和HUB、罗氏、默克等合作,MIMETAS如何成为器官芯片的领军者

作者: 张艺 2022-09-22 10:00
MIMETAS
https://www.mimetas.com/
企业数据由 动脉橙 提供支持
器官芯片研发制造商 | B轮 | 运营中
荷兰
2018-04-11
融资金额:$2050万
InnovationQuarter
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自2009年,类器官鼻祖Hans Clevers领导科研团队培育出全球首个微型肠道(Mini-guts)类器官以来,类器官技术取得了巨大的发展。近年来,类器官芯片(Organoids-on-chips)因结合了类器官和器官芯片的双重优势而备受关注,涌现了一篇类器官芯片研发商,其中来自荷兰的MIMETAS尤为瞩目。

 

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。

 

立足荷兰,面向全球

 

2013年,MIMETAS由Paul Vulto(联合CEO)、Jos Joore(联合CEO)和Bas Trietsch(CTO)在荷兰莱顿共同创立。

 

Paul Vulto曾在高新技术公司Silicon Biosystems担任开发工程师,此后分别在德国弗莱堡大学的微系统工程研究院(IMTEK)及荷兰莱顿大学的药物研究中心担任重要职务。Jos Joore拥有生物学硕士学位、发育生物学博士学位和商业营销硕士学位,此前曾在生物技术公司Pepscan、Skyline Diagnostics、Kreatech和Westburg担任管理职务。Bas Trietsch拥有莱顿大学的博士学位,曾在阿姆斯特丹药物研究中心、荷兰代谢组学中心学习。

 

MIMETAS立足于荷兰。荷兰诞生了全球首家类器官研发中心——Hubrecht Organoid Technology(HUB),行业发展较早,聚集了众多类器官企业。MIMETAS将总部设在荷兰Oegstgeest,执行大部分生物模型、新硬件和试验的开发工作,而生产基地则位于荷兰Enschede,用于生产OrganoPlate®等产品。

 

自成立以来,MIMETAS一直和HUB保持着合作。今年5月,MIMETAS宣布将HUB类器官技术的许可扩大到包括所有器官,这是对MIMETAS器官芯片疾病模型的重要补充,由此MIMETAS能够将其产品扩展到其他器官,如肺、肾和胰腺。此前,MIMETAS曾和HUB研究所使用MIMETAS的OrganoPlate类器官平台,合作评估由蛇毒腺类器官产生的毒液分子是否也能起到实际毒液的作用。

 

随后,MIMETAS分别于2013年和2018年在美国盖瑟斯堡(MD)和日本东京成立了分公司,拓展美洲和亚洲业务。如今,MIMETAS在荷兰、美国和日本的四个地点拥有100多名员工。此外,MIMETAS也在积极探索中国市场。

 

打造器官芯片技术平台OrganoPlate®,推出多元化全套产品


MIMETAS开发了名为OrganoPlate®的技术平台,这是一种微流控3D组织培养板,一个板可支持96个组织模型。通过利用一种名为PhaseGuide的专利液体处理技术,OrganoPlate能够让细胞在通道间自由交互和迁移,以及针对细胞外基质、优化的微环境以及灌注的管状组织实现无膜共培养。


此外,通过OrganoPlate中的微流体网络进行的连续介质灌注可模拟血液流动并实现营养、氧气和代谢物的交换。独特的重力驱动调平技术无需泵和管道即可保持流量,因此OrganoPlate适用于任何吞吐量。

 

OrganoPlate适用于所有体外组织的培养和应用,基于该器官芯片技术平台,MIMETAS推出了OrganoPlate系列产品、OrganoPlate专用设备、即用型3D组织模型OrganoReady、OrganoStart软件包、OrganoServices专业服务等一系列配套的产品和服务。

 

OrganoPlate系列产品包括2-lane 96、3-lane 40、3-lane 64、Graft四个不同的产品种类,以便开发复杂的3D组织和器官模型。最后的数字代表其在384个孔板上具有多少个独立的组织培养芯片,而开头的数字则代表每个芯片具有多少个相邻通道。

 

OrganoPlate系列产品.jpg 

OrganoPlate系列产品

 

OrganoPlate 2-lane 96能够直接进入管状培养物的顶端腔;OrganoPlate 3-lane 40则能够直接进入肾小管的顶端和基底腔;OrganoPlate 3-lane 64专为自动化工作流程而设计;而OrganoPlate Graft是第一个体外组织培养平台,能够进行球体、类器官、带有灌注微血管床的肿瘤以及3D血管组织的共培养。


OrganoPlate系列产品的区别.jpg

OrganoPlate系列产品的区别

 

除了多种微流体设计产品,MIMETAS还为OrganoPlate技术平台配备了专用设备,以便更好的进行组织培养和应用。OrganoPlate专用设备主要包括监测设备OrganoTEER®、血液流动模拟摇床OrganoFlow ®S和OrganoFlow ®L。

 

OrganoTEER可在OrganoPlate中实现快速、自动化和基于阻抗的跨上皮/内皮电阻(TEER)测量。只需点击几下,不到一分钟即可检测40-64个组织培养芯片。

 

OrganoTEER.jpg 

OrganoTEER

 

而OrganoFlow则负责精准控制OrganoPlate平台中的灌注流,能够对间歇性摇摆动作进行详细编程。通过将OrganoPlate平台放置在OrganoFlow 上,可以无限期地维持灌注。定制的摇杆平台可轻松安装在培养箱中,可实现间歇摇摆(每5秒至999分钟换边),以及可调节摇摆角度(0°至+25°)。OrganoFlow经过优化,可与OrganoTEER结合使用,允许在灌注流期间进行TEER测量。

 

 左OrganoFlow S;右:OrganoFlow L.jpg

左OrganoFlow S;右:OrganoFlow L

 

MIMETAS的即用型3D组织模型OrganoReady能够用于药物暴露、转运和渗透性研究,主要包括即用型肠道小管OrganoReady®Colon Caco-2、即用型血管小管OrganoReady®Blood Vessel HUVEC、待发芽的血管小管OrganoReady®Angiogenesis HUVEC和即用型原代人类微血管内皮细胞小管OrganoReady®Blood-Brain Barrier HBMEC这4种类型。


即用型3D组织模型OrganoReady.jpg 

即用型3D组织模型OrganoReady

 

此外MIMETAS还提供化合物分析和筛选、定制模型和分析开发、药物合作开发等服务。

 

专注器官芯片领域10年,进一步拓展商业规模


虽然器官芯片的技术潜力巨大,但是过去数年内,该领域的融资并不火热,只有少数创业公司获得了融资。Mineta作为其中的佼佼者,已经完成了约3000万美元的融资。

 

此外,MIMETAS分别于今年和去年,获得了CRACK IT挑战赛第二阶段100万英镑和第一阶段10万英镑的资金,用于开发人类 体外 T细胞依赖性抗体反应(TDAR)检测方法,以评估在药物开发过程中,免疫调节剂的免疫增强特性。

 

目前器官芯片初创公司主要存在3种商业模式:提供即用型微流体设备;提供完全可操作、即用型的器官芯片;提供从初始设计到售后的全方位服务解决方案。

 

MIMETAS专注器官芯片领域10年,已成功覆盖了以上3种商业模式。多元化的产品和服务让MIMETAS在激烈的市场竞争中夺得一席之地,如今正进一步拓展其商业合作。

 

MIMETAS已经和罗氏、默克等多家大型跨国制药企业都达成了合作。此前MIMETAS和罗氏共同开发了高通量肠粘膜通透检测系统;2021年7月,MIMETAS宣布和罗氏开启新的合作,二者将合作开发人类疾病模型来表征炎症性肠病(IBD)和乙型肝炎病毒感染(HBV)中的新化合物

 

为了适应公司的商业化发展,MIMETAS及时调整人才队伍。2019年,MIMETAS 的核心管理团队增加了一位新成员——Jacquelien ten Dam(CFO),以增强公司的商业化拓展和财务管理。Jacquelien ten Dam拥有莱顿大学生物医学科学的硕士学位,曾在荷兰创业公司Picnic工作,领导团队为百事可乐、联合利华和百威英博等快速消费品公司提供大数据咨询和电子商务建议,加速了公司的B2B 业务的发展。

 

Mimetas团队.jpg 

从左到右分别是:Paul Vulto(CEO)、Jos Joore(CEO)、Bas Trietsch(CTO)和 Jacquelien ten Dam(CFO)

 

去年4月,MIMETAS宣布任命在制药和生物技术公司拥有超过35年的经验的Patrice Denèfle为其科学顾问,以加快MIMETAS基于表型建模和筛选能力与制药公司开展合作的步伐。今年9月8日,MIMETAS宣布任命Dhaval Patel为公司董事会新任主席。Dhaval Patel是比利时生物医药公司UCB的执行副总裁兼首席科学官,北卡罗来纳大学教堂山分校的临床教授,以及诺华欧洲生物医学研究所的前研究负责人。

 

虽然器官芯片仍存在许多技术瓶颈需要突破,但MIMETAS呈现了器官芯片在体外组织培养和应用方面的可能性和成熟性。今后随着技术的不断更新迭代,相信以MIMETAS 为代表的类器官创新企业将推动科研事业的发生变革。

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文章标签 医药
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