1997年,在美国犹他大学(University of Utah)的实验室里,两位科学家——Glenn D. Prestwich博士与Dale Poulter博士——正面临一个共同的困境:脂质信号转导研究缺乏可靠的工具。Prestwich博士时任犹他大学药物化学系教授,同时也是犹他州细胞信号卓越中心(Center for Cell Signaling)的创始主任;Poulter博士则是该校在脂质化学与异戊二烯生物合成领域的权威学者。两人深知,磷脂酰肌醇(Phosphoinositides, PIPs)等脂质分子在细胞增殖、代谢调控和疾病发生中扮演着核心角色,但市场上几乎没有专门针对这些"膜上信号分子"的研究试剂。

同年10月3日,Echelon Research Labs正式注册成立——这是犹他州细胞信号卓越中心孵化的第一家企业,也是Echelon Biosciences的前身。Prestwich博士担任首任首席科学官(CSO),Poulter博士则将其在异戊二烯化合物合成方面的深厚积累注入公司。与他们并肩创业的,还有曾任辉瑞(Pfizer)高管的G. Thomas Heath,为这家学术型初创企业带来了宝贵的产业视角。三人的组合,奠定了Echelon"学术深度+产业敏锐"的独特基因。

Prestwich博士的学术背景极为耀眼:加州理工学院学士、斯坦福大学有机化学博士,曾在康奈尔大学从事NIH博士后研究,后任纽约州立大学石溪分校教授,1996年加盟犹他大学后迅速成为该校药物化学系的领军人物。他在脂质信号、生物材料领域发表了超过650篇学术论文,拥有48项授权专利,并因此当选为美国国家发明家科学院院士(2014年)和美国科学促进会会士(2018年)。Poulter博士则在异戊二烯生物合成途径研究方面享有国际声誉,其开发的类异戊二烯化合物为后续MEP通路抑制剂等药物研发奠定了化学基础。
Dr. Glenn D. Prestwich
Echelon成立之初,面临的最大挑战是如何检测细胞中含量极低、半衰期极短的PIP分子。传统的放射性检测方法不仅危险,而且无法精确定量。Echelon团队迎难而上,开发出基于竞争性ELISA原理的PIP Mass Assay系列试剂盒——这是全球首个无需放射性标记即可定量检测PI(3)P、PI(4)P、PI(4,5)P?、PI(3,4,5)P?等关键脂质分子的技术平台。其中PI3K活性检测ELISA技术更获得美国专利保护(专利号7,067,269),开创了无放射性脂质激酶检测的新纪元。
与此同时,Echelon在脂质合成化学领域持续深耕。从定制合成复杂的磷脂酰肌醇衍生物,到开发脂质Beads、PIP Strips、PolyPIPosomes等蛋白-脂质相互作用工具,Echelon逐步构建起全球最全的脂质研究工具矩阵。2003年,公司迁入新总部并正式更名为Echelon Biosciences,标志着从学术实验室向全球化生物技术企业的转型。
Echelon的技术实力很快获得了全球顶尖制药企业和科研机构的认可。在公司官网"Trusted By Leading Companies"栏目中,礼来(Eli Lilly)、辉瑞(Pfizer)、勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)、赛默飞世尔(Thermo Fisher Scientific)以及美国国立卫生研究院(NIH)的标志赫然在列——这些合作伙伴的选择,是对Echelon产品品质最有力的背书。
与这些行业巨头的合作并非偶然。Echelon的PI3K活性检测试剂盒成为众多药企筛选抗肿瘤候选药物的标准工具;其脂质纳米颗粒(LNP)相关产品(如SM-102、ALC-0315、DLin-MC3-DMA等可电离阳离子脂质)更是直接服务于mRNA疫苗和基因治疗递送系统的开发——这正是Moderna和辉瑞新冠疫苗背后的核心技术。在药物发现链条中,Echelon的产品贯穿从靶点验证、先导化合物筛选到递送系统优化的全流程。
在公共科研领域,Echelon与美国国立卫生研究院(NIH)建立了长期而深入的合作关系。公司多次获得NIH下属多个研究所的研发资助与合同,包括癌症研究所(NCI)、糖尿病消化与肾脏疾病研究所(NIDDK)以及综合医学科学研究所(NIGMS)等。2024年,Echelon更被列入NIH Glycoscience Common Fund计划推荐资源清单,成为糖科学领域的重要工具供应商。此外,Echelon还获得了美国国防部(DoD)的研究合同支持,在生物标志物开发和临床诊断领域持续发力。
从盐湖城犹他大学的一间实验室,到被全球顶尖药企与科研机构列为首选供应商,Echelon Biosciences 的每一步跨越都深刻烙印着脂质科学从基础研究走向产业应用的轨迹。近三十年来,公司历经数次战略并购与合作重组,却始终未改其创始初心——为科学家提供最可靠的脂质研究工具。以下时间轴梳理了 Echelon 从学术孵化到平台化企业演进的关键节点,每一次转折都为其技术版图注入了新的动能,也奠定了今日在 LNP 核酸递送、糖胺聚糖生物材料及脂质信号研究领域的综合优势。
| 时间 | 里程碑事件 | 关键意义 |
| 1997年10月 | Glenn D. Prestwich博士与Dale Poulter博士在犹他大学创立Echelon Research Labs,G. Thomas Heath(前辉瑞高管)加盟 | 犹他州细胞信号卓越中心孵化的首家企业,奠定"学术深度+产业敏锐"基因 |
| 2003年 | 迁入新总部,正式更名为 Echelon Biosciences | 从学术实验室向全球化生物技术企业转型 |
| 2005年 | 被德国-加拿大制药公司 Aeterna Zentaris 以最高560万美元收购 | 看重其在MEP抗感染通路和PI3K小分子药物项目上的潜力 |
| 2007年末 | 被犹他州洛根的 Frontier Scientific 收购,回归本土 | 注入卟啉和硼化学技术资源,强化化学合成能力 |
| 2013年 | 收购 California Peptide Research,扩展肽类业务 | 前瞻布局快速增长的全球肽类药物市场(141→254亿美元) |
| 2021年 | 与法国 HTL生物技术公司 建立战略合作,成为其北美研究市场独家分销商 | 引入药用级透明质酸和糖胺聚糖产品线,拓展生物材料领域 |
| 2024年8月 | 被生命科学平台公司 VION Biosciences 收购 | 战略升级为核心脂质辅料和LNP(脂质纳米颗粒)平台,赋能mRNA疗法等前沿递送技术 |
1. 脂质研究工具——从合成到功能分析的完整解决方案
Echelon Bioscience在脂质研究领域拥有深厚的技术积累,提供从脂质标准品、脂质-蛋白相互作用工具到脂质组学服务的全套产品,支持研究人员深入探索脂质信号在细胞生物学和疾病机制中的作用 。
①. 脂质标准品——定量分析的金标准

| 货号 | 名称 | 应用 |
| L-0001 | Phosphatidylinositol (PI) | 激酶反应底物、标准品 |
| P-3008, P-3016 | PI(3)P | Mass ELISA标准品、结合实验 |
| P-4008, P-4016 | PI(4)P | Mass ELISA标准品、结合实验 |
| P-5008, P-5016 | PI(5)P | 核内PIP研究 |
| P-3408, P-3416 | PI(3,4)P2 | Mass ELISA标准品、结合实验 |
| P-3508, P-3516 | PI(3,5)P2 | Mass ELISA标准品、PLC底物 |
| P-4508 | PI(4,5)P2 | Mass ELISA标准品、结合实验 |
| P-3908, P-3916 | PI(3,4,5)P3 | Mass ELISA标准品、信号研究 |
| L-C160 | Cardiolipin | 标准品、重组实验 |
②.PIP Mass ELISA试剂盒——细胞脂质水平精准定量
PIP Mass Assays是基于竞争性ELISA的定量检测系统,无需放射性标记即可从细胞或组织提取物中精确定量各类PIP水平,灵敏度达pmol级别。
| 货号 | 名称 | 样本类型 | 应用 |
| K-2500s | PIP3 Mass ELISA | 细胞裂解液、组织匀浆 | PI3K活性、肿瘤信号、胰岛素信号 |
| K-3300 | PI(3)P Mass ELISA | 细胞裂解液、组织匀浆 | 自噬、内体运输、Vps34活性 |
| K-3800 | PI(3,4)P2 Mass ELISA | 细胞裂解液、组织匀浆 | 信号转导、T细胞激活 |
| K-4000E | PI(4)P Mass ELISA | 细胞裂解液、组织匀浆 | 膜运输、高尔基体功能 |
| K-4500 | PI(4,5)P2 Mass ELISA | 细胞裂解液、组织匀浆 | 细胞骨架调控、离子通道、PLC信号 |
| K-1500 | Malachite Green Assay Kit | 脂质磷酸酶/蛋白磷酸酶 | 检测磷酸酶活性 |
③.脂质-蛋白相互作用工具——解码膜信号的空间密码
脂质-蛋白相互作用是细胞信号空间特异性调控的基础。Echelon提供全套工具用于研究PIP结合蛋白的识别与功能验证。
脂质Beads——蛋白Pull-Down实验的理想工具
Lipid Beads是用于蛋白pull-down实验的理想工具,可从细胞裂解液或体外翻译肽混合物中分离和鉴定脂质结合蛋白。分离后的蛋白可通过SDS-PAGE、Western Blot或质谱进行分析 。
| 货号 | 名称 | 脂质类型 | 应用 |
| P-B345a | PIP3 Beads | PI(3,4,5)P3 | PIP3结合蛋白鉴定 |
| P-B034a | PI(3,4)P2 Beads | PI(3,4)P2 | 信号转导蛋白研究 |
| P-B003a | PI(3)P Beads | PI(3)P | 自噬相关蛋白分离 |
| L-6101 | LPA Beads | 溶血磷脂酸 | 疾病相关脂质结合蛋白 |
| S-6110 | S1P Beads | 鞘氨醇-1-磷酸 | 神经鞘脂信号研究 |
膜脂质Strips——蛋白-脂质互作检测
Membrane Lipid Strips用于确定目标蛋白如何与脂质相互作用,采用简单的蛋白-脂质覆盖实验(protein-lipid overlay assay),结合蛋白可通过标准抗体检测方法进行可视化。
| 货号 | 名称 | 检测脂质种类 | 应用 | |
| P-6001 | PIP Strips | 8种磷脂和7种其他重要脂类 | PIP结合蛋白鉴定 |
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| P-6002 | Membrane Lipid Strips | 15种常见膜脂质 | 脂质结合特异性筛选 |
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| P-6100 | PIP Arrays | 不同浓度梯度8种磷脂 | 检测结合强度 |
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| S-6000 | Sphingolipid Strips | 15种鞘脂 | 鞘脂信号研究 |
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PolyPIPosomes——仿生脂质体系统
PolyPIPosomes是模拟细胞膜的脂质体颗粒,表面展示特定PIP分子,用于研究PIP-蛋白相互作用。
| 货号 | 脂质组分 | 应用 |
| Y-P000 | PtdIns(磷脂酰肌醇) | 基础对照 |
| Y-P003 | PI(3)P | 自噬、内体分选研究 |
| Y-P004 | PI(4)P | 高尔基体、膜运输 |
| Y-P034 | PI(3,4)P2 | 信号转导 |
| Y-P045 | PI(4,5)P2 | 细胞骨架、离子通道调控 |
| Y-P039 | PI(3,4,5)P3 | PI3K信号、肿瘤研究 |
PIP特异性结合蛋白(Grip)
| 货号 | 名称 | 特异性 | 应用 |
| G-0302 | PI(3)P Grip | PI(3)P | 检测与富集 |
| G-0402 | PI(4)P Grip | PI(4)P | 检测与富集 |
| G-4501 | PI(4,5)P2 Grip | PI(4,5)P2 | 信号研究 |
| G-3901 | PI(3,4,5)P3 Grip | PIP3 | 检测与信号研究 |
| G-9901 | MultiPIP Grip | 广谱PIP | 多种PIP结合 |
脂质抗体——靶向脂质的独特探针
Echelon提供针对脂质(而非蛋白质)的独特抗体,包括主要磷酸肌醇和其他疾病相关脂质如S1P和LPA,为脂质信号研究提供特异性检测工具:
| 货号 | 名称 | 靶标 | 应用 |
| Z-P003 | Anti-PI(3)P IgM | PI(3)P | 自噬、内体运输研究 |
| Z-P004 | Anti-PI(4)P IgM | PI(4)P | 高尔基体功能研究 |
| Z-P045 | Anti-PI(4,5)P2 IgM | PI(4,5)P? | 细胞骨架调控研究 |
| Z-P345b | Anti-PI(3,4,5)P3 IgG | PIP3 | PI3K信号、肿瘤研究 |
2. 磷脂酰肌醇激酶(PI3K, PI4K)——细胞生长与肿瘤靶向治疗的明星靶点
PI3K(Phosphoinositide 3-Kinase)是普遍表达的脂质激酶家族,催化磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PI(4,5)P2)在肌醇环3-羟基位点磷酸化,生成第二信使PI(3,4,5)P3(PIP3)。PIP3作为关键脂质第二信使,在细胞增殖、存活、代谢调控等基本生命过程中发挥核心作用。由于这些重要的生物学功能,PI3K和PI4K已成为肿瘤、炎症、糖尿病等多种疾病研究和药物开发的热门靶点 。
Echelon Bioscience提供PIK重组蛋白,酶活检测试剂盒以及定量Elisa试剂盒:
PIK蛋白
| 货号 | 名称 | 应用领域 |
| P21-10G | PI4-Kinase II alpha (PI4KIIa) | 肿瘤信号通路研究 |
| P32-102G | PI4-Kinase beta (PI4Kb) | 耐药机制研究 |
| P22-10G | PI4-Kinase II beta (PI4KIIb) | 负调控机制研究 |
PI3K活性检测试剂盒——无放射性检测的金标准
| 货号 | 名称 | 检测原理 | 检测范围 | 专利保护 |
| K-1000s | PI3-Kinase Activity ELISA: Pico | 竞争性ELISA检测PIP3产物 | 0.0625-4.0 μM | 美国专利7,067,269 |
| K-1100 | PI3-Kinase Activity Fluorescence Polarization Assay | 荧光偏振法检测PIP3 | 0.0625-4.0 μM | 专利保护 |
| K-3000 | Class III PI3K ELISA Kit | 竞争性ELISA检测PI(3)P | 检测限1 pmol (10 nM) | 专利保护 |
3. 可电离脂质——核酸递送的关键材料(LNP)
Echelon提供广泛的可电离阳离子脂质和辅助脂质,当与特定组合的载体脂质结合时,这些试剂是向细胞和组织递送RNA和DNA货物的理想选择 。同时也推出了LNP试剂盒,为研究人员提供便捷的脂质纳米颗粒制备方案,支持siRNA、mRNA等核酸分子的递送研究。
| 货号 | 名称 | 类别 | 应用 |
| N-1102 | SM-102 | 可电离阳离子脂质 | mRNA疫苗(Moderna配方) |
| L-1118 | DSPC | 辅助磷脂(两性离子) | 双层结构稳定 |
| L-6012 | Cholestero(胆固醇) | 结构脂质 | 膜流动性调节 |
| K-6300L | LNP Trailblazer Kit | LNP组装试剂盒 | 生物系统中RNA-LNPs的快速组装和评估
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4. 透明质酸钠(Sodium Hyaluronate)——细胞外基质研究的生物材料
透明质酸(Hyaluronic Acid, HA),又称透明质酸钠(Sodium Hyaluronate)或玻璃酸(Hyaluronan),是一种由D-葡萄糖醛酸和N-乙酰-D-葡萄糖胺二糖单元组成的糖胺聚糖。HA是结缔组织细胞外基质的几种糖胺聚糖组分之一,是一种天然存在的生物聚合物,参与包括组织水合和结构支架在内的多种生物学过程 。
Echelon Bioscience与全球发酵法生产药用级透明质酸钠的领导者HTL合作,提供多种分子量的医用级透明质酸钠产品,广泛应用于医疗美容、眼科、风湿病学、泌尿学、伤口愈合和3D生物打印等领域 。
Echelon透明质酸钠产品特点:
医用级品质:cGMP条件下生产,符合欧洲药典(CEP)和药物主文件(DMF)标准
非动物来源:通过马链球菌(Streptococcus equi,兰斯菲尔德分类C群)发酵生产,非转基因,不含任何动物源性材料
极低杂质:HTL专有工艺生产的透明质酸钠纤维具有极低的杂质水平
多分子量选择:从低分子量(10-25 kDa)到超高分子量(3000 kDa),满足不同应用需求
透明质酸酶活性检测:
| 货号 | 名称 | 检测原理 | 应用 |
| K-6000 | Hyaluronidase Activity ELISA | 定量免疫检测 | 体外测量生物样本中透明质酸酶活性 |
如今的Echelon Biosciences已发展成为一家拥有700余种目录产品、覆盖脂质、肽类、抗体、酶和检测试剂盒五大产品线的全球化企业。其产品被全球科学家引用超过5,500篇学术出版物,客户遍及学术实验室、生物技术公司和大型制药企业。
Echelon的愿景始终如一:"Elevating science to enable a healthier world"(提升科学,赋能健康世界)。从Prestwich和Poulter两位教授在犹他大学实验室里的初心,到今天成为全球脂质研究领域的基石企业,Echelon Biosciences用28年的专注证明:在生命科学的最前沿,有时候最微小的分子——那些镶嵌在细胞膜上的脂质——恰恰掌握着理解生命和治愈疾病最关键的密码。
艾美捷科技作为Echelon Biosciences在中国区域的官方授权代理,提供全线产品技术支持与定制化服务。科研人员可通过艾美捷科技获得Echelon Biosciences的全线产品和完善的技术支持,满足脂质生物学、细胞信号传导、基因治疗等领域的科研需求。
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