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  1. 工学部
  1. 工学部
  2. 学術雑誌掲載論文 (工学部)

Enhanced Hill's Muscle Model for Tissue-Engineered Skeletal Muscle and its Application to Reverse-Action Tweezers Actuation

http://hdl.handle.net/10458/0002001715
http://hdl.handle.net/10458/0002001715
52c8dd05-0729-47c1-8230-4f955c9fa280
名前 / ファイル ライセンス アクション
Advanced Fulltext (2.4 MB)
license.icon
アイテムタイプ 学術雑誌論文 / Journal Article(1)
公開日 2025-08-27
タイトル
タイトル Enhanced Hill's Muscle Model for Tissue-Engineered Skeletal Muscle and its Application to Reverse-Action Tweezers Actuation
言語 en
言語
言語 eng
キーワード
言語 en
キーワード bioactuators
キーワード
言語 en
キーワード C2C12 cells
キーワード
言語 en
キーワード enhanced Hill's model
キーワード
言語 en
キーワード muscle tissue engineering
キーワード
言語 en
キーワード viscoelasticity
資源タイプ
資源タイプ journal article
アクセス権
アクセス権 open access
著者 Nakamura, Mizuki

× Nakamura, Mizuki

en Nakamura, Mizuki
Shinshu University

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Osawa, Masaki

× Osawa, Masaki

en Osawa, Masaki
Shinshu University

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Nakayama, Akemi

× Nakayama, Akemi

en Nakayama, Akemi
Shinshu University

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Iwamoto, Noriyasu

× Iwamoto, Noriyasu

en Iwamoto, Noriyasu
Shinshu University

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Takashima, Seiji

× Takashima, Seiji

en Takashima, Seiji
Shinshu University

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舛屋, 賢

× 舛屋, 賢

WEKO 35428
e-Rad_Researcher 60796358

ja 舛屋, 賢
宮崎大学

ja-Kana マスヤ, ケン

en Masuya, Ken
University of Miyazaki

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Akiyama, Yoshitake

× Akiyama, Yoshitake

en Akiyama, Yoshitake
Shinshu University

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 Many bioactuator studies focus on muscle tissue construction, with limited attention to control engineering aspects. This study develops an enhanced Hill's muscle model (EHMM) for tissue- engineered skeletal muscle (TESM) to account for mechanical property changes between the static and contracted states. First, the conventional Hill's muscle model (CHMM), a widely used model for native muscle, is applied to TESM. However, parameters determined from the elongation test fail to reproduce the rapid rise and fall of tension observed in isometric contraction tests. To address this, next, a seven-element EHMM is introduced, incorporating an active viscoelastic branch in parallel with the static branch to represent actin–myosin interactions. In the former branch, both contractile and viscoelastic elements scale with muscle activity, fatigue decay, and length dependence, modeling viscoelastic changes during contraction. Since the viscous element in the active branch has a negligible effect, it is removed to yield a six-element EHMM. For the reverse-action tweezer structure driven by TESM, the displacement predicted by the CHMM is greatly overestimated, whereas the six-element EHMM results closely match the experimental data. The developed model thus provides a physiological description of TESM contraction and a basis for future research on feedback control and advanced biohybrid actuator development.
言語 en
書誌情報 en : Advanced Intelligent Systems

発行日 2025-08-06
出版者
出版者 Wiley
言語 en
ISSN
収録物識別子タイプ EISSN
収録物識別子 26404567
DOI
関連タイプ isVersionOf
識別子タイプ DOI
関連識別子 https://doi.org/10.1002/aisy.202500292
権利
権利情報 © 2025 The Author(s).
言語 en
著者版フラグ
出版タイプ VoR
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Ver.1 2025-08-27 07:21:33.310315
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