センシング技術を詳しく取り上げ、さまざまな環境でのマイクロロボットの機能とナビゲーションにセンサー システムがいかに重要であるかを強調します。
 
10: ウォータールー大学ナノ ロボティクス グループ: ウォータールー大学ナノ ロボティクス グループが実施した最先端の研究の概要で、ナノロボティクスにおける同グループの進歩についての洞察を提供します。
 
11: バイオインスパイア ロボット: この章ではバイオインスパイア ロボットに焦点を当て、自然の設計原理が効率的で適応性のあるマイクロロボットの開発にどのように影響しているかに焦点を当てます。
 
12: ロボット精子: 中心となる章で、ロボット精子の開発と生殖技術への潜在的な応用について説明し、不妊の課題を克服する上での重要性を強調します。
 
13: ロボット研究イニシアチブ: この章では、特に医療およびバイオエンジニアリングの分野でロボット技術の進歩を目指すさまざまな世界的なイニシアチブについて検討します。
 
14: ブラッドリー・ネルソン: ブラッドリー・ネルソンの貢献、特に薬物送達および診断システムでの使用を含む医療用途のマイクロロボットに関する研究について検討します。
 
15: ソフトロボティクス: ここではソフトロボティクスについて検討し、生物システムを模倣した柔軟で適応性のあるロボットを作成する可能性と、その医療および外科手術への応用に焦点を当てます。
 
16: シモーネ・シュールレフィンケ: バイオハイブリッドロボットの開発におけるシモーネ・シュールレフィンケの研究を分析し、医療ロボットの進化への彼女の貢献を示します。
 
17: 原生生物の移動: この章では原生生物の移動について検討し、これらの生物の移動パターンを理解することがロボット水泳者や医療ロボットの設計にどのように影響したかを説明します。
 
18: バイオハイブリッド マイクロスイマー: バイオハイブリッド マイクロスイマーについて、医療および環境目的で生物組織と機械構造を組み合わせる独自の能力について探ります。
 
19: マイクロスイマー: この章では、マイクロスイマーの開発と応用に焦点を当て、流体環境をナビゲートし、体内でターゲットを絞ったタスクを実行する可能性について説明します。
 
20: ウェイ ガオ (エンジニア): マイクロロボティクスとバイオエンジニアリングで知られるエンジニア、ウェイ ガオの貢献、特に医療用ロボットの進歩における彼の役割について説明します。
 
21: 蠕動ロボット: 蠕動ロボットの概念を紹介し、医療診断および治療で使用するために人間の消化器系を模倣した設計に焦点を当てます。
Disponibile da: 15/03/2025.
Lunghezza di stampa: 268 pagine.

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    生理学的能力を維持するために生物学的活動を一時的に減速または停止させることをサスペンド アニメーションと呼びます。この状態の性質は、低代謝または代謝のいずれかである可能性があります。それは、内因性、自然、または人工の生物学的、化学的、または物理的方法によってもたらされる可能性があります。また、物理的な手段によってもたらされる場合もあります。それが自然な状態で発生すると、冬眠中に低代謝状態に入る特定の種の場合のように、自己逆転する可能性があります.ただし、深部低体温循環停止の場合など、医療現場で治療目的で使用される場合は、蘇生するために技術的に媒介する必要があります (DHCA)。
     
    メリット
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 中断されたアニメーション
     
    第 2 章: 臨床死
     
    第 3 章: 冬眠
     
    第 4 章: 低体温
     
    第 5 章: 溺死
     
    第 6 章: 体温調節
     
    >
     
    第 7 章: 再灌流損傷
     
    第 8 章: 血液量減少性ショック
     
    第 9 章: 脳虚血
     
    第 10 章: 深部低体温循環停止
     
    >
     
    第 11 章: Erika Nordby
     
    第 12 章: 目標体温管理
     
    第 13 章: 北極の太陽の医療機器
     
    第 14 章: 新生児の低体温療法脳症
     
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    第 16 章: 低体温キャップ
     
    第 17 章: 硫化水素の生物学的機能
     
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    専門家、学部生大学院生、愛好家、愛好家、あらゆる種類の仮死状態に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
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    記述幾何学とは
     
    記述幾何学は、特定の一連の手順を使用して 3 次元オブジェクトを 2 次元で表現できるようにする幾何学の分野です。結果として得られる技術は、エンジニアリング、建築、デザイン、芸術において重要です。記述幾何学の理論的基礎は、平面幾何投影によって提供されます。この技術に関する既知の最も古い出版物は、アルブレヒト デーラーによって 1525 年にニュルンベルクの 行 で出版された「コンパスと定規を使って測定中」です。イタリアの建築家グアリーノ・グアリーニは、その作品である哲学的な楽しみ (1665)、ユークリッドを追加 (1671)、および 土木建築 から明らかなように、射影幾何学の先駆者でもあり、ガスパール・モンジュ (1746?1818) の作品を先取りしていました。記述幾何学の発明とされています。ガスパール・モンジュは、幾何学的な問題解決における彼の発展により、通常「記述幾何学の父」と考えられています。彼の最初の発見は、1765 年に軍事要塞の製図者として働いていたときでしたが、彼の発見は後に出版されました。
     
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    (i) 以下のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 記述幾何学
     
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    第 3 章: アフィン変換
     
    第 4 章: 正投影
     
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    第 6 章: 斜投影
     
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    第 8 章: 画面
     
    第 9 章: 線 (ジオメトリ)
     
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    (iii) 多くの分野における記述幾何学の使用例の実例。
     
    この本の対象者
     
    専門家、学部生、大学院生、愛好家、趣味人、およびあらゆる種類の記述幾何学の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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    原生生物の移動 - 微細運動のダイナミクスを解明

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    12: 繊毛: 細胞の運動を理解するために不可欠な、繊毛の機能と原生生物の運動における繊毛の役割を学びます。
     
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    15: 鞭毛内輸送: 鞭毛機能の維持に不可欠な鞭毛内輸送のメカニズムについて学びます。
     
    16: プラチー・アヴァスティ: プラチー・アヴァスティ が原生生物の移動と運動性の研究に貢献したことを学びます。
     
    17: ギラルディア: ギラルディア のユニークな移動戦略と、それが水生環境に適応する仕組みについて掘り下げます。
     
    18: 眼点装置: 眼点装置と、原生生物を光走性のために光源に誘導するその重要な役割について調べます。
     
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