NEO Dr. INC.
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NEODOCTOR 科学的基盤



情報になる。

細胞は力の大きさと
力が形成する機械的環境の両方を感知します。

01

メカノバイオロジー

BIOLOGY FOLLOWS FORCE

機械的刺激は
細胞が解釈できる物理的情報として作用し得ます。

NeoDoctorは、構造体に蓄えられた機械エネルギーが組織とどのように相互作用し、細胞のメカノセンシングを介して生物学的反応へつながり得るかを研究しています。

01機械的負荷
02メカノセンシング
03遺伝子制御
04細胞応答
05構造リモデリング
01

力の伝達経路

力は細胞外マトリックスから核へ
連続した経路を通じて伝達されます。

組織に加わる機械的負荷は、ECM、インテグリン、焦点接着、細胞骨格を介して核膜とクロマチンへ到達し得ます。

Mechanical force-transmission pathway from the ECM to the nucleus
科学図解・教育用統合図
02

機械的情報の生成

細胞は変形を
物理的状態と生化学的シグナルの両方として解釈します。

核変形やクロマチンアクセシビリティの変化といった物理的経路と、FAK、RhoA/ROCK、YAP/TAZなどの生化学的経路が、機械的情報を構成します。

Mechanical-information generation within the cell
科学図解・教育用統合図
03

機械感受性遺伝子制御

統合された機械的情報は
遺伝子発現を調節する条件に影響を与え得ます。

クロマチンの状態と転写調節因子の活性は、機械的環境の影響を受け得ます。この関係は、細胞機能とマトリックス再構築を理解する科学的基盤です。

Mechanosensitive gene-regulation pathway
科学図解・教育用統合図

科学的説明の範囲

機械的入力は設計できますが、
生物学的反応はエビデンスによって確認する必要があります。

JAMBER AIは機械的入力を生み出すよう設計された医療機器です。ここに示す経路はメカノバイオロジーの科学的基盤とNeoDoctorの研究枠組みを説明するもので、特定の臨床結果を保証するものではありません。

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