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40家最具潜力的类器官企业盘点!

医药荐客 2024-01-14

The following article is from 求实药社 Author Lynn




类器官

在新药研发的过程中,研究者往往会用动物进行试验,以验证个别因素对受测动物在生理上的影响,这其中就包括了毒性测试。动物实验除了成本高,人道主义问题以外,可靠性也相对有限。有数据显示,那些通过动物试验被定性为安全的药物,在人体中出现毒性或其他不良反应的几率几乎达到50%。同时,部分人类疾病分析难以通过动物模型模拟来完成,且动物模型培养成本高、耗时长、重复性低。

类器官和器官芯片成为了“试药替身”的备选方案。类器官,是通过干细胞在体外诱导培养成微型“器官”,可以部分重现器官的生理功能。类器官模型能够模拟正常组织及不同阶段的癌变过程的组织;且其培养体系简单易操作,时间和金钱成本较低,并具有较高效率。器官芯片则是由微流控设备与活细胞结合⽽成的微型结构,可在体外重现体内器官的⽣理和病理特征;类器官芯片则整合二者技术路线的优势。

在药物研发⽅⾯,类器官可以为罕见病提供有效的模型进⾏研究。据悉,全球有超过7000种罕⻅病没有治疗⽅法,其中只有约400种正在进⾏研究,很⼤原因就是缺乏模拟这些疾病的动物模型,肿瘤、⼼⾎管等重⼤疾病也⾯临相同困局。

类器官也广泛应用于癌症研究。类器官模型的出现使得体外培养某些癌组织成为可能。肿瘤类器官是通过肿瘤组织中肿瘤干细胞的3D组织培养建立的,可以模拟体内肿瘤的特性和肿瘤细胞的异质性。目前,成功培养的肿瘤类器官包括结肠癌、胃癌、胰腺癌、前列腺癌、乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌和肾癌等。

国外类器官技术行业起步早发展快,头部企业主要集中在北美和欧洲。国内类器官公司的成立时间集中在 2015 年至 2021 年,整个行业处于早期的起步阶段。与之相匹配的是在资本市场上,类器官公司的融资也处于早期阶段,大部分处于天使轮至 A 轮。商业化较早的科途医学、大橡科技、创芯国际经过多轮融资,先后进入 B 轮和 Pre-B 轮。

下文将统计国内外40家类器官及器官芯片企业,如有数据更新不及时,敬请谅解。




科途医学

科途医学成立于2016年,致力于类器官技术研发和转化的国家高新技术企业。科途医学在类器官领域布局包括上游试剂耗材研发生产、疾病模型与数据库、临床医学检验、药物发现和转化医学CRO服务等。目前,科途医学已经通过类器官关键试剂、体外和体内药理服务实现了自我造血。

融资情况:B轮/数千万元,2022年



 


创芯国际

创芯国际成立于2016年,是一家以类器官为核心技术的创新型生物医疗企业,下设中欧类器官研究院、临床第三方检测中心。目前,创芯已经拥有多项类器官专利,主要提供类器官培养检测系统以及新药研发。

融资情况:Pre-B轮/1亿元,2022年


 

丹望医疗

丹望医疗成立于2019年,致力于将类器官技术用于临床转化,包括对疾病的诊疗、新药筛选、肿瘤标志物开发与鉴定,为临床患者提供个性化治疗方案的精准医疗服务平台。目前,丹望医疗正在努力推动类器官自动化和标准化生产,以及类器官临床试验的开展,已经在肠癌、胃癌、卵巢癌等肿瘤开展类器官平行临床研究。

融资情况:A轮/1.2亿元,2021年



 

大橡科技

大橡科技成立于2018年,专注于类器官芯片技术的研发和转化应用,同时布局新药开发和临床应用(肿瘤精准医疗)两大领域。此前,大橡科技曾推出了三款可商用的“器官芯片”产品:针对药物肝毒性测试的肝脏模型、针对抗肿瘤药物研发的肿瘤模型、和针对脑部疾病药物研发的血脑屏障模型,并在此基础上构建了多种病理、生理模型。据了解,大橡科技自主研发的个体化抗癌药物敏感性检测产品安可芯®已正式上市,作为肿瘤患者的“体外肿瘤替身”,帮助患者筛选敏感的抗癌药物。

融资情况:Pre-B轮/近亿元,2022年

5. 霍德生物

 

霍德生物

霍德生物成立于2017年,是一家专注神经疾病的细胞治疗企业。该公司拥有IPSC重编程、基因编辑及多种细胞定向分化平台,可为科研机构及海内外药企研发部门提供高质量的各类人源神经细胞、3D类器官、配套试剂盒,相关技术服务和合作。

融资情况:B轮/数亿元,2021年


庆普罗布诺

 


普罗布诺

普罗布诺成立于2020年,专注于研发肿瘤3D体外类器官培养技术、小分子药物高通量筛选技术、临床前药物检测评价技术。现已成功构建肺癌、胃癌、结肠癌等类器官培养、储存及药筛体系,建设有多个协同创新研发中心。

融资情况:天使轮/未披露,2020年


 

精科生物

精科生物成立于2015年,是一家集临床检验、科研转化、大健康服务于一体的国家高新技术企业,是发改委审批的国家基因检测技术应用示范中心。精科生物主要以基因组学技术和类器官技术为核心,在类器官培养上积累了丰富的经验,涵盖了乳腺癌、肺癌、胃肠癌、肝癌、膀胱癌、前列腺癌、肾癌、甲状腺癌、卵巢癌、宫颈癌、骨肉瘤以及脑肿瘤等多种实体肿瘤。

融资情况:天使轮/未披露,2018年


伯桢生物

伯桢生物bioGenous定位于类器官技术产品和解决方案一站式供应商,由国内类器官领域顶尖科学家团队创立,致力于为生物医学科学研究、药物研发和临床精准医疗提供标准化、模块化类器官产品和技术支持,企业总部现在杭州萧山,在上海设有研发中心,在山东设有2000平GMP级生产测试基地,现企业已完成A轮融资。公司具有自主知识产权的多癌种、全流程肿瘤类器官试剂盒已正式投产面世。

融资情况:A轮/近亿元,2023年


 

艾玮生物

公司由东南大学苏州医疗器械研究院和生物电子学国家重点实验室技术团队,在江苏省产业技术研究院和苏州高新区的支持下成立,重点从事人体器官芯片及配套试剂、装备和软硬件的研发与应用。去年7月,艾玮得生物完成了总交易额近亿元人民币的Pre-A轮融资。

目前艾玮得公司的器官芯片已经取得多项成果:有了比较成熟的肿瘤相关类器官培养及分析体系,并构建了自动化操作和评价系统;二是心脏类器官培养达到较高水平,可用作心衰、心室肥大等不同疾病模型和药物筛选;三是在皮肤器官芯片方面,建立了表皮、真皮、全皮模型;四是研发出了器官芯片和类器官的高内涵成像仪,能通过智能算法分析类器官生长发育以及用药后的变化趋势。

融资:Pre-A+轮/数千万元2023年


艾名医学

艾名医学成立于2020年,是一家以类器官技术为核心的研发型医疗科技企业,公司依托类器官核心技术,并根据临床痛点围绕类器官药敏测试全流程,对高通量设备和耗材,进行全自动、数字化的产品研发。据悉,公司核心产品包括类器官自动处理与分析仪器OSCAR、类器官芯片Signoid以及数字化类器官Digituor等。公司将通过类器官技术,围绕肿瘤患者精准用药检测、医学研究者创新科研、药企新药筛选等场景,提供医患研三位一体的全套解决方案。已完成数千万元人民币Pre-A轮融资,由知产业投资者领投,万轮尚德和紫牛基金跟投,老股东元璟资本继续追加投资。

融资情况:Pre-A轮/数千万元,2022年


明澳生物

明澳生物是一家致力于类器官技术研发与临床应用的创新型生物科技企业,已在深圳光明工程生物产业创新中心陆续完善GMP级类器官培养平台、类器官细胞储存库、类器官培养及鉴定平台、药物测试与药效评价平台以及基于合成生物学技术的类器官定向改造平台等。未来公司将以类器官技术为核心,致力于临床个体化治疗、定制化模型以及药物研发三个方向,构建临床-科研-药企服务全链条的类器官服务体系。

融资情况:天使轮/未披露,2021年


万何圆生物

万何圆是一家平台型的类器官技术研发型企业,立足于肿瘤精准防治,通过类器官的技术和相关的产品,提供个体化的用药和疗效评估平台、高效的转化医学研究平台、体外联合体内的新一代自动化高通量的药物筛选平台。公司同时布局患者端运用、科研端应用和药企端运用——通过核心类器官技术PDO及创新动物模型技术PDOX,帮助药企大幅提高新药研发成功率并缩短研发周期。

融资情况:天使轮/未披露,2022年


 

朴衡科技

目前,国内大部分创业公司定位于肿瘤患者的疾病建模、研究与药物筛选。朴衡科技瞄准的是另一个蓝海:以非酒精性脂肪肝炎(NASH)为代表的慢性病、复杂多因素疾病的研发。

融资情况:天使轮/近千万元,2022年


准星医学

杭州准星医学科技有限公司坐落于杭州市钱塘区医药港小镇,是一家基于类器官培养技术及多组学研究为临床病患、医生、企业新药研发提供全套药敏检测以及个性化精准治疗方案制定等服务的医学科技型企业。公司拥有先进的类器官培养、检测与应用技术,拥有一流的高等级实验室硬件与管理体系,严格遵循质量认证认可体系。同时具备自主创新的类器官细胞培养、高通量药物敏感性检测、放射性敏感性评价 、靶向药筛选、新药药效模型类器官优化等多项核心技术,在PDO(人源肿瘤类器官)方向研究应用经验丰富。

融资情况:天使轮/未披露,2022年


弘瑞医疗

公司成立于2021年1月,专注于类器官培养,目前已构建了多种恶性肿瘤类器官培养及药敏检测体系,包括肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌、食管癌、鼻咽癌、胰腺癌、胆管癌、乳腺癌、肾癌等15种高发恶性肿瘤及其转移病灶。其特色是可实现全自动化操作,提供配套的全自动化仪器及智能操作系统,在确保通量高的同时还可以最大程度避免人为操作误差。

融资情况:Pre-A轮/数千万元,2022年



健顺生物

健顺生物成立于2011年,是国内极少拥有完整CMC和CDMO完整生产和运营体系的企业,为抗体/重组蛋白、人/兽用疫苗行业领域的合作伙伴提供高质量的无血清培养基产品以及细胞培养技术完整的上游解决方案。


华医再生科技
华医再生科技成立于2019年,公司致力于创建国内一流的类器官大数据生物样本库,并利用其生物医学价值为生物医药产业链提供精准医疗、药物筛选、科研模型和再生医学等行业内最前沿的技术平台服务。目前,华医再生公司已实现了从各类癌症活体组织或冻存的组织中培养出三维类器官,并且研发了这些类器官的扩增、传代、冻存、复苏等相关核心技术,搭建了类器官高通量药物筛选系统。



易对医生物

易对医生物成立于2016年,主要服务领域为肿瘤个性化精准医疗、组织再生修复药物研发等。目前已成功建立大肠癌、胃癌、胰腺癌、肺癌类器官培养体系。未来,将逐步扩大并完善胃癌、肠癌类器官样本库,建立胃癌、肠癌类器官药敏实验质控体系,在肿瘤类器官精准用药服务、类器官药物筛选服务、干细胞再生制剂、肿瘤筛查试剂盒、肠炎药物、抗肿瘤新药等多个领域深入研发。


鼎升生物(原奥格诺生物)

鼎升生物科技有限公司(Acrogenic Biotechnologies)专注于突破新型生物材料的研发和生产,特别是可用于支持粘附性哺乳动物细胞体外高密度三维立体生长与类器官构建的细胞外基质材料,核心技术为具有自主知识产权的新型生物构架AccuraMatrix,已用于类器官培养、干细胞扩增、药物筛选和肿瘤复发监测等方面。


济研生物

济研生物定位肿瘤精准医疗服务,致力于器官芯片技术平台开发及肿瘤类器官模型构建,济研团队通过200多例不同肿瘤样本处构建了多种肿瘤类器官模型,并研发出“一站式”类器官构建试剂盒系列产品。

溥思生物

溥思生物科技创始人曾在PBPK模拟软件公司XEMET任职十年,2019年成功地购买了XEMET的核心技术,并分别在国内和芬兰成立了溥思生物科技。公司专注于药代动力学软件模拟技术迭代器官芯片技术。核心盈利模式是以软件分析数据与器官芯片实验数据打包服务为主。


子瞻生物(子瞻科技)

子瞻生物致力于开发自主知识产权的体外疾病模型和器官芯片(Organ-on-Chip)技术开展临床前药物筛选、在研/上市后药物评价,以及在大健康产品领域(乳制品、特医食品等)的应用。公司已开发类肝、肠道、肺、脂肪、子宫内膜、血脑屏障等多种类器官,和多器官联用的消化微生理系统、呼吸道微生理系统和内分泌微生理系统,相关定制化服务已成功应用于特医食品、环境安全、新药研发和转化医学等领域。

犀锐生物

2020年7月6日成立,是一家专注于微流控和类器官技术的企业,目前已经搭建起了自有研发中心、合作产业化加工生产中心和生物样本库,目前已自主研发、生产了一系列产品,涉及高通量细胞3D培养试剂盒、肝脏器官芯片、肺器官芯片、心脏器官芯片、癌症转移芯片、无泵动态培养仪、微生理系统智能化工作站等,且已在生命科学研究、新药研发和临床精准用药指导得到了应用。

耀速科技

耀速科技2021年底创立于美国波士顿,是一家利用器官芯片结合高内涵三维(3D)细胞成像、计算机视觉(CV)和人工智能(AI)进行药物发现的生物科技初创公司。据报道,后续耀速科技会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,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。


加乐生医湾加乐生医

加乐生医成立于2011年,是一家专注于精准医疗,拥有3D细胞培养支架研发和生产专利技术,提供一站式体外精准医疗服务解决方案的科学技术公司。公司的核心产品是病人来源类器官新型肿瘤药物筛选平台。目前已成功建立肠癌、胃癌和肝癌模型,未来将继续开发乳腺癌与肺癌模型,并在此基础上研发体外检测试剂盒。


海外公司


ThermoFisher

ThermoFisher成立于1956年,是全球科学服务领域的领导者。主要客户类型包括生物医药公司、医院、临床诊断实验室、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。产品:Nunclon Sphera 3D 培养系统:该培养系统设计用于拟球体(例如 3D 肿瘤细胞球状体)和类器官培养(例如脑类器官))。Geltrex基质产品、AlgiMatrix 3D细胞培养系统等。


STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies成立于1993年,为世界各地从事干细胞、免疫学、癌症、再生医学和细胞治疗研究的科学家提供高质量的细胞培养基、细胞分离技术、仪器和教育资源。



 

Xilis

专注于开发精准的肿瘤类器官平台,以指导癌症患者的精准治疗并加速药物发现。Xilis公司的核心亮点在于其开发的高阶版肿瘤类器官平台MicroOrganoSphereTM,简称MOS平台。Xilis所采取的方法是从患者的肿瘤组织中取得原始样本,然后制备数以万计的肿瘤微小模型(MOS),得到的MOS保留了原始样本的特定结构和免疫微环境,可用于评估对已有的小分子、细胞疗法等癌症疗法的药物反应,从而筛选出最优疗法用于患者治疗。


Emulate

成⽴于2014年,位于美国波⼠顿的私⼈控股公司。诞⽣于哈佛⼤学Wyss研究所。其欺⼒于创造理解疾病、药品化学品和⻝品如何影响⼈类健康的⽣物产品,公司有哈佛⼤学独家授权,已将150个仪器 (仿真芯⽚平台的⼀部分)安装到多家⼤型⽣物医药公司、国际领先的研究中⼼和美国政府实验室。Emulate与器官芯⽚配套的设备为ZOE——通过⾃动化技术可培养多达12个芯⽚,在模拟器官芯⽚内维持细胞的⽣命。可以让研究⼈员建⽴各种各样的器官模型和应⽤程:从疾病模型到靶点验证,再到候选药物的安全性和有效性评估。


MIMETAS

MIMETAS是欧洲最具代表性的器官芯片研发制造商之一,于2013年成立于荷兰,致力于利用器官芯片细胞培养模型改变药物发现和开发方式。公司已经与多个全球top20的药企合作,在器官芯⽚销售数量⽅⾯处于⾏业领先地位。Mimetas⽬前拥有使⽤器官芯⽚进⾏⾼通量筛选的产品——直接将384孔板设计成了芯⽚去进⾏使⽤,并且拥有后续摄像及分析的设备和软件。

Nortis

成⽴于2007年,美国私⼈控股公司, 2016年介⼊器官芯⽚市场,产品为芯⽚模型,落地的芯⽚主 要为肾、脑,肝免疫系统,⾎管癌症疾病的建模服务,毒性饰选和毒理学建模。

CN Bio

成⽴于2008年,英国细胞培养公司,2016年从原本从事的⽣物芯⽚(为化⼯企业、消费品⾏业分析新型化合物)和3D细胞培养业务进⼊到了细分的器官芯⽚赛道,⽀持肿瘤学、传染病,析陈代谢和炎症⽅向的体外研究。CN Bio的产品是⼀款多器官微型⽣理系统,没有器官芯⽚体积那么⼩,其⽤途主要是建⽴疾病模型辅助研究,以及⽤于毒理和药代检测,并没有⾼通量筛选的功能。


TissUse

成⽴于2010年,德国企业,业务领域为产品⼀设备(⾃动化设备可以同时运⾏24个芯⽚),芯⽚平台(⼏乎所有的芯⽚都有)服务⼀药物筛选服务、 精准医疗。


Known Medicine

Known Medicine⼤规模⽣产针对患者的3D类器官,以确定最佳癌症患者的新药。公司使⽤患者组织的功能结果与基因组、蛋⽩质组和免疫分析数据相结合,能够确定哪些患者亚群对新药反应最好,并进⼀步了解其中原因。 通过授权和合作,Known Medicine正在开发能够为每种发现的药物确定最佳患者的药物。


Prellis Biologics

Prellis是⼀家⽣物打印技术公司,可以使⽤超快⾼分辨率3D打印技术⽣产的仿⽣组织⽀架⽀持复杂的共培养系统。prelis利⽤其专有的全息打印技术,设计3D打印的淋巴结类器官(LNOs™),在体外重建⼈类免疫⽣物学,允许直接访问完整功能的⼈类免疫系统。Prelis技术可以⽀持模拟肿瘤微环境的⼤型、复杂肿瘤模型,使相互作⽤的⽣物系统能够进⾏独特相关的免疫肿瘤治疗的优先排序。在3D中⽣⻓的肿瘤细胞更接近于在体内发现的肿瘤。


Tara Biosystems

成⽴于2014年,美国⼼脏病药物研发商,专注于转化性⼼脏组织模型使研究⼈员得以在体外评估药物安全性和功效终点。


Hesperos

成⽴于2015年,诞⽣于佛罗⾥达⼤学孵化器,产品为四种芯⽚系统。产品有肾芯⽚免疫系统模型⾎脑屏障模型、胃肠道模型,主要服务于药物饰选服务和精准医疗。 ⽬前Hesperos正在申报IPO,年营收在3000万元人民币,仍未盈利。



Organoid Therapeutics

Organoid Therapeutics成立于2019年,自主研发生产类器官模型、生物支架,用于开发和测试新型糖尿病药物。目前正在开发并利用机器人技术实现干细胞自动化培养。公司愿景是实现人工器官批量生产,并使其成为终末期器官疾病患者的一线选择。产品:胰腺类器官。Organoid Therapeutics成功研发具有活血管网络的功能性人类胰腺类器官,相关试验证明该模型能够拯救糖尿病小鼠模型并将免疫反应从慢性促炎转变为长期接受。目前,Organoid Therapeutics正在与美国国立卫生研究院 (NIDDK) 开展合作,对产品安全性和功效优化进行 170 万美元的临床前研究。

CYPRE

CYPRE 的产品是肿瘤的3D模型,主要⽤来进⾏肿瘤微环境分析,可以提供肿瘤⽣⻓、细胞毒性、T细胞介导杀伤、T细胞浸润以及肿瘤侵袭的研究。CYPRE的亮点在于他们的研究有被查尔斯河实验室使⽤,后者是全球知名的CRO公司。


结语


随着类器官研究的不断深入和进步,目前需要克服的瓶颈将逐步得到解决,包括进一步优化条件以提高检测的及时性、提高培养的成功率、模拟类器官血管化、模拟肿瘤免疫微环境等。另一方面,类器官芯片产业将会加快与人工智能、高通量检测技术、基因编辑、3D生物打印和新型生物材料多种创新技术融合,不断拓展应用边界,向自动化、高通量、体外实时检测、精细化、系统化方向发展。

类器官作为一种高度模拟的疾病模型,有望在精准医学、再生医学等领域不断取得新进展,未来将在生物和临床医学研究领域发挥更大的作用。

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