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艾伦·罗氏

联系信息

房间 e25-334

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77马萨诸塞大道

马萨诸塞州剑桥市02139

教育

  • 2015

    哈佛大学

    博士

研究兴趣

研究在治疗技术的设计和开发实验室结合工程进展的制造技术和计算分析工具集成到器件设计进程,制定组织修复新的治疗策略。我们设计和开发增加或协助本地功能植入式医疗设备。我们借用原则,从自然到设计植入仿生治疗设备。研究大致分为三个区域(I) 机械辅助和维修设备,(II) 生物材料和治疗递送装置 及(iii) 提高临床前和计算测试模型开发。最终,我们的工作的组合的目的是增强的治疗装置转化为临床领域。我们的实验室拥有从当地医院不断输入到设备设计过程中的外科医生和介入以及使临床实验室代表和临床前测试方案的准确发展提供强有力的合作。

生物

艾伦罗氏获得了学士学位,在生物医学工程从nuigalway,爱尔兰和继续从都柏林三一学院接受生物工程学她MSC之前在医疗器械行业(mednova,雅培和美敦力公司)工作。她完成了她在哈佛大学的博士的指导下, 教授戴维·穆尼 在里面 穆尼实验室 和 教授康纳尔沃尔什  在里面 哈佛大学生物设计实验室。她约会的研究集中在新的方法来心脏设备的设计。在工业她曾在颈动脉血栓过滤器,药物洗脱冠脉支架和反式主动脉瓣生物假体输送系统。她的博士后工作期间,她用软机器人技术开发出的仿生心脏模拟器(罗氏等人,先进材料,2014),并与一队来自波士顿儿童医院的心脏外科医生的协作设计了一个心外压装置,可以增加衰竭心脏的动物模型,心输出量(罗氏等,科学转化医学,2017年,Horvath等,ABME, 2017和Payne等,软机器人2017)。以及机械设备的设计,她还参与了采用生物材料,提高细胞的递送和保留至梗塞心脏(罗氏和黑斯廷斯,生物材料2014黑斯廷斯和罗氏,高级药物递送评论,2015年),并采取了工程率先在哈佛之间的多学科协作队,波士顿儿童医院和布里格姆妇女医院设计 光反射导管 可以关闭组织缺损无创伤(罗氏和fabozzo,科学转化医学,2015年)。
作为爱尔兰高威教授的监督下,全国高校博士后研究员。彼得McHugh说,艾伦使用的计算方法(有限元分析)来分析从植入装置的药物释放动力学。

荣誉奖励+

  • 科学 - 转化医学,2020年联想科学顾问
    • 美国国家科学基金会的事业奖2019
    • 在2016 - 2017年科学威康信托种子奖
    • 爱尔兰研究委员会爱尔兰奖学金二〇一六年至2017年的博士后政府
    • 美国心脏协会前博士后奖2014-2015
    • 富布赖特国际科学技术奖2011-2014
    • 皮尔斯奖学金优秀研究生2011-2014
    • 犹大·福克曼奖2014
    • 第一名奖,3合-5的竞争,医疗器械2013的设计
    • 第一名奖,国际学生设计的展示,医疗设备2013的设计
    • 总冠军,解剖学模仿工程心血管应用2013
    • 第一名论文奖,都柏林三一学院2010
    • 第一名考试奖,都柏林三一学院2010
    • 技术卓越贡献奖,2007年abbottvascular
    • 赖恩·汉利奖最佳最后一年的项目,2004年nuigalway
    • 美敦力奖最佳最后一年的项目,2004年nuigalway
    • 第一名考试奖,2004年nuigalway

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MEMP招生委员会

HST MEMP学术顾问

HICAP委员会

教学

2017年下降 - 2.75医疗设备设计

下跌2018 - 2.009产品设计

出版物

2018

怀特W *,罗氏等*,shahrin I,Shirazi的RS,威弗,F,Mendez的K,奥尼HS,瓦西里耶夫NV,麦克休时,墨菲B,达菲GP **,沃尔什CJ **,和门尼DJ ** ,持续有针对性的心脏治疗的释放与可补充植入心外膜水库。自然生物医学工程,在线,2018 //doi.org/10.1038/s41551-018-0247-5 *共同第一作者**合作主要作者

Horvath的毫安,Varela的CE,多兰EB,怀特瓦特,莫纳汉DS,佩恩CJ,wamala IA,瓦西里耶夫NV,pigula FA,门尼DJ,沃尔什CJ,达菲GP,罗氏等。迈向软机器人套到心脏的耦合替代方法。安生物医学工程,2018。 //doi.org/10.1007/s10439-018-2046-2

2017

wamala I,罗氏等,pigula FA, 在心血管治疗使用软机器人, 心血管治疗专家评审卷。 15,国际空间站。 10,2017年 链接

Horvath的毫安,wamala I,rytkin即,道尔E,佩恩CJ,thalhofer吨,贝拉I,wamala I,solovyeva一个,赛义德米,hendren S,罗氏等,德尔巢PJ,沃尔什CJ,瓦西里耶夫NV。 用于从失败的右心室射血增强心内软机器人装置,生物医学工程的史册, 11-12页,2017年。 链接

佩恩CJ。 wamala I,ABAH C,thalhofer吨,赛义德米,Bautista的-萨利纳斯d,Horvath的毫安,瓦西里耶夫NV,罗氏等,pigula FA,沃尔什CJ。 软机器人心室辅助装置与室间隔支撑心脏衰竭的治疗. 软机器人。 2017年可能。 链接

罗氏等,霍瓦特马,wamala我,alazmani一,歌曲本身,怀特W,machaidze Z,瓦西里耶夫NV,穆尼DJ,pigula发,和沃尔什CJ。 软机器人套管恢复心脏功能. 科学转化医学 2017年。 链接

2016

奥尼HS,Gallagher的磅,奥沙利文Ĵ,怀特瓦特,柯利C,多兰E,哈米德一个,奥德怀尔Ĵ,佩恩C,O'Reilly的d,Ruiz的-Hern和ez的E,罗氏等,F。学家奥布莱恩,S。一种。 cryan,H。凯利,B。墨菲,和g。页。达菲。 生物材料增强细胞和药物递送:在心脏领域和前景的经验教训. 先进材料 2016. 链接

切扎尔CA,罗氏等,v和enburgh HH,G。 ñ。杜达,沃尔什CJ以及门尼DJ。 游离生物 - 机械诱导的肌肉再生. 国家科学院院刊U S A 2016年doi10.1073 / pnas.1517517113。 链接

2015

罗氏等,fabozzo一个,利Y,polygerinos P,friehs I,舒斯特升,CASAR berazaluce上午,cearbhaill版,瓦西里耶夫NV,门尼DJ,卡普JM,德尔巢,PJ,沃尔什CJ。 的光反射的无创组织缺损闭合气球。 科学转化医学 (封面) 2015:7(306):149,DOI:10.1126 / scitranslmed.aaa2406 链接

2014

哈斯丁CL,罗氏等,Ruiz的-Hernandez的E,schenke-layl和 K,沃尔什CJ,达菲GP。 药物和细胞递送用于心脏再生. 高级药物递送评论 2014 DOI:10.1016 / j.addr.2014.08.006 链接

罗氏等,哈斯丁CL,列文SA,shvartsman DE,brudno Y,瓦西里耶夫NV,奥布莱恩FJ,沃尔什CJ,达菲GP,门尼DJ。 生物材料运载工具的比较对于改善梗塞心脏干细胞急性尿潴留。 生物材料2014 35(25):6850-8。 DOI 0.1016 / j.biomaterials.2014.04.114。 链接

罗氏等,wohlfarth R,overvelde JTB,瓦西里耶夫NV,pigula FA,门尼DJ,Bertoldi的K,沃尔什CJ。 一个仿生软致动材料。 先进材料(前盖)2014 26,1200-1206。 DOI:10.1002 / adma.201304018。 链接

伊萨科夫一个,murdaugh K,伯克WC,齐默尔曼S,罗氏等,荷兰d,Einarsson的吉,沃尔什CJ。 一个新的腹腔镜分碎术使用致动丝网和袋。 8:011009-5医疗器械2014年杂志。 链接

2013

弗雷希AJ,Orozco的d,davoudi K,丁C,字段R,亚辛R,罗氏等,荷兰d和沃尔什CJ。 直接和间接吸腹腔镜设备。 学家MED。设备 2013:7(3),p030920 链接

湾Q,schoppe O,gunasekaran S,荷兰d,罗氏等,许H-C,沃尔什CJ。 多功能腹腔镜套管针内置的筋膜封闭和稳定. 学家MED。设备 7(3),030912(2013年7月3日) 链接

奥弗林P,罗氏等,潘迪特一个。 产生离体血管模型。 ASAIO 2005; 51(4):426-33 链接

专利

我们的专利申请PCT / 61/887310仿生致动装置和系统和methods用于控制致动仿生装置及系统,日提交的2014年10月4日

美国PCT专利申请。导管用于传输和反射光日提交的5月14日2015年

专利申请20120226303灌注扩张导管系统和使用,美敦力血管的方法,发行2012年9月6日

美国专利7591198(授权)的装置和系统,用于从医疗装置或在模拟的临床应用中使用的手段产生的粒子的测量,已发行2009年9月22日

美国专利7591199(授权)方法用于从医疗装置或在模拟的临床应用中使用的手段产生的粒子的测量,已发行2009年9月22日

美国专利申请2008073817形成预发PVA到具体型号的作品,颁发2008年3月27日 

美国专利申请2008076101形成解剖模型内血管疾病,发行2008年3月27日

美国专利申请2008073022多片PVA模式与非脆性连接,发出2008年3月27日

美国专利申请2007110280层的方法,用于确定假体的涂层厚度,发出5月17日2007年