バイオエンジニアリング部門 メーリングリスト登録者各位                                     主査 大橋 俊朗 下記の要領にて第43回「計測と力学-生体への応用」研究会(共催)を開催いたします. 多数のご参加をお待ちしております.なお,本研究会は日本機械学会北海道支 部バイオメカニクス 懇話会第14回講演会の共催として開催いたします. ---------------------------------- 記 ----------------------------------                                            2013年10月22日            日本機械学会北海道支部 バイオメカニクス懇話会                   第14回講演会 (共催:日本機械学会北海道支部,日本機械学会バイオエンジニアリング部門 「計測と力学-生体への応用-」     研究会)                                           主査 大橋 俊朗 下記の要領にて第14回講演会を開催いたします.本講演会は日本機械学会北海 道支部特別講演会,日本機械学会 バイオエンジニアリング部門第43回「計測と力学-生体への応用-」研究会と共 催いたします. 多数のご参加をお待ちしております. 日 時:2013年10月29日(火),16:20~17:00 場 所:北海道大学大学院工学研究院・工学部 大会議室A1-17室     http://www.eng.hokudai.ac.jp/building/?place=outer 講 師:Senior Lecturer Irza Sukmana, Ph.D. (Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Malaysia) 演 題:The Biomechanical Tuning of Fibrin Gel Toward Angiogenesis Guidance of Human Umbelical Vein Endothelial Cells 要 旨:The guidance of endothelial cell organization into a newly capillary-like network from the pre-existing ones (i.e., angiogenesis) has been a long standing challenge in tissue engineering. Some research efforts have been made to develop methods to promote capillary-like structure inside engineered tissue constructs. Capillary and vascular networks that would mimic blood microvessel function can be used to subsequently facilitate oxygen and nutrient transfer as well as waste removal. Vascularization of engineering tissue construct is one of the most favorable strategies to overpass nutrient and oxygen supply limitation, which is often the major hurdle in developing thick and complex tissue and artificial organ. This work aims to determine the mechanical and biophysical properties of fibrin gel for the purpose of angiogenesis study and microvascular development in a three-dimensional (3D) environment. Recently, we have further investigated in vitro using Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) to find the tuning of biomechanical properties of fibrin gel for the guidance of HUVEC's angiogenesis in a three dimensional fibrin gel environment. Keywords: biomechanical properties, angiogenesis guidance, three-dimensional culturey, HUVECs. 問い合わせ先: 大橋 俊朗 北海道大学大学院工学研究院人間機械システムデザイン部門