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Sphere Fluidics成立于2010年,总部位于英国剑桥,是一家致力于研发单细胞分析技术的生物科技公司。

细胞是人体内产生各种营养物质的重要部分,多数疾病都是由于细胞功能异常,无法正常产生人体所需物质导致的。细胞研究对于医疗诊断具有重要意义,但细胞体积小、被分离生物体后较脆弱,如何在保持细胞活性的基础上高效研究细胞属性,是业界关注的重点。

Sphere Fluidics公司的主要产品Cyto-Mine是一个集单细胞筛选、分类、配药、成像和克隆验证于一体的自动化平台。它每天可处理多达4000万个细胞,通过评估和分离能够产生特定抗体或物质的细胞,以帮助简化工作流程,提高生物制品发现效率和细胞株发育方面的吞吐产量。

以上功能是通过公司专有的微流体技术实现的。该技术允许对小型化(pL至nL)微滴中的分离细胞进行超高通量分析。Cyto-Mine平台采用微流体技术,以实现更快、更低成本和更有效的样品筛选和生物发现目标。目前,Cyto-Mine平台可运用于多个领域,如抗体发现、细胞系开发、合成生物学、单细胞诊断和预测等。公司还致力于将该技术应用于精确基因组编辑和细胞疗法等关键领域。

Sphere Fluidics首席执行官Frank·F·Craig说:“我们很高兴能够筹集到这笔资金,它将支持我们继续发展公司业务,推进单细胞分析设备开发。”

Greenwood Way Capital创始人Ian Leigh表示:“我们非常高兴能够再次投资Sphere Fluidics,并向他们介绍更多新投资者。单细胞分析是一项新型技术,我们期待它在更多生物领域的运用,希望通过与Sphere Fluidics公司合作,共同创造新的股东价值。”

关于Greenwood Way Capital

Greenwood Way Capital总部位于英国,前身为Haymarket Angel Investors,是一家投资机构,专注于投资英国地区的创业公司。

关于24 Haymarket

24 Haymarket成立于2012年,总部位于英国伦敦,是一家风险投资机构,专注于投资初创公司发展的早期阶段,目前已完成56次投资。24 Haymarket拥有经验丰富的投资团队,在提供给企业资金支持的同时,还为公司提供专业管理团队,帮助企业家科学管理公司。



spherefluidics微滴单细胞测试和分离系统

Picodroplet Single Cell Assay and Isolation System

主要特点: 
·半自动、模块化系统用于分析微滴中的单细胞或生物分子 
·高速加工、检测和分选微滴(高达12000每分钟) 
·能够敏感地检测分泌蛋白(例如抗体、生长因子、细胞因子和酶等) 
·用户决定微流体流动速率 
·微滴生成的光学成像经过严格的质量管理/测试(QA/QC) 
·多种光学检测方法(例如荧光、照明和散射) 
·大范围的微滴大小和体积

应用范围: 
·生物药物的发现:从初始浆细胞(B细胞或杂交瘤细胞)中发现抗体或转录产物; 
·生物加工:快速鉴定和分离高表达克隆; 
·诊断:探测并测试循环肿瘤和其他疾病相关细胞; 
·抗药性研究:从大量的微生物或肿瘤细胞集群中鉴定和分离稀有的耐药细胞; 
·酶的进化:筛选数百万酶结构以选择的突变体; 
·合成生物学:研究工程微生物库中产生的大量有价值的分子



spherefluidics仪器的一些常见研究领域包括(但不限于):

原代 B 细胞分析

最近开发的抗体药物发现,通过单细胞基因测序和重组免疫球蛋白表达,能够直接筛选天然 B 细胞(B 淋巴细胞),从而有可能深入挖掘更多的哺乳动物免疫系统库。我们的研究仪器可让您快速筛选大量天然 B 细胞以找到感兴趣的稀有细胞。

杂交瘤筛选

杂交瘤的产生和筛选是抗体药物发现的有力工具。该领域当前使用的技术受到它们每天可以筛选的杂交瘤数量的限制,从而减慢了流程。我们的研究仪器能够分析微滴中的杂交瘤,从而实现更灵活、可控和快速的方法。

耐药性研究

耐药性是世界范围内日益关注的问题。picodroplet 方法能够对大量(每天数十亿)细菌进行表型筛选,以识别那些对感兴趣的药物产生抗性的细菌。我们与默克公司合作,证明了基于微流体的 picodroplet 平台能够以无标记的方式对抗生素耐药细菌进行有效和高通量的评估和分离。

酶的进化

进化生物化学越来越关注利用大数据和高通量实验工具来揭示酶的广泛功能多样性及其驱动进化过程。Picodroplet 技术为以高通量和可控的方式分析酶进化提供了一种新颖、灵活和快速的方法。

细胞疗法

人们对 T 细胞免疫疗法的兴趣和投资越来越大,因为它们为未来治疗血癌等危及生命的疾病提供了希望。T 细胞疗法利用人体的免疫系统来破坏肿瘤细胞,方法是收集患者自身的 T 细胞并将其修饰为靶向癌细胞,使用病毒载体将 DNA 转移到细胞中。载体转移效率及其一致性对最终(细胞)产品、质量和成本至关重要。我们设计了新的基于微流体的技术, 以提高将 DNA 转移到细胞中的效率。

合成生物学

研究仪器非常适合生物合成文库的快速、小型化和高通量分析。 我们开展此类工作的一个例子是与伦敦帝国理工学院合作,我们将基于微流体的微滴技术与质谱技术相结合,以快速筛选、识别和检索合成代谢途径库中最佳“命中”细胞。



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