噬菌体结构 · 概念示意
WHY WE EXIST
细菌耐药,是正在发生的挑战
让新的抗菌路径,从可能走向研究。
CHINA / 2024
697万株
全国监测纳入分析的菌株
GLOBAL / 2021
471万人
与细菌耐药相关的死亡估计
GLOBAL / 2050 FORECAST
822万人
与细菌耐药相关的死亡预测
OUR TECHNOLOGY
让科学的潜力,持续进化
RESOURCE NETWORK01
技术关系示意,非实验数据
PHAGE × BACTERIA02
技术关系示意,非实验数据
ENGINEERING PLATFORM03
基因编辑 · 人工合成 · 裂解谱与裂解力研究
技术关系示意,非实验数据
PHAGE BANK
从自然中,发现可能
最小实体库+大数据库
针对目标细菌,快速构建覆盖其不同流行菌株的最小噬菌体实体库和包含噬菌体、细菌全基因组序列和对抗关系的大数据库。
天然分离+工程构建
库中包含从自然界筛选分离的高性能裂解性噬菌体,以及通过基因编辑和从头合成等技术定向构建的工程噬菌体。
INTELLIGENT SCREENING
在复杂中,寻找匹配
细菌培养法+智能报告
在双层平板上高通量筛选96株/板噬菌体,通过图像智能识别锁定裂解性噬菌体并进行裂解力自动评分和报告;在孔板培养中高通量筛选96/384株/板噬菌体,通过实时监测系统判断噬菌体裂解力和细菌耐受情况并进行自动评分和报告。
虚拟配型
根据目标细菌的种类、特殊表型和流行病学特征,智能预测其最匹配的型别,对应选择针对性噬菌体配方;根据目标细菌的基因序列,智能预测噬菌体库中能够裂解该菌的噬菌体。
GENE EDITING
用基因编辑,拓展边界
工程生产宿主构建
对生产宿主进行工程改造,敲除对制剂安全性具有潜在影响的基因元件以提高其安全性,敲除对噬菌体抵抗的基因元件以提高其产量。
工程噬菌体构建
对噬菌体进行工程改造,通过替换、改造或合成尾丝蛋白以拓宽其结合受体类型,从而解决天然噬菌体覆盖度窄的瓶颈;通过增强噬菌体杀菌元件和削弱细菌对抗元件,以解决细菌易耐受的瓶颈。
FROM DISCOVERY TO APPLICATION
面向真实世界的挑战
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