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于细微处显真知,创新高内涵成像技术助力探寻细胞奥秘

头豹研究院

2025-03-12 15:00 中国

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高内涵细胞成像系统的行业背景需求技术与国产替代的三重奏

在市场需求技术创新以及国产化进程交汇融合的背景下高内涵细胞成像系统的快速发展恰逢其时

终端需求增长

生物医药产业呈现出蓬勃发展的态势之下生物技术与制药研发活动日益频繁在药物筛选细胞异质性研究基因功能探索等领域高内涵成像分析技术作为支持精准研究的关键性技术之一其应用需求持续攀升与此同时全球生物医药研发正陷入创新者的窘境——跨国药企每10亿美元研发投入仅能转化0.18个新药的现实生物医药研发行业对提高研发效率的诉求愈发迫切而在国内后疫情时代的到来伴随着政策变量在带量采购常态化和医疗反腐深化的形势下本土药企承受着既要降本又要创新的双重压力我国生物医药研发领域也同样面临着更加严格的成本控制要求

站在产业转型的临界点高内涵成像系统已不仅是科研工具而是应对生物医药研发效率全球性困局的重要解决方案之一与此同时终端需求的量变积累和迭代升级正牵引着高内涵细胞成像分析系统朝着更加经济高自动化水平以及与AI技术融合的方向演进

底层技术突破

高内涵细胞成像系统是技术密集型产品其演进在本质上是分子生物学工具光学成像技术自动化设备及计算科学四大领域的底层技术突破协同作用下的结果

在分子工具层面荧光探针基因编辑技术及全基因组RNAs文库的结合不仅为高内涵分析提供了分子级别的观测基础更创造出可实时追踪细胞代谢动态的示踪剂光学成像技术的突破直接提升了系统性能sCMOS相机与磷酸砷化镓GaAsp检测器显著增强了信号采集能力结合受激发射损耗STED等超分辨技术使系统能够捕获传统光学显微镜无法观测的亚细胞结构细节自动化和机器人技术为海量数据产出铺设了工业化级的基础设施即通过精准控制着机械臂的定位精度温控系统的波动等参数使得生物实验不再受限于人工操作的物理边界转而进化为可精准复现的数字孪生实现从细胞培养到数据分析的全流程无人值守在数据洪流的终端计算能力的跃升也解决了海量数据的处理瓶颈图形处理器GPU等加速计算与三维重构算法的突破正将图像数据库转化为可操作的生物学洞见

此外这四大技术领域的创新并非孤立演进而是在深度融合后实现指数级的放大效应光学突破获得的海量数据需要算力消化分子探针的精准标记依赖自动化系统实施而所有技术突破的最终价值在AI赋能的智能分析平台上实现质变最终达成分子标记-光学成像-自动采集-智能分析的技术闭环

国产替代窗口

长期以来由于技术壁垒和先发优势高端科学仪器市场由国际知名品牌把控着这种产业格局不仅导致我国科研机构与药企承受进口设备溢价带来的采购成本高更衍生出核心技术卡脖子供应链断供风险维修响应滞后等系统性风险在此背景下高端科学仪器国产替代已从战略选择升维为国家科技安全的必答题政策引擎的持续加码为国产突破注入确定性

十三五期间国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法的出台十四五期间提出建设重大科技创新平台加强高端科研仪器设备研发制造再到2024年12月国家财政部公开发布关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知征求意见稿该通知明确了科学仪器行业的国产定义标准并指出未来国产仪器在政府采购中将享受实质性政策优惠例如产品整体价格给予20%的扣除以扣除后的价格参与政府采购评审可见政策导向正在形成技术攻坚-产业培育-市场应用的全链条支撑体系

与此同时国产替代的进阶路径正往纵深处发展早期的国产设备主要聚焦中低端市场通过性价比优势实现首轮市场渗透而随着技术积累与产业链协同效应显现国产厂商开始向包含高内涵细胞成像系统在内的高端市场突围未来高内涵细胞成像设备将依托这一系统性的国产化替代机会快速进入更多科研机构和生物医药企业的实验室有效填补国产市场的空白此外国产的高内涵细胞成像系统也将通过国际一流的产品力让使用者从原先的不愿用逐渐转变为主动用

02

生物学研究迈向高通量大数据的新时代高内涵技术将细胞成像提升至组学水平但面临着技术实现系统协同数据治理及跨学科协作的研发挑战

科研仪器的水平在很大程度上决定了基础科学研究的广度和深度然而以往的传统细胞生物学研究往往局限于单参数小样本的分析模式即单次实验通常只能获取2-3个表型参数样本处理量不足百例难以全面地揭示药物的作用机制或疾病的发生机制

面对现代生物药研究对于高通量大数据的需求高内涵成像技术搭载着包括细胞或细胞群体的荧光强度形态学及细胞纹理学信息细胞靶标分子的空间分布及动力学特征细胞数量以及亚细胞的显微结构等在内的多元化功能模块并通过单次实验同步捕获数十个细胞参数处理万级样本的规模优势实现精度与效率量级的双提升更进一步来看高内涵系统正演变为多组学研究的核心枢纽通过对细胞进行高分辨率成像以及高通量数据分析将基因组学转录组学蛋白组学代谢组学和表型组学进行串联整合多组学信息构建起数据密度更高维度更完整的决策基座

而高内涵细胞成像系统的开发是一个复杂的体系面临着技术实现系统协同数据治理及跨学科协作四大维度的难点集大成者的研发厂商则需通过模块化设计智能补偿算法与标准化生态建设逐步突破瓶颈并增强纵向的技术及产业链整合能力

技术复杂性和集成性挑战

高内涵成像系统的研发需要跨越重重技术障碍在硬件层面相关研究人员朝着多项关键性能的技术高地发起攻关光学成像模块正追求科研级sCMOS相机量子效率超过95%的技术指标精密机械控制部分的机械臂着力于达成亚微米级别的定位精度微环境调控单元则需确保温控波动幅度控制在0.1摄氏度以内软件层面的挑战同样显著现有的图像处理架构亟待升级开源平台如CellProfiler对超分辨图像的支持力度有限使得在复杂成像模式下的算法开发效率低下

此外高内涵系统的技术集成并非简单的模块拼装而是需要解决多学科技术间的物理兼容性功能耦合性及性能平衡问题物理兼容性方面光学-器械协同存在难题例如高分辨率成像要求物镜和滤光片等光学组件需要与机械载物台的运动精度严格匹配自动化-生物学实验整合时液体表面张力与微流控通道的兼容性设计仍是痛点要求液体处理拥有较高精度功能耦合性方面需要确保成像和分析之间形成实时闭环例如高速相机产生的数据流需与图像处理算法实时对接以防数据丢帧共聚焦和光片成像等多模态成像时需要进行跨模式的算法校准系统级稳定性方面存在电磁兼容问题例如机械臂电机与高灵敏度探测器共存时电磁干扰可使图像本底噪声增加需采用分层屏蔽设计此外性能方面亦需要取舍包括分辨率和通量之间的矛盾以及精度和成本之间的平衡

软件与硬件协同发展困境

软硬件技术迭代速度之间的差异性是制约系统性能释放的关键因素硬件设备的更新周期通常约为3-5年而AI算法的迭代周期可缩短至12个月以内随着时间的推移和技术的进步新模型的计算需求不断增加对硬件设备的计算能力提出了更高的要求以适配算法接口标准化缺失进一步加剧协同难度不同厂商的硬件接口协议差异如PerkinElmer的专有APIMolecular Devices的Java SDK使第三方软件的适配成本答复增加实时性需求与算力限制的矛盾同样突出动态成像场景要求毫秒级图像处理但现有边缘计算模块的功耗与性能平衡能力不足导致实时应用仍需依赖外接工作站

数据治理体系构建难题

海量数据的标准化与共享机制缺失严重制约技术价值释放数据格式碎片化问题突出不同设备生成的专有格式可能因编码方式数据压缩率等因素导致在数据转换过程中出现损耗尽管行业推动开放标准OME-TIFF用于存储和共享生物医学图像数据但其采用率仍受限于对新标准的认知程度旧有系统的兼容性转换成本等因素

此外公共数据库缺乏完整的实验条件记录元数据标注不完善进一步降低数据复用价值存储成本高企亦是痛点单次全视野3D时序成像实验数据量可达TB级设备存储成本高昂若进行降分辨率存储便会牺牲关键信息数据共享机制的不健全同样显著多中心研究项目中因权属协议缺失导致数据无法开放共享进而难以释放数据的价值

跨学科协作与资源整合瓶颈

高内涵成像系统的研发需要跨学科的合作和资源整合生物学家与工程师的需求错位导致功能开发偏离实际应用场景例如生物学家关注细胞形态与基因表达的关联性而工程师更聚焦技术参数优化此外供应链层面的资源分散问题同样突出例如核心部件sCMOS传感器依赖于索尼安森美等AI芯片通常采用英伟达方案

03

全球范围内高内涵细胞成像系统经历了技术融合到多学科智能化的持续演进行业内的参与者们呈现出国际主流国产突破的格局

回望高内涵细胞成像系统的迭代历程其发展始终围绕行业需求升级与底层技术创新的双轮驱动

自1990年代初期以来高内涵细胞成像系统经历了从技术融合到多学科智能化的持续演进以流式细胞术与数字成像显微镜结合为起点首个集成化平台ArrayScan应制药行业对高通量筛选的需求而生随后1990年代末至2000年代初进入商业化于初步应用阶段在人类基因组测序推动下对疾病遗传基础的理解加深促进了高内涵成像技术的发展商用高内涵成像平台开始配备预定义的图像分析算法加速靶向药物开发2000年代中期至2010年代初开源工具与AI/ML技术萌芽高内涵成像数据的分析从简单的定量测量转向更复杂的表型分析2010年代中期至今技术全面多元化3D成像表型组学深度学习及实时监测深度融合结合多模态成像拓展应用场景支撑精准医学的快速发展

全球高内涵细胞成像系统的迭代历程

来源文献检索沙利文分析

如今高内涵成像系统呈现国际主导国产突破的格局赛默飞EVOS M7000产品以全自动化和活细胞成像等见长丹纳赫ImageXpress Micro支持高通量共聚焦以及大视野成像安捷伦BioTek Cytation C10整合多模态成像与微孔板检测功能瑞孚迪Operetta CLS Quattro提供多种成像模式以及灵活的软件分析功能赛多利斯Incucyte具备活细胞动态分析能力和操作简便性而镁伽CellVue® T2000是国产代表在成像性能和AI分析等核心技术参数以及药物筛选细胞动力学研究以及3D类器官研究等主要应用场景上均完成了国际主流产品的对标可以预见以镁伽CellVue® T2000为代表的国产设备的崛起为本土科研与产业提供了高性价比选择也印证着中国厂商正在逐步掌握高端仪器的话语权拥有资格去定义下一代产品

未来这些行业内的头部参与者们也将持续深化AI自动化复杂场景适配性以及跨组学技术整合及临床转化以行业需求与技术创新双轮驱动将高内涵细胞成像系统进一步发展为性能更优分析更多维的分析平台

全球高内涵细胞成像系统的代表性产品介绍

来源公开信息沙利文分析

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CellVue® T2000是镁伽科技推动生命科学数智化革新的重要利器

镁伽科技作为智能自动化领域的创新推动者其核心战略始终围绕AI for Science展开而CellVue® T2000高内涵成像系统的推出正是这一战略在生命科学领域落地的关键支点之一

CellVue® T2000的产品图

来源公开信息

在智慧实验室中的双重定位基础硬件支撑与数据价值赋能

针对智慧实验室的顶层设计框架镁伽科技提出从基础到高级从单一到综合从自动化到智能化逐步演进的顶层设计框架涵盖5个层次的技术构成和运作范式即基础仪器和硬件层软件和调度控制层高级应用层数据治理层以及AI辅助分析和决策层当将CellVue® T2000嵌入其中作为基础仪器层的关键设备其既承担着实验流程自动化的物理支撑功能又通过数据生成与处理能力贯穿实验室智能化转型的全链条

智慧实验室的架构

来源公开信息沙利文分析

在第一层的基础仪器和自动化硬件中CellVue® T2000的硬件性能直接决定了实验室自动化工作流的起点质量高精度光学成像模块多模态成像兼容性等特点为细胞表型分析药物筛选等实验提供了可靠的物理执行基础

在数据驱动实验室的框架下CellVue® T2000的价值不再限于执行实验步骤而是能够做到实验步骤的优化通过反馈设备状态数据实现动态流程调整与此同时CellVue® T2000向上支撑着智能化升级系统在成像过程中自动采集原始图像数据并基于预设算法提取细胞数量形态参数荧光强度等结构化指标在经过清洗后导入实验室数据湖这些海量的细胞行为数据也将用于为机器学习模型训练最终赋能高级应用层与AI决策层

此外CellVue® T2000也正在向下沉淀技术标准其硬件接口协议数据输出格式等被同步应用于基础设备CellVue® T2000能够无缝接入镁伽自主研发的LABILLION实验室智慧管理平台实现从细胞铺板传代给药到成像检测及分析的全自动化流程促进实验室硬件层的跨设备协同工作可见镁伽科技的目标不仅是单一设备而是以CellVue® T2000为支点联动自动化工作站AI云平台与类器官模型库打造端到端的研发解决方案当同行还在比拼参数时镁伽已悄然构建生态闭环

从生物实验室到半导体镁伽的跨领域技术复利战略

镁伽科技在半导体产业所布局的核心产品包括晶圆量检测晶圆切割激光加工和封装检测四个产品方向其主要功能包括缺陷检测表面形貌检测和量测等而半导体设备与CellVue® T2000共享着同一技术底座AI+显微成像

由于技术基础的相似性生命科学半导体形成了跨领域的战略协同实现了算法数据处理方法成像技术等核心技术上的共享和交叉应用例如半导体业务积累的高精度光学校准经验反哺细胞成像的稳定性在生命科学场景中训练的算法可迁移至晶圆检测

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逐点击破研发难题多技术路线共绘CellVue® T2000的产品轮廓

CellVue® T2000集成了运动控制模块高精度光学系统和AI图像分析算法实现从样本处理图像采集到数据解析的全流程自动化在支持明场成像彩色明场成像切片样本观察以及具备荧光和自发光成像功能的基础功能之外更是将进一步描绘细胞形态学信息的Cell Painting细胞示踪技术空间转录组学以及空间蛋白组学等加入至能力清单这种多维技术能力的融合使其为深入生命科学研究提供可扩展的工具平台即从细胞毒性研究到细胞全景绘制悬浮细胞研究以及类器官研究均能通过CellVue® T2000找到最适合的配置方案

在复杂生物系统模拟领域类器官内部具有三维结构复杂异质性高的特点且传统类器官长时间成像时面临光毒性损伤与数据连续性的矛盾而CellVue® T2000的多维能力解决了类器官研究的难点实现了对类器官的形态功能及药物反应的精准监测涵盖了类器官培养连续监测类器官表型分析类器官药物筛选与药敏测试以及类器官与微环境相互作用研究四大技术模块

CellVue® T2000的介绍

来源公开信息沙利文分析

而正是基于这些功能和应用场景CellVue® T2000的开发过程也充满了挑战与创新从初步概念到原型再到最终版本的开发路径中其成功源于技术磨合模块化设计及真实场景驱动的快速迭代

为了兼顾高通量扫描速度与高质量成像研发团队采用高分辨率与大靶面的相机提高成像视野面积通过高精度的载物台运动控制以及红外激光自动对焦提升整体的运行速度确保在高速视野切换的同时能够快速锁定样本的最佳焦面CellVue® T2000能够在3分钟内完成96孔板每孔双通道的整板扫描8分钟内完成384孔板每孔5通道的整板扫描多模态数据融合与分析方面当CellVue® T2000进行Cell Painting空间组学等复杂应用时研发团队采用AI驱动的图像分析算法结合开放式软件架构兼容第三方分析工具提升数据解读效率使其能够顺利处理荧光信号形态学参数等多维数据面对自动化与灵活性的矛盾CellVue® T2000既要满足高通量实验的无人值守需求又需适应明场荧光切片样本等不同实验场景的灵活配置解决方案便是通过模块化设计将成像模块环境控制模块自动化接口标准化用户可按需选择功能组合从而降低定制化成本

CellVue® T2000的操作界面示例

来源公开信息

一方面镁伽科技的研发团队整合现有的技术资源基础对产品进行打磨另一方面生物医药企业科研机构中的关键客户进行合作通过药物筛选细胞示踪等真实场景测试产品的性能从而持续优化参数加速开发进程

在保持核心性能对标国际的同时CellVue® T2000采用场景深耕的策略针对性优化了本土化服务能力支持国产耗材适配提供中文交互界面与定制化分析模板并依托国内供应链实现更快速的售后响应可以预见CellVue® T2000未来将在国内科研机构生物医药企业的设备采购中铺开并逐渐替代进口产品更重要的是这些场景中产生的海量数据将继续反哺镁伽的算法体系形成技术迭代的增强回路

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总结与展望

CellVue® T2000的推出是镁伽科技向高端科学仪器提供商转型的重要一步也是实现AI for Science战略目标的重要举措凭借产品的性价比自动化整合能力和人工智能技术的结合CellVue® T2000将成为我国高内涵细胞成像系统领域的标杆性工具未来镁伽科技将打造更高版本的产品持续提升成像质量与分析效率向纳米亚纳米级别推进以适应更精细的科研需求并以高内涵细胞成像系统为拳头产品联动镁伽鲲鹏实验室从而构建一体化综合性的实验室整体解决方案推动生命科学行业的自动化和智能化进程此外高内涵细胞成像系统采用的AI+显微成像的技术底座也将与半导体领域的布局形成了良好的衔接辐射更广泛的产业应用

关于镁伽科技

镁伽科技成立于2016年是一家专注提供先进生产力工具的科技公司致力于通过机器人自动化人工智能等技术与行业应用的深度融合赋能生命科学新药研发临床诊断应用化学等领域的创新突破和数字化革新为每个人创建更高效更健康更美好的世界目前已完成C轮融资主要投资人包括药明康德德国博世义翘神州高盛资产管理亚投资本纪源资本创新工场愉悦资本经纬创投新加坡蘭亭投资等

关于沙利文生命科学事业部

沙利文生命科学事业部在生命科学领域拥有专业的分析能力和丰富的项目经验依托沙利文全球智库资源和大中华区跨行业业务发展平台沙利文生命科学事业部在生命科学产业投融资服务有着独特核心优势沙利文生命科学事业部在中国拥有广泛的企业客户并在过去21年里建立了庞大的客户网络积累大量生命科学各细分领域的项目经验

项目类型包括知识中心项目深度内容宣传活动Pre-IPO项目DCF估值商业计划书服务IPO上市项目行业顾问临床稽查募投撰写市场调研市值管理及战略咨询等并与国内外知名的资讯平台及投融资机构合作为企业提供医药及医疗器械等专业细分领域行业一站式解决方案受到投资者的广泛关注



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