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天田財団、今年度前期の助成テーマ108件(6) (2024/10/30 機械・ロボット・航空機2)

【研究開発助成/奨励研究助成 若手研究者(塑性加工)】▽篠原百合/電気通信大学機械知能システム学専攻「塑性変形が形状記憶合金のマルテンサイト変態挙動に及ぼす...

OCPは生体吸収性に優れ、骨を作る細胞を活性化する特徴がある。

名古屋工業大学の水野稔久准教授らは、天然樹脂状物質のセラックを用いた生体材料の開発に成功。... 天然由来の生体材料は毒性が低く、高い生体適合性、生体吸収性などが特徴。... 実用化に向けて、今後は生...

不二サッシ、生体吸収ステントをカネカと共同研究 (2023/12/6 生活インフラ・医療・くらし1)

不二ライトメタルの医療用マグネシウム合金の素材開発力と、カネカのカテーテル製品の開発力や量産化技術力を融合し、動脈硬化などの治療に用いる冠動脈生体吸収性ステントの研究開発を加速させる。 ...

2028年度に生体吸収性ステントを投入し、35年度に売上高150億円を目指す。 JMDTは、血管を支える役割を一定期間果たした後に分解し体内に取り込まれる「生体吸収性ステント」を開発...

次なる成長へ 出雲からの変革 神戸天然物化学(上)量産向け設備増強 (2023/11/15 素材・建設・環境・エネルギー2)

生体吸収性を高めるために微粒子化が進む新薬開発のトレンドの中で、受託案件の獲得につなげている。

グンゼ、メディカル事業の一部を完全子会社に移管 (2023/2/9 素材・医療・ヘルスケア1)

今回の吸収分割によりコンプライアンス強化、新製品開発のスピード向上や組織の効率化などを図る。グンゼの同事業は生体吸収材をコアテクノロジーとした医療機器が強み。

他方、腐食しやすさを生かし、欧州などでは患部の治癒後に手術で取り出す必要のない生体吸収性医療用デバイスの材料としてステントや骨ネジなどに使われ始めた。 構造材料としては沿岸部でも腐食...

2019年4月には生体吸収性ステントなどの医療機器を開発、販売する京都医療設計(京都市山科区)をニッケが子会社化。

86年には日本初の手術用生体吸収性縫合糸の事業化に成功。現在は生体吸収性材料を中心に医療機器を展開している。 ... 同社は米国製の生体吸収性骨接合材料を輸入販売しており、国内シェア...

ニッケは、生体吸収性ステントなどの医療機器を開発、販売する京都医療設計(京都市山科区)の発行済み株式の80%を取得し、子会社化した。... 07年に血管の治療に使う生体吸収性ス...

伸ばしても切れにくい、再生医療用ポリマー 東レが開発 (2019/3/15 素材・ヘルスケア・環境)

東レは14日、ゴムのような柔軟性があり、伸ばしても切れにくい生体吸収性ポリマーを開発したと発表した。... 既存の生体吸収性ポリマーであるポリ乳酸やポリグリコール酸は、硬くて切れにくい特性を持つ。

先端医療機器、都が開発支援 Alivasなど3者選定 (2018/11/29 中小企業・地域経済1)

▽Alivas=「難治性便秘に対する新規治療医療機器の開発」▽BioARC=「生体吸収性高分子多糖体による革新的粘膜下注入材の開発」▽MatriSurge=「世界初の臓器復元機...

レーザー加工技術のトレンド (2018/10/11 特集・広告)

従来、ステントはステンレス鋼やニッケルチタン合金などの金属製であったが、ピコ秒やフェムト秒超短パルスレーザー技術の登場により、新しい生体吸収性ステントへの応用検討が進んでいる。 &#...

マグネシウム合金ワイヤはステントや縫合糸など生体吸収性のある医療機器材料での活用に適する。

オシロは生体吸収性ポリマーを用いたコーティング層などで構成し、ステント構造の耐久性と血管を支える力を損なうことなく、高い柔軟性とデリバリー性を実現した。

グンゼ、生体吸収機能持つ不織布 (2018/1/10 素材・ヘルスケア・環境)

グンゼは9日、生体吸収機能を持つ不織布「ネオベール ナノ」を販売したと発表した。... これにより生体組織への炎症反応が少なくなるという。 ... 約15週間後に加水分解によ...

天田財団、今年度前期の助成テーマ決定(上) (2017/11/7 機械・ロボット・航空機2)

【重点研究開発助成A グループ研究(塑性加工)】▽首都大学東京楊明教授、日本大学高橋進教授、職業能力開発総合大学校村上智広准教授「デジタルプレス加工のプロセス見える化・知能化技...

3億円を投資して医療用マグネシウム合金製の生体吸収性冠状動脈用スキャフォールド(写真)の研究開発設備の増設に着手したほか、新規に6人を採用する。 ... マグネシウム...

生体吸収性のポリマー糸と非生体吸収性のポリマー糸を組み合わせ、生体に吸収・置換されることで心臓の成長とともにシートが伸長することが可能だ。

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