Memphasys Ltd は、人間と動物の両方に生殖と生殖のソリューションを提供する市場のニーズに基づいた生殖バイオテクノロジー企業です。開発パイプラインの製品には、さまざまなデバイス、メディア、および 試験管内で 診断ソリューション。
Memphasys の原動力人間の生殖補助システムと方法を研究、開発、商業化したいという信念と願望です。
より良いテクノロジー、より多くの生活...
製品パイプライン - 概要
開発中の他の製品には次のものがあります。
- ヒトジュースの長期常温保存媒体。
- ヒト精子の分離、受精、凍結保存のための培地。
- ヒト細胞質内精子注入 (ICSI) 生殖補助医療 (ART) 用に、少数の非常に高品質な精子を分離するための新しいコンセプト。
製品の背景
Memphasys は、電気泳動製品および電気泳動細胞分離用の特殊なポリマー膜を製造する会社として始まりました。
ジョン・エイトケン教授は、当社のオリジナルの実験室用電気泳動細胞分離システムを使用して、精子と精液の分離に関する独自の研究を開始しました。エイトケン教授は、あらゆる体外受精手順で必要なプロセスである精子を分離するための従来の実験室方法を改善する別の方法を探していました。
現在、体外受精クリニックで精液から精子を分離する最も一般的な方法は、密度勾配遠心分離(DGC)システムです。DGC法では、密度勾配により、特定の密度に基づいて形態学的に正常な精子細胞が選択されます。1-3しかし、この手順で精子を数回の遠心分離段階にさらすと、精子DNAが損傷する可能性があります。そのため、密度の高い精子は、運動能力が高まってもDNAの質が悪い場合があります。3-6さらに、精子分離のためのDGC法は労働集約的であり、実行に30〜45分かかることがあります。1-3.
2007年には、精子の密度や運動性といった従来の基準ではなく、サイズや電荷に基づいて精子を選択するパーマ分離技術を用いて妊娠が達成された。7この形成的臨床研究で使用された CS10 デバイスは、現在の Felix™ デバイスの開発につながった技術でした。
電気泳動による精子分離の CS-10 法はその後特許を取得しましたが、2015 年に Memphasys がこのシステムの開発を引き継ぐまで、商品化に向けた複数の試みは失敗に終わりました。エンジニアリング パートナーの Hydrix と共同で、Memphasys はこの一般的な概念を機能的で実用的な機器である Felix™ デバイスに変え、2020 年に 2 つのグッド デザイン賞を受賞しました。
Felix™ デバイスは、電気泳動とサイズ排除膜を組み合わせた独自のプロセスによって精子を生精液から分離し、白血球や前駆生殖細胞などの細胞汚染物質を排除しながら精子を採取チャンバーに送り込みます。
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