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新藥創制

新藥研發一直是一個高成本、高風險和低效率領域,由于技術局限,一個新藥的開發平均要花費10億到100億美元,10年到20年的時間。在生物3D打印技術輔助下,創新藥物篩選有了新的高效途徑和辦法,藥物控釋技術也具備了更智能和個性化的可能。








藥物高內涵篩選

用人源細胞打印具有功能的人體組織模型,用于藥物體外篩選和毒性試驗,相比動物模型無種屬差異,比傳統高通量篩選能更好反映藥物的綜合藥理活性,從而提高藥物篩選的成功率,彌合臨床前試驗和臨床試驗間的鴻溝;。
提供肝毒性、卵巢癌、肺癌、乳腺癌、糖尿病、肥胖、心血管疾病藥物篩選模型和藥物篩選評價服務。

藥物控釋支架

打印具有自由設計結構的藥物控釋支架,用于藥物的體內定時、定位、個性化精確釋放。


l  代謝綜合癥藥物篩選模型

代謝綜合癥包括了由機體能量代謝調控紊亂引起的肥胖、糖尿病、動脈粥樣硬化等一系列高發疾病?;諢迥芰看壞骺叵低?/span>“脂肪-胰島反饋調控軸的細胞組成和組織結構,用細胞3D打印技術構建包含血管網絡、脂肪組織、胰島的體外能量代謝系統模型。模型能準確模擬體內能量代謝調控過程和病理變化,可有效的篩選出治療糖尿病、肥胖等疾病的藥物。

l  腫瘤藥物篩選模型

基于腫瘤組織結構和藥物代謝過程,用細胞3D打印技術構建包含血管網絡和肝細胞的三維腫瘤組織模型。模型能準確模擬體內腫瘤的生長、轉移和藥物作用過程,可有效的篩選出抗腫瘤藥物。提供卵巢癌、肺癌、乳腺癌三維模型和藥物篩選評價服務。

l  肝毒性篩選模型

藥物肝毒性是藥物臨床試驗的重要指標,種屬差異會導致藥物的肝毒性在動物試驗階段無法檢出,從而造成臨床試驗失敗?;詬巫櫓慕峁購凸δ?,將人來源肝干細胞打印成具有肝功能的肝單元組織模型,用于藥物肝毒性試驗。模型能模擬體內肝臟的功能和藥物損傷過程,可準確篩選出有肝毒性的藥物。