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深層過濾器
更新時(shí)間:2013-05-06   點(diǎn)擊次數(shù):4599次

 任何細(xì)胞培養(yǎng)純化操作只要選擇了適宜的深層過濾器就可以顯著提高生產(chǎn)率。然而,如果在早期未能優(yōu)化過濾,就會出現(xiàn)諸多問題,例如產(chǎn)品回率低、過早堵塞、DNA和宿主細(xì)胞蛋白(HCP)過多、以及缺少可量測性,這些會導(dǎo)致下游產(chǎn)生嚴(yán)重的問題。優(yōu)化深層過濾器的性能需要清楚地了解特定流體的特征以及批次之間的差異。本文將主要討論優(yōu)化選擇的基本要求。 

 
深層過濾器利用具有一定厚度的特定介質(zhì)(就像海綿),去除顆粒、亞微顆粒、膠質(zhì)物以及可溶的物質(zhì),從而地去除污染物。流體必須通過彎曲的路徑才能到達(dá)另一側(cè)。圖1顯示了介質(zhì)中流體的流動。
 
 
邏輯上可以假設(shè)認(rèn)為,粒徑大于過濾器孔徑的污染物質(zhì)可以很容易地通過機(jī)械過濾去除。這種機(jī)制也稱為篩選、濾除或尺寸排阻。 
 
不過,DNA或HCP之類的污染物的去除并非如此直觀。的另一種純化機(jī)制是吸附,也就是借助電動力學(xué)或表面親和性吸附污染物。圖1中還顯示了中被吸附的顆粒。 
 
電荷修飾的介質(zhì)中表現(xiàn)出的電動力學(xué)效果,可以去除亞微顆粒、膠質(zhì)物以及溶解的污染物。深層介質(zhì)的設(shè)計(jì)和制造中運(yùn)用了各種孔隙結(jié)構(gòu)和表面修飾。圖2 所示的是電荷修飾的深層介質(zhì)與非電荷修飾的介質(zhì),在相同的條件下進(jìn)行測試的結(jié)果。
 
 
結(jié)果顯示,兩種過濾器在大顆粒的機(jī)械去除方面效果一致,但是電荷修飾的過濾器可以更為有效地通過吸附去除亞微顆粒??紫兜谋砻婊瘜W(xué)在污染物的去除過程中同樣發(fā)揮了重要的作用。要發(fā)揮去除機(jī)制,需要選擇孔隙表面能小于污染物表面能的過濾器。這樣,污染物在降低表面能的驅(qū)動之下,將結(jié)合至的孔隙表面,從而得以從液體流中去除。 
 
選擇*的,必須深入了解現(xiàn)有的商業(yè)化過濾器介質(zhì)?,F(xiàn)有的介質(zhì)種類繁多,至少包括: 
 
* 用于去除負(fù)電荷物質(zhì)的正電荷修飾介質(zhì) 
* 具有特殊吸附特性的碳填充介質(zhì) 
* 用于去除脂質(zhì)的高硅氧介質(zhì) 
* 熱原敏感應(yīng)用中使用的低熱原性介質(zhì) 
 
的評估不具實(shí)際意義,因?yàn)闆]有一種標(biāo)準(zhǔn)的污染物可以用于評估所有的過濾器,并應(yīng)對細(xì)胞培養(yǎng)介質(zhì)組成的復(fù)雜性。因此,每一項(xiàng)應(yīng)用必須測試幾種過濾器。 
過濾器優(yōu)化的主要目標(biāo)是讓過濾器的性能得到zui大化。在這方面,雙層產(chǎn)品在一個(gè)過濾器中具備了梯度的孔徑結(jié)構(gòu)。較大孔徑的過濾器置于上游,其后是較細(xì)孔徑的過濾器。較大的污染物被上游的過濾層所截留,而較小的顆粒則由下游的過濾層去除。因此尺寸分布較廣的污染物通過一個(gè)步驟就可以去除。 
 
設(shè)計(jì)過濾的順序,*步是判斷需要去除或減少的物質(zhì),以及不需要去除的物質(zhì)。對工藝及/或產(chǎn)品進(jìn)行小規(guī)模的測試是非常重要的。在哺乳動物細(xì)胞培養(yǎng)的許多案例中,需要對各種電荷修飾的深度介質(zhì)的孔徑進(jìn)行測試。為了檢測過濾器的有效性,在過濾之前需要記錄一些數(shù)據(jù),例如總細(xì)胞密度、活力、濁度、滴度。在優(yōu)化過程中,需要監(jiān)控每一個(gè)過濾器的壓差、濾液的重量/體積、濾液的濁度,直至達(dá)到zui終的壓差。需要記錄合并濾液的濁度、滴度、DNA濃度以及HCP濃度,并進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量分析,從而決定*的過濾方案。 
 
對總細(xì)胞密度、活力以及濁度進(jìn)行審核是了解批次間差異的快速方法。過濾前和過濾后的滴度數(shù)據(jù)可以顯示是否有產(chǎn)品留在過濾器中。每一批濾液的濁度可以作為濾液質(zhì)量和有效性的指標(biāo),并且應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定性比較,尤其是下游使用了滅菌膜濾器的時(shí)候。 
 
如果濾液符合要求,那么隨后的步驟就是根據(jù)確定過濾序列的規(guī)模。通過分析壓降以及重量/體積數(shù)據(jù),計(jì)算出通量并確定系統(tǒng)的規(guī)模。 
 
通量用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的值來表示,單位為體積/每個(gè)單位面積,通常記錄為升/平方米(L/m2)。過濾器的通量值可以用于判斷一定規(guī)模的過濾操作所需的過濾器的面積大小。 
 
例如,有1升液體需要使用25平方厘米的過濾器進(jìn)行過濾。實(shí)驗(yàn)完成之后,記錄為zui終壓降達(dá)到時(shí)過濾了0.85升(L)。 
 
隨后可以用該數(shù)據(jù)計(jì)算150升的批次所需的過濾表面,方法是用0.85L除以25cm2,得到0.034 L/cm2或340 L/m2。接下來,用目標(biāo)批次的體積150L除以通量值340 L/m2,得到所需的過濾器面積為0.44m2。 
 
過濾器的通量值取決于特定的流速,以及所測試的的級別/孔徑。如果在小規(guī)模測試中記錄的流速是7ml/min,則150L的批次可以使用流速進(jìn)行計(jì)算。方法是用流速7ml/min除以過濾器的面積25cm2,得到0.28 ml/cm2/min 或 168 LMH,這個(gè)單位就是經(jīng)常使用的“升每平方米每小時(shí)”。這個(gè)值可以用于計(jì)算任何規(guī)模的過濾操作的流速,方法是用過濾面積0.44m2乘以168 LMH(74.1 L/hr = 1.2 L/min)。需要注意的是,并不會總是得到所需面積0.44m2這個(gè)確切的值。應(yīng)當(dāng)重復(fù)計(jì)算可能的過濾器面積。使用模塊進(jìn)行設(shè)計(jì),通常推薦進(jìn)行隨后的評估。 
 
這會使得過濾器面積過大,或需要使用安全系數(shù),這是考慮到了潛在的工藝和批次間的差異。 
 
雖然每一種產(chǎn)品或工藝都是*的,不過一般而言下述說明是正確的: 
 
* 過濾器單位面積內(nèi)采用較低的流速,則過濾器性能更高(L/m2)。 
 
* 孔徑較小并且電荷較高的介質(zhì)可以更有效地去除DNA和HCP。 
 
* 細(xì)胞形態(tài)學(xué)、總細(xì)胞密度以及獲物的活力對過濾器的性能都會產(chǎn)生影響。 
 
* 如果使用帶正電荷的介質(zhì),產(chǎn)品的等電點(diǎn)(pI)應(yīng)當(dāng)高于pH值,以獲得zui高的產(chǎn)品回量。 
 
* 滯留體積、可量測性、工效學(xué)以及易用性等因素會隨特定的供應(yīng)商而產(chǎn)生變動,確定過濾工藝時(shí)也應(yīng)當(dāng)加以考慮。 
 
針對一種產(chǎn)品設(shè)定過濾工藝時(shí)需要考慮眾多的因素——滴度、濁度、DNA/HCP以及過濾器性能。通過完成中、小規(guī)模的測試,并更加深入了解深層過濾的性能,則可以獲得穩(wěn)定可靠的工藝,這樣的工藝中產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,放大后具有可靠的結(jié)果,并且縮短了工藝周期時(shí)間。 
 
有時(shí)候在放大過程中會出現(xiàn)問題,對于這樣的情況有相對簡單地解決方案。以下是一些例子: 
 
案例1:初次實(shí)驗(yàn)的成品率為98%,但是現(xiàn)在卻僅為接近90%。過濾介質(zhì)*一致,流速一致,產(chǎn)品/工藝也一致。這樣的差異如何解釋呢? 
可能的解決方案:可能存在許多不同的根本原因,但是,很有可能與過濾器的預(yù)沖洗和后沖洗有關(guān)?;旧希a(chǎn)品可能沒有損失,只是被沖洗過濾器的緩沖液稀釋了??梢赃M(jìn)行質(zhì)量平衡實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證是否屬于此類狀況。 
 
案例2:在包括了兩個(gè)階段的過濾操作中,終點(diǎn)壓降看起來比預(yù)期到得要早。 
 
可能的解決方案:兩個(gè)過濾器的上游都是用壓力計(jì),顯示系統(tǒng)的壓降,第二個(gè)過濾器上游的壓力計(jì)將顯示此過濾器的壓降,可以從系統(tǒng)壓降中減去第二個(gè)過濾器的壓降得出*個(gè)過濾器的壓降。有可能記錄的是系統(tǒng)的壓降,而不是*個(gè)過濾器的壓降。需要注意的是,每一家供應(yīng)商對zui大系統(tǒng)壓降以及單個(gè)過濾器的壓降都規(guī)定有具體的參數(shù)。 
 
案例3:計(jì)算過濾器的預(yù)清洗液數(shù)值時(shí),這個(gè)值是供應(yīng)商規(guī)定值的100倍。 
 
可能的解決方案:單位換算時(shí)可能存在錯(cuò)誤。雖然1米等于100厘米,但是1平方米等于10,000平方厘米。關(guān)鍵在于檢查計(jì)算過程和單位換算,從而確保結(jié)果的準(zhǔn)確性。
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