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推进前沿技术

 

從芯片到臨床

推動類器官芯片創新促進人類健康
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類器官培養

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類器官芯片

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人工智能輔助藥物篩選

 

監管新聞
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“長期以來,製藥商對具有國際廣泛人類使用數據的藥物進行了額外的動物試驗。這一舉措標誌着藥物評估的範式轉變,並有望在減少動物使用的同時加速美國人的治療和有意義的治療,”FDA專員Martin a . Makary說,“通過利用基於人工智能的計算建模、基於人體器官模型的實驗室測試和現實世界的人類數據,我們可以更快、更可靠地爲患者提供更安全的治療,同時也降低了研發成本和藥物價格。這是公共衛生和道德的雙贏。”

關於我們

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儀器

AEOLUS LiveCell Imager 3D
 

用於類器官研究的智能眼

從觀察到智慧洞察

 

通過集成精密光學、自動化工作流程和專有的人工智能驅動分析,該系統可以提供一致的、高保真的類器官和微組織成像。它爲研究人員提供了強大的、客觀的指標,以加快藥物篩選、毒性測試和個性化治療開發的決策。

核心系統功能

精密成像引擎

多模式的靈活性

活細胞動態監測

人工智能分析套件

AEOLUS OrganoidAutoLab™  平臺

用於類器官研究的智能機器人™ 

通往大規模可複製人類生物學的橋樑

 

OrganoidAutoLab™系統是我們開創性的“體外建築師”,旨在通過將3D組織模型的生理相關性與工業自動化的嚴謹性和規模相結合,彌合類器官技術的關鍵差距。它將複雜的人工類器官工作流程轉變爲標準化的閉環流程,從細胞播種和基質嵌入到長期培養和高通量藥物敏感性測試。

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多種功能合一

藥物發現與篩選

精準醫療和伴隨診斷

基礎研究與模型開發

OrganoPlate

我們提供OrganoPlate以您的需求
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選擇最適合您的解決方案
開放格式共培養芯片

1-2-3個相互連接的微流體通道,由相導結構分隔。

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橫向共培養芯片

橫向共培養芯片

灌注環芯片

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採用三明治設計:一箇中心凝膠通道容納類器官,兩側是兩個相鄰的流動通道,用於灌注細胞懸浮液。

灌注環芯片

設計有一個閉環圓形或螺旋主通道,類器官培養室沿着其路徑排列,以實現連續的再循環灌注。

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垂直阻擋芯片

採用兩層垂直結構,由多孔的、可滲透的膜屏障隔開。不同類型的細胞或類器官可以分別在上下腔中播種。

器官模型

總之,這些相互關聯的技術爲個性化腫瘤學創造了一個強大的閉環平臺,從精確的患者建模到智能的治療預測。

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從類器官生長和形態到藥物反應和脫靶毒性,每一步都被持續監測和量化。這種多模式數據流爲我們專有的大數據人工智能平臺提供了動力,該平臺可以識別複雜的模式,以預測藥物療效、耐藥機制和毒性概況。這種預測性智能指導最佳藥物選擇和降低臨牀翻譯風險。

我們使用器官芯片,微流體,生物傳感器和3D生物打印設計複雜的生理微系統。這些系統,如我們的腫瘤微環境芯片或多器官“人芯片”模型,引入了流體流動、機械力和多組織相互作用等關鍵因素。集成的自動化和機器人技術可以在這些模型上進行高通量藥物和組合篩選,大大加快了測試時間和數據生成。

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我們通過直接從腫瘤活檢或手術樣本中提取細胞來建立患者特異性腫瘤化身。通過專有的、優化的培養基配方,我們培養和維持3D類器官,忠實地複製原始腫瘤的遺傳、表型和功能特徵。這爲所有後續測試形成了基礎的、生物學相關的模型。

Aeolus 自主研發類器官模型

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