ザ”サプリメガネ 度無しメガネ 品番8029 TR90超軽量樹脂 国産大手レンズメーカールティーナレンズ仕様 テスター付き ブルーライトHEV94%カットメガネ紫外線ほぼ100%カットくもり止めクロス付 ブルーライトカット 驚きの価格 JIS規格適合メガネ 高い品質

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商品の説明

さぷりTOPさぷりTOP

JIS規格適合メガネ、94%ブルーライトカット メガネ、紫外線を100%カットする超軽量パソコンPCメガネ・眼鏡・めがね。国産レンズ使用、ギフト、プレゼント、記念日に、眼を守る 【国産高性能レンズ使用・JIS規格適合メガネ】 ブルーライトカット眼鏡 度なし パソコン眼鏡 パソコンメガネ おしゃれ ブルーライトカット 眼鏡 めがね メガネ 伊達メガネ 紫外線100%カット pc眼鏡 pcメガネ ギフト プレゼント 超軽量フレーム

ブルーライトを素材とコーティングでダブルブロック

Wの力Wの力

健康を維持するために、眼組織の障害をなくすことが大切です。HEV(High Energy Violetlight)は網膜の構成層の境界(特に視細胞層と網膜色素上皮層)において、酸化ストレスを引き起こすことが分かりました。411nmの短波長光に曝した場合には、470nm波長光に曝した場合よりもニューロン網膜細胞が強い酸化ストレスを受け、細胞死(アポトーシス)の兆候があります。411nm波長光への暴露により、網膜組織の構造の歪みが引き起こされます。

このことが、加齢黄斑変性が進行する要因の一つと考えられます。短波長光の照射により、皮質白内障の原因である活性酸素種の生成、DNA損傷及び水晶体上皮細胞の細胞死が懸念されます。以上のように、眼組織の障害の引き金となる可能がある400nm-420nmのHEVをブロックすることは非常に重要であるといえます。

ルティーナ資料ルティーナ資料
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めがよろこぶここだけのはなし

ザ”サプリメガネに使用されているルティーナレンズのご案内

マンガ表題

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めがよろこぶここだけのはなし

ザ”サプリメガネに使用されているルティーナレンズのご案内マンガです。

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ザ”サプリメガネに使用されているルティーナレンズのご案内

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ザ”サプリメガネに使用されているルティーナレンズのご案内

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レンズパッケージレンズパッケージ
レンズパッケージ裏レンズパッケージ裏
色見比較色見比較

レンズの色見比較

ルティーナレンズは、ほのかに着色していますが、

無色透明なレンズに比べても、さほど色目は気になりません。

一般的に販売されているブルーライトカットメガネのレンズの色目は、

ブラウン系に着色されています。それらのレンズに比べ、

ルティーナレンズは無色に近い色目となっています

JSOIJSOI

ザ“サプリメガネのレンズは、眼鏡と普及光学器専門の第三者試験検査機関である日本眼鏡普及光学器検査協会(JSOI)で、日本産業企画(JIS T 7333:2018):に基ずく各試験に適合の判定を受けております。

レンズパッケージレンズパッケージ

レンズパッケージ裏レンズパッケージ裏

色見比較色見比較

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サプリ参考画像2サプリ参考画像2

眼に有害な ブルーライト HEV(400~420nm)を94%カット!

さらにシミそばかすの原因とされる紫外線は、ほぼ100%カットし、眼病予防、特に白内障、加齢黄斑変性症予防に有効であると考えられます。

※HEV‥‥High Energy Violet light:400~420mn(HEVはブルーライト波長域全てを示すものではありません。)

ザ"サプリメガネは、レンズの透明度が高く尚かつ(HEV)のカット率を高めた、高性能国産レンズを採用しました。

色味の濃さを嫌う方や、職種的に、色味が変わるレンズを使用出来ない方にオススメです。

レンズの表面処理は、ギラギラした乱反射を防ぎ、汚れや傷のつきにくい、プロガードコートを使用しております。

ザ“サプリメガネに使用するレンズは、度付対応可能な眼鏡レンズとなります。

国内レンズメーカーが一品ずつ、お客様データに基づきカスタマイズし、品質チェックをした後にメーカーより納品されます。

納品されたザ“サプリメガネレンズは、一品一品お客様データに基づきザ”サプリメガネフレーム用にカットして作られています。

そして、ザ“サプリメガネに使用しているフレームは、

日本のフレーム販売元が、中国のフレームメーカーに、製造を依頼し、品質チェックしたものを採用しています。

さらに、お客様からのご注文商品の出荷時にも、品質チェックをさせて頂き、合格した商品のみをザ“サプリメガネとして出荷させて頂いております。

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  • お知らせ

    2018年4月1日より、理研CDBの研究活動は理研BDRへ承継

    多細胞システム形成研究センター(CDB)の研究活動は2018年4月1日から理化学研究所第4期中長期計画により、新しく設立された「生命機能科学研究センター」に承継されました。最新の情報は、生命機能科学研究センターのウェブサイト(https://www.bdr.riken.jp)をご覧ください。

  • 非対称細胞分裂研究チーム

    松崎 文雄
    受精卵や神経幹細胞は細胞分裂を繰り返しながら多様な細胞を作り…

  • 高次構造形成研究チーム

    竹市 雅俊
    複雑な多細胞組織の形成機構について、細胞の接着・運動・極性形…

  • 形態形成シグナル研究チーム

    林 茂生
    動物の発生における組織の形態形成のしくみをキイロショウジョウ…

  • 器官誘導研究チーム

    辻 孝
    器官発生は、初期胚におけるパターン形成により器官形成のための…

  • 染色体分配研究チーム

    北島 智也
    卵母細胞と受精卵の細胞分裂における染色体分配の機構とエラーの…

  • 大脳皮質発生研究チーム

    花嶋 かりな
    哺乳類特有の脳構造である大脳皮質は、中枢神経系の中でも極めて…

  • 感覚神経回路形成研究チーム

    今井 猛
    哺乳類の中枢神経系は膨大な数の神経細胞から成り立っています。…

  • 成長シグナル研究チーム

    西村 隆史
    多くの多細胞生物は、発生過程において器官や体の大きさが遺伝…

  • 呼吸器形成研究チーム

    森本 充
    生物の体を構成する臓器は、それぞれ生存に必要な何らかの機能…

  • 細胞外環境研究チーム

    藤原 裕展
    細胞外環境による毛包器官形成の理解

  • 上皮形態形成研究チーム

    Yu-Chiun Wang
    細胞、組織、器官がそれぞれ特有の機能と形態を獲得していくプ…

  • 発生エピジェネティクス研究チーム

    平谷 伊智朗
    条件的へテロクロマチンとは、発生過程のある時期に凝縮・不…

  • 体軸動態研究チーム

    猪股 秀彦
    発生過程は、複数の細胞が胚という限られた空間の中で互いに情…

  • 網膜再生医療研究開発プロジェクト

    髙橋 政代
    網膜は身体の外に突き出している脳の一部と称され、その比較的…

  • 立体組織形成研究チーム

    永樂 元次
    試験管内で機能的な器官を形成することは発生生物学、細胞生物…

  • 個体パターニング研究チーム

    濱田 博司
    マウスを用いて、体の左右非対称性が生じる仕組みを研究して…

  • ヒト器官形成研究チーム

    髙里 実
    ヒト多能性幹細胞を用いた再生医療研究の究極の目標とはなんで…

  • 血管形成研究チーム

    Li-Kun Phng
    血管形成において血管内皮細胞の動態と協調を制御する力学的メカ…

  • 比較コネクトミクス研究チーム

    宮道 和成
    私たちの脳内では、無数の神経細胞がそれぞれの個性を踏まえて…

  • 一細胞オミックス研究ユニット

    二階堂 愛
    細胞生物の生命活動の最小単位はひとつひとつの細胞です。我々…

  • 心臓再生研究チーム

    木村 航
    哺乳類の成体の心臓には、心筋梗塞などで障害を受けた後の再生…

CDB Symposium 2018

たくさんのご参加ありがとうございました。シンポジウムの写真をウェブサイトにアップロードしております。

iPS臨床研究のホームページ

中央市民病院、大阪大学、京都大学、理研の4機関が共同で進める「滲出型加齢黄斑変性の臨床研究」の特設ホームページです。

CDBのミッション

濱田センター長からCDBのミッションについてメッセージです。

これは何?から始まる発生学

理研CDBで行われている発生生物学や再生医療研究の最前線を分かりやすく紹介する冊子を配布しています。

視覚機能再生研究支援のお願い

網膜再生医療研究開発プロジェクト(髙橋政代)が視機能再生研究支援寄附金を募集しています。

新聞連載「科学の中身」

産經新聞に連載中のCDBの研究者によるリレーエッセイです。是非ご覧下さい。

iPS臨床研究(1例目)について

理研と先端医療振興財団が進める「滲出型加齢黄斑変性の臨床研究」の特設HP。2014年に実施した1例目の移植に関する情報を掲載しています。

2017 CDB Annual Report

CDBの各研究室や2017年の研究成果を紹介しています。(英語)