
這項開創業界先河的共同開發與合作計劃,旨在將最先進的類器官生物學模型與先進的半導體硬件相結合,并融入適用的生物傳感和微流控功能。所有這些都經過默克醫療保健實驗室的易用性驗證,并由默克領先的生命科學業務部門提供全球支持。該方法旨在為科學家提供從單器官健康到多器官連接系統的時間相關洞察,為更準確、更高效的藥物開發流程鋪平道路。
這種顛覆性的硬件開發合作關系的核心是共同開發高適應性模塊化系統,便于從單器官無縫擴展到多器官配置。該系統的標準化接口將支持從默克廣泛的誘導多能干細胞和患者衍生類器官模型組合進行定制配置。結合imec在傳感器技術集成方面的獨特知識訣竅(know-how),由此獲得的最先進的集成生物傳感器,將使客戶能夠通過原位無標記測量獲得更高質量的數據,并提高細胞培養的可控性和可重復性。其結果是:更可靠地預測和實時識別人體器官對藥物和化學刺激的反應,并將其應用于臨床前安全性、毒性研究和DMPK(藥物代謝與藥代動力學)研究。
此外,支持這項技術的標準化構件集,能夠在不同的實驗設置中實現易用性和數據一致性。這種標準化有望促進整個制藥行業獲得更具可比性和可重復性的結果,從而進一步加快藥物開發的進度并降低成本。
“充足的臨床前模型需要生物相關性,并能以高通量生成豐富多樣的數據集,而目前的模型無法提供這些。在imec,我們正在開發一種獨特的芯片技術,以填補這一數據空白。”imec研發副總裁Paru Deshpande補充說:“結合默克在生命科學和醫療保健領域的專業知識,我們將能夠滿足臨床前模型日益增長的需求,為藥物發現的人工智能模型提供指導。”
“通過將默克業界領先的誘導多能干細胞和患者衍生類器官產品組合,結合數量空前的生物傳感器顛覆性硬件平臺,雙方將創建一個連接體外實驗和硅基模擬的管道,能夠生成急需的高質量生物訓練數據。”默克副總裁兼技術實現部負責人Steven Johnston在談到這項合作的變革潛力時說,“如果與人工智能驅動的藥物發現相結合,這種閉環運行模式將大大提高數據對人體的可轉化性,加快候選新藥的發現,并使研究人員能夠比以往任何時候都更接近地模擬人體。”
隨著合作的深入,默克和imec將邀請其它生物技術和制藥公司加入這一合作行列,共同開發下一代MPS模型,為患者提供比以往更安全、更有效的治療。
延伸閱讀:
《蘋果在無創血糖監測領域的發明專利與產業布局分析》
《基于拉曼光譜的血糖監測專利態勢分析-2024版》
《雅培輔理善瞬感持續血糖監測傳感器產品分析》
《蘋果在血壓監測領域的發明專利與產業布局分析》


