3D 生物打印淋巴結以快速解鎖抗體發現

生物技術公司Prellis Biologics宣布完成 1450 萬美元的 B 輪融資,同時創建一個新的抗體發現平台。 

該公司的平台實際上是一個在培養皿中發揮作用的免疫系統,能夠重建人類細胞間的相互作用和免疫反應,使其成為進行疾病治療研發的理想選擇。為了支持這些生物打印組織的持續發展,該公司還獲得了新投資者的大力支持,據說他們對他們的潛力“非常興奮”。


Prellis Biologics 首席執行官 Melanie P. Matheu 博士說:“‘EXIS’平台提供了前所未有的體外進入功能性人體免疫系統的途徑。“我們已經建立了一個平台,使有前途的科學能夠迅速應用於新的患者療法。得益於我們的投資者和合作夥伴的支持,我們很高興能夠繼續擴大這項技術令人興奮的潛力。” 

Prellis Biologics 的 3D 生物打印外化免疫系統的高分辨率圖像。
Prellis Biologics 的 3D 生物打印外化免疫系統的高分辨率圖像。圖片來自 Prellis Biologics。

多光子全息技術 

Prellis Biologics 總部位於舊金山,專門從事血管化通道的生物打印,這些通道是創建功能性人體組織的基礎。首先,該公司能夠實現這一目標要歸功於其多光子全息技術,這種方法類似於傳統的大桶聚合,其中激光用於以高速和分辨率固化注入活細胞的材料。 

過去,Prellis Biologics 曾試圖通過將其集成到CELLINK 的 Holograph-X生物打印機中來加快藥物研發和商業化其技術。當時,據說由此產生的系統能夠更有效地向支架輸送營養物質,更好地支持其生長為組織,從而“使客戶能夠推進他們在 3D 生物打印人體器官領域的研究”。 

Prellis Biologics 本身之前也針對生物打印類器官,著手在 2018 年在 12 小時內生產出人類腎臟血管系統,作為克服阻礙現有研究的細胞退化的一種手段,並在一年後籌集了 870 萬美元,以進一步推進其研究。實驗進入生物打印細胞移植入活的動物模型。

Prellis Biologics 工程師在顯微鏡下研究 3D 打印組織。 照片來自美國商業資訊
Prellis Biologics 之前曾以其技術針對血管化支架。圖片來自美國商業資訊。

“外化免疫系統”

使用其專有的 3D 生物打印技術,Prellis Biologics 現在似乎已將其重點從嘗試創建血管化支架轉移,轉而設計更複雜的淋巴結類器官,並且在該領域進行了廣泛研究之後,該公司公佈了一項突破它的外化免疫系統或“EXIS”。

Prellis Biologics 的 EXIS 被認為是同類產品中的第一個,據說能夠實現諸如 B 細胞類別轉換和體細胞超突變等對開發抗體至關重要的相互作用。該平台還能夠打破細胞的天然故障保險,這通常會阻止自身抗體的發展,因此它現在可以加快癌症或自身免疫性疾病等疾病的治療方法的研發。 

Prellis Biologics 已經表示,它已經使用 EXIS 靶向各種形式的抗原,以在短短 3 週內產生具有高親和力、序列多樣性和效力的人類抗體。因此,該公司認為,其平台有可能“顯著減少現有體內或體外藥物篩选和疫苗測試方法的發現和先導識別時間”。 

為了為其類器官的持續開發提供資金,該公司還獲得了新的投資,在由Celesta Capital牽頭並由Khosla Ventures支持的一輪融資中,總投資達到 2950 萬美元。作為融資交易的一部分,Celesta Capital 的 Michael Marks 和前Berkeley Lights首席運營官 Shaun Holt 已同意加入 Prellis Biologics 的董事會,並利用他們的專業知識來指導其未來的發展。 

“今天,藥物抗體的發現需要很長時間,由於依賴動物而導致成本高昂,而且一旦進入人體試驗,抗體就很少能達到預期的效果,”馬克斯補充道。“我們已經準備好支持 EXIS 平台的營銷,因為最初的交易已經幫助證明了它的巨大潛力。”

HK inno.N 與 T&R Biofab 合作,使用其 3D 生物打印技術製造人體皮膚。 圖片來自 T&R Biofab。
HK inno.N 去年與 T&R Biofab 合作,旨在利用其 3D 生物打印技術製造合成人體皮膚。圖片來自 T&R Biofab。

3D生物打印的治療潛力 

隨著 3D 打印組織的細胞活力不斷提高,它們作為測試新型藥物、療法甚至疫苗功效的手段的潛在應用也在不斷提高。例如,自去年以來,HK inno.N一直在與T&R Biofab合作開發3D 生物打印組織測試模型,以評估新的自身免疫和皮膚病治療方法。 

在科學家們中國的院院士科學中國科學技術大學,甚至設法使用生物打印開發的方式‘固化’治愈的脊髓損傷。利用一種新型生物墨水,中國團隊於 2021 年 7 月創建了載有神經乾細胞的組織,能夠通過大腦的脈衝傳遞指令,類似於在活生物體中看到的指令。 

最近,再生醫學專家CTIBIOTECH利用其 3D 生物打印技術生產了一個獨特的結腸癌治療平台。這些組織是與普羅夫迪夫醫科大學和 UMHAT-Eurohospital一起開發的,旨在為化療篩查應用產生可重複的人類結腸癌疾病模型。