VivoSim 用 3D 生物學模型篩藥 有望改寫藥物研發模式
VivoSim 如何利用 3D 生物學模型加速藥物研發?
聖地牙哥新創公司 VivoSim 開發利用實驗室培養的人體組織進行藥物測試的創新技術,旨在於昂貴的人體臨床試驗前,提早篩選藥物候選物的潛在毒性或有限療效,以減少新藥研發的失敗率與資源浪費。該公司核心技術「3D 生物學」透過培養小型三維組織結構模仿人類器官,能讓藥物測試結果更接近人體真實反應,目前已成功建立肝臟與腸道模型。這些模型能幫助開發者在早期階段判斷化合物優劣,減少對動物試驗的依賴,並輔助探究物種特異性毒性,預期能顯著降低新藥上市的整體成本。
聖地牙哥新創生物科技公司 VivoSim 正在開發一項創新技術,利用實驗室培養的人體組織進行藥物測試,目標是在昂貴的人體臨床試驗前,提早篩選出藥物候選物的潛在毒性或有限療效,以減少新藥研發過程中的失敗率與資源浪費。
目前,約有高達九成的藥物候選物在進入臨床開發階段後,最終未能獲得核准。VivoSim 的核心技術稱為「3D 生物學」,透過培養小型、三維的組織結構來模仿人類器官,與傳統在培養皿中測試扁平細胞層或僅依賴動物研究的方法形成對比。這種方式能讓藥物測試結果更接近人體真實反應。
VivoSim 已成功建立肝臟與腸道模型。肝臟模型的大小約為一角硬幣寬度的五分之一,整合了人體肝臟中四種主要的細胞類型,包括被認為可能具有毒性保護作用的庫普弗細胞(Kupffer cells)。腸道模型則是在薄膜上培養細胞,形成一道模擬人類腸道內壁的屏障,既能吸收養分,又能阻擋有害物質;若屏障出現破損,則可能預示潛在的胃腸道副作用。這兩款模型均以明信片大小的格式培養,每個格式包含 96 個樣本,可同時測試多種藥物濃度與條件。
這項技術不僅能幫助開發者在早期階段判斷化合物的優劣,減少對廣泛且成本高昂的動物試驗的依賴,更可在動物研究中輔助比較人類細胞與動物細胞對藥物的反應,以探究物種特異性毒性。VivoSim 強調,其組織模型旨在補充而非取代現有的動物研究和臨床試驗,提供生物科技公司和投資人額外的數據來源,以便在投入鉅額臨床研究前,更全面地評估藥物的潛在風險與效益。該公司預期,即使藥物開發成功率僅有小幅提升,也能顯著降低新藥上市的整體成本。
參考來源
VivoSim 的肝臟模型包含哪些細胞類型?
VivoSim 的肝臟模型整合了人體肝臟中四種主要的細胞類型,其中包括被認為可能具有毒性保護作用的庫普弗細胞(Kupffer cells)。此模型大小約為一角硬幣寬度的五分之一,可同時測試多種藥物濃度與條件。
VivoSim 的腸道模型如何模擬人類腸道?
VivoSim 的腸道模型是在薄膜上培養細胞,形成一道模擬人類腸道內壁的屏障。這道屏障能吸收養分並阻擋有害物質,若出現破損則可能預示潛在的胃腸道副作用,有助於評估藥物的潛在風險。
VivoSim 的技術將如何影響藥物研發的成本?
VivoSim 的技術透過在早期階段篩選藥物候選物,減少失敗率與對昂貴動物試驗的依賴,有助於降低新藥研發的整體成本。即使藥物開發成功率僅有小幅提升,也能顯著節省研發開支。