2019年9月 Web of Top Peer审稿人2019年,物理学审查员Motoaki Bamba 2018年9月Web of Science Publons Publons Person Person Review奖,2018年,物理学Motoaki Bamba 2018年2月2月的审稿人,2018年2月2日 Japan (Division 5: Optical Properties of Condensed Matter) Superposition of light in free space and localized matters BAMBA Motoaki March 2017 The Physical Society of Japan 11th Young Scientist Award of the Physical Society of Japan (Division 1: Atomic and Molecular physics, Quantum Electronics, Radiation) Theoretical studies on the ultrastrong light matter coupling BAMBA Motoaki February 2011 Inoue Foundation for Science 27th Inoue Research Award for Young科学家Motoaki BAMBA 2007年12月,凝结物质光物理学协会奖,以鼓励对凝质物质的研究摄影物质Motoaki BAMBA 2004年3月大阪大学库苏马大学库苏莫托奖Motoaki bambaWeb of Top Peer审稿人2019年,物理学审查员Motoaki Bamba 2018年9月Web of Science Publons Publons Person Person Review奖,2018年,物理学Motoaki Bamba 2018年2月2月的审稿人,2018年2月2日 Japan (Division 5: Optical Properties of Condensed Matter) Superposition of light in free space and localized matters BAMBA Motoaki March 2017 The Physical Society of Japan 11th Young Scientist Award of the Physical Society of Japan (Division 1: Atomic and Molecular physics, Quantum Electronics, Radiation) Theoretical studies on the ultrastrong light matter coupling BAMBA Motoaki February 2011 Inoue Foundation for Science 27th Inoue Research Award for Young科学家Motoaki BAMBA 2007年12月,凝结物质光物理学协会奖,以鼓励对凝质物质的研究摄影物质Motoaki BAMBA 2004年3月大阪大学库苏马大学库苏莫托奖Motoaki bamba
Dasom Kim 1 , 2 , 3 † , Sohail Dasgupta 4 , † , Xiaoxuan Ma 5 , † , Joong-Mok Park 3 , Hao-Tian Wei 4 , Liang Luo 3 , Jacques Doumani 1 , 2 , Xinwei Li 6 , Wanting Yang 5 , Di Cheng 3 , 7 , Richard H. J. Kim 3 , Henry O. Everitt 2 , 8 , 9 , Shojiro Kimura 10 , Hiroyuki Nojiri 10 , Jigang Wang 3 , 7 , Shixun Cao 5 , ∗ , Motoaki Bamba 11 , Kaden R. A. Hazzard 4 , 8 , 12 , Junichiro Kono 2 , 4 , 8 , 13 , ∗
2 Ernani F. Choma、John S. Evans、James K. Hammitt、José A. Gómez-Ibáñez 和 John D. Spengler,“通过美国空气污染评估电动汽车对健康的影响”,《环境国际》,144 期(2020 年 11 月):1-10。3 J. Jaguemont、L. Boulon 和 Y. Dubé,“全面回顾混合动力和电动汽车在低温下使用的锂离子电池”,《应用能源》,164 期(2016 年 2 月):99-114。4 Tugce Yuksel 和 Jeremy J. Michalek,“区域温度对美国电动汽车效率、续航里程和排放的影响”,《环境科学与技术》49,第 6 期(2015 年 2 月):3974–3980。 5 Yutaka Motoaki、Wenqi Yi 和 Shawn Salisbury,“低温下电动汽车快速充电的实证分析”,能源政策,122(2018 年 11 月):162-168。6 Yi-Hui Wang、Ryan K. Walter、Crow White、Matthew D. Kehrli、Stephen F. Hamilton、Patrick H. Soper 和 Benjamin I. Ruttenberg,“加州中部海岸海上风电及其价值的时空变化”,环境研究通讯,1(2019 年 10 月):1-10。
日本 15 家急救医疗机构开展的一项研究表明,吸入氢气 (H2) 可增加院外心脏骤停 (OHCA) 后恢复自主循环并保持昏迷状态的患者神经系统完整存活的可能性。这项多中心、双盲、随机对照试验 1 是庆应义塾大学分子氢医学中心活动的一部分,由东京牙科大学的铃木胜教授(庆应义塾大学全球研究所特聘教授)以及庆应义塾大学医学院的本间浩一郎(急诊医学)和佐野基明(心脏病学)助理教授等人领导。当患者突发心源性心脏骤停时,立即进行心肺复苏对于恢复血液循环和挽救生命至关重要。对于 OHCA 后最初恢复自主循环的患者,随后的发病率和死亡率显著增加,主要是由于长时间全身缺血导致的脑和心脏功能障碍。这种状态称为心脏骤停后综合征,包括缺氧性脑损伤、心脏骤停后心肌功能障碍、全身缺血/再灌注反应和持续性诱发病变。由于大脑对全身缺血的敏感性增加,大多数成功复苏的心脏骤停患者意识受损,有些仍处于植物人状态。除了国际指南推荐的有针对性的体温管理 2 之外,尚未开发出任何减少缺血/再灌注损伤的有效疗法。该研究小组之前报告称,心脏骤停后吸入 H 2 可降低啮齿动物模型的死亡率和脑损伤。然而,尚无在人类临床环境中使用的证据。为了确定氢气吸入疗法是否能改善神经功能完好且在 OHCA 恢复自主循环后仍处于昏迷状态的患者,该小组进行了一项多中心、双盲、随机对照试验,这是日本急救医疗机构最可靠的试验方法。由于 COVID-19 大流行导致对呼吸机的需求急剧增加,以及长期的医护人员短缺,阻碍了患者接受治疗,该研究被提前终止