平台验证案例

5家三甲医院 · 5个适应证 · 5种制剂形态 — ΞSyn Labs 递送平台的全栈验证
5
三甲医院合作
5
适应证验证
3
国家级课题支撑
CoQ10 透皮纳米囊泡
纳米囊泡 + 透明质酸水凝胶协同递送系统。解决 CoQ10 透皮吸收难、局部滞留短的行业痛点,实现毛囊靶向递送与长效驻留。
技术类型纳米囊泡 + 水凝胶
合作医院中山大学附属第六医院
课题支撑国家自然科学基金项目
16.6×
局部生物利用度提升
>5×
透皮效率提升
>85%
包封率 · 粒径/PDI 稳定
4
人体连续使用验证
工作原理
脂质体包封
CoQ10
纳米囊泡穿透
角质层
HA 水凝胶
局部驻留
毛囊靶向
缓释递送
双组分协同:脂质体/纳米囊泡负责包封与透皮渗透;生物基材料(透明质酸)负责局部驻留、保湿与缓释。从"稳定包封"到"透皮驻留"的全链路控制。
实验验证
人体使用前后对比
人体验证:连续使用 4 周可见脱发区域覆盖面积增加,用户感知效果显著。
水凝胶性能表征
水凝胶综合性能表征组织粘附、生物相容性、抗氧化(DPPH 清除 ~55%、超氧阴离子清除 ~95%)、抗炎(IL-6 显著降低)、透皮滞留量验证。
38.9 μg/g
最优配方皮肤滞留量
vs 对照组 16.6× 提升
55%
DPPH 自由基清除
12h 持续抗氧化
~95%
超氧阴离子清除
12h 接近完全清除
双域活性颗粒凝胶
S. elongatus 活微藻 + PRP 再生信号 — 粒内供氧、粒间递送生长因子,协同解决糖尿病慢性伤口的持续缺氧与生长因子暴释难题。
技术类型颗粒凝胶 / 活性材料
合作医院复旦大学附属中山医院
课题支撑国家重点研发计划"合成生物学"专项
~90%
Day 12 伤口闭合率
+20%
成纤维细胞迁移提升
~2×
血管面积比例提升
85%
伤口闭合率
vs DM Control 58%
工作原理
粒内
S. elongatus
光照激活
持续产 O₂
粒间 PRP
缓释 GF
血管生成
组织再生
双域设计:微球内部封装光合微藻(S. elongatus),光照驱动持续产氧,改善缺氧微环境;微球间隙负载 PRP,缓释 PDGF-BB、VEGF、TGF-β1 等多种生长因子,协同促进血管化与伤口闭合。
实验验证
GHLMs 结构与功能
GHLMs 双域结构粒内产氧模块(S. elongatus)+ 粒间再生信号模块(PRP → PDGF-BB / VEGF / TGF-β1)。
HUVEC 功能验证
内皮细胞功能验证细胞迁移、划痕愈合、管形成实验 — GHLMs 组在各项指标中均显著优于对照(Control / GHs / HLMs)。
体内药效
Day0-12 伤口愈合
STZ 诱导糖尿病小鼠伤口模型Day 0→12 愈合进程。GHLMs 组 Day 12 伤口基本完全闭合,DM Control 组仍残留大面积未愈合创面。
伤口闭合率统计
伤口闭合率量化DM GHLMs 组 ~85% vs DM Control 组 ~58%,差异具有统计学显著性(*p<0.05)。
可注射 exosome 微球
HMP 微球负载 miR-29a exosome — 微流控制备均一微球,RGD 靶向骨损伤部位,28 天缓释,协同驱动成骨与血管生成。
技术类型Exosome + HMP 微球
合作医院南京市第一医院
课题支撑国家自然科学基金项目
14.3×
成骨基因上调
2.3×
血管生成蛋白提升
28
持续缓释周期
−82%
HDAC4 表达抑制
工作原理
微流控
液滴制备
HMP 微球
RGD 靶向
骨损伤处
注射植入
miR-29a
成骨+血管
双响应释放 + 骨-血管协同:HMP 微球表面 RGD 肽靶向 BMSC 和 HUVEC;微球响应病理微环境(透明质酸酶 / ROS)缓释 exosome。miR-29a-3p 进入细胞后抑制 HDAC4 → 上调 Runx2 → 驱动成骨分化(ALP / COL1 / OCN / BMP2)与血管生成(VEGF)。
实验验证
大鼠骨折修复
大鼠骨折模型修复评估X 线 + micro-CT 影像学跟踪(1/3/5 周)。HMP@Agomir-29a-Exo 组 5 周骨折基本完全愈合,BMD、BV/TV、Tb.Th 显著优于所有对照组。
28天释放曲线
HMP-Exo 28 天累积释放透明质酸酶组 28 天释放 ~82%;H₂O₂ 组 20 天释放 ~95%。正常 PBS 环境中几乎无泄漏——病理微环境双响应。
+26%
5 周 BMD 提升
vs HMP@Exo 组
+12%
5 周 BV/TV 提升
新生骨体积分数
+13%
6h 血管总长度提升
血管节点增加
NO 响应型益生菌微囊
γ-PGA 水凝胶微囊包埋嗜酸乳杆菌 — 耐胃酸、肠道 NO 触发释放,同时修复肠屏障、调节菌群、降低炎症。
技术类型微囊 / 微凝胶
合作医院中科大附属第一医院(安徽省立医院)
课题支撑国家重点研发计划"合成生物学"专项
89.67%
模拟胃液 3h 存活率
游离菌 0%
93.67%
模拟肠液 3h 存活率
游离菌 61.60%
67.86%
NO 触发 12h 释放
无 NO 仅 4.64%
6.0×10⁸
cells/mL
高密度包封
工作原理
微流控包埋
益生菌
γ-PGA 外壳
耐胃酸
肠道 NO
触发裂解
菌群调节
屏障修复
口服→胃→肠三段式递送:微流控制备尺寸均一的 γ-PGA 微囊,通过胃部时外壳耐酸保护益生菌不被灭活;到达肠道炎症部位,响应局部高浓度 NO 信号精确释放;释放的益生菌定植肠上皮,修复屏障 + 优化菌群 + 降低炎症因子。
实验验证
益生菌包埋验证
包埋效果验证模拟胃液/肠液存活率、活/死荧光染色、SEM 形貌 — 微囊在消化环境中结构完整,包埋菌存活率显著高于游离菌。
肠道屏障与菌群
肠屏障修复 + 菌群调节TEER 跨上皮电阻恢复至 ~85%、细胞活力 ~90%。菌群门/属水平分析:NRPM 组菌群结构最接近正常对照组。
体内药效
疾病活动指数
疾病活动指数(DAI)NRPM 组 DAI 峰值仅 ~1.3(vs Ctrl/PBS 组 ~3.3),第 7 天降至 0.8——疾病进程被显著抑制。
结肠长度
结肠长度恢复NRPM 组 ~6.9cm vs PBS 组 ~5.2cm(**p<0.01),结肠缩短被显著缓解。
心脏靶向 nano-MaR1
PEG 化脂质体包裹 Maresin 1 — 静脉给药后富集于缺血心肌,缓解心梗后微血管阻塞(MVO),缩小梗死面积。
技术类型靶向脂质体
合作医院南京鼓楼医院
状态在研阶段
PEG
长循环脂质体
延长半衰期
MaR1
促炎症消退介质
靶向心肌病灶
MVO
微血管阻塞
心梗后核心难题
IV
静脉给药
系统递送
工作原理
PEG 脂质体
包裹 MaR1
静脉注射
长循环
缺血心肌
被动靶向
缓解 MVO
缩小心梗
临床痛点:MaR1 本身不稳定、易降解,难以精确靶向心肌病灶。心梗后微血管阻塞(MVO)尚无有效干预手段。PEG 化脂质体递送系统可提升 MaR1 稳定性、延长循环时间、增强病灶靶向效率,显著减少梗死面积与炎症浸润。
递送挑战
· MaR1 化学性质不稳定
· 游离药物半衰期极短
· 难以在心肌病灶富集
· MVO 缺乏有效干预手段
脂质体方案
· PEG 化延长循环时间
· 纳米尺寸被动靶向缺血区
· 保护 MaR1 不被降解
· 缩小梗死面积 + 缓解 MVO

平台能力矩阵 · Platform Capability Matrix

产品制剂形态递送方式合作医院核心指标
CoQ10 透皮纳米囊泡 + 水凝胶经皮 · 毛囊靶向中山六院16.6× 生物利用度
双域颗粒凝胶活性微藻 + PRP局部注射/外敷复旦中山医院Day12 闭合 ~90%
exosome 微球HMP 微球 + miR-29a原位注射南京市第一医院成骨基因 ↑14.3×
NO 响应微囊γ-PGA 微囊口服 · NO 触发中科大附一院胃酸存活 89.67%
nano-MaR1PEG 脂质体静脉注射南京鼓楼医院缓解 MVO

Encode · 制剂形态
纳米囊泡 · 脂质体 · 微球 · 微囊 · 颗粒凝胶 — 5 种制剂形态覆盖经皮/口服/注射/局敷全部给药路径。
Screen · 靶向验证
毛囊 · 骨损伤 · 肠炎病灶 · 缺血心肌 — 4 种靶向策略通过体内外实验验证,从细胞到动物到人体。
Manufacture · 临床转化
微流控规模化制备 · 连续流工艺 · 5 家三甲医院验证 · 3 项国家级课题支撑 — 从实验室到临床的可复制路径。