NEO Dr. INC.
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NEODOCTOR 構造的再生プラットフォーム

生物学は
力に応答する。

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。

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01医療従事者JAMBER SERIES · RE:CORE · ACADEMY02研究者SCIENCE · TECHNOLOGY · EVIDENCE03グローバルパートナーPLATFORM · PARTNERSHIP04会社情報IDENTITY · HISTORY · QUALITY
映像

JAMBER AIブランドフィルム

顔は絶えず動いています

動きを考慮した設計。
JAMBER AI.

84秒の映像でJAMBER AIの構造と設計を紹介します。

映像を見る
JAMBER AI brand-film scene公式ブランドフィルム・84秒
01

企業アイデンティティ

単一の医療機器を超えて

組織再生のために。
医療技術プラットフォーム。

NeoDoctorは素材・構造・力・生物学をつなぎ、組織の機械的環境を設計します。

NeoDoctorについて
01素材生分解性素材
02構造弾性構造
03機械エネルギー
04生物学は組織応答
02

科学的基盤

組織は機械的情報を感知します

組織は化学的シグナルと
機械的環境の両方を感知します。

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。

01
Loading transmitted from the ECM to cells

機械的負荷

組織へ伝達される物理的負荷

02
Cellular sensing through integrins and focal adhesions

細胞による感知

ECM · Integrin · Focal Adhesion

03
Mechanically mediated responses within the nucleus

核応答

Cytoskeleton · Nucleus · Gene Expression

04
Alignment and maturation of the collagen matrix

組織リモデリング

細胞機能とマトリックスの再構築

03

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。

蓄えられたエネルギーが
組織へ伝わる情報になります。

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。

01
Biodegradable coil structure storing torsional energy

蓄積された機械エネルギー

構造体に蓄えられたねじりエネルギー

02
Elastic recovery of the coil after release

弾性回復

拘束解除後の形状回復

03
Elastic coil engaging surrounding tissue

組織との相互作用

組織と構造体の物理的関与

04
Elastic structure transferring mechanical load at tissue interfaces

機械的連動

接触点における機械的負荷の伝達

機械的情報の生成

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
04

製品ポートフォリオ

一つの原点、二つの構造設計。

JAMBER

構造設計への二つのアプローチ。

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。

01 · ESTABLISHED PRODUCT

JAMBER CLASSIC

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。

生体吸収性素材構造化設計
02 · ELASTIC STRUCTURE

JAMBER AI

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。

部位別設計調整可能な弾性
使用目的、適用対象、使用方法および安全性情報は、各製品の承認内容と添付文書に基づきます。
05

臨床体系

医療機器から臨床設計体系へ

臨床適用は
製品だけで決まるものではありません。

RE:COREは医療従事者の臨床設計体系です。

01評価

組織状態を評価

02設計

位置・方向・範囲を設計

03出願

医療従事者による適用

04フォローアップ

経過観察と管理

06

研究・エビデンス

展開に先立つエビデンス

可能性を語る前に、
エビデンスを積み重ねます。

01中核研究

機械的特性評価

形状回復、荷重、機械的特性を測定・分析します。

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02進行中の研究

生物学的応答研究

Collagen I/III、α-SMA、Elastin、VEGF、ECMの変化を研究します。

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03研究パイプライン

臨床への展開

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
07

RE:CORE ACADEMY

新しい作動原理には新しい基準が必要です

新しい作動原理には
新しい教育基準が必要です。

RE:COREは科学・臨床設計・教育をつなぎます。

STEP 01
オンライン基礎教育

科学・製品・作動原理の基礎

STEP 02
対面認定教育

医療従事者向け実技と臨床設計

STEP 03
RE:CORE認定

教育修了と認定プロセス

STEP 04
継続教育

継続教育と臨床標準化

08

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。

一つの弾性構造体から
多様な医療応用へ。

01軟部組織の構造的支持研究方針
02組織再生研究研究方針
03生体吸収性自己拡張構造体研究方針
04機械的に作動する医療機器研究方針
05受動型マイクロロボット要素研究方針

次の応用領域をともに創る

生物学は力に応答する。

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