有機ELのやさしい光で、
医療の未来を変える

有機ELの可能性を医療へ。患者の身体に寄り添う、
新しい光照射治療デバイスを開発します。

有機EL光照射技術のイメージ

Light becomes
Treatment.Pioneering a new era of cancer therapy with wearable and implantable OLED technologies.

  • 10年以上

    継続研究開発
    2015年創業

  • 1

    AMED採択
    国家プロジェクト
    進行中

  • 9

    特許出願件数
    うちPCT国際出願

  • 10

    補助金・助成金
    採択実績

  • 3

    査読付き論文
    掲載実績

  • 4大学

    主要研究機関への
    デバイス納入実績

Mission Statement ミッション・創業の想い

体に優しい治療を、世界へ。

有機ELが持つ面発光・フレキシブルという特性を活かし、世界初の埋込み型光照射デバイスで医療の可能性を広げる。

創業背景

2015年、有機ELの医療応用という世界初のアイデアから創業。約10年間、リソースが乏しい中で周りの協力を得ながら粘り強く開発を継続してきました。2025年に国のAMEDプロジェクト採択で新たなフェーズへ。

10cmサイズのワイヤレス送電台上で発光しているLED、有機EL

Technology 技術紹介

01

光線力学療法(PDT)とは

光感受性薬剤(増感剤)と特定波長の光を組み合わせ、活性酸素(ROS)の生成によって腫瘍細胞を選択的に破壊する、低侵襲ながん治療技術です。

光線力学療法は、すでに早期肺がん・食道がん・子宮頸がん・悪性脳腫瘍などで保険適用されている確立したがん治療法です。これまではレーザー光を光源に用いていましたが、私たちは、その「光源」を有機ELで革新します。

光線力学療法(PDT)の仕組み

光線力学療法(PDT)の主な特長

  • 選択性

    増感剤が集積した腫瘍部分にのみ作用するため、抗がん剤のように全身の免疫を低下させません。

  • 低侵襲性

    外科的切除を伴わず、正常な細胞へ与える影響が最小限にします。

  • 機能の温存

    患部を切除しないため、機能の温存が可能です。

02

なぜ有機ELなのか

がんの光治療(光線力学療法)では、患部に光を正確に当てることが重要です。従来のレーザー光では、「点」でしか光を照射できず、スキャンして腫瘍全体を均一に照射するのが難しいという課題がありました。

有機ELは「面」で均一に発光し、薄くて曲げられるため、体内の臓器や管腔にフィットした照射が可能です。私たちはこの特性に着目し、世界初の体内埋込型ワイヤレス有機EL光照射デバイスを開発しました。

有機ELデバイスの発光サンプル

有機ELの主な特長

  • 面で照らす

    腫瘍に貼り付けるだけで全体を均一に照射できる。

  • 曲げられる

    プラスチック基板で薄型・軽量・フレキシブル。体内の曲面にフィット。

  • 熱を持ちにくい

    発光エリア全体に熱が分散するためレーザーやLEDのように局所に熱が集中しない。

有機EL(Organic LED: OLED)とLEDの比較

体内に埋め込む光源として、なぜ有機ELが適しているのか。同じ光デバイスであるLEDとの比較から、その優位性が明確になります。

比較項目 有機EL(OLED) LED
照射イメージ 有機ELの照射イメージ

φ8mm²で腫瘍全体を均一に照射

LEDの照射イメージ

φ0.5mm²では腫瘍全体をカバーできない

発光面積 大きい(数cm〜数10cm²) 小さい(0.2〜0.5mm²程度)
発光強度の均一性 発光面全体で均一 点で光るため拡散板が必要
単位面積あたりの発光強度 小(LEDの1/100〜1/1,000)
発熱 小(発光エリア全体に分散) 大(小さい発光部に熱が集中)
発光波長 青色〜赤色 紫外〜赤外まで対応
発光スペクトル幅 広い(半値幅 50〜100nm) 狭い(半値幅 〜30nm)
フレキシブル性 プラスチック基板に形成可
(折りたたみ・リボン状・筒状など)
プラスチック基板不可
(製造に高温が必要)

03

生体内での実証

A3送電台を使用したワイヤレス給電実験

A3サイズの送電台に汎用飼育ケージを設置。複数のマウスが自由に行動しながら、皮下に埋め込んだ有機EL受電デバイスへ継続的に給電できることを確認しました。

従来の有線接続や麻酔固定が不要なため、より自然な行動状態での光線力学療法が実現します。ケージの移動中も給電が維持されます。

鳥取大学 大崎教授 提供

受電デバイスとラット皮下腫瘍での発光確認

体内埋込用ワイヤレス受電デバイスは、薄型・軽量設計で臓器表面にフィットします。コイル面で電力を受け取り、OLED面から均一に発光します。

ラットの皮下腫瘍に貼付し、体外からワイヤレス給電で発光させることで、腫瘍全体への均一な光照射が確認されました。

  • コイル面

    コイル面Coil Φ13.6mm

  • OLED発光デバイス

    発光面OLED Φ8mm

発光面(ラット皮下腫瘍)

04

metronomic PDT(mPDT)への着目

metronomic PDT(mPDT)は、従来のレーザー光照射強度の1/100から1/1000程度の低強度の光エネルギーで長時間、腫瘍に光を照射する手法です。このため、従来のレーザー光のように活性酸素が一気に発生するのではなく、時間をかけてゆっくりと生成します。その結果、細胞死の形態は従来のネクローシス優位からアポトーシス優位で起こるという特徴があると考えられています。また、光照射された部分の温度が上がりにくい等の特徴があり、体に優しい光の照射方法になります。

ラットの肝臓がんに対するmPDT治療効果

  • 治療群(OLED照射あり)

    治療群の腫瘍組織
    HE染色 治療群のHE染色像

    OLEDで照射された部分(Φ8mm)は白色化し、腫瘍細胞が死滅したことを示す深さは約2mmまで届いている

  • 対照群(照射なし)

    対照群の腫瘍組織
    HE染色 対照群のHE染色像

    腫瘍は肥大しており、死滅した兆候は見られない

腫瘍体積の推移(治療群・対照群)。エコーで腫瘍の長径、短径、高さを測定し、X × Y × Z × π/6で算出

05

将来のがん治療

がんは、誰にでも発生する病で予防することは困難です。万が一、がんが見つかった時でも日常の生活をしながら治療ができる時代がくると考えています。弱い光を照射するmPDTは、選択肢の一つとなることが期待されます。

将来のmPDTを使用したがん治療のイメージ

将来のmPDTを使用したがん治療のイメージ

Products & Pipeline 製品・開発状況

販売中プロダクト

購入・発注可能なデバイス
  • ワイヤレス送電台(パワーメーター、13.56MHz高周波アンプ、飼育ケージ、送電台)

    小動物実験用

    ワイヤレス送電台

    • 周波数:13.56MHz
    • 最大出力:15W
    • 間欠駆動対応
    • サイズ展開:A3 / A5 / B6(カスタム対応可能)
    • 市販の飼育ケージをそのまま使用可

    価格はお問い合わせください

    マニュアルはこちら
  • ポータブル送電台

    10cmサイズ

    ポータブル送電台

    • 周波数:13.56MHz
    • 小型・持ち運び可能
    • 各種受電デバイスの試験に最適
    • オプションのパワーメータ取付可
    マニュアルはこちら
  • 光照射装置(赤・緑・青)

    細胞培養プレート用

    光照射装置(赤・緑・青)

    • 発光光源:LED
    • 最大発光パワー:約20mW/cm²
    • プレート内強度分布:±10%程度
    • 市販の細胞プレートをそのまま使用可

開発中プロジェクト

AMED採択プロジェクト(2025〜2028)

有機ELを光源とした胆管癌治療用発光中空カテーテルの開発

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)医療機器等研究成果展開事業

詳しくはこちら(外部リンク)

Achievement & Research 実績 ・ 研究活動

AMED採択

1

有機ELを光源とした胆管癌治療用発光中空カテーテルの開発
3ヶ年プロジェクト(2025〜2028)

特許出願

9

うち国際出願(PCT)含む成立:特許第6799860ほか

  • 体内埋込み型デバイス構造に関する特許(2015年〜/成立・PCT含む)
  • ワイヤレス給電式光照射デバイスに関する特許(2017年〜/成立)
  • 発光ステント(管腔対応)に関する特許(2024年〜/出願中・国際出願含む)

デバイス
納入実績

4大学

東京科学大学(旧東京工業大学)/鳥取大学/防衛医科大学(6台)/東京農工大学(2台)

査読付き論文

3

すべて査読付き・オープンアクセス(DOIリンクあり)

補助金・
助成金

10

国2件・自治体5件・民間3件

国の助成・支援事業 2件

  • 2025〜2028

    有機ELを光源とした胆管癌治療用発光中空カテーテルの開発 大型・進行中

    AMED 医療機器等研究成果展開事業(開発実践タイプ)

  • 2023

    体内埋込み型デバイスの技術動向調査

    工業所有権情報・研修館(特許庁)IPランドスケープ事業

地方自治体補助金 5件

  • 2024

    光線力学療法用 胆管ドレナージチューブの開発

    飯塚研究開発機構 医療・福祉関連機器開発補助金

  • 2023

    体内埋込み型ワイヤレス発光ステントの開発

    福岡県 革新的医療機器研究開発補助金

  • 2022

    有機EL発光 体内埋込み型ワイヤレス受電システムの開発

    福岡県産業・科学技術振興財団 参入促進支援補助金

  • 2018

    光線力学療法用 体内埋込み型ワイヤレス発光デバイスの開発

    九州産業技術センター イノベーション創出事業

  • 2016

    光線力学療法用ウエアラブル治療機器の開発(可能性試験)

    福岡県ロボット・システム産業振興会議

民間助成金 3件

  • 2024

    光線力学療法用 胆管ドレナージチューブの開発

    柿原科学技術研究財団 研究助成事業

  • 2018

    体内埋込み用 新規フレキシブル・ワイヤレス発光デバイスの開発

    柿原科学技術研究財団

  • 2015

    新規平面光源を用いた皮膚疾患治療機器の開発

    福銀キューテック

学会発表

7

うち招待講演2件

  • 2026.3.5

    招待講演

    「内臓がんをターゲットにした光線力学療法用有機ELデバイスの開発」〜新しい応用を目指して〜

    高分子学会 第77回プラスチックフィルム研究会講座/2025有機エレクトロニクス研究会講座

  • 2025.12.5

    招待講演

    Wireless Implantable OLED Devices for Metronomic Photodynamic Therapy

    International Display Workshops(IDW '25 Hiroshima)

  • 2025.10.23

    無線給電型デバイスを用いたメトロノミックPDTによる膵胆道癌および管腔臓器癌治療の新展開

    第35回日本光線力学学会学術講演会

  • 2025.4.25

    膵・胆道癌で光線力学療法を可能にするために:ワイヤレス埋込型LED発光デバイスを利用した光線力学療法の実用化に向けて

    第111回日本消化器病学会総会

  • 2023.11.25

    小動物用体内埋込み型ワイヤレス発光デバイスおよびワイヤレス送電装置の開発

    第33回日本光線力学学会学術講演会

  • 2022.11.25

    有機EL素子を発光源とした体内埋込み型ワイヤレス発光デバイスの開発と光線力学療法への応用

    有機EL討論会 第35回例会

  • 2016.6.25

    皮膚がん等の皮膚疾患を対象としたウエアラブル光線力学療法用デバイスの開発

    第26回日本光線力学学会学術講演会

研究の歩み

  • 2015

    創業。有機EL医療応用の研究開発スタート。初の特許出願。

  • 2020

    Nature Scientific Reports誌に論文掲載。LEDを用いた体内埋込み型デバイスの成果発表。

  • 2023〜24

    国内主要大学への送電台・デバイス納入。日本光線力学学会ほかで招待講演。

  • 2025〜

    AMEDプロジェクト採択。胆管癌治療用発光中空カテーテルの開発(九州大学・藤田准教授チーム)本格始動。

共同研究先

  • 九州大学

    先導物質化学研究所

  • 防衛医科大学

    生理学教室

  • 名古屋市立大学

    大学院医学研究科

  • 鳥取大学

    農学部共同獣医学科

Value for CVC CVCとの連携で実現できること

  • M&Aを出口として

    事業会社CVCとのM&A成立を出口として明確に見据えた開発ロードマップ。投資家にとっての「出口」を最初から設計。

  • 特許ポートフォリオ

    特許出願9件済、ベンチャー企業にとって重要な知的財産権を確保すべく継続的に強化。

  • スピーディな意思決定

    小規模ゆえの機動力。大企業出身の専門技術者チームが判断の速い環境で開発を推進。CVCの要望にも柔軟に対応。

即商業展開可能なプロダクトが存在します

小動物用ワイヤレス送電台・高周波アンプは現在販売中です。
サイズ・出力のカスタマイズ、受電デバイスのオーダーにも対応可能。
価格はお問い合わせください。

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AMED採択。査読論文あり。複数大学への納入済み。
研究段階ではなく、実証された技術です。
次のパートナーを探しています。

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Company Information 会社情報

坂上 恵

代表

坂上 恵

Kei Sakanoue

合同会社プレアデステクノロジーズ 代表

経歴

福岡県福岡市出身

1975年
京都大学 工学部 石油化学科修士課程修了
1975 - 1993年
富士写真フィルム(株)足柄研究所
1993 - 2008年
九州松下電器 材料部品研究所、パナソニックコミュニケーションズ開発研究所
2008 - 2009年
松下電器産業(現Panasonic)映像デバイス開発センター
2009年
Merck kG(Frankfurt)Technical Director
2010 - 2013年
九州大学 最先端有機エレクトロニクス研究センター特任教授 同教授(支援室長)
2015年〜
合同会社プレアデステクノロジーズ代表
2015年〜
九州大学 産学官連携本部 客員教授 アドバイザー
2018 - 2020年
京都大学インキュベーションプログラム事業化推進責任者
2018 - 2024年
京都大学発ベンチャー(株)MOLFEX代表取締役(現アドバイザー)

(学位)2001年工学博士

会社名
合同会社プレアデステクノロジーズ
Company Name
Pleiades Technologies LLC.
設立
2015年5月1日
Established
May 1, 2015
資本金
4,000,000円
Capital
¥4,000,000
代表者
坂上 恵
CEO
Kei Sakanoue
電話番号
(携帯)080-2728-2115
Phone
+81-80-2728-2115
本社所在地
〒814-0001
福岡市早良区百道浜3-5-3-702
Head Office
3‑5‑3‑702, Momochihama, Sawara‑ku, Fukuoka City, 814‑0001, Japan
メールアドレス
sakanoue@pleiadestech.com
E-mail
sakanoue@pleiadestech.com
事務所所在地
〒814-0001
福岡市早良区百道浜三丁目8番33号
福岡システムLSI総合開発センター 604号室
Branch Office
Room 604, Fukuoka System LSI Sogo Kaihatsu Center, 3‑8‑33 Momochihama, Sawara‑ku, Fukuoka City, 814‑0001, Japan

事務所地図 / Branch Office Map

事務所 交通案内

福岡空港から 西鉄バス 福岡空港国内線バス停(39番) → 福岡タワー南口<約45分>
地下鉄-西鉄バス 地下鉄福岡空港駅 → 地下鉄藤崎駅<21分> → 藤崎バスターミナル(1, 1-5, 2, 2-9, 40, 200, 305, 306番) → 福岡タワー南口<約6分>
JR博多駅から 西鉄バス 博多バスターミナル1F 5・6番乗り場(306, 312番) → 福岡タワー南口<約30分>※都市高速利用
地下鉄-西鉄バス 地下鉄博多駅 → 地下鉄藤崎駅<16分> → 藤崎バスターミナル(1, 1-5, 2, 2-9, 40, 200, 305, 306番) → 福岡タワー南口<約6分>
天神から 西鉄バス 天神高速バスターミナル前 1A 乗り場(302, 305, 307番) → 福岡タワー南口<約20分>
地下鉄-西鉄バス 地下鉄天神駅 → 地下鉄藤崎駅<10分> → 藤崎バスターミナル(1, 1-5, 2, 2-9, 40, 200, 305, 306番) → 福岡タワー南口<約6分>
福岡タワー南口バス停から
徒歩約1分(福岡システムLSI総合開発センターの正面に停車します。)

News お知らせ

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