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Xellar Biosystems完成数千万美元天使轮融资 AI高通量器官芯片打造细胞三维图像自动化药物发现平台

Xellar Biosystems完成数千万美元天使轮融资,AI高通量器官芯片打造细胞3D影像自动化药物发现平台。

来源:医学魔方2022-08-31 14336037

近日,基于高通量器官芯片和人工智能结合进行药物发现的3D-Wet- AI创业公司Xellar Biosystems姚苏科技宣布超额完成数千万美元天使轮融资,该轮融资由君联资本、真格基金、亚易资本联合投资。

近日,基于高通量器官芯片和人工智能相结合进行药物发现的3D-Wet- AI创业公司Xellar Biosystems姚苏科技宣布超额完成数千万美元天使轮融资,由君联资本、真格、亚易资本联合投资。据悉,此轮融资将用于R & amp姚苏科技波士顿中心d团队,建立亚太中心,建设高通量器官芯片湿法实验平台和人工智能三维细胞图像分析平台。

姚苏科技于2021年底成立于美国波斯顿。据知,它是世界上第一家使用器官芯片结合高含量3D细胞成像、计算机视觉(CV)和人工智能(AI)进行药物发现的3D-Wet-AI生物技术初创公司。

据了解,器官芯片是通过工程手段在体外重建人体内的细胞结构、生物作用力以及与细胞的相互作用,进而模拟组织器官功能的三维动态生物芯片系统。这是一门跨学科融合的前沿科学技术。曾被《科学》杂志和达沃斯世界经济论坛列为十大新兴技术。姚苏科技联合创始人兼CEO谢欣博士在哈佛大学完成了器官芯片和工程生命系统的博士后研究。后来,在器官移植全球负责人工作的创新医疗器械研发公司TransMedics,Inc. (NASDAQ : TMDX)担任其生物医学工程和系统工程方向的负责人,开发下一代离体器官的长期存活技术。2021年底,谢欣博士辞职创办了Xellar Biosystems姚苏科技,开始探索高通量器官芯片的工业应用。据悉,姚苏创始团队成员多来自哈佛大学、麻省理工学院等知名跨国生物医药企业和顶级科研院所,具有丰富的工业医药产品开发和前沿生物、AI技术研发经验。姚苏科技的器官芯片和生物3D打印方向由世界著名学者哈佛大学的Y. Shrike Zhang教授指导。同时,公司与美国哈佛大学Wyss研究所的Donald Ingber教授有着密切的科研合作,他是美国三院院士,器官芯片领域的先驱,世界上第一个器官芯片的发明者。麻省理工学院人工智能实验室(CSAIL)的Polina Golland教授是姚苏科技公司CV和AI方向的首席科学顾问。她是最广泛使用的计算机视觉和细胞形态学分析软件Cell Profiler的开发创始人。目前,姚苏科技正在组建一支跨学科的国际研发团队;d人才,不断探索和开发器官芯片、计算机视觉、人工智能在药物研发领域的产业应用和前沿新技术。

长期以来,二维细胞培养和动物模型是基础生物医学研究和药物临床前开发的重要研究工具。然而,超过90%的在临床前试验前表现良好的候选药物将在人体临床试验中失败。如何优化临床前模型以加快药物研发是整个生物医药行业面临的最大挑战之一。器官芯片就是为了应对这一挑战而应运而生的新技术。它在体外为人体细胞提供了一个与体内接近的三维生长环境,能更准确地反映药物对人体的真实作用。在临床前尽早筛选出安全有效的候选药物进行后续开发,从而缩短药物的研发周期,提高新药开发的效率,减少药物安全问题带来的投资损失。越来越多的临床证据显示了器官芯片在药物筛选和新药开发中的优势。美国美国食品药品监督管理局()也在与药物研发企业合作,推广使用器官芯片技术来改善用于预测新药对人体是否安全有效的审批流程。

今年2月,哈佛大学Wyss研究所进行了肺部疾病领域的药物试验和器官芯片开发。肺器官芯片用于快速筛选和锁定一种上市药物在治疗新冠肺炎和慢性阻塞性肺疾病(COPD)中的特殊疗效。该研究成果发表于《自然生物医学工程》,相关专利授权给制药公司Cantex Pharmaceuticals,供后者向FDA申请二期临床许可。据悉,这是首次将基于器官芯片的数据用于FDA临床新药(IND)申报,具有里程碑式的意义。此项工作的主要完成人白博士现已全职加入科技,担任生物技术方向负责人,带领团队进行器官芯片疾病模型平台和生物系统的开发。无独有偶,制药巨头赛诺菲(Sanofi,Nasdaq: SNY)也在今年7月将某上市药物在其原适应症治疗中的安全性数据与器官芯片获得的脱髓鞘疾病疗效数据相结合,向FDA提交了新适应症治疗的IND申请。这项临床试验已经获得FDA批准,患者招募已经开始。据了解,全球药品监管机构正在从政策法规层面逐步实施器官芯片等体外三维细胞培养新技术在药物研发中的应用。欧盟计划在2023年立法,从2027年起全面禁止在新药研发中使用动物试验;2022年6月,美国国会通过FDA修正法案,将沿用近百年的药物研发中的动物实验正式修改为非临床实验,这意味着动物实验不再是唯一的非临床药物疗效试验和评价对象。有史以来第一次将器官芯片和计算模型技术纳入非临床实验的疗效评价体系。与此同时,CDE在国家医疗产品管理局,中国,在2021年底,

三维组织模型和微流体模型作为基因及细胞治疗的有效性和安全性的验证手段。这些各地区的新政策都标志着药物开发过程中的范式转变。

耀速科技开创性地将高通量器官芯片与基于细胞形态学的计算机视觉技术相结合,在提供了更准确的疾病和药效评估模型的同时,利用大规模器官芯片自动化产生细胞三维生物图像,并结合人工智能快速的筛选出最具开发价值和潜力的候选药物。据了解,耀速之所以选择利用三维细胞图像信息来开发新药,是因为图像信息的数据相比于其他组学产生的高维数据集密度更高,成本更低。并且可以在无预先假设和人为干扰的情况下更客观地反映疾病的状态和药物的效果。同时,计算机视觉和越来越先进的生物成像与图像处理技术在过去的十余年间有了长足的进步,为基于表型的药物开发提供了新的前所未有的利器工具。耀速科技在器官芯片,疾病建模和图像AI这三方面都有着优秀的技术和人才团队,结合实验室自动化,预期在未来会构建多种疾病的开发管线,加快向全球市场推出创新的药物和疗法。

耀速科技联合创始人兼CEO谢鑫博士表示: 十分感谢投资人对我们3D-Wet-AI器官芯片湿实验结合人工智能驱动新药研发技术路线的认可和对耀速科技团队的信任。器官芯片技术在过去的十余年间得到了迅猛发展和经历了广泛的科研与临床验证,体现出了其在药物测试中独有的优势和准确性。耀速创始团队凝聚了器官芯片与生物图像AI领域最优秀的科学家和工程师,我们从专利的高通量器官芯片底层实验平台出发,结合先进的计算机视觉技术,计划通过Wetlab与AI不断的反馈训练来提高基于细胞三维形态分析的人工智能算法对药效评估的准确性。我们不仅可以和药企合作共同利用耀速的器官芯片平台和细胞图像平台进行药物测试,更重要的是将来我们可以利用AI+自建的3D Wetlab数据库,临床试验芯片化地低成本高效率产生药物管线,这将是我们的技术另一个非常激动人心的产业化应用。FDA和各国药物监管机构对器官芯片与AI新技术的认可也验证了我们技术路线的前进方向。相信耀速科技更加标准化,自动化,工业化的干湿结合3D-Wet-AI技术会在食品安全、药物安全,和药物研发领域发挥重要作用。

耀速科技器官芯片方向科学顾问,哈佛大学Y. ShrikeZhang教授表示: 感谢投资人对耀速科技的支持。我们相信器官芯片在药物筛选及相关领域的前景是无限的,而耀速科技则通过其独特的器官芯片湿实验结合人工智能进而促进新药研发的技术开发理念,更好的解决了传统器官芯片存在的通量及自动化等问题,带来领域内的又一次革新,使得将器官芯片推进到药物测试和临床新药申报的最前线成为真正的可能。

君联资本联席首席投资官陈瑞表示: 君联资本一直关注前沿科技与医疗健康产业的深度融合,Xellar团队技术源于哈佛、MIT,在器官芯片和AI医学影像领域都由全球最领先的教授带队,虽然公司成立不久,但团队已有较完整架构, 产业经验丰富。我们看好Xellar利用 3D-Wet-AI 的多学科结合,通过真实三维细胞反馈的高通量细胞图像和AI技术实现药物测试、靶点发现和新药研发,成为新药研发领域的世界级企业。

真格基金创始合伙人兼CEO方爱之说: 我们相信计算和湿实验的结合会给生物科技领域带来巨大的革新,同时看好耀速科技全球化的团队在器官芯片上下游的经验积累,希望能够陪伴他们为全球制药产业带来具有长远价值的改变。

雅亿资本创始合伙人刘翀表示: 近年来随着药物研发的难度不断攀升,研发投入与回报不成正比,全球范围内的药企、Biotech以及研究机构都致力于通过将药物研发与人工智能、高通量自动化、微流控等技术结合来降低药物研发的成本与风险,提高药物研发的效率与回报率。器官芯片是多研究领域融合的结果,一套完整的器官芯片体系涉及微流控、、组织工程、微电子等多项技术,器官芯片技术近期也分别在早期药物筛选以及收集疗效数据方面帮助哈佛大学Wyss研究所,赛诺菲等加速了临床前研究以及临床申报,成功体现了其商业价值,也获得了相关监管机构的认可。我们认为器官芯片将进入发展的快车道,我们也相信谢鑫博士及其团队将充分利用中美两地差异化、互补的资源,将高通量器官芯片技术与人工智能紧密结合,针对不同适应症领域,尤其是在缺少动物模型的罕见病领域,真正的赋能药物研发,同时实现商业以及社会价值。

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