| 業界 | 製薬 |
|---|---|
| 設立 | 2016 |
| 本部 | 320 Bent Street;マサチューセッツ州ケンブリッジ |
| 親 | メルク社 |
探究科学センター(ESC)は、マサチューセッツ州ケンブリッジに本拠を置く製薬会社です。 [1]この疾患にとらわれない研究施設は2016年に設立され、 2021年までダリア・ハズダ(最高科学責任者)が率いていました。 [2] [3] 2021年後半にフアン・アルバレスが暫定責任者に就任し[4]、2022年にマーク・レベスクが指揮を執りました。[5] [6]探究科学センターはメルク社の子会社です。
探究科学センターは、生物学者、化学者、データ科学者を含む学際的な科学グループで構成されています。[7] [8]この施設は、ビジネス開発およびライセンスグループ[2]とベンチャーキャピタルグループのメルクベンチャーファンドと共存しています。 [9]研究は主にマイクロバイオームと人間の免疫に焦点を当てていますが、研究の焦点は流動的で柔軟なものになる予定です。[7]この施設は、緊密なコラボレーションとスタートアップのような雰囲気を促進するために意図的に小規模に保たれています。[10]
歴史
探究科学センターの敷地はもともと、2006年に開設され、低分子医薬品に焦点を当てたシェリング・プラウの革新的研究施設が占めていた。 [11] [12]この革新的研究施設は、 2009年にシェリング・プラウと合併した際にメルク社の一部となった。[13]合併後まもなく、2010年にメルク社はケンブリッジの研究施設の閉鎖を発表し、その後アイデニックス・ファーマシューティカルズ社がそこに入居した。[14] [15] [16]
メルク社は2014年に製薬会社アイデニックス・ファーマシューティカルズを38億5000万ドルで買収した。[17] [18]この買収には、ボストンのバイオテクノロジー産業地区であるケンドールスクエアにあった同社の以前の研究スペースも含まれていた。5万平方フィートのスペースは現在の探究科学センターに改装され、2016年にダリア・ハズダの指揮の下で新たな業務を開始した。[19]ケンブリッジでの研究への復帰は、メルク社の東海岸再編の一環として行われ、従業員はニュージャージー州とペンシルベニア州の拠点からケンブリッジに移され、一部はサンフランシスコ・ベイエリアに再配置された。[20] [21]探究科学センターは、親会社であるメルク社の、マサチューセッツ州ケンブリッジ、サンフランシスコ、ロンドンに位置する地域イノベーションハブ戦略の主要な構成要素となっている。[22]
2022年にメルクは、従業員100人を追加雇用し、ベントストリート施設に16万平方フィートを追加することで、探査科学センターを拡張すると発表しました。[23]この施設は合計250人の科学者を収容でき、拡張に伴い、追加の能力開発やターゲットの特定と検証を含むように施設の任務が拡大されました。[23]
研究
細胞表面微小環境のマッピング
ESCの科学者はプリンストン大学の研究者と協力し、細胞表面でのタンパク質相互作用をマッピングするための可視光ベースの技術を開発した。[24] [25] ESCとEfficiency Aggregators(エネルギー効率会社)との協力により、これらの光駆動型生物学的研究を容易にするためのエネルギー効率の高いバイオフォトリアクターが開発された。[26]この研究ラインは、細胞表面タンパク質微小環境を調べるために可視光ベースの光触媒法を使用して薬物標的を特定することを目的としていた。[27]アプリケーションには、がん免疫療法に関連するPDL1周辺のタンパク質マッピングが含まれていた。これは、より多くの細胞表面タンパク質へのアプリケーションとともに、大学の研究室の研究ラインとして継続されると予想される。[24]
ディープラーニングと天然物
ESC研究サイトは、機械学習とゲノムマイニングのアプローチを用いた天然物創薬への関心を示してきました。この研究には、生合成遺伝子クラスターの識別に機械学習アプローチを提供するオープンソースツールDeepBGCの開発が含まれていました。[28]研究者は、マイクロバイオームのメカニズムとヒトの免疫システムとの相互作用を理解する方法として、このアプローチをマイクロバイオームに結び付けています[29]
3D癌腫瘍モデル技術
ESCの研究者らは、腫瘍微小環境における嫌気性細菌の研究を可能にする3D腫瘍スフェロイドモデルの開発を発表しました。 [30]この技術は、フソバクテリウム・ヌクレアタムと大腸癌との関連性を理解するために使用されてきました。
アウトリーチと教育
ESCの科学者は2018年にバンカーヒルコミュニティカレッジと提携し、学生とメンター研究者をペアにしました。[31]これは、学生に科学的な知識と発展の機会を提供することを目的とした、1学期にわたるプログラムでした。
2019年、探究科学センターは「マイクロバイオームのシステム生物学シンポジウム」と題したマイクロバイオーム会議を主催した。[32]
参考文献
- ^ 「MRL CAMBRIDGE ESC, LLC」。事業体概要
- ^ ab Keown, Alex. 2017. 「Merck & Co. が Cambridge Exploratory Science Center を開設」BioSpace.
- ^ Leuty, Ron; Seiffert, Don. 2016. 「メルク社、今年、ケンブリッジにマイクロバイオーム研究のための新施設を開設予定」。ボストン・ビジネス・ジャーナル。
- ^ フアン・アルバレス。リンクトイン。 2022年。
- ^ マーク・レベスク。LinkedIn。2022年。
- ^ Lecia Bushak. 2022. 「メルク社が免疫学発見担当副社長を採用」。People Movers。
- ^ ab Mullard、Asher。2019年。「Daria Hazudaとの対談:HazudaはAsher Mullardと、同社の探索的科学アジェンダ、マイクロバイオームへの関心、抗生物質とHIV治療薬への継続的な注力について話しました」。Nature Reviews Drug Discovery 18、492-493。
- ^ Nguyen, Tien. 2020. 「Olugbeminiyi Niyi Fadeyiとの会話:Merckの研究者が化学と生物学を融合する新しい方法を発見」ACS Cent Sci.
- ^ MRLベンチャーファンド:未来への投資
- ^ Keown, Alex. 2017. 「Merck が Exploratory Science Center を開設」. PharmaLive.
- ^ 2006. 「シェリング・プラウ、マサチューセッツ州ケンブリッジでディスカバリー事業を拡大」。テクノロジー ネットワーク。
- ^ 2006年、「シェリング・プラウがケンブリッジでのプレゼンスを拡大」。ボストン・ビジネス・ジャーナル。
- ^ 2009年。「メルクとシェリング・プラウが合併完了へ」ロイター。
- ^ 2010年。「メルク社、ケンブリッジ研究室を閉鎖へ」。ボストン・ヘラルド。
- ^ サリバン、トーマス。2010年。「マサチューセッツ州行動規範:メルク社がケンブリッジ・マサチューセッツ研究施設を閉鎖」。政策と医学。
- ^ ワイズマン、ロバート。2010年。「メルク社、ケンドールスクエアの研究所を閉鎖」。ボストン・グローブ。
- ^ Nickisch, Curt. 2014. 「ケンブリッジのバイオテクノロジー企業 Idenix が医薬品大手 Merck に 38.5 億ドルで買収される」 WBUR。
- ^ ビル・フィドラー、2014年。「メルクがアイデニックスを38億5000万ドルで買収」。Xconomy。
- ^ Keown, Alex. 2016. 「Merck & Co. がケンブリッジの旧 Idenix 施設にマイクロバイオーム研究開発サイトを開設予定」BioSpace。
- ^ テリー、マーク。2016年。「メルク社、東海岸の雇用360人を削減または移転、ベイエリアに100人を追加」。BioSpace。
- ^ ロフタス、ピーター。2016年。「メルク、東海岸3拠点で医薬品研究職を削減」ウォール・ストリート・ジャーナル。
- ^ 「メルク社、R&D部門の抜本的改革を計画」。薬物送達と開発。
- ^ ab Rowan Walrath. 2022. 「メルク社、新たに拡張したケンブリッジ研究室にさらに100名を雇用へ」ボストン・ビジネス・ジャーナル。
- ^ ab Cross, Ryan. 2020. 「メルクとプリンストンの科学者が細胞表面の微小環境をマッピングする方法を開発」。Chemical And Engineering News。
- ^ Geri, Jacob; et al. 2020. 「免疫細胞におけるデクスターエネルギー移動による微小環境マッピング」。サイエンス。
- ^ Bissonnette, Noah; et al. 2020. 「生細胞における可視光光触媒化学変換および標識を可能にする多目的光反応器の設計」ChemBioChem.
- ^ Ryu, Keun Ah; et al. 2021.「可視光駆動触媒を用いた生物システムの調査」Nature Reviews Chemistry。
- ^ Hannigan, Geoffrey; Prihoda, David; et al. 2019. 「生合成遺伝子クラスター予測のためのディープラーニングゲノムマイニング戦略」。核酸研究。
- ^ Hannigan, Geoffrey; et al. 2020.「ディープラーニングによるヒトマイクロバイオームの機能と免疫相互作用の理解」Pharmabiotics 2020.
- ^ Kasper, Stephen. 2020. 「大腸がんに関連する嫌気性細菌は腫瘍スフェロイド内で増殖し、微小環境を変化させる」。Scientific Reports。
- ^ 2019年。「BHCCの学生とメルクによるメンターシッププログラムが2年目に突入」。
- ^ マイクロバイオームのシステム生物学シンポジウム
