「动脉网」近30亿潜在市场规模,新一代SPR技术检测平台市场研究报告( 二 )
图3:SPR的传导过程简略图
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资料来源:蛋壳研究院
基于传统SPR技术的分子相互作用仪 , 主要用于两个生物分子间相互作用的亲和力、结合特异型、动力学等分析 , 如小分子药物和蛋白之间、抗原和抗体之间等 , 可实时反映分子动态相互作用的全过程 。
图 5:分子相互作用仪的主要作用
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资料来源:蛋壳研究院
研发型药企、CRO企业、高校及科研院所是使用该类仪器的主要对象 , 在药物研发阶段被广泛使用 。 尤其是用于药物筛选和功能蛋白质组学分析 。
表 1:分子相互作用仪的应用领域
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资料来源:蛋壳研究院
此外 , SPR技术也可用于病毒抗原定量检测 。 主要有两种技术原理 , 一种是注入病毒颗粒通过病毒纤维蛋白与CAR受体结合;另一种是用病毒六邻体蛋白与FX蛋白结合 。 其中CAR受体或FX蛋白被固定在传感器芯片上 , 并使用分子相互作用仪系统检测 。
图6:SPR定量检测病毒抗原示意图
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资料来源:GE healthcare , 蛋壳研究院
在全球新冠病毒(COVID-19)爆发期间 , Biacore大力推广旗下SPR仪器 , 进行病毒浓度定量分析 , 成为核酸检测之外的方法之一 。 而且拥有更高的灵敏度 , 能有效降低核酸检测假阴性的问题 。
基于传统SPR技术的分子相互作用仪应用广泛 , 但也有一定局限性 。 由于其采用的是二维平面芯片 , 只能从2个维度收集信号数据 。 这导致需要复杂精密的光路系统来捕捉微弱信号 , 仪器价格昂贵(200万元/台以上) , 只有大型企业/机构用得起 。
1.2下一代技术突破:3D纳米SPR芯片
量准Xlement的最大突破 , 是在原有SPR技术基础上 , 将光学芯片由原来的二维基膜变成了三维基膜 。
图7:传统SPR技术二维芯片
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资料来源:GE , 蛋壳研究院
三维基膜的芯片将信号放大了千倍以上 , 带来更高的检测灵敏度和更低的分子浓度检测下限 。 同时 , 也不再需要传统复杂的光路系统来捕捉微弱的信号 , 变成了简单的LED光源和光电二极管 , 这极大简化工艺路径 , 从而降低成本 。
图8:3D纳米SPR芯片外观图和电镜结构图
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资料来源:量准Xlement , 蛋壳研究院
此外 , 利用3D纳米SPR技术 , 重点利用浓度定量分析的功能 , 还可以研发各类超敏生物芯片 , 使该技术用于小型化、便携式快速检测仪器成为可能 。
二、除了分子相互作用仪 , 新技术还开拓了C端应用场景
3D纳米SPR技术作为一个通用检测技术平台 , 普遍适用于检测生物分子的诸多场景 。 从目标用户看 , 分为TO B端应用和TO C端应用两部分 。 B端应用主要基于测量分子间相互作用力的功能 , 使用对象和应用场景与传统SPR技术相同 , 以一定优势实现了进口替代 。
图9:3D纳米SPR技术的两个应用方向
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资料来源:蛋壳研究院
在技术路径上 , 由于传统SPR技术采用二维平面芯片 , 只能从两个维度收集信号数据 。 这导致需要复杂精密的光路系统来捕捉微弱信号 , 无法做成小型化、轻量化的家用检测仪器 , 在检测成本上也不具有优势 。
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