NEO Dr. INC.
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NEODOCTOR 技術プラットフォーム

ENERGY

設計になる。

蓄えられたねじりエネルギーが
調整可能な機械的応答になります。

01

中核原理

エネルギーを蓄え、情報として伝える

材料特性と
構造の機械的応答を一体として設計します。

ねじりエネルギーを蓄えたコイルは、拘束解除後に設計された方向へ回復します。

01ねじり入力

フィラメントに付与するねじり量

02巻き方向

ねじりと同方向または逆方向の巻き付け

03形状

フィラメント径、内径、ピッチ、分節

04弾性応答

有効剛性と回復方向

05部位別設計

部位ごとの動きと組織環境

引張型

STRETCH → RELEASE → CONTRACT

ねじり方向と巻き付け方向を組み合わせ、伸長・拘束解除後の収縮を設計します。

圧縮型

COMPRESS → RELEASE → EXPAND

互いに逆の巻き方向を用い、圧縮・拘束解除後の伸長を設計します。

複合型・分節型

一つの構造体に複数の応答

異なる弾性区間と回復方向を組み合わせる拡張型構造を研究しています。

02

機械的特性評価

同一素材・調整可能な機械的応答

ねじり入力により
構造体の弾性応答が変化します。

同一のPDO USP 3-0フィラメントで作製したコイルスプリングの実測試験データです。データ、曲線、表記は原試験資料をそのまま使用しています。

Measured Young's modulus of the coil structure by torsional angle
01 · TORSION-DEPENDENT ELASTIC MODULUS

ねじり角度の増加に伴い、測定弾性率が増加する傾向

Young率は完成したコイルスプリング試験片から算出した値であり、PDO原材料固有の物性とは区別して解釈します。

Actual tensile stress–strain measurements for Examples 1, 3 and 5
02 · TENSILE STRESS–STRAIN RESPONSE

ねじり条件により変化する引張応力–ひずみ挙動

実施例1、3、5の実測曲線は、構造設計により引張挙動と機械的応答範囲が変化し得ることを示します。

測定された原理

素材を変えずに、ねじり入力と構造設計によって弾性応答を調整できます。

これらの結果は、記載条件下における試験片の機械的特性を示すものであり、臨床性能を表すものではありません。

特許技術

韓国特許
No. 10-2841681

調整可能な弾性

本特許は、ねじり角度、フィラメント径、内径、ピッチ、およびそれらの組み合わせにより弾性特性を調整する技術を保護します。

知的財産ポートフォリオを見る

エビデンスの範囲

測定された機械的応答は
生物学的・臨床的結果と区別します。

機械試験は構造体の物理的特性を評価するものです。組織反応と臨床的意義には、別途、非臨床・臨床エビデンスが必要です。

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