- 2023 - 2027 理学療法実習教育を成立させる新たなバーチャルリアリティー(VR)教育システムの開発
- 2023 - 2026 筋内リンパ管系の役割に着目した加齢骨格筋に最適な運動療法の解明
- 2022 - 2026 筋損傷に対する筋内リンパ管の役割とその役割に着目した治療戦略
- 2022 - 2025 筋膜構造の形態学的・組織学的基盤確立と新たな運動療法の開発
- 2022 - 2025 皮膚への力学刺激が筋膜や筋に及ぼす影響-肉眼解剖学および生体工学的検証-
- 2021 - 2024 運動を「やめる」刺激が筋機能を向上させるか?
- 2020 - 2023 筋損傷回復促進に有効な伸張刺激に対するリンパ管系の役割とそのメカニズムを探る
- 2019 - 2023 転倒リスクのバイオマーカーを検出するための脳と運動のカップリング機構の解明
- 2018 - 2022 筋萎縮の回復促進に最良の負荷運動刺激を探る-高精度刺激評価装置による網羅的検証-
- 2018 - 2021 地域の「転倒」因子に着目した脳科学・運動学者参画型エンパワメント・スキームの実践
- 2017 - 2020 骨格筋損傷に有効な寒冷・温熱療法の刺激条件とは?
- 2017 - 2020 筋浮腫の治療戦略を探る-リンパ管形成とそのメカニズムより
- 2016 - 2019 力学刺激の減少に伴い起こる培養系筋萎縮は臨床の廃用性筋萎縮モデルになりうるか?
- 2015 - 2018 筋萎縮特有の肥大応答メカニズムの解明とその理学療法の開発
- 2015 - 2017 理学療法士の技術を模擬した在宅利用が可能な内反尖足進行予防機器の開発
- 2014 - 2017 痛覚感作物質産生組織としての筋の特性の解析
- 2013 - 2017 培養細胞で“真”の廃用性筋萎縮モデルは作れるか?-理学療法研究への応用に向けて-
- 2013 - 2016 運動負荷量の違いが引き起こす萎縮筋の回復促進効果の違いとそのメカニズム
- 2013 - 2016 損傷筋に対する力学刺激の効果とそのメカニズムの解明
- 2012 - 2015 筋損傷の早期回復に対する理学療法効果の多角的解析と包括的治療戦略
- 2012 - 2015 筋萎縮に対する力学刺激の効果とそのメカニズムの解明
- 2013 - 2014 理学療法評価や治療に直結する筋の肉眼解剖学的構造の解明
- 2010 - 2013 刺激量・時間・タイミング 機械刺激が筋萎縮を抑える効果は何によって高まるか?
- 2010 - 2013 隣接した筋同士の連結は運動力学的、病態生理学的に影響しあうか?
- 2008 - 2011 運動療法のできない重症患者や高齢者に対する包括的筋力低下防止プログラムの開発
- 2008 - 2009 コスタメア構造の変化が機械刺激による廃用性筋萎縮の抑制に関与しているか?
- 2008 - 2009 より強い筋肉を作るために筋サテライト細胞の目覚めは必要か?
- 2007 - 2008 世界初徒手筋力検査学習用の患者シミュレーションロボットの開発
- 2007 - 2008 摂食タイミングが、伸張刺激による筋萎縮抑制効果を高めるか?
- 2005 - 2006 どのくらいの張力で筋の萎縮抑制がおこるか?
- 2006 - 詳細な人体解剖情報を加えた、新しい筋骨格コンピュータモデルによる関節運動の解析
- 2004 - 2005 健康支援用多指ロボットハンドの感覚フィードバックを用いた超スキル運動制御
- 2005 - どのくらいの伸張刺激で筋長は伸びるか?
- 2002 - 2002 コ・メディカルのための人体解剖のあり方と健康科学的情報の利用に関する調査研究
- 1993 - 1995 運動ストレスによる中枢神経細胞の変性
- Structure of skeletal muscle
- Effect of mechanical stretch on the orientation of cultured endothelial cells
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