Le flux de travail Opto ™ Cell Line Development 2.0, conçu pour l'instrument optofluidique Beacon®, génère en quelques jours les meilleures lignées cellulaires de production pour les thérapies d'anticorps complexes avec plus de 99% d'assurance de monoclonalité.
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Aujourd'hui, Berkeley Lights, leader dans la sélection de cellules, a lancé un nouveau flux de travail pour l'instrument Beacon: l'Opto Cell Line Development 2.0 (Opto CLD 2.0).
Alors qu'il faut huit à douze semaines aux workflows traditionnels pour trouver des clones produisant des anticorps traditionnels, Opto CLD 2.0 permet de sélectionner les meilleurs clones sécrétant des molécules d'anticorps complexes avec une assurance de clonalité supérieure en moins d'une semaine.
Le nouveau flux de travail Opto CLD 2.0 permet de mesurer la production d'anticorps à travers des milliers de clones en utilisant les tests SpotLight ™ de Berkeley Lights. Il cible différentes régions de molécules d'anticorps, étendant la gamme de molécules d'anticorps complexes pour lesquelles les clones supérieurs peuvent être sélectionnés. Les écrans peuvent également être dirigés vers des clones avec des phénotypes spécifiques, tels que la taille, la viabilité ou l'expression de marqueurs de surface cellulaire.
La dernière décennie a vu une explosion de molécules d'anticorps plus complexes qui ont des fonctions thérapeutiques uniques, telles que les mAb Fc, les bispécifiques et les multispécifiques. En développant de nouveaux tests qui ciblent différentes régions de molécules d'anticorps, le flux de travail Berkeley Lights Opto CLD 2.0 permet la sélection des meilleurs clones sécrétant des molécules d'anticorps traditionnelles et non traditionnelles. «
John Proctor, Ph.D., vice-président directeur du marketing chez Berkeley Lights.
Opto CLD 2.0 s'appuie sur les capacités CLD existantes de l'instrument Beacon pour filtrer et sélectionner des clones avec des titres 1,5 à 3 fois plus élevés que les clones sélectionnés par les technologies traditionnelles de cueillette de clones, qui nécessitent en comparaison un processus lent, laborieux et inefficace.
Les cellules peuvent être suivies visuellement à partir du moment où elles sont clonées dans des chambres NanoPenTM pendant plusieurs jours de culture sur puce, de mesures de dosage et de récupération de clones. Les meilleurs clones peuvent être récupérés avec une assurance de monoclonalité de plus de 99% et un ensemble de données supérieur qui comprend des enregistrements visuels individuels de tous les clones.
Le flux de travail Opto CLD 2.0 sera disponible pour l'instrument Beacon en juin 2020 et vous pouvez trouver plus d'informations ici: https://www.berkeleylights.com/applications/cell-line-development.
À propos de Berkeley Lights
Ici à Berkeley Lights, nous pensons que les cellules sont géniales! Les cellules sont capables de fabriquer des remèdes contre les maladies, des fibres pour les vêtements, de l'énergie sous forme de biocarburants et des protéines alimentaires pour la nutrition. La question est donc la suivante: si la nature est capable de fabriquer les produits dont nous avons besoin de manière évolutive, pourquoi n'en faisons-nous pas davantage?
Eh bien, la réponse est qu'avec les solutions disponibles aujourd'hui, c'est difficile. Il faut beaucoup de temps pour trouver la bonne cellule pour un travail spécifique, coûte beaucoup d'argent et si vous avez choisi une lignée cellulaire sous-optimale, a un rendement de processus très faible. Berkeley Lights a la solution complète pour trouver les meilleures cellules en criblant et en récupérant fonctionnellement des cellules individuelles pour la découverte d'anticorps, le développement de lignées cellulaires, l'analyse des cellules T et la biologie synthétique.
Notre technologie propriétaire, y compris les plates-formes Beacon® et Lightning ™, accélère la vitesse à laquelle vous pouvez découvrir et développer des produits à base de cellules en une fraction du temps et à une fraction du coût des méthodes de recherche traditionnelles et traditionnelles. À l'aide de nos outils et solutions, les scientifiques peuvent trouver les meilleures cellules, la première fois qu'elles regardent.
Pour plus d'informations, visitez www.berkeleylights.com.