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推进前沿技术

从芯片到临床

推动组织芯片技术在人类健康领域的创新
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类器官培养

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类器官芯片

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人工智能驱动的药物筛选

 

监管动态
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“长期以来,制药企业一直对那些已在全球范围内广泛用于人类治疗的药物进行额外的动物实验。这一举措标志着药物评估模式的重大转变,有望加快为美国民众带来治愈方法和有意义的治疗手段的同时减少动物使用量。”美国食品药品监督管理局局长马丁·A·马卡里博士(医学博士、公共卫生硕士)说道。“通过利用基于人工智能的计算模型、基于人体器官模型的实验室测试以及真实世界的人类数据,我们能够更快、更可靠地为患者提供更安全的治疗方法,同时还能降低研发成本和药物价格。这对公共卫生和伦理而言都是双赢的局面。”

关于我们

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​仪器

AEOLUS 活细胞成像仪 3D

用于组织模型研究的智能眼

从观察到智能洞察

通过整合精密光学技术、自动化工作流程以及专有的人工智能驱动分析功能,该系统能够对器官样组织和微组织进行一致且高保真的成像。它为研究人员提供了加速药物筛选、毒性测试以及个性化治疗开发所需的强大且客观的指标。

核心系统功能

精密成像引擎

多模式灵活性

动态活细胞监测

人工智能驱动的分析套件

AEOLUS 组织体自动实验室平台

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用于组织体研究的智能机器人系统

大规模可重复的人类生物学研究之路

OrganoidAutoLab™ 系统是我们开创性的“体外架构”产品,旨在填补组织培养技术中的关键空白,将三维组织模型的生理相关性与工业自动化的一致性和规模性相结合。它将复杂的、人工操作的组织培养流程转变为标准化、闭环的流程,涵盖从细胞接种和基质嵌入到长期培养以及高通量药物敏感性测试的各个环节。

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多功能于一体

药物发现与筛选

精准医疗与伴随诊断

基础研究与模型开发

OrganoPlate

我们按需求提供OrganoPlate服务
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选择适合您的专属方案
开放式格式共培养芯片

1-2-3 个相互连通的微流体通道,由相引导结构分隔开来。

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侧向共培养芯片

侧向共培养芯片

灌注环芯片

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​采用夹层式设计:中间有一个凝胶通道用于容纳组织培养物,两侧各有一个相邻的流道用于输送细胞悬液。

灌注环芯片

其设计采用了闭环式的圆形或螺旋形主通道,通道沿线布置有类器官培养室,以实现持续循环的灌注。

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垂直式隔离芯片

采用两层垂直结构,中间由一种多孔、渗透性膜隔开。不同的细胞类型或组织培养物可以分别在上层和下层的腔室中进行接种。

组织模型

这些相互关联的技术共同构建了一个强大的闭环平台,用于实现个性化的肿瘤治疗,涵盖从精确的患者模型构建到智能的治疗预测等各个方面。

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从组织小体的生长和形态到药物反应以及脱靶毒性,每一项指标都在持续受到监测和量化。这种多模态的数据流为我们的专有大数据人工智能平台提供了支持,该平台能够识别复杂的模式,以预测药物疗效、耐药机制和毒性特征。这种预测能力指导了最佳药物的选择,并降低了临床转化的风险。

我们利用“芯片器官”、微流控技术、生物传感器和三维生物打印等手段来构建复杂的生理微系统。例如,我们的肿瘤微环境芯片或多器官“人体芯片”模型就引入了诸如液体流动、机械力以及多组织相互作用等关键因素。集成的自动化和机器人技术使得能够在这些模型上进行高通量的药物和组合筛选,极大地加快了测试周期和数据生成速度。

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我们通过直接从肿瘤活检样本或手术样本中提取细胞来构建患者特异性的肿瘤模型。利用专有的、优化的培养基配方,我们培养并维持三维组织球体,使其能够准确地复制原始肿瘤的遗传、表型和功能特征。这构成了所有后续测试的基础且具有生物学相关性的模型。

Aeolus 自主构建类器官模型

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AEOLUS​

+852 59337461

香港科学园科学园西道5及6号5W座6楼611室

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