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辛伯至以生命科学技术平台创新重塑微观操作与检测,引领AI大健康新范式
时间:2025.02.06


文章来源自公众号:动脉网


在生命科学仪器领域,“卡脖子”和“进口替代”长期是行业焦点。然而,随着国产替代深入,行业竞争内卷加剧,欧美厂商本土化制造的布局以及非技术门槛的提升,让国产仪器难上“牌桌”。


“Think Different”是苹果的创新哲学,也适用于生命科学仪器行业。竞争的关键不在于“更好”,而在于“不同”——自主创新才是突破壁垒、改写行业规则的核心动力。中国企业不仅要走出“国产替代”的局限,更要以颠覆性技术塑造全球竞争新格局,从世界级竞争者成长为全球创新的贡献者。


成立于2023年8月的辛伯至生物科技(浙江)有限责任公司(以下简称“辛伯至”),便是这样一个以颠覆创新为核心驱动力的生命科学仪器研发企业。辛伯至由剑桥博士团队和浙大PI创立,于2023年12月完成了数千万元融资,并在2024年3月正式启动落地项目、组建团队。


不到一年的时间,辛伯至实现了从技术研发到市场落地的全流程突破,完成了三个核心技术平台的搭建,推出两款拥有世界级创新的生命科学仪器:单细胞微纳操作系统 ScimaX单分子构象免疫分析仪SimdaX,在临床端分别用于胎儿有核红无创产前诊断和阿尔茨海默及帕金森症的早期血液检测,迈出了改写行业格局的第一步。


辛伯至以生命科学技术平台创新重塑微观操作与检测,引领AI大健康新范式(图1)

辛伯至总部大楼



01

微观世界的机械手,

辛伯至开创细胞人工智能操作新时代



细胞操作是生命科学研究的核心,但现有技术在高精度分选、细胞注射、基因编辑导入等方面仍存在诸多挑战。


流式细胞仪虽具备高通量筛选能力,却难以满足稀有细胞无损提取和高精度筛选需求。手动显微注射依赖操作者经验,效率低且细胞损耗大;电转染虽广泛用于基因编辑,但随机性强、损伤率高、同源整合效率极低(1/10⁵)。此外,传统技术在兼容贴壁细胞与悬浮细胞方面存在局限,缺乏自动化和高通量解决方案。


辛伯至推出颠覆性创新的单细胞微纳操作平台ScimaX,突破传统细胞操控技术的限制,集成自主研发的高端光学成像系统、AI算法与双臂机械手三大核心技术,兼容贴壁细胞与悬浮细胞,开启细胞注射与分选的人工智能新时代。


ScimaX结合高内涵成像+AI图像算法,精准识别和分析目标细胞,进一步通过纳米精度的双臂机械手+AI智控算法,鼠标点击即可完成单细胞无损高效操控,实现精准注射与分选一体化。平台搭载自主研发的光学成像模块,支持高分辨率和多通道适配,满足不同实验需求。相比传统流式分选、手动显微注射和电转染,ScimaX提供智能化、机械式的细胞操作方案,为基因编辑、细胞治疗、稀有细胞研究等领域带来革新性突破,助力精准医疗与生命科学发展。


辛伯至以生命科学技术平台创新重塑微观操作与检测,引领AI大健康新范式(图2)

单细胞微纳操作平台ScimaX



02

从细胞微操到胎儿有核红提取: 

辛伯至引领新一代无创产前诊断技术



辛伯至依托胎儿有核红细胞(FNRBC)提取技术,创新性地实现了真正的无创诊断级筛查。该技术突破FNRBC提取难题,将高效富集解决方案集成至单细胞微纳操作平台,仅需5mL孕妇外周血,即可精准、高效分离极其稀有的FNRBC,覆盖孕5周至孕晚期的全周期检测需求。


FNRBC产前检测相比传统NIPT(胎儿游离DNA检测)具备更高精准度和更广检测范围。传统NIPT依赖胎盘来源的胎儿片段化游离DNA,无法提供完整基因信息,而且受胎盘嵌合影响,存在假阳性或假阴性风险。而FNRBC检测直接分离胎儿自身细胞,携带完整基因组,可精准检测染色体异常、微缺失、微重复等遗传疾病,规避胎盘嵌合误差,精准度接近羊水穿刺,同时避免羊水穿刺的流产风险。


辛伯至构建了完整的FNRBC无创产前诊断解决方案,涵盖FNRBC筛选技术平台及FNRBC富集、识别、扩增、建库试剂盒等全产品链开发,填补无创筛查与诊断之间的技术空白。该项目已与院士团队及多家妇幼保健院合作,并入选国家卫健委重点研发计划,推动无创产前诊断迈向精准化新时代。


辛伯至以生命科学技术平台创新重塑微观操作与检测,引领AI大健康新范式(图3)

辛伯至胎儿有核红细胞无创产前诊断



03

从浓度到形态:

辛伯至开启蛋白形态学免疫分析新纪元



辛伯至在全球率先推出了基于单分子成像技术的免疫复合体外诊断平台SimdaX 100,突破传统免疫分析仅检测蛋白浓度的局限,首创蛋白浓度与形态学信息的联合表征,为神经退化性疾病、肿瘤等复杂疾病的诊断与研究提供全新技术路径。


蛋白聚集程度(如α-突触核蛋白、tau蛋白、P53蛋白)是疾病进程的重要指标。以帕金森病为例,辛伯至的大规模临床研究发现,仅测突触核蛋白浓度无法区分患者与健康人,而其聚集特性分析可精准判断病理进程,精准区分病患。传统免疫分析(化学发光、ELISA、Simoa)仅检测蛋白浓度,无法表征蛋白形态,限制了其在复杂疾病早筛与精准诊断中的应用。辛伯至SimdaX 100突破这一局限,首创单分子成像免疫分析,结合形态学信息捕捉,提供了蛋白聚集与疾病相关性的全新视角。


辛伯至单分子构象技术是一项系统性革新,涵盖了成像分辨率、自动对焦、实验流程、反应体系、实验耗材和人工智能分析等一系列技术突破。成功实现了以单个荧光分子为最小检测单位的超高分辨率,灵敏度达到飞克级,可直观观测蛋白聚集程度,精准区分单体与聚集体。适用于血浆、血清、脑脊液等多样本类型,应用于帕金森病、阿尔茨海默、肿瘤等疾病的早期筛查、疗效评估、药物研发及生物标志物开发。这一创新技术为免疫分析的精准医疗提供了全新工具,引领体外诊断迈向更精准的未来。

 辛伯至以生命科学技术平台创新重塑微观操作与检测,引领AI大健康新范式(图4)

单分子构象免疫分析平台SimdaX



04

创新团队与核心竞争力:

辛伯至的跨学科突破之路



“能给行业带来突破性变革的,永远不是模仿者,而是创新者。”这是辛伯至创始人陈骁骅的信念。作为剑桥大学经济学博士,陈骁骅的背景并非生命科学,但经济学培养了她独特的逻辑思维与以终为始思维方式,回国任教浙大,她敏锐捕捉到了生命科学技术平台和大健康应用的发展潜力。与剑桥校友李炳博士及浙大同事杨量景教授一拍即合,成立了辛伯至生物科技,秉承“以技术创新,满足未被满足的临床与健康需求”核心理念。


辛伯至首席技术官李炳博士,剑桥大学化学系博士,曾任剑桥大学研究员。他师从二代基因测序技术发明人David Klenerman院士,专注单分子成像在神经退行性疾病中的应用,为辛伯至单分子构象技术打下坚实的基础。在与牛津大学肿瘤T细胞研究合作期间,他开发了稀有细胞原位操作仪器,为辛伯至单细胞微纳操作技术的诞生奠定了基石。李炳博士在化学、生物、病理和仪器开发领域具备跨学科背景,能够精准把握科研需求,并将其转化为高效实用的技术方案。


辛伯至首席科学家杨量景教授,现为浙江大学PI,曾任MIT研究员,专注生物医学机器人自动化算法与图像处理技术。杨教授的研究涵盖内窥镜3D重构、肝肿瘤复合消融机器人及视觉导向微操作平台,推动了微观图像处理与高精度自动化操作的前沿发展。他将这一领域的深厚积累应用于辛伯至核心技术平台的开发,显著增强了公司在算法技术方面的世界级实力。


跨学科的创始团队为辛伯至的发展打下了坚实的基础,此外,公司还在两个关键领域构建了核心竞争力——


一是,辛伯至打造了一个开放的创新体系,吸引了顶尖的临床专家与科研专家共同合作,将底层技术创新与临床需求紧密对接,以真实需求为研发的起点,推动技术在应用实现中的系统性突破。


二是,辛伯至具备强大的工程化和产品化能力,组建了一支拥有十年以上行业经验的工程师团队,在没有现成模板的情况下,成功克服了一系列仪器和试剂开发的挑战,将技术创新最高效的转化为可落地的产品。



05

走向世界的“辛”力量



辛伯至自2024年3月回国落地以来,一年不到的时间,便成功研发并推出了两款拥有世界级创新的生命科学技术平台——单细胞微纳操作平台和单分子构象免疫分析平台。与国药集团合作,实现了国内首台销售,并同步开拓国际市场。


团队还完成了有核红产前诊断项目和帕金森项目的大规模临床研究、全流程的产品开发。未来两年,将完成有核红无创产前诊断和神经退行性疾病筛查与诊断全面临床推广,建立全球生命科学技术平台和解决方案的新标杆。


辛伯至致力于不断为全球生命科学领域提供“从未有过的”的技术平台和解决方案,通过每年推出新的突破性产品,引领行业发展,打造品牌竞争力。已有的两个临床项目是辛伯至第一生命曲线,具有巨大的市场潜力。未来也将利用平台技术的优势,开拓在基因编辑和肿瘤筛查诊断领域的新应用。在技术和应用平台的基础上,辛伯至将构建数据平台,推动人工智能算法开发与精准医疗发展,打造技术、临床健康和数据的完整闭环。


辛伯至具备强大的技术出海实力,将加速全球战略布局,推动技术走向国际市场,特别是向发达国家实现技术反向输出。通过深耕全球市场,辛伯至不仅将为国际生命科学领域带来前沿技术,还将通过跨国合作与应用,推动全球科技创新与健康事业的进步。辛伯至以生命科学技术平台创新重塑微观操作与检测,引领AI大健康新范式(图5)


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