-
-
技术服务国典医药属于国家高新技术企业、中关村高新企业、北京市“专精特新”中小企业、北京市级企业科技研究开发机构、国家博士后科研工作站、中关村金种子企业,拥有中关村高精尖协同创新平台(神经系统疾病药物研发创新平台)和北京经济技术开发区公共技术服务平台。
-
技术产品公司致力于解决目前神经性疾病药物开发的关键技术障碍,全力打造完善的神经系统疾病患者的iPS细胞库和类脑疾病模型库,建立完整的神经系统创新药物筛选和药效评价体系。公司已经为近200家国内外药物研发企业和科研机构提供了优质服务...
-
-
企业动态公司秉承“诚信、严谨、高效、共赢”的核心价值观,恪守“规范运作、团队协作;利益共享、共同发展”的企业管理理念,遵循“市场导向、品质为先,务实求新、合作共赢”的经营理念,立足尖端科技,助力创新药物研发。
-
公司致力于解决目前神经性疾病药物开发的关键技术障碍,全力打造完善的神经系统疾病患者的iPS细胞库和类脑疾病模型库,建立完整的神经系统创新药物筛选和药效评价体系。 公司已经为近200家国内外药物研发企业和科研机构提供了优质服务...
了解更多 +公司致力于解决目前神经性疾病药物开发的关键技术障碍,全力打造完善的神经系统疾病患者的iPS细胞库和类脑疾病模型库,建立完整的神经系统创新药物筛选和药效评价体系。 公司已经为近200家国内外药物研发企业和科研机构提供了优质服务...
了解更多 +公司致力于解决目前神经性疾病药物开发的关键技术障碍,全力打造完善的神经系统疾病患者的iPS细胞库和类脑疾病模型库,建立完整的神经系统创新药物筛选和药效评价体系。 公司已经为近200家国内外药物研发企业和科研机构提供了优质服务...
了解更多 +联系我们
iPS细胞分化
国典医药致力于解决目前神经性疾病药物开发的关键技术障碍,全力打造神经系统疾病患者的 iPS 细胞库和类脑疾病模型库,建立国际先进的神经系统创新药物筛选和药效评价体系。公司拥有 iPS 细胞分化为多种类型细胞及类器官的专利技术,搭建基于 iPS 细胞分化及类器官的创新性药物筛选和药物评价平台。
关键词:
产品分类:
iPS细胞分化
Attachment:
服务信息
一、iPS细胞分化服务
国典医药致力于解决目前神经性疾病药物开发的关键技术障碍,全力打造神经系统疾病患者的iPS细胞库和类脑疾病模型库,建立国际先进的神经系统创新药物筛选和药效评价体系。公司拥有iPS细胞分化为多种类型细胞及类器官的专利技术,搭建基于iPS细胞分化及类器官的创新性药物筛选和药物评价平台
二、服务项目
◆ iPS细胞来源的功能细胞
服务类别 | 服务项目 |
iPS细胞分化功能细胞 | iPS细胞来源的谷氨酸能神经元 |
| iPS细胞来源的多巴胺能神经元 | |
| iPS细胞来源的胆碱能神经元 | |
| iPS细胞来源的浦肯野细胞 | |
| iPS细胞来源的神经嵴细胞 | |
| iPS细胞来源的星形胶质细胞 | |
| iPS细胞来源的小胶质细胞 | |
| iPS细胞来源的心肌细胞 | |
| iPS细胞来源的肾上皮细胞 | |
| iPS细胞分化其他功能细胞方法开发 | |
功能验证 | 神经系统药物诱导疾病模型的构建 |
| 2D功能细胞药效评价 | |
| 2D功能细胞药物安全性评价 |
◆ iPS细胞来源的类器官
服务分类 | 服务名称 | 服务描述 |
iPS细胞分化类器官
| iPS细胞来源的脑类器官及鉴定 | iPS细胞分化不同的类器官及其鉴定
|
| iPS细胞来源的心脏类器官及鉴定 | ||
| iPS细胞来源的视网膜类器官及鉴定 | ||
| iPS细胞来源的血管类器官及鉴定 | ||
| iPS细胞分化其他类器官方法开发 | ||
功能验证
| 神经系统药物诱导疾病模型的构建 | 使用3D类器官系统构建疾病模型进行药物药效评价 或安全性评价 |
| 3D类器官药效评价 | ||
| 3D类器官药物安全性评价 |
三、核心优势
◎ 拥有自主知识产权的神经细胞分化技术;
◎ 具有完善的质量控制体系,周期短,成品均一性好;
◎ 具有国际先进的类器官功能分析平台,可进行多角度的功能评价,覆盖了疾病研究、药物筛选、毒性评价和细胞治疗等应用场景。
四、服务路线

五、服务示例
谷氨酸能神经元
◆ 谷氨酸能神经元的质控
● 分化获得的神经元形态及活率

不同批次的神经元纯度高,批间差异小,活率均高于95%。
● 谷氨酸能神经元荧光鉴定
|
|
|
TUJ1/DAPI | MAP2/DAPI | VGlut 1/DAPI |
分化的谷氨酸能神经元纯度大于90%。
◆谷氨酸能神经元的功能验证
● 不同遗传背景的iPS细胞来源的谷氨酸能神经元的差异

电生理平台评价显示正常和突变的谷氨酸能神经元放电形式存在差异。
● 谷氨酸能神经元的疾病模型构建及药效评价
Control | H2O2 损伤 | H2O2 损伤+药物A |
|
|
|
|
谷氨酸能神经元经 H2O2 损伤处理,可构建神经细胞氧化损伤模型;
高内涵平台评价显示药物A可有效保护氧化损伤引起的神经元突起断裂。
![]() | ![]() |
| Hoechst/PI |
谷氨酸能神经元构建糖氧剥夺模型(OGD),可评价药物的保护作用。
脑类器官
◆ 脑类器官质控
● 分化均匀的脑类器官(D10)

不同批次分化的脑类器官均一性好。
● 分化不同类型的脑类器官
|
|
|
SOX2/TUJ1/DAPI 脑类器官 | IBA-1/DAPI 富含小胶质脑类器官 | MBP/DAPI 少突胶质脑类器官 |
◆ 脑类器官的应用
iPS细胞分化的脑类器官模型,可用于阿尔兹海默症(Alzheimer's Disease,AD) 、帕金森(Parkinson's Disease,PD)、自闭症(Autism Spectrum Disorder,ASD)等多种神经系统疾病的研究。
脑类器官暴露在丙戊酸(Valproic Acid, VPA)中,经电生理平台分析显示,脑类器官的放电量(Number Of Spikes)、平均放电率(Mean Firing Rate)均有显著下降,对于研究ASD的发病机制有重要意义。

参考文献:Human forebrain organoids reveal connections between valproic acid exposure and autism risk. Translational psychiatry. 2022.
上一页
无
下一页
产品询价
相关产品











