本项目旨在解决生物医药行业的共性问题,即药物研发和联合疗法临床应用过程中,药物分子筛选周期长、投入大,且成功率低。同时,研发具有自主知识产权的自动化生物医学实验系统,可以解决我国在高端生物医疗设备方面,长期依赖进口的问题。
新药研发周期长,投入大,但成功率却很低,这是药物研发领域长期以来一直存在的状况。传统的药物研发手段,基于特定疾病靶标的空间结构发现或者设计合成药物分子。因为人工设计和天然药物筛选等都有很多局限性,得到的候选药物分子很可能在药效学、药代动力学和生物安全研究阶段被淘汰。药物发现阶段的化合物各方面的成药性不明确和不理想,都会造成后期药物开发的失败率的显著上升,使企业巨额研发费用浪费,同时也浪费了漫长的开发周期,丧失市场份额和影响力。
(1)首次将微流控芯片通量提高到万数量级,并应用于复杂药物条件的高通量筛选、评估和优化(包括联合药物、动态药物条件等)。该技术上的突破使新药研发机构可以平行进行万数量级的细胞药理学实验,检验联合疗法药物组分、剂量和时间顺序的调整与细胞药效学、药代动力学和安全性特征的相关性。
(2)将生物医药实验完全自动化,短时间内完成对万数量级药物条件的筛选的同时,最大程度避免人为因素对实验结果的影响,降低人力成本。
(3)在纳升尺度的培养腔内对细胞系、原代细胞和生物组织进行实验,构建进行人体的生物微环境。
(4)首次利用AI人工智能技术,对海量的图像信息进行分类和统计学分析。该方法不仅可以在复杂动态环境条件下找出联合药物组合和时间序列,更可以阐明药物组分间的协同或抑制作用。
西北大学 全国重点大学 国家“211工程”重点建设院校 国家“一省一校计划”重点支持建设院校 教育部和陕西省共建高校 21个院(系)、83个本科专业 7个基地专业实行“本科-硕士-博士分流培养” 1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科、1个国家重点(培育)学科 19个博士学位授权一级学科、39个硕士学位授权一级学科 107个博士学位授权学科、专业、189个硕士学位授权学科、专业、16个专业硕士学位授权点 21个博士后科研流动站 2014年中国大学排行榜第37位 西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂仕学馆。
评价单位:- (-)
评价时间:2023-10-29
综合评价
该技术创新性很强,且技术成熟,投资回报比较可靠。总体而言,该项技术思路方向很好,未来市场空间较大,有利于当前政策要求,转化成熟度高,值得支持推广。建议强化相应产品开发,加大产业链开发力度。
查看更多>