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Development of a Non-Invasive Indwelling Needle Dislodgement Detection System during Hemodialysis Using AI Technology

Research Project

Project/Area Number 24K13350
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 58010:Medical management and medical sociology-related
Research InstitutionJuntendo University

Principal Investigator

中谷 直史  順天堂大学, 医療科学部, 講師 (70784049)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 白濱 成希  北九州工業高等専門学校, 生産デザイン工学科, 教授 (10280489)
渡邉 志  日本大学, 生物資源科学部, 教授 (60455144)
安部 貴之  東京女子医科大学, 医学部, 研究生 (70856088)
Project Period (FY) 2024-04-01 – 2028-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2027: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2026: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Keywords医療安全支援システム / 抜針検知 / 血液浄化療法 / AI技術 / 機械学習
Outline of Research at the Start

国内には約34万人の透析患者が存在し、毎年、数千人ずつ増加している。また、患者の高齢化によって認知症などのリスクが増加しており、それに伴って透析中の抜針事故は透析医療の中で最も大きな割合を占めている。透析は血液を体外循環させることから、わずか数分間の抜針で患者が死に至ることもある。
申請者らはこれまでに抜針を非観血的に自動検知するシステムを開発してきたが、留置針の脱落が完全でないなど不安定な条件下での検知に課題が残されていた。そこで本研究では、機械学習によって検知精度の向上を実現することで、抜針検知技術の確立を目的とする。これにより、重篤な事故を限りなく低減することが可能になると期待される。

URL: 

Published: 2024-04-05   Modified: 2024-06-24  

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