创新前沿
Innovation Frontier
细胞级抗衰
细胞外基质
细胞间通讯
细胞
细胞外基质
细胞间通讯
细胞
细胞外基质
细胞外基质是细胞生长的“土壤”,在维持组织结构、调控细胞行为、传导细胞信号等方面都发挥着至关重要的作用。2025年,细胞外基质被《Cell》期刊的新综述列为第13大衰老标志物。

透明质酸是细胞外基质的核心成分。华熙生物依托合成生物精准发酵技术,精确生产各种分子量的透明质酸。这些不同分子量的透明质酸能够向细胞传递不同的信号,调控细胞分化减轻炎症和促进组织修复。
细胞间通讯
细胞间通讯是细胞的“社交网络”,对于维持组织稳态、协调生理功能起着至关重要的作用。细胞间通讯的紊乱不仅会影响局部组织的功能,还可能通过系统性效应影响全身的衰老进程。

华熙生物开发出一系列细胞代谢及信号调控成分,并基于对细胞行为调控的理解开发无血清细胞培养基,实现间充质干细胞等的高活性可控培养。
细胞
细胞是生命的基本单位,其内部的各种功能异常是衰老最直接和核心的体现。细胞衰老不仅是指细胞停止分裂,更重要的是细胞内部功能的紊乱和改变。

华熙生物研制作用于线粒体与基因表达的活性成分,通过调整特定基因的表达和提升细胞能量来直接延缓细胞衰老。通过建立模拟伤口愈合、衰老、糖化等皮肤问题的3D皮肤模型,为生物活性物提供了一个高度还原人体皮肤多层结构的功效检测平台。
聚糖的作用
聚糖的潜在信息含量超过了核酸和蛋白质的总和
细胞识别与信号传导
细胞表面的聚糖犹如独特的 “身份标签”,能让细胞精准区分自身细胞与外来病原体细胞。例如,在免疫系统中,免疫细胞凭借表面聚糖识别出 “非己” 成分,随后发起免疫反应,清除病原体。

聚糖可调节细胞表面受体蛋白的活性及信号传导效率。当信号分子与受体蛋白结合时,聚糖能影响这一过程,进而调控细胞的增殖、分化、凋亡等一系列生理活动。
维持细胞结构与稳定性
在细胞膜上,聚糖与脂质、蛋白质结合形成糖脂和糖蛋白,其糖链向外延伸构成细胞的糖被,像一层 “保护外衣”,增加细胞膜的稳定性和柔韧性,抵御外界物理和化学因素的损伤。

聚糖还能与细胞内的蛋白质相互作用,参与细胞骨架搭建,为细胞提供有力的机械支撑,使其保持正常的形态和结构。
免疫调节
聚糖是部分免疫细胞表面受体和趋化因子的配体,可调节免疫细胞活性与功能。比如某些聚糖能增强 NK 细胞的细胞毒性,助力其杀害病毒感染细胞和肿瘤细胞。

外来病原体表面存在特定聚糖结构,人体免疫系统识别后激活免疫反应,生成相应抗体和免疫细胞来抵御感染。
参与物质运输与代谢
细胞内,聚糖可修饰蛋白质和脂质,化作糖基化的蛋白质等,凭借糖链信号引导其在细胞内精准运输、定位,比如送往内质网、高尔基体等特定区域进行后续加工。

细胞表面糖蛋白能与营养物质结合,如同 “搬运工”,促其进入细胞内,为细胞运作供应能量和物质基础。
Development of Global Glycobio Industry
华熙生物推动全球糖
生物产业发展
2003
致力于研制抗肿瘤糖类合成药物GlycoMimetics 生物科技公司成立;透明质酸获得FDA批准作为医美皱纹治疗成分
2005
知名药企收购糖相关生物科技公司:罗氏(Roche)收购通过修改抗体糖结构提升抗体药功效的GlycArt公司;默克(Merck)收购生产具有复杂糖基化修饰的人类重组蛋白的GlycoFi公司
2012
美国国家研究委员会发布国家级战略指导型文件《转化糖科学:未来的风向标》,将糖生物学作为未来生命科学、医药和能源的重要发展方向
2015
产业开始探索通过聚糖编辑治疗癌症和自身免疫性疾病;高精度HA生物3D打印基质推进组织工程发展
2020至今
随着糖数据库的建立结合AI的算力提升,糖类物质作为“细胞指纹”的密码逐渐解开,推动着传统医药往个性化医疗健康方向的转变,特别在于癌症检测、抗体药、疫苗、细胞疗法等领域
2023
中国糖生物相关的医药和医疗器械总体市场为80亿美金,占整全球糖生物市场的16%,糖生物市场仍具备巨大发展潜力
2001
2003
2005
2007
2011
2012
2015
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2001
华熙国际投资发酵生产药用透明质酸的技术
2003
华熙生物用微生物发酵技术解决了动物提取的低产
2007
华熙生物成为了全球市占率最大的透明质酸原料企业
2011
华熙生物首创酶切法,开拓生产精准分子量透明质酸的能力
2017
华熙生物收购法国Revitacare 及其核心技术Cytocare细胞动能素,为华熙未来进入细胞生物学打下基础
2018
华熙生物投资建设全球规模最大的合成生物中试转化平台,并基于合成生物发酵完成透明质酸生产工艺第四次迭代
2021
世界透明质酸产量82%来自中国
44%来自华熙生物
2022
华熙生物与日本生物科技公司BMS和乐敦制药建立合作,通过研究HA对干细胞分化的影响,开始探索糖类物质对细胞的调控作用
2023
华熙生物实现BloomStem 干细胞培养基以及其他两款自主研发的无动物源细胞培养基的商业化生产