一块玻璃, 过去只出现在手机屏幕和窗户上。近日南京江北新区的一场签约, 让它有了全新用途: 模拟人体血管, 全球首发。
01.两家企业把实验室成果搬上产线
10月7日, 南京江北新区举办了一个签约仪式。在仪式上, 专注做器官芯片的艾玮得生物, 和光电玻璃精加工企业沃格光电, 双方签署了一份战略合作协议。这样, 玻璃基器官芯片的研发与产业化项目, 就正式落地了。
在仪式的现场, 双方一起发布了全球首款叫做AWA-HT系列的全玻璃基生物血管芯片。这个芯片它的整体部分都是用玻璃材质来构建微通道结构的。它可以在体外的情况下模拟出人体血管的环境样子。这样做主要是用来做药物毒性筛查还有化疗敏感性测试的。
02.一块玻璃解决三大痛点
过去这一行业里面, 大家普遍使用的都是聚合物材料来制作器官芯片的基板, 这确实存在成本低的好处, 原型制作的速度也比较快, 但是带来的问题就是透明度会比较有限, 导致光学观测的效果不清晰, 同时生物相容性的不足会影响细胞的生长, 而且在工艺精度和良品率方面, 长期都难以得到保证。
艾玮得的市场负责人, 也就是宋航博士, 他做出了解释。他说, 玻璃基板这种东西, 它的透光率是非常高的。而且, 它的生物兼容性要好于聚合物那类材料, 这是非常显著的。
这样就更适合进行生物光学的观测与分析工作了。同时呢, 这可以结合那些已经成熟了的微纳加工工艺。这样的话, 就能推动高精度芯片走向量产这一过程了。
03.微米级刻蚀对精度要求极高
同样的, 困难点也是直截了当的。因为玻璃的硬度很高, 而且脆性很大, 所以想要在其表面刻出微米级的微通道以及通孔, 这对加工精度的要求是极高, 同时对应力控制的要求也是很严格。只要稍微有一点点偏差, 就很有可能导致崩边, 甚或是出现断裂的情况。
在国内, 此前没有成熟的玻璃精加工方案。艾玮得团队进行了多方考察。经过考察之后, 他们将目光锁定在了沃格光电身上。因为沃格光电拥有全球领先的玻璃基TGV技术。他们觉得该厂商的工艺能力正好匹配芯片制造需求。
04.一个出方案一个出工艺
沃格光电这个公司, 在光电玻璃精加工这个领域, 是处于头部位置的。它掌握着TGV全制程工艺。能够在玻璃基板上打出微米级的孔洞。这恰好补齐了艾玮得在工业量产端的那个短板。
双方的分工是非常清晰的。艾玮得这方是要负责微流控的设计, 还要负责细胞培养的方案, 同时也是要把关芯片这一方面的方向。沃格光电这方是要负责把工艺给实现出来, 同时还是要负责进行批量的制造工作。两方合力在一起, 是为了能够把那玻璃基器官芯片从实验室里搬到生产线上头去。
05.从东南大学走出的芯片团队
这个叫做艾玮得的公司, 他们的核心团队是来自东南大学的, 他们在器官芯片那个领域里面, 已经深耕了好多年了, 他们现在已经是打通了从芯片到试剂, 再到仪器设备这样的全业务线, 他们一直在持续迭代心脏、肝、肠、这些以及肾和肺这些的体外器官模型。
该公司还主导了国内首个有关器官芯片的国家的标准的起草工作。去年把总公司落地在了江北新区, 这一次新的项目又一次选择了同一个区域。这些情况进一步反映出了这个区的产业的吸引力。
06.基金领投锚定医工交叉
江北新区围绕着医工交叉这个方向, 一直在持续下力气去增加投入, 同时还提供了用来做科研的载体以及专项的资金。艾玮得进行的最新这一轮融资, 是由新区新质研产创业投资基金负责牵头投资的事宜, 这件事为后来的产业化进程提供了资金方面的支撑。
按照协议书的内容, 这两个合作伙伴还要一起一起去研究一下怎么用人工智能技术去生成生物医学数据的这一类的应用内容。
这么做的目的是为了促使带有玻璃基底的那种芯片产品能够进入到制药企业里面去, 还能够进入到医院这种场所里面去, 并且也要进入到那些从事检验检测工作的机构内部去。这样做也是为了把这些终端场景给覆盖到, 从而进一步去拓展商业化发展的相关路径。
玻璃基板能否真正取代塑料成为器官芯片的主流材料?欢迎在评论区聊聊你的看法,觉得有收获请点赞转发。

