
機械的負荷
組織へ伝達される物理的負荷
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NEODOCTOR 構造的再生プラットフォーム
私たちは機械的情報を設計します。
私たちは、組織が感知する機械的情報を設計します。
NeoDoctorは蓄積された機械エネルギーを
組織が感知する情報へ変換します。
公式ブランドフィルム・84秒企業アイデンティティ
科学的基盤
組織は機械的情報を感知します
機械的な力はECMを介して細胞へ伝達され、細胞内シグナルへ変換されます。

組織へ伝達される物理的負荷
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ECM · Integrin · Focal Adhesion
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Cytoskeleton · Nucleus · Gene Expression
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細胞機能とマトリックスの再構築
技術プラットフォーム
エネルギーを蓄え、情報として伝える。
拘束が解除されると、蓄積エネルギーにより形状を回復し、組織と相互作用します。

構造体に蓄えられたねじりエネルギー

拘束解除後の形状回復

組織と構造体の物理的関与

接触点における機械的負荷の伝達
組織が感知できる機械的環境を形成するよう設計された技術です。
技術プラットフォームを見る ↗製品ポートフォリオ
一つの原点、二つの構造設計。
JAMBER Classicから培ったNeoDoctorの構造設計力は、JAMBER AIの弾性構造技術へと発展しています。 各製品は、構造的特性と使用目的に基づき、医療従事者の判断により選択されます。
生体吸収性素材を構造化して実現したNeoDoctorの既存医療機器であり、JAMBER製品ポートフォリオと構造設計技術の原点です。
部位ごとの組織環境と機械的要件に合わせ、構造、サイズ、回復方向、弾性応答を設計する拡張型医療機器プラットフォームです。
臨床体系
医療機器から臨床設計体系へ
RE:COREは医療従事者の臨床設計体系です。
組織状態を評価
→位置・方向・範囲を設計
→医療従事者による適用
→経過観察と管理
研究・エビデンス
展開に先立つエビデンス
形状回復、荷重、機械的特性を測定・分析します。
研究を見る ↗Collagen I/III、α-SMA、Elastin、VEGF、ECMの変化を研究します。
研究を見る ↗非臨床・臨床研究を通じ、医療応用に向けたエビデンスを段階的に蓄積します。
研究を見る ↗完了した研究と進行中の研究を明確に区分します。
論文・学術発表 →RE:CORE ACADEMY
新しい作動原理には新しい基準が必要です
RE:COREは科学・臨床設計・教育をつなぎます。
科学・製品・作動原理の基礎
医療従事者向け実技と臨床設計
教育修了と認定プロセス
継続教育と臨床標準化
プラットフォームの展開
一つの構造体から、多様な可能性へ。
次の応用領域をともに創る
力は物理的情報となり
組織が感知し反応できる可能性があります。
構造的再生に向けた機械的情報の設計