什么是生物加工以及为什么生物加工很重要?

生物加工是将完整的活细胞和/或细胞成分,如细菌、酶等,用于生产日常用品的过程。生物加工可用于支持生物制药开发,例如疫苗、治疗性干细胞培养,或制造生物燃料等化学品。

生物加工是将天然物质转化为有用的工业化学品和药物的基础,也是生物技术不可或缺的一部分。在下一代生物制药产品的生产中,生物加工的应用越来越广泛。

生物加工涉及多个过程,但通常可分为两个主要阶段:

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蠕动泵是生物加工的关键设备

上游阶段、下游阶段以及各个阶段的所有子流程中,都可以运用泵来输送介质。生物加工的介质通常为有机液体,而蠕动泵可保证以准确、稳定和一致的流速来传输精细的介质(例如对剪切力敏感的哺乳动物细胞),同时不破坏其结构和/或浓度。因此,蠕动泵是生物加工过程中不可或缺的重要设备。

Thomas蠕动泵的优势

作为蠕动泵的专业生产商,Thomas长期致力于与参与生物加工过程的原始设备制造商共同开发解决方案,以发展泵技术,并生产多种类型、具备高准确度液体介质传输,同时可满足生物加工的上游或下游阶段所需流速的蠕动泵。

Thomas蠕动泵是干式运行的自吸式可逆蠕动泵,专为生物加工过程中的敏感液体设计。操作简单、方便维护,还可根据任何生物加工阶段的特殊要求进行定制。最重要的是,Thomas蠕动泵使用一次性管套件或连续管道,以实现液体传输路径的无菌性,同时避免交叉污染的风险。

Thomas性能卓越、多型号的蠕动泵

Thomas蠕动泵有多种尺寸和性能,流速可实现从单滴至3000毫升/分钟不等,可用于生物加工中的众多介质的泵送。< /p>

此外,Thomas蠕动泵还具备卓越的泵送稳定性,助您实现高质量的生物加工,生产出优质的最终产品。大多数泵都具有独特的弹簧负载咬合装置,可抵消管道尺寸公差,因此可反复使用并保障稳定性。

一次性管道,避免污染

生物加工的每个阶段都可能产生介质污染,因此,Thomas蠕动泵系列配备操作简单、可更换的一次性管道,以避免交叉污染,确保液体传输路径的无菌性。无论上游还是下游阶段,Thomas蠕动泵都能满足生物加工的所有液体处理需求,准确度高、流速稳定、可靠性好、纯度佳;持续使用仍能保障卓越稳定性。

Thomas蠕动泵旨在满足生物加工要求

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介质和缓冲液的制备

介质和缓冲液的制备 是生物加工过程中不可或缺的重要步骤;前者是 上游 阶段的第一步,在这个阶段需要将介质转移到生物反应器中,在完成细胞培养后,再于下游阶段将缓冲液添加入混合物中。

要求

  • 使用的介质不同,流量的灵活程度也不一样。
  • 准确、连续、可控的持续流量传输。
  • 一次性使用,零交叉污染。 

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发酵

发酵 是指将复杂的有机物分解成简单的物质,以使介质产生特定的化学和/或物理变化。发酵 在被称为生物反应器(或发酵罐)的容器中进行,以此为有机原料提供理想的培养环境。

要求

  • 准确度、稳定性和可控性高,有利于保持细胞的完整度。
  • 精准添加各种原料、酸、碱和消泡液。
  • 一次性使用,零交叉污染。

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细胞收获

细胞收获是连接上游介质生产和下游纯化的关键步骤,旨在保证产品纯度的前提下,高效、准确地提取细胞和细胞碎片。通过蠕动泵中的过滤器传输介质,可实现各种压力和流速条件下流量传输的准确性和稳定性。

要求 

  • 准确、连续和稳定的精细细胞介质传输。
  • 一次性使用,零交叉污染。

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净化和抛光

通过净化 过程,物理和化学性质与产品非常相似的污染物被分离出来。在净化时,使用高灵敏度和精密度的设备通过亲和色谱法、体积排除色谱法、反相色谱法、结晶和分级沉淀来回收产品。最后一步是抛光,将最终产品加工成性质稳定、易于运输、便于使用的最终产品。对产品的 “抛光” 方法包括结晶、干燥和冻干。

要求

  • 通过过滤法实现可控、稳定的介质进料。
  • 一次性使用,零交叉污染。

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