微生理系统和纳米颗粒合成系统

用于纳米药物开发的先进微流控技术

MEPS-X 系列

用于高级药物测试的人体微生理系统 :从实验室规模到全自动系统

ProMEPS™

自动微生理系统

用于微观生理学建模的全自动机器人系统

MEPS-TBC-WL

3D器官芯片(下孔型)
适用于 ProMEPS™

MEPS-TBC-CH

2D器官芯片(下通道型)
适用于 ProMEPS™

MEPS-TBC

3D器官芯片
实验室规模

MEPS-VOC

3D血管化器官芯片
实验室规模

应用

微生理系统及器官芯片可满足药物发现和开发过程中的各种研究需求

  • 药物开发
    利用片上器官设备加快在人体细胞上测试候选药物,从而增加确定有效治疗方法的机会。
  • 个性化药物
    利用患者特异性芯片上器官模型,收集有关最适合患者的药物和最佳剂量的具体信息。
  • 疾病研究
    通过研究 “患病 ”的芯片器官模型,获得有关疾病机制的宝贵知识,为潜在的治疗进步奠定基础。

MST-X 系列

通过微流控装置制备均匀纳米粒子

NanoCalibur™

纳米颗粒合成系统

用于规模化生产高度均匀脂质纳米颗粒的全自动系统

MST-MPA

微型柱阵列

MST-SMR

微涡漩涡反应器

MST-PSM

并行系统模块
(可扩展生产)

核心技术

通过微流控装置制备均匀纳米粒子

微生理系统(MPS)利用人体细胞和组织再现人体器官的结构和功能,可有效地研究和开发疾病,更准确地评估新药

主要特征

我们的 MPS 可复制多种人体组织和功能,从而开发出全面、逼真的人体器官组织结构和功能,用于疾病研究和准确的药物评估。

利用先进的微加工技术和优质材料,我们的系统可确保高精度和可重复性。这使得实验结果和预测更加准确。

用户可以调整组织类型、配置和流体流量,以优化实验条件。

我们的微观生理系统应用广泛,可用于药物开发、毒性测试、疾病建模和个性化医疗等多个领域。

我们的 MPS 界面友好,操作简单,使用方便。

我们的低温保存模型是即用型药物检测试剂盒,带有预建器官模型(检测就绪试剂盒),是由专家设计的具有高度可重复性的器官模型。

应用

MEPS-TBC-WL

大脑

MEPS-BBB

血脑屏障

MEPS-NVU

神经血管单元

肝脏

MEPS-HFU

肝功能单元

皮肤

MEPS-STL

皮肤组织层

MEPS-TBC-CH

血管

MEPS-VEB

血管内皮屏障

MEPS-SAW

小气道

MEPS-GFB

肾小球滤过屏障

以可扩展的微流体技术生产封装 mRNA 和其他有效载荷的高度均匀的脂质纳米颗粒

创新型微流控合成芯片

纳米颗粒合成芯片模块

我们的纳米涡旋系统实现了多组分纳米粒子的高通量制造,同时增强了基于纳米粒子的给药,提高了药效,是给药技术的一次革命。

  • 改进给药和成像的尖端纳米药物
  • 利用微流体技术精确、可扩展地合成纳米粒子
  • 高效大规模制造具有可控特性的脂质聚合物纳米颗粒
  • 增强药物释放的均匀性和靶向性,提高疗效
  • 缩小研究与临床应用之间的差距
  • 以可靠的生产实践推动纳米医学创新

纳米药物的规模化生产

用于均匀合成纳米颗粒和药物复合物的芯片模块是关键技术

建立配备芯片集成系统和过程自动化的 GMP 生产设施

合成模块

大规模生产设备

CMP 生产设备

生产设备

应用阶段

早期纳米颗粒合成

临床前阶段

临床阶段

核心技术

微流控合成芯片

自动并行芯片系统

GMP 级集成

“如何将精确剂量输送到目标部位,同时将副作用降至最低?”

非特定目标定位

  • 靶向分子
  • 亲水/疏水分子负载
  • 表面稳定
  • 将药物稳定地输送到目标部位

具体目标定位

基于仿生纳米技术的给药系统
生物仿生纳米技术

  • 受大自然启发的尖端给药技术。
  • 可将治疗药物定向、高效地输送到体内特定部位。
  • 量身定制目标,实现更好的治疗。
  • 提供量身定制的疗法,最大限度地提高疗效,减少副作用。
  • 针对挑战性疾病的创新疗法。
  • 率先推出治疗阿尔茨海默病和癌症的新疗法,改善患者的治疗效果,满足尚未得到满足的医疗需求。

技术服务

利用人体器官芯片技术为新药开发提供差异化和定制化综合服务

人体器官级组织功能

差异化机理研究

利用人体细胞更好地预测临床试验结果

克服现有动物模型的局限性

      • 我们利用MEPS-X在具备人体组织器官级功能的环境中开展基础生物学研究,而非在传统的体外实验模型中使用培养皿中的二维细胞培养。
      • 利用简单的二维细胞培养进行的研究可以在更贴近生理的环境中得到进一步验证,从而验证新生物机制的发现。我们利用 MEPS-X 评估药物与组织之间的相互作用,并利用现有动物模型难以发现的人体特征确定生物机制,从而更好地预测药物在临床试验中的疗效。

BBB 研究服务

研究仪器

研究联系

技术文献

  • Kim JH、Yoon TH、Kim P、Bekhbat M、Kang SM、Rho HS、Ahn SI和Kim Y,制造用于模拟人体血液的组织间屏障芯片?脑屏障和细胞运输的调节(2023)实验室芯片,2023,23,2990-3001【Mepsgen有限公司】
  • Ahn J、Kim DH、Koo DJ、Lim J、Park TE、Lee J、Ko J、Kim S、Kim M、Kang KS、Kim SY、Kim Y*和Jeon NL*,用于药物输送和疗效测试的3D微工程血管化肿瘤球体(2022),生物材料学报,出版中
  • Ahn SI和Kim Y,芯片上的人血脑屏障:病理生理学中独特的多细胞合作(2021),生物技术趋势。『MEPSGENUS股份有限公司』
  • Jung S,Lee J,Lim J,Suh J,Kim T,Ahn J,Kim WJ*和Kim Y*,通过芯片上自组装控制的聚合物纳米颗粒增强癌症治疗效果(2020)Advanced Healthcare Materials 202001633。
  • Ahn SI、Sei YJ、Park HJ、Kim J、Ryu Y、Choi J、Sung HJ、MacDonald TJ、Levey AI和Kim Y,用于理解纳米粒子转运机制的微工程人类血脑屏障平台(2020)自然通讯 11:1-12。
  • Sei YJ,Ahn J,Kim T,Shin-EJ,Santiago Lopez AJ,Jang SS,Jeon NL和Kim Y,检测高密度脂蛋白模拟物之间的功能复杂性(2018)生物材料170:58-69

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