旗舰仪器平台开发中

NanoSpec AI

智能单颗粒分析与分选:正在开发从样本处理、检测到实时解读及选择性操作的集成路径。

系统架构
集成工作流
重点
单颗粒视角
应用
LNP · EV · AAV · 生物医药
NanoSpec AI / 系统架构测量 → 决策 → 操作
样本入口光学检测区域分选节点与输出
  1. 01
    样本处理微流控技术
  2. 02
    光学检测区域光学系统
  3. 03
    信号采集电子系统
  4. 04
    事件处理实时处理
  5. 05
    事件解读智能分析
  6. 06
    选择性操作分选
控制反馈

事件关联的处理与解读,为预期分选或操控步骤提供依据。

图 01 概念示意图。NanoSpec AI 架构仍在开发中;几何结构仅作示意,不代表实际仪器配置。
直接解答

什么是 NanoSpec AI?

NanoSpec AI 是汭以生物正在开发的智能单颗粒分析与分选旗舰平台,在同一研发中的仪器架构内,集成微流控处理、光学检测、实时信号处理、智能分析与主动分选或操控。

为什么需要颗粒级视角

平均值可能掩盖群体内部的生物学差异。

群体测量依然重要,但可能将异质群体压缩为单一数值。NanoSpec AI 正在面向需要保留单事件信息的研究问题开发。

群体平均值与单事件概念示意图
单个事件 不同亚群– – 群体平均值
分布与亚群示意:不代表测量值或实验数据。
01

观察分布,而不仅是中心值

保留群体分布信息,而不仅报告中心值。

02

稀有或不同事件

关注汇总信号中不易显现的低丰度群体。

03

事件关联操作

连接分析与仍在开发中的选择性分选或操控路径。

研发目标

NanoSpec AI 正在面向哪些用途开发?

NanoSpec AI 正在开发单颗粒事件分析、光学信号实时处理、异质群体解读及主动分选或操控能力。预期应用包括脂质纳米颗粒、细胞外囊泡、腺相关病毒及生物医药研发与 CMC 研究。

01

分析单个事件

保留颗粒级信息,而非将整个群体压缩为汇总值。

02

实时处理信号

在集成仪器工作流中,连接光学事件检测与即时处理。

03

解读群体结构

支持对异质性、分布及相关亚群的智能分析。

04

从洞察走向操作

开发从分析走向选定事件主动分选或操控的路径。

直接解答

NanoSpec AI 如何工作?

NanoSpec AI 的设计路径,是让单个事件沿受控微流控通道移动,检测光学信号并实时处理,进行智能分析,再于适当条件下触发分选或操控。完整工作流仍在开发中。

NanoSpec AI / 系统架构测量 → 决策 → 操作
样本入口光学检测区域分选节点与输出
  1. 01
    样本处理微流控技术

    将样本组织为受控事件路径。

  2. 02
    光学检测区域光学系统

    捕获单个事件的光学信号。

  3. 03
    信号采集电子系统

    将检测信号接入处理架构。

  4. 04
    事件处理实时处理

    在仪器工作流内处理事件信息。

  5. 05
    事件解读智能分析

    解读群体结构,支持决策。

  6. 06
    选择性操作分选

    将已解读事件与正在开发的执行路径连接。

控制反馈

事件关联的处理与解读,为预期分选或操控步骤提供依据。

图 02 概念示意图。NanoSpec AI 架构仍在开发中;几何结构仅作示意,不代表实际仪器配置。
应用重点

异质性具有研究价值的场景。

这些是研发中平台的预期应用方向,不代表经验证的应用性能。

查看全部应用

概念示意图:研究场景,并非应用验证证据。

研发状态

旗舰平台,明确区分当前研发状态与未来能力。

NanoSpec AI 尚未在售。平台架构、应用方向与研发目标已公开;经验证的规格与应用性能,将在获准公开的证据就绪后发布。

当前
平台开发与验证进行中
目前已公开
定义、工作流逻辑与预期应用
后续发布
获准公开的性能数据与验证资料
方法与验证

技术证据,随资料就绪陆续发布。

汭以生物将在资料经验证并获准公开后,发布性能数据、应用证据及技术资源。

发布状态

公开验证图表、方法与数据表目前尚未提供。请联系汭以生物,获取当前获准公开的平台信息。

查看证据框架