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Ciencia del Izon

Izon Science Limited es una empresa de nanotecnología que desarrolla y vende herramientas de aislamiento y análisis de partículas a nanoescala. Sus principales instrumentos se basan en los principios de la cromatografía de exclusión por tamaño y la detección de pulsos resistivos sintonizables . Las columnas de cromatografía de exclusión por tamaño de Izon y las soluciones relacionadas también son utilizadas por empresas de diagnóstico centradas en el desarrollo de biomarcadores de vesículas extracelulares.

La sede de Izon Science se encuentra en Addington ( Christchurch , Nueva Zelanda ), donde se fabrican todos los instrumentos.

Antecedentes/Historia

Izon Science Limited es una empresa constituida como Australo Ltd. el 10 de enero de 2005 por cuatro científicos con sede en Nueva Zelanda . En 2007, Hans van der Voorn se convirtió en director ejecutivo y, el 17 de noviembre de 2008, la empresa pasó a llamarse Izon Science Limited. Inicialmente centrada en el desarrollo de instrumentos de detección de pulsos resistivos sintonizables para la caracterización de nanopartículas, la empresa luego se expandió al desarrollo de herramientas para aislar exosomas y otras vesículas extracelulares de fluidos biológicos. Actualmente, Izon Science desarrolla y fabrica herramientas para la caracterización y separación de nanopartículas, atendiendo a investigadores académicos y empresas de diagnóstico que trabajan con vesículas extracelulares, así como a aquellos involucrados en nanomedicina, virus y partículas similares a virus.

El Exoid es uno de los últimos instrumentos de detección de pulso resistivo sintonizables de Izon, sucediendo al qViro-X, qMicro y qNano. En junio de 2021, Izon Science trasladó su sede de Burnside (Christchurch) a unas instalaciones más grandes en Show Place, Addington (Christchurch). La empresa emplea actualmente a aproximadamente 70 personas.

Izon ha recibido fondos de inversión de Bolton Equities, [1] un grupo inversor de financiación privada con sede en Nueva Zelanda. Las asociaciones de investigación incluyen el Centro Médico Universitario de Utrecht y el Centro Médico Universitario VU en los Países Bajos, la Clínica Mayo , los Institutos Nacionales de Salud y el Hospital General de Massachusetts .

Principios científicos clave

Cromatografía de exclusión por tamaño

Izon Science produce una gama de columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) denominadas "columnas qEV" que separan las vesículas extracelulares de otros constituyentes en una amplia gama de tipos de muestras biológicas. Las columnas qEV están empaquetadas con una resina de poliacrilamida porosa, que facilita la separación de biomoléculas y partículas en una solución según el tamaño. Una vez que se carga una muestra en la columna, la muestra pasa a través de la resina bajo la fuerza de la gravedad. Las partículas más grandes eluyen antes, ya que no pueden entrar en los poros de la resina y, por lo tanto, toman una ruta más directa hacia la columna. Por el contrario, las partículas más pequeñas que el tamaño de corte designado (35 nm o 70 nm, dependiendo de la columna qEV) entran en los poros de la resina y eluyen más tarde. La muestra sale por la parte inferior de la columna y se recoge en tubos de recogida colocados en el recolector automático de fracciones o mediante recogida manual.

Detección de pulso resistivo sintonizable

La detección de pulso resistivo sintonizable (TRPS) es una técnica analítica de una sola partícula que se utiliza para medir el tamaño, la concentración y la carga de partículas nano y micro mediante la detección de un cambio en la corriente iónica. El paso de una partícula individual a través de un nanoporo cargado crea un cambio transitorio en la resistencia y la posterior disminución de la corriente de fondo, lo que se conoce como evento de bloqueo. Las características del bloqueo son representativas de las propiedades de las partículas y de las muestras: la magnitud del bloqueo es proporcional al tamaño de las partículas, la tasa de bloqueo está directamente relacionada con la concentración de las partículas y la velocidad con la que una partícula se mueve a través del poro está relacionada con su potencial zeta .

Productos

columnas qEV

Las columnas qEV basadas en cromatografía de exclusión por tamaño contienen resinas de polisacáridos porosas , que permiten aislar vesículas extracelulares en preparación para una variedad de métodos analíticos posteriores. La gama de columnas qEV facilita la separación de partículas en los rangos de 35-350 y 70-1000 nm y admite volúmenes de carga de muestras entre ≤150 μL y 100 ml. El recolector automático de fracciones (AFC) qEV reduce el trabajo manual y que consume mucho tiempo anteriormente asociado con SEC. El AFC utiliza un carrusel giratorio para sostener los tubos de recolección y tiene una computadora incorporada que se puede programar para automatizar el volumen de vacío y el volumen de recolección purificado. Durante la recolección de muestras, el carrusel detecta el peso de cada volumen de recolección purificado y avanza automáticamente al siguiente tubo de recolección.

Colector automático de fracciones

El recolector automático de fracciones (AFC) es una tecnología de automatización programable diseñada para mejorar la reproducibilidad y escalabilidad de la recolección de muestras de columnas qEV. El AFC gestiona la recopilación de fracciones de la columna qEV diferenciando entre el volumen del tampón y el volumen de fracciones que contienen vesículas extracelulares. Tiene un carrusel giratorio incorporado para sostener tubos de recolección y mide con precisión el volumen de cada fracción en peso a medida que la muestra eluye de la columna. Juntas, las columnas qEV y el AFC se conocen como plataforma de aislamiento qEV. Se pueden utilizar múltiples AFC en paralelo para aumentar el rendimiento del aislamiento de vesículas extracelulares.

Instrumentos de detección de pulso resistivo sintonizables

El Exoid es el instrumento de detección de pulso resistivo sintonizable más reciente desarrollado por Izon Science e incorpora sistemas automatizados para evitar la extensa sintonización manual asociada con el qNano. Anteriormente, con el qNano, había muchos componentes manuales: el estiramiento de los nanoporos tenía que ajustarse manualmente mediante un mango y la presión se ajustaba manualmente mediante un módulo de presión variable (VPM). Por el contrario, el Exoid ajusta automáticamente el estiramiento, el voltaje y la presión, después de seleccionar los parámetros mediante el software. El Exoid es capaz de medir el tamaño, la concentración y el potencial zeta de partículas individuales con un tamaño de entre aproximadamente 40 nm y 10 μm. El qNano es el instrumento TRPS original de Izon Science y siguió siendo el principal instrumento TRPS desde su lanzamiento en junio de 2009 hasta que fue reemplazado por el Exoid en marzo de 2021. A diferencia del qNano, el Exoid tiene componentes semiautomáticos integrados para controlar presión y estiramiento de nanoporos, y un amplificador de abrazadera de voltaje mejorado. El qNano requirió ajuste manual para ajustar el estiramiento del nanoporo y la presión electrocinética, mientras que el voltaje se seleccionó mediante el programa de software. El estiramiento de los nanoporos se ajustó mediante un mango, mientras que la presión se ajustó mediante un módulo de presión variable para gestionar un sistema de tubo y émbolo. Hubo varias actualizaciones del qNano después de su lanzamiento, incluida la adición de un módulo de lectura de presión.

Otro

Izon Science suministra piezas individuales y complementarias para el aislamiento de qEV y mediciones de TRPS, incluidos nanoporos, partículas de calibración de TRPS, celdas de fluido TRPS y bastidores de qEV para almacenar columnas de qEV. El kit de extracción de ARN qEV, fabricado para Izon Science por Norgen Biotek, se suministra para facilitar la extracción de ARN de vehículos eléctricos. El kit de concentración de qEV utiliza partículas de vesículas extracelulares Nanotrap® de Ceres NanoSciences para permitir la concentración de vesículas extracelulares aisladas mediante columnas qEV. El kit de extracción de ARN qEV se puede utilizar con el kit de concentración qEV o por separado si es necesario.

Aplicaciones y campos de investigación

La plataforma de aislamiento qEV de cromatografía de exclusión por tamaño de Izon y los instrumentos de detección de pulso resistivo sintonizables se utilizan en el campo de la investigación de vesículas extracelulares [2] y en el desarrollo de biomarcadores y pruebas de diagnóstico relacionados con vesículas extracelulares, [3] así como en el estudio de preparaciones de anticuerpos, [4] vacunas, nanopartículas lipídicas, [5] y partículas similares a virus. [6]

Referencias

  1. ^ "Izon Science, líder en nanopartículas, recibe 10,5 millones de dólares de Bolton Equities".
  2. ^ Vanderboom, Patricio; Dasari, Surendra; Ruegsegger, Gregorio; Pataky, Mark; Lucien, Fabrice; Heppelmann, Carrie; Lanza, Ian; Sreekumaran, Nair (2021). "Un enfoque basado en exclusión de tamaño para purificar vesículas extracelulares del plasma humano". Métodos de informes celulares . 1 (3). 100055. doi : 10.1016/j.crmeth.2021.100055 . PMC 8336930 . PMID  34355211. 
  3. ^ Carril, R; Korbie, D; colina, M; Trau, M (2018). "Vesículas extracelulares como biomarcadores de cáncer circulantes: oportunidades y desafíos". Medicina Clínica y Traslacional . 7 (14): 14. doi : 10.1186/s40169-018-0192-7 . PMC 5981152 . PMID  29855735. 
  4. ^ Stelzl, Andrés; Schneid, Stefan; Invierno, Gerhard (2021). "Aplicación de la detección de pulso resistivo sintonizable para la cuantificación de partículas submicrónicas en preparaciones farmacéuticas de anticuerpos monoclonales". Revista de Ciencias Farmacéuticas . 110 (11): 3541–3545. doi :10.1016/j.xphs.2021.07.012. PMID  34303672. S2CID  236430195.
  5. ^ Idris, Adi; Davis, Alicia; Supramaniam, Aroon; Dhruba, Acharya; Kelly, Gabrielle; Tayyar, Yamán; Oeste, Nic; Ping, Zhang; McMillan, Christopher; Soemardy, Citradewi; Roslyn, Ray; O'Meally, Denis; Scott, Tristán; McMillan, Nigel; Morris, Kevin (2021). "Una terapia de nanopartículas de ARNip dirigida al SARS-CoV-2 para COVID 19". Terapia Molecular . 7 (29): 2219–2226. doi :10.1016/j.xphs.2021.07.012. PMID  34303672. S2CID  236430195.
  6. ^ Gutiérrez-Granados, Sonia; Cervera, Laura; de las Mercedes Segura, María; Wölfel, Jens; Gòdia, Francesc (2016). "Producción optimizada de partículas similares al virus VIH-1 mediante transfección transitoria en células CAP-T". Microbiología y Biotecnología Aplicadas . 100 (9): 3935–3947. doi :10.1016/j.xphs.2021.07.012. PMID  34303672. S2CID  236430195.

enlaces externos