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环特生物
- 服务名称:
类器官培养-模型构建-类器官科研-委托技术服务
服 务 项 目
● 类器官培养及生物样本库建立 ● 类器官科研服务 ● 类器官培养试剂研发售卖 ●类器官药敏检测
● 类器官药物筛选服务 ● 药效及机制研究 ● 药物安全性评价 ● 器官芯片

六大优势
● 通量高 ● 临床相关性强 ● 建模易,成功率高 ● 成本低 ● 周期短 ● 样本来源广泛
技术简介
类器官是一种原代组织来源的成体干细胞体外自组装成的3D器官型结构,可分化为多个器官特异性的细胞类型,并能够表现出细胞与细胞之间、细胞与其周围基质之间的相互作用和空间位置形态,在体外重现人体真实器官的一些关键功能和结构,并具有稳定的表型和遗传学特征。
肿瘤类器官(PDO)是将肿瘤患者的新鲜组织经体外3D培养系统建立的、与肿瘤患者特征高度相似的一种立体模型,已被证实与患者肿瘤的病理组织学特征、分子特征、药物敏感性等保持高度一致。
服务内容
1、类器官构建及生物样本库建立(人/小鼠)
脑、小肠、结肠、食管、气管、肺、胃、肝、肾、心脏、血管、血管化、胰腺、子宫内膜等。


2、科研服务
● 类器官构建 ● 类器官药物筛选 ● 疾病相关模型建立及机制研究 ● 药物药效及作用机制研究
3、类器官培养试剂五大产品
● 肿瘤类器官培养试剂盒 ● 正常类器官培养试剂盒 ● 基质胶及辅助类试剂盒 ● 相关生长因子 ● 相关小分子

类器官构建(建立PSC和AdSc类器官的过程)

● 以 iPS/ES 或成体干细胞为起点, 在 3D 环境下,利用细胞因子将干细胞定向分化后建立的,具有各种器官主要组织细胞类型及组织特征的微型结构。
● 多能干细胞(PSC)来源的类器官是在PSCs定向分化后建立的,首先是胚层的形成,随后是诱导和成熟,通过加入特定的生长和信号因子来获得所需的器官特定细胞类型。
● 成体干细胞(AdSC)衍生的类器官培养需要分离组织特异性干细胞群, 然后将其嵌入细胞外基质中, 并加入明确的组织特异性生长因子, 实现类器官的增殖。
双剑合璧 “肿瘤类器官+人免疫重建斑马鱼” 助力抗癌药物研发
▼ 应用领域:
● 小分子抗癌药 ● 大分子抗癌药 ● 肿瘤免疫药 ● 细胞类抗癌药 ● 中药

环特生物基于真实世界的患者样本及对应的外周血,通过免疫重建人免疫系统斑马鱼、构建肿瘤类器官免疫共培养体系,联合打造一套适用于抗癌药物研发,包括肿瘤免疫药物的临床前抗肿瘤药效评价体系。
▼ 肿瘤类器官助力肿瘤免疫药物研发
药物的靶点发现及验证、杀伤功能评价等

▼ 免疫共培养肿瘤类器官
将肿瘤患者自体的免疫细胞与肿瘤类器官进行共培养,构建的模型可用于预测免疫疗法的疗效或肿瘤-免疫相互作用等研究,也可用于肿瘤异质性研究;此外,免疫共培养技术还可用于评估多种细胞疗法的杀伤作用,如TIL、CAR-T、CAR-NK、TCR-T等。

▼ 免疫细胞共培养zPDX模型预测肿瘤免疫疗效
小分子和大分子(蛋白、抗体、肽类)抗癌药及癌症治疗疫苗的肿瘤杀伤效果·生物体内肿瘤增殖、转移、靶向性清晰观测

▼ CAR-T免疫治疗合作研究

技术成果
● 疑难类器官样本库构建方法的开发:如肾癌、前列腺癌、膀胱癌、胆管癌、肝细胞癌、胰腺癌、宫内膜等。
● 类器官科研服务:提供类器官病理鉴定、免疫荧光染色、测序、qPCR等科研服务。
● 类器官药敏体系的建立:检测周期短(10天内)、结果可靠性强。
● 器官芯片合作研发:用于高通量药物筛选,实现自动化。
● 自研并推出品类齐全的类器官试剂盒:培养成功率在90%以上。
合作流程

合作案例(部分)

环特生物拥有实验动物生产和使用许可证,已通过CNAS、CMA、AAALAC认证,自有8500m²生物实验室。
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文献和实验[2] Ali, Z., Vildevall, M., Rodriguez, G.V. et al. Zebrafish patient-derived xenograft models predict lymph node involvement and treatment outcome in non-small cell lung cancer. J Exp Clin Cancer Res 41, 58 (2022).
后,转移至 37℃,5%CO2 的培养箱中孵育 10min,使 Matrigel 固化。 12、向每个孔中缓慢滴加 500μl 预热的类器官培养基,确保基质胶被完全覆盖。放于 37℃,5%CO2 的培养箱中培养,每 2-3 天更换培养基。在类器官培养 15 天后可以考虑传代。 图 2. 显微镜下不同患者来源的 HPA 类器官形态及 SOX2、SOX9、TACSTD2、KRT8/18、CD55、E-CAD 标记物的表达均有不同程度的差异【3】 垂体(瘤)类器官模型的建立方式 垂体(瘤)体外模型
肿瘤情况,又兼具了细胞系的可传代、易于高通量筛选等特性。因此,CRC 类器官模型正在广泛应用于药物研究、个性化医疗等领域。 本篇文章基于 Nature Chemical Biology【4】、STAR protocols【5】、Nature protocols【6】和 Cell【7】发表的四篇文章,整理了人类结直肠癌组织来源的类器官培养方案。 图 1. 病人组织来源的 CRC 类器官研究方案【8】 细胞来源 活检样本或手术样本 培养基配方 解离培养基 类器官培养基 红细胞
「秃头星人」的福音来了!人造毛囊首次培养成功,生发效率接近 100%!
相互作用。这些相互作用有点像一个信使系统,来触发毛囊形态发生。在过去的几十年中,科学家们通常使用动物模型探索了与毛囊发育相关的关键机制。但由于对毛囊发育的机制了解尚不充分,毛囊形态发生此前尚未在实验室培养中成功复制。 近年来,类器官培养受到了广泛关注,科学家们生产并使用类器官用以研究组织和器官发育以及相关的疾病发生和药物筛选。横滨国立大学工程学院助理教授 Tatsuto Kageyama 也表示,「类器官是阐明体外毛囊形态发生机制的一种很有前途的工具」。 但在体外培养毛囊干细胞也并不是一件容易的事,未
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