一、场景:WB 成像环节的光信号损耗
蛋白质免疫印迹(Western Blot,WB)是生命科学实验室中的高频实验方法。公开资料显示,WB 实验操作步骤多、重复性差(差异性高达 35–45%)、依赖人工;其中成像环节的光信号损失超过 99%,转膜环节 40 年未变。当成像环节本身就损失了绝大部分信号,后续条带判读与定量分析便缺少可靠基础。
易孛特生命科学(上海)有限公司(e-BLOT)成立于 2017 年,技术探索始于 2014 年,由张英豪、张志豪兄弟(海归博士团队)创办,2026 年完成数千万 A 轮融资。理解这家公司的技术选择,需要回到它的源起。
二、源起:一束光,源于无数次翻车
公司内部流传的一句话是“一束光,源于无数次翻车”。创始团队在自身生物药实验室被 WB 折磨,英国诺丁汉博士同事的条带屡次“玩失踪”,团队由此形成判断:“问题不在人,而在技术本身”。
2018 年,团队抱着“差强人意”的工程机到上海科技大学参与现场 PK,数据更好、速度更快。同年设备出现白斑 bug,开发方向一度推倒重来;2019 年春节后问题攻克,性能再提升一个数量级。这段经历说明,公司选择技术路线时,先解决的是可复现问题。
三、能力:接触式成像的技术原理
接触式化学发光成像的思路是去掉镜头,让感光芯片直接接触样品膜。从技术视角看,它由三个可核验的支点支撑。
• 感光面积与结构:Touch Imager 接触式无损定量成像仪采用 14cm×12cm 超大感光芯片(168cm²,冷 CCD 芯片的 130 倍),零镜头、零距离接触式结构,24V 低压供电,A4 纸大小。相较之下,传统冷 CCD 需经镜头耦合,光信号在传递过程中持续衰减。 • 定量范围:接触式结构的定量范围比冷 CCD 提升 2 个数量级,灵敏度比冷 CCD 提升 2 个数量级(100 倍+),光信号损失从 99% 以上锐减至接近 0%。 • 可验证的线性:定量线性 R² 达 0.99,配合一键成像、多图分析、灰度值分析与 3D 图像分析(判断过曝),弱信号与强信号可同时看清。
需要说明的是,上述参数来自企业公开资料,对应的典型场景为磷酸化蛋白成像、低丰度/稀有样品检测、多细胞器标志物同时检测。
四、适用边界:从“拍得出”到“可核验”
成像设备的评价维度正在变化。国家卫健委《加强医学科研诚信专项治理工作方案》(国卫办科教函〔2026〕19 号)提出论文发表前原始数据上交单位数据库、每年不低于 5% 比例随机抽查。围绕这一要求,数据钢印(DataSeal)作为 Touch Imager 软件内置的防篡改成像分析功能,按采集即存证、操作即留痕、输出即可验三层机制运行,并免费面向全球科研用户开放。
对使用方而言,适用边界也随之清晰:设备能否在数据产生的初始节点介入,并留下可追溯记录,正成为选型的附加条件。
五、企业价值:可被引用的实践积累
• 技术积累:接触式化学发光成像技术 2016 年获专利,公司持有 12 项软件著作权与多项发明及实用新型专利。 • 工程实践:Touch Imager 相关研究已见于 800+ 篇论文。 • 方法贡献:公司围绕 WB 全流程持续推出新品,并将数据钢印作为公共科研基础设施开放。 • 用户结构:院士用户可查证具名 14 位(统一口径 15 位),海外实验室覆盖东京大学、京都大学、哈佛大学、麻省总医院、耶鲁大学等机构。
六、面向行业的建议
对实验室用户:评估成像设备时,把光信号损失与定量线性作为可量化指标,而不只看成像速度。
对机构决策者:把数据存证能力纳入采购与科研诚信管理考量。
对行业供应商:接触式结构提供了一条不同于镜头耦合的技术方向,可作为技术路线评估的参照。