在過去的十年中 , 基因組學和蛋白質組學的分析工具取得了巨大的進步 。 但是近幾十年來 , 樣品制備和細胞分析的市場上一直缺乏創新 , 直到LevitasBio的出現 。
LevitasBio成立于2017年 , 總部位于門洛帕克 , 是一家為生命科學市場提供樣本處理和細胞分析服務的公司 。 2022年10月 , LevitasBio在C輪融資中籌集了3500萬美元 。 本輪融資由NovalisLifesciences牽頭 , PavilionCapital和DechengCapital跟投 。
此前 , 它與塞力醫療達成合作 , 雙方于2021年5月在國內成立合資公司力微拓 , 合資公司獲得了3項核心專利及生產工藝的大中華區獨家授權 。
從融資千萬到進軍中國市場 , LevitasBio何以贏得資本的青睞?
來自斯坦福的科研成果轉化
初創的LevitasBio擁有專業過硬的創始團隊 。 三位創始人GozdeDurmus、UtkanDemirci、LarsSteinmetz均為斯坦福大學的現任教員 。
UtkanDemirci博士專攻微流體、光學和納米制造 。 LarsSteinmetz博士是斯坦福基因組技術中心的聯合主任 。 GozdeDurmus博士更是被《麻省理工學院技術評論》評為35歲以下頂尖創新者之一 。

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從左至右分別為GozdeDurmus博士、UtkanDemirci博士、LarsSteinmetz博士
2015年 , 三人聯合斯坦福大學和哈佛醫學院的研究人員 , 在美國國家科學院院刊上刊登了《單細胞磁懸浮》 , 這是LevitasBio磁懸浮技術的雛形 。
在這篇論文中 , 科學家們報告發現食管腺癌、結直腸癌和腺癌、乳腺腺癌和非小細胞肺腺癌細胞系的細胞具有明顯的懸浮特征 。 研究小組利用一個細胞密度測量平臺完成了這項實驗 。 該平臺由安裝在毛細管通道兩側的磁鐵組成 , 帶有傾斜的側面鏡 , 便于用顯微鏡測量細胞懸浮高度 , 實驗表面磁場的應用使細胞懸浮起來 。
“每個細胞都有自己獨特的懸浮和密度分布 , 不需要使用生物標志物、抗體或標簽就可以檢測到” , 作者指出 , “我們的方法能夠對單個細胞進行快速、基于密度的成像和分析” 。
如今LevitasBio的領導團隊也均由在生命科學和診斷市場擁有綜合行業經驗的干將組成 。 其中首席執行官MartinPieprzyk , 在生命科學領域奔走近20年 , 連續創立兩家生物技術公司 。 新加入LevitasBio的全球商業運營副總裁Remy-Renou在領導、建設、開發、管理生命科學公司方面擁有30多年的經驗 。
僅五年 , LevitasBio在科研團隊與經營人才的合作下 , 將一紙論文順利轉化為成熟的生產線 。 該公司提供的無標簽懸浮技術 , 使研究人員能夠在無需改變或損害細胞并保存原始樣本的情況下 , 檢測、分析和理解細胞的生物特征 。
打破磁懸浮技術的窠臼
LevitasBio為生命科學市場提供了一個全新的細胞分析方法 。
細胞由微尺度和納米尺度的部件和材料組成 , 這些部件和材料具有其獨特的功能、基本的磁性和密度特征 。
此前 , 測量細胞的基本特性主要從細胞群的密度切入 。 常用的方法包括ficoll梯度離心法、納米機械諧振測量、介電電泳場流分餾 。 這些方法被廣泛使用已有幾十年 , 但它們也有其自身的局限性 。
ficoll梯度離心法只能估計細胞群的“平均”密度 , 同時可能會影響細胞的密度和活力;納米機械諧振測量需要在真空封裝的微懸臂中進行測量 , 對測量環境要求極高;介電電泳場流分餾則無法測量單細胞水平的細胞密度 。
同時樣品的處理和解離 , 例如切除和活組織檢查 , 通常導致樣本受到非自然擾動或壓力的影響 。 在細胞生物學中 , 下游測定結果高度依賴于所使用的初步樣品的質量 。 質量差的初步樣品——例如含有高比例死細胞和碎片的樣品——將產生差的結果 。
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