微型生物反应器

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微型生物反应器相关的厂商

  • 百仑生物科技有限公司专注于生物制药及生物工程行业,生产服务涵盖:高标准卫生级容器及模块化工艺装备的研发、设计、制造及验证;制药厂/车间的安装及验证服务;生物及医药工程设计及咨询服务;致力于成为国内领先的生物制药工程整体方案解决服务商。具有一类和二类压力容器设计/制造资质、压力管道安装资质,通过了美国ASME U STAMP认证和ISO9001质量管理体系认证,设有高标准卫生级容器生产线和工艺系统装备集成生产线,根据客户需求完成工艺系统单元的模块化设计、制造加工与装配集成,具有丰富的大型工艺系统装备集成及验证经验。我们提供0.1L-1000KL体积不等的生物反应器,伴随着中国梦的实现、我们的设备也走向世界,我们的产品面向欧美、东南亚、非洲、南美、俄罗斯等世界各个国家和地区。
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  • 400-860-5168转2834
    康宁公司是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。基于170多年在材料科学和制程工艺领域的知识, 康宁创造并生产出了众多被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域产品的关键技术。在过去的30多年,中国已向康宁提供了许多优秀的人才,他们的技术专长得以将康宁的创新技术引入中国市场。这一伙伴关系取得了卓越的成果。 康宁反应器技术于2002年在位于法国枫丹白露的康宁欧洲技术研究院创立,是一项颠覆传统化工过程的创新技术,从本质上解决化工过程安全和效率问题。全球的团队二十年来孜孜不倦、持续研发,为行业从连续流工艺研发、工艺优化到工业生产连续化、自动化系统提供专业的服务,截止目前全球安装了800多台套反应器系统,验证2500多个连续流反应。更多信息,请关注我们的公众号--康宁反应器技术或登陆我们的网站:康宁中国网站:http://www.corning.com/cn/sc/index.aspx 康宁反应器技术网站:http://www.corning.com/reactors
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  • 迪必尔成立于2012年,是国内领先的智能生物反应器综合解决方案提供商,致力于将生物过程微型化、智能化以及将过程分析技术和一次性反应器技术,覆盖到从实验室到中试再到量产的各个规模,赋能生物制造产业。 为满足创新药等生物制造业日益增长的需求,他们启动了迪必尔装备(奉贤)工厂,利用自有的生物传感器技术和包括数字孪生在内的模拟仿真技术支撑产业规模不锈钢反应器系统的制造,提高自动化程度和生产效率,助力智能制造工厂的搭建。 除了先进的硬件,迪必尔的核心业务还包括基础工业软件开发。迪必尔智能科技(深圳)通过基于云技术的数据监测和基于人工智能和大数据技术搭建数字化智能制造平台,提高科学家开展实验研究的效率,加速生物工艺开发进度。为了践行“共创数据驱动型生物产业“这一理念,迪必尔还将其自主研发的生物过程设备与数据管理系统(D2MS)免费开放给整个生物技术社区使用。 迪必尔生物是上海市高新技术企业,上海市专精特新中小企业,拥有上海市专家工作站(智能生物反应装备方向),其核心产品“微小型平行生物反应器”被认定为上海市高新技术成果转化项目。2022年,迪必尔参与了国家重点研发计划绿色生物制造专项,工业菌种高通量选育技术与装备研发及应用项目。
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微型生物反应器相关的仪器

  • 我们的整合式一次性生物反应器是完全即取即用的带夹套的系统,每个都配备了我们的集成控制器和温度控制装置(TCU)。HyPerforma S.U.B.基于可靠的混合技术设计而成。系统符合人体工程学,具有出众的灵活性和便捷性。全套Thermo Scientific™ HyPerforma™ 整合式S.U.B.系统包括一次性生物反应器罐,以及集成的Finesse™ G3Lite™ 生物反应器控制器和HyPerforma™ S.U.B. BPC,有50、100和250 L体积可供选择,调节比为5:1。 功能性和可扩展性 HyPerforma S.U.B.保持了传统搅拌罐生物反应器的设计原理,包括特定的高径比和优化的叶轮位置。系统专为需要快速设置标准系统的用户设计,该特性是研究开发、早期工艺开发和临床试验阶段的首要选择。 G3Lite平台是独立式的,具有高适应性 G3Lite生物反应器控制器是可移动的独立装置,可单独或联网操作。该控制器可以优化资本成本,且不影响功能。G3Lite生物反应器控制器采用了先进的技术,包括一次性传感器和Finesse™ TruBio™ 软件包,可实现简单、可靠且可重复的工艺开发和细胞培养优化。控制器可与HyPerforma S.U.B.结合使用,不影响任何元件的性能。G3Lite控制器的模块化设计使其可以满足您不断变化的工艺需要,并可根据需要集成第三方外周设备。控制器功能• 整合S.U.B.容器和Lauda™ TCU• 一次性传感器、电化学电极、称重传感器、温度传感器、TruTorr™ 压力传感器的发射器,可连接至多3个电子秤,以实现补料控制。• 6个MFC:4个可连接至微型分布器,1个用于大型分布器,1个用于叠加分布器• 4个Watson-Marlow™ 泵,3 x WM114,1 x WM313• 触摸屏HMI,用于全方位工艺显示和控制产品优势:• 已被广泛接受,S.U.B.安装数量超过1,200个• 在补料和灌注(连续)生物反应器应用中具有可靠的性能,适用于CHO、NS0、杂交瘤、昆虫细胞、PerC6、HEK293、MDCK和Vero细胞系• S.U.B.可与CX5-14和Aegis5-14薄膜制成的BPC结合使用。这些BPC可以更好地应用于贴壁细胞培养-薄膜已遵照BioPhorum Operations Group™ (BPOG)指南,经过可浸出和可提取(L&E)特性测试。
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  • 相对于传统的玻璃或不锈钢生物反应器,一次性反应器具有周转速度更快、操作灵活性更大和验证要求最少的优点。Mobius CellReady 平台的搅拌罐设计是基于传统不锈钢材质(SS) 生物反应器系统,可使客户方便地从不锈钢生物反应器转换到一次性使用生物反应器。另有Mobius CellReady 3 升生物反应器,结合了可预知性和一次性材料相结合搅拌罐的灵活设计,使其成为台式规模细胞培养工艺优化中的理想的解决方案。Mobius CellReady 200L 生物反应器Mobius CellReady 50L生物反应器Mobius CellReady 3L 生物反应器 优势:模块化硬件设计,搭载自动控制装置,最大程度的满足用户操作流程需求Mobius CellReady 生物反应器工艺罐底座为刚性设计,安装方便,可靠,耐用Mobius SensorReady技术为客户提供了富有灵活性,可配置的在线工艺检测能力, 减少了定制罐的需求,客户可以方便地将新型传感器技术融入反应器选择自动控制平台更有灵活性——既可以采用配有Finesse自动装置的整套系统,也可以采用您选择的模块化自动控制平台全面的客户支持和服务 了解更多:
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  • Thermo Scientific™ HyPerforma™ 振荡式生物反应器为振荡式生物反应器带来控制和检测功能。它由HyPerforma G3Lab控制器和TruBio软件控制,为研究、工艺开发或种子罐生产提供全套解决方案。该振荡式生物反应器使用Thermo Scientific™ Rock-IT生物工艺罐体(BPC),可提供高达25 L的工作体积,包含一个新型TruFluor pH+dO2传感器,可测定pH值、DO和温度。特点:• 适用于大部分细胞培养应用• 振荡运动是可调节的-从平滑的波浪形(极大程度地减小剪切力,适用于敏感细胞系),经过四档选择,再到剧烈运动(极大程度地提高氧气传递,适用于氧气需求较高的稳定细胞)• 采用G3Lab通用控制器和TruBio软件进行快速简单的安装• 可选的托盘适配器,可使用10 L和20 L BPC• 每种Rock-IT BPC有10、20和50 L体积可供选择,附带全部相关证书,已经过γ-辐照(25至40 kGy),符合USPClass 6标准• 标准化服务包• 符合cGMP要求• 可选的称重传感器,用于重量控制• 可用于灌注培养• TruFluor pH+dO2嵌入式传感器可实现关键工艺参数的检测和控制:pH值、DO和温度
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微型生物反应器相关的资讯

  • (续)分批补料微型生物反应器设计的最新进展
    上期讲到分批补料微型生物反应器设计的内部补料策略(点击此处查看),本期将讲述外部补料策略及结论。外部分批补料策略在外部分批补料系统中,基质从外部储器补料。该策略的主要优点是增加了灵活性和过程控制能力。然而,由于补料需要额外的基础设施,外部分批补料系统固有地更复杂且操作成本更高。3.1自动化液体处理系统使用液体处理工作站可以实现高通量采样以及向 MTP 或平行 MBR 中添加液体。例如,RoboLector®包括集成的 BioLector®(mp2-Labs,德国)MBR 筛选平台。自动取样编程为每 24 小时一次。补料和取样均在不中断摇动的情况下实现,从而最大限度地减少对氧气传输的干扰并防止细胞沉降,从而允许获得代表性的样品。与脉冲补料策略相关的关键挑战是缺乏连续的补料供应,这导致细胞代谢中的振荡并限制与工业规模发酵的可比性,在工业规模发酵中,指数补料策略更常用。Jansen 等人于 2019 年开发了一种自动反馈调节的基于酶的分批补料系统(FeedER)。可以通过控制添加来实现定义的指数生长速率。Ambr®平台通过添加泵送液体管线,可以向每个单独的反应器中连续添加液体。克服了间歇补料的局限性,有利于实施连续补料方案和更严格的 pH 控制。Bioreactor48 平台(2mag,德国)与Freedom EVO(TECAN,瑞士) LHS 相结合,以实现分批补料和过程控制。Bioreactor通过 LHS 向含有 β-呋喃果糖苷酶的培养物间歇投加蔗糖,使可代谢的果糖和葡萄糖得以连续释放。对间歇葡萄糖和酶促摄食策略的比较表明,生物量累积非常相似,但是,连续(酶促)摄食增强了 GFP 荧光。DO 振荡在间歇补料培养物中显著更大。3.2 用于分批补料微生物反应器系统的微流体和微型阀技术与自动 LHS相关的一个关键挑战是补料的间歇性。近来,微流体技术已经被实施,其目的在于开发更精确的工业过程的按比例缩小模型。微流控生物反应器系统涉及对小体积流体的受控操作。在 Mardanpour 和 Yaghmae 研究中,使用大肠杆菌作为生物催化剂,在微流控微生物燃料电池(MFC)中以分批补料模式从葡萄糖和尿素产生生物电。为了构建微流控 MFC,使用具有单个微通道的聚甲基丙烯酸甲酯板作为主体,使用镍基阳极和负载铂的碳覆盖阴极作为主体顶部和底部的电极,通过这种方式,亲水性镍表面吸收阳极电解液并促进细胞附着,从而促进生物膜的生长。为了确定最适合再现大型生物反应器波动条件的微流体系统,Ho 等人比较了三种广泛使用的微流体设计。该研究表明,微流体系统的设备设计在定量和灵敏地再现典型工业规模生物反应器中的不均匀性方面起着关 键作用,可能会影响分批补料系统的工艺产率。微流控FlowerPlate 技术最近被用于优化谷氨酸棒杆菌的绿色荧光蛋白(GFP) 生产。Morschett 等人开发了一种高通量、并行化的 pH 控制分批补料培养工作流程,可在线监测微孔板中的生物量、pH 值、DO 和荧光。每排的两个容器中分别加入葡萄糖-尿素补料溶液和 3M 磷酸(单侧 pH 控制)。将具有不同补料策略(脉冲、恒定、指数)的分批补料工艺与标准分批工艺进行了比较。商业微基质(Applikon Biotechnology,荷兰)平台是一种接近连续补料的替代方法,这种方法便于通过微型阀对每种单独的 μBR 进行独立的液体添加。该最先进系统基于标准 24 孔深孔板,工作体积为 2–7mL,具有集成的荧光团 pH 和溶解氧传感器,以及每个单独孔的独立气体和液体添加量。3.3 外部补料策略总结具有自动外部补料和严格控制工艺参数的新型 MBR 技术的最新进展,使得能够更接近地模拟工业规模的生物过程。通过自动化,实验的吞吐量和精确度得到了显著的提高。机器人 LHS 已证明了在微尺度下有效高通量分批补料培养的潜力。它们可以与现有硬件相结合,并易于编程,以实现广泛的实验应用。通过安装液体处理机器人和分析设备,对 Bioreactor 培养平台进行了改造,实现了全自动受控分批补料培养,并具有自动取样和在线样本分析功能。Mühlmann 等人的一项研究也证明了 RoboLector®平台的适应性,为了实现自动补料培养基制备和细胞培养,安装了额外的冷却器、加热器摇动器和真空站。移液操作可以预先编程以执行定义的补料配置文件并以高精度重复多次。LHS 补料的另一个限制是它的间歇性。微流体设备提供连续的补料供应,以更接近地代表工业规模条件。可以使用微流体装置分配小体积,使得它们对单个细胞的研究特别有吸引力。由于对分离细胞的研究允许将细胞内效应与细胞间或群体效应区分开来,因此这可能有利于菌株的发育。具有外部补料和无创在线监测的自动化并行MBR 平台允许在相对短的时间内生成大量高质量数据集。然而,由于高设备成本和广泛的编程要求,投资比更简单的内部系统要大得多。结论在过去的十年中,微量高通量分批补料培养技术取得了长足的进步。已经开发了各种复杂性和硬件要求不同的补料机制,使得流式分批培养越来越容易获得。由于与传统的分批培养系统相比,分批补料系统可以更接近地模拟工业规模条件,因此它们可以最大限度地降低与生物工艺规模相关的风险。尽管成本相对较低且易于实施,在整个培养过程中不可能进行精确的补料速率控制,并且补料通常仅限于单一基质。通过引入外部硬件,可以实现更复杂的补料分布和过程参数(如 pH)控制。自动液体处理机器人可被编程为响应于过程参数与指定设定点的偏差或根据预定义的补料曲线执行液体添加。最近,自动化液体处理机器人的可负担性有了显著提高,然而,为确保其广泛应用,有必要开发标准化操作程序和直观的软件,以便于其简单操作。尽管它们的高精度和灵活性很有优势,因为补料是通过间歇推注进行的,但无法实现工业相关的连续补料曲线。然而,这可以很容易地通过耦合 LHS 和酶控制的补料策略来解决。微流体技术也被开发出来,以便于非常小体积的连续精确补料。通过将自动化的高通量分批补料培养平台与实验的战略设计和基于模型的 优化策略相结合,可以显著增强对过程的理解,同时最大限度地减少实验负担。结合实时数据来重新确定最佳补料添加和工艺控制策略显示出增强生物工艺开 发的巨大潜力。然而,关键工艺参数的在线和在线分析技术应得到改进,以充分发挥基于模型的优化,在大多数情况下,对优化至关重要的底物利用率和产物形成等参数仅限于离线分析。对传统技术(如色谱)的快速在线替代品的开发将特别有利于重新设计实验策略。尽管该综述中讨论的技术显示出高效和低风险生物工艺开发的巨大潜力,但目前自动化培养平台的高成本和复杂性限制了它们的广泛应用。此外,这些技术和方法的标准化对于学术界和工业界的共同使用和接受至关重要,未来的工作还应侧重于开发 FOSS 和 FOSH 以提高可访问性。曼森平行生物反应器分批补料应用曼森采用Watson-malow 400A高精度泵头,16 路补料,平均每个罐有四路补料,蠕动泵流量可设定,连续可调;每个蠕动泵的功能可单独分配,可以作为酸泵、碱泵、补料泵、消泡泵、液位控制泵。信息来源:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975021001944?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=747c4db53ee4ddb1文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑内容审核:郝玉有博士
  • 分批补料微型生物反应器设计的最新进展
    前沿先进的分批补料微生物反应器可降低扩大规模的风险,并更接近模拟工业培养实践。近年来,已经开发了高通量微量补料策略,无论实验预算如何,都可以提高微量分批补料培养的可及性。该综述探讨了这些技术及其在加速生物过程开发中的作用。扩散和酶控制的补料可实现基质的连续供应,且简单实惠。更复杂的补料曲线和更强的过程控制需要额外的硬件。自动液体处理机器人可被编程为预定义的补料曲线,并具有响应过程参数偏差的灵敏度。研究显示,微流体技术可促进连续和精确补料。将自动化高通量分批补料培养与实验设计和基于模型的优化相结合的整体方法极大地增强了过程理解,同时最大限度地减少了实验负担。为在线优化补料条件引入实时数据可进一步细化筛选。尽管该综述中讨论的技术有望实现高效、低风险的生物过程开发,但自动化培养平台的费用和复杂性限制了其广泛应用。未来的关注点应该集中在开源软件的开发上,减少硬件的排他性。介绍许多公司依赖于不可再生的石化原料以及更复杂工艺的天然产品所需的大量步骤可能会阻碍经济可行性,将可再生原料生物转化为此类天然产物的微生物细胞工厂的建设,引起了人们的极大兴趣。生物工艺开发的初始阶段涉及广泛筛选各种菌株和工艺参数。使用简单的批量微量滴定板(MTP)或摇瓶培养在此阶段仍然很普遍,这主要是由于与实验室规模的搅拌反应器相比,它们的成本相对较低且通量较高。然而,由于体积小和缺乏用于在线监测和控制基础设施,分析通常限于端点分析,限制了过程洞察力。在这种情况下,先进的微型生物反应器MBR 系统越来越多地被采用,其目的是克服这些关键的瓶颈。使用新的混合策略,尽管空间和资源要求显著降低,但仍有可能有效模拟较大的实验室生物反应器。许多装置可以并行运行,便于高通量筛选应用。通过将 MBR 技术与战实验设计(DoE)方法相结合,可以进一步最大化过程洞察力,同时最小化实验负担。DoE 促进了对生物系统中无处不在的因素相互作用的系统评估,以及对设计空间的更广泛探索。为确保工业规模的最佳性能,应在生物过程开发的早期阶段应用 DoE 同时优化遗传和环境。微规模培养和工业规模培养之间的培养策略的主要不一致性可导致在生物过程开发的最早阶段选择次优菌株和过程条件。因此,必须将过程控制策略和分批补料操作纳入高通量筛选,以确保更接近地模拟工业规模的培养条件。最近开发了几种具有内置补料、控制和采样能力的新型 MBR,以克服这一关键瓶颈。已经研究了创新的内部和外部补料策略及其模仿不同常用工业补料策略的潜力,例如脉冲、指数、修正指数和线性补料。内部分批补料策略包括扩散和酶控制的补料,通常涉及由半透膜分开的双相培养基和多糖基质的生物催化分解。通过使用微流体和自动化液体处理系统(LHSs)。这种系统提供了改进的补料控制,允许更有效地模仿工业相关的脉冲、线性和指数进给策略。引入基于模型的优化算法以实时分析过程数据并重新确定最佳培养策略也获得了极大的兴趣,以进一步加快生物过程开发。将新型分批补料 MBR 与统计 DoE 和基于模型的优化策略相结合的整体方法可能是稳健菌株开发和优化的最佳方法。通过对大量遗传和环境因素组合进行战略性高通量筛选,可以确保设计质量,同时监测和控制工业相关工艺参数。与传统方法相比,这种增加的过程洞察力有可能通过减少所需的筛选阶段的数量来大大加快生物过程的开发。内部补料策略在内部分批补料系统中,基质在培养容器内逐渐释放,无需外部补料。这些系统的主要特点是它们与现有基础设施的兼容性。由于不需要先进的微型泵、微流体或液体处理机器人技术,因此可以显著降低成本和复杂性。这种系统通常利用扩散或催化现象。2.1扩散控制补料扩散控制进料涉及将截留的营养物从聚合物吸附剂或通过人工膜缓慢释放。培养基中的营养物质扩散穿过半透性透析膜,然后被细胞利用。Philip 等人 2017年阐明了作为影响补料速率的关键因素的两个参数,储器中的初始基质浓度和膜几何形状。这有助于更好的补料速率控制,并且发现尽管培养体积放大了 100 倍。然而,使用透析膜的扩散控制补料方法的一个主要限制是其对摇瓶培养的限制, 这限制了生产量。Jeude等人2006 年开发了 FeedBead® 技术,这项技术最初也是为了在摇瓶中使用而开发的,但 Scheidle 等人 2009 年证明了 FeedBead® 技术适用于 MTP 应用。Keil 等人于 2019 年开发了一种 MTP FeedPlate® 系统,该系统在每个孔的底部包含一个固定的固体有机硅基质和嵌入的葡萄糖晶体。在这些 FeedPlates® 中,GFP 产量提高了 245 倍。该板以 24、48 或 96 孔形式上市,允许以分批补料模式直接进行高通量培养。然而,培养基 pH、温度和渗透压等外部因素对葡萄糖释放速率有主要影响。因此,使用该技术时,对基质释放速率的精确控制受到限制。2016 年,Flitsch 等人研发了一种改进的 μ-RAMOS 设备,其目的是克服原始设备的瓶颈。更新后的系统在 48 孔 MTP 的每个孔中配备了气体入口和出口阀以及光学传感器,便于对所有 48 种培养物同时进行 OTR 监测。该技术最近被进一步扩展用于 96 孔深孔 MTP,使研究人员能够实现比原始摇瓶规模的RAMOS 系统增加 15 倍的实验通量。Habicher 等人 2020 年证明了最先进的 μ- RAMOS 和 FeedPlate® 对于工程化用于蛋白酶生产的地衣芽孢杆菌菌株的葡萄糖限制培养的兼容性。OTR 的在线监测极大地改善了 MTP 培养物的信息含量,发现其在 MTP 和摇瓶规模下的性能相当。使用该平台生成的数据可用于在开发的最早阶段生成数学模型,从而根据设计原则显著改善了过程质量。Wilming 等人 2014 年使用 96 孔 MTP 开发了一种替代的基于扩散的分批补料系统。每个培养孔通过填充有聚丙烯酰胺水凝胶的扩散通道连接至储层孔,便于每个平板进行多达 44 次平行分批补料培养。用浓缩基质溶液填充储器,以实现逐步扩散驱动补料。通过改变储器中的浓度并由此改变驱动浓度梯度。然而, 发现补料浓度和葡萄糖释放速率之间的关系是非线性的。这种使补料速率微调复杂化的非线性归因于水的反向扩散。尽管如此,板的透明底座提供了与板读取技术兼容的主要优势,例如用于通过散射光测量生物量和荧光的 BioLector 系统(mp2-Labs,德国)。使用该系统证明了大肠杆菌和多形嗜血杆菌菌株的分批补料培养。与分批对照相比,用最佳 300g/L 葡萄糖补料进行大肠杆菌的分批补料培养分别导致生物量和基于黄素单核苷酸的荧光报告蛋白信号增加约5 倍和14 倍。2.2酶控补料淀粉在液体培养基中的溶解度差,需要在原始 EnBase® 工艺中使用固相。为了消除对双相系统的需求,开发了具有完全可溶性聚合物基材的 EnBase® Flo。葡萄糖释放方法与矿物盐和复杂培养基添加剂的精心优化组合相结合,以产生高细胞密度和产品滴度。Glazyrina 等人 2012 年通过在 3mL 至 60L 的范围内培养经工程改造过量生产模型酶醇脱氢酶的大肠杆菌菌株,研究了 EnBase® Flo 系统的可扩展性。在所有测试规模下均实现了相当的增长率和蛋白质滴度,突出了可扩展性。在所有测试规模上都实现了可比的生长速率和蛋白质滴度,突出了可扩展性。EnBase® 系统还提供了在大型生物反应器的初始培养阶段控制葡萄糖释放的额外好处,完全消除了溢出代谢。EnBase® 技术还以方便的片剂形式在市场上销售。该 EnPresso® 系统与 D- optimal DoE 方法相结合,可优化 24 孔板中工程大肠杆菌的缬诺霉素生产。与原始分批培养相比,DoE 驱动的平行分批补料培养策略使缬氨霉素滴度提高了 33 倍。2.3内部补料策略小结扩散和酶控制的补料策略提供了一种相对简单和低成本的方法来模拟更大规模的分批补料过程。它们提供了恒定基质补料的关键优势,但在整个培养过程中通常不可能精确控制补料速率。结果,更复杂(例如指数)的进给曲线不能使用内部补料策略。此外,补料通常限于单一基质,这可能导致培养基中的其他营养物变得有限。特别是基于酶的补料依赖葡萄糖作为碳源,这可能不是所有过程的最佳选择。此外,在此类系统中,酸和碱补料通常是不可能的,从而限制了过程控制能力。曼森平行生物反应器分批补料应用曼森采用Watson-malow 400A高精度泵头,16 路补料,平均每个罐有四路补料,蠕动泵流量可设定,连续可调;每个蠕动泵的功能可单独分配,可以作为酸泵、碱泵、补料泵、消泡泵、液位控制泵。信息来源:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975021001944?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=747c4db53ee4ddb1文章来源:本文由中科院上海生命科学信息中心与曼森生物合作供稿排版校对:刘娟娟编辑内容审核:郝玉有博士
  • 赛多利斯斯泰帝生物技术发布创新的ambrR 250 modular微型生物反应器系统
    新型可扩展的台式工作站,带有独特的一次性生物反应器设计,为发酵和细胞培养的工艺开发提供一种简单方法 德国哥廷根|英国剑桥-2016年6月15日,赛多利斯斯泰帝生物技术公司(Sartorius Stedim Biotech, SSB)今天发布了ambrR250 modular,一款创新的台式微型生物反应器系统,可以用于并行发酵或细胞培养。ambrR250 modular具有独特的一次性生物反应器罐体和可扩展的系统设计,为生物工艺专家在工艺开发过程中提供先进的台式生物反应器技术。 新型ambrR250 modular系统由同时可以管理2、4、6、或8个一次性生物反应器的工作站组成, 工作体积范围是100-250毫升。基于成熟的ambrR250高通量系统中相同的搅拌式生物反应器罐体,这些微型生物反应器的叶轮适用于发酵和细胞培养,并表现出了优异的可放大性。ambrR250 modular系统罐体完全与储液器和注射器泵结合,这种设计有助于用户快速开展实验,显著有效的提高实验效率。 新系统简化了实验步骤,仅需3步,就可在几分钟内将容器和所有配件安装起来。一旦安装,生物反应器则具备了参数控制所需的所有工艺模块,包括pH、DO、温度和搅拌速度。另外,现在通过注射器泵可以精确地将料液从储液器泵入生物反应器中。通过简单易用的触摸屏用户界面,一个控制模块可以独立地调控8个生物反应器罐体。 SSB产品经理Mwai Ngibuini说道: “我们新型的ambrR250 modular提供了优异的一次性使用平台,加速放大工艺的开发与优化,实现快速放大到BIOSTAT? 中试和生产规模的生物反应器中。利用该一次性使用工作流程,生物工艺专家将能够在工艺开发中提高产量并缩短开发时间,从而确保工业酶、生物制剂和疫苗产品的生产效益。”赛多利斯中国 电话:400.920.9889 / 800.820.9889传真:021.68782332邮箱:info.cn@sartorius.com官网:www.sartorius.com.cn 扫一扫,关注赛多利斯官方网站、微博和微信,了解最新资讯:

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  • 膜生物反应器

    膜——生物反应器是近年来发展起来的一种新型的重要的污水处理回用装置。是生物技术与膜分离技术的结合。污水经生物反应池,在微生物的作用下,解污水中的有机物,悬浮物及部分凝胶物质,然后靠膜与水分离,使污水达到中水回有物装置。市场前景: 随着工业化的发展,水资源将会日益短缺,节约用水,及将水回用势在必行。水型回用可用于宾馆,别墅,小区,废水回用可应用于工业生产,由于此项技术在我国的应用仍处于起始阶段,故市场潜力巨大。投资概算: 主要由三部分:1,主要构筑物基建费:173万元。2,主要设备安装调试费:16。08万元,3,其它运行费用:如"单位处理水量基建高效单位处理水量电力消耗,人工费,药剂费等。效益分析: 膜一生物反应器技术是以污水回用为最终目的的新工业,回用的节约的水费在两年内即可以收回整个工程投资。两年的节约的水费可以计算机为净利润,经济效非常可观。同时,节约水资源,减轻任意排放造成的污染也具有很好的社会效益。

  • 生物反应器

    生物反应器

    [img=,285,332]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706231519_01_3194653_3.jpg[/img][url=http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4005835&division=9999]生物反应器现有应用:生物燃料 食品(人,动物)营养/ 保健制药 肥料 污染控制 颜料/生物活性化合物微藻 (真核生物等等)蓝藻(通常称为“蓝绿色的藻类如螺旋藻”,原核生物,如鱼腥藻和颤藻)生物燃料 食品(人,动物)营养/ 保健制药 肥料 污染控制 颜料/生物活性化合物微藻 (真核生物等等)蓝藻(通常称为“蓝绿色的藻类如螺旋藻”,原核生物,如鱼腥藻和颤藻)[/url]

  • 光生物反应器

    光生物反应器

    [img=,566,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707071446_01_3194653_3.jpg[/img][url=http://www.fameinstrument.cn/article/?36.html]光生物反应器[/url]BR101光生物反应器完全可定制,可选配多种荧光光源,可适应各种探头和传感器,并通过专用藻类管理软件监测和控制藻类生长。外部控制电脑(或笔记本)可同时控制多达256台生物反应器,每个反应器都有各自的编程,可在一台计算机上运行命令同时控制多台反应器。 PBR101是一款先进的、专业的研究及生产型藻类培养系统。通过该系统可以轻松简单地找到最适合藻株生长的条件,可以直接将最佳 条件应用于批量生产,可大大节省时间、财力和精力。PBR101由科学家、工程师及现实世界的真正用户共同设计,电脑控制,采用突破性的技术以模拟生长及生产环境,如温度、培养周期/强度,CO2。选择预编程实验,或轻松设计您自己的方案,生长变量可根据用户自定义方案动态变化。[img=,375,206]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707071451_01_3194653_3.png[/img][b]描述[/b]• 紧凑,功能强大• 可编程• 软件易于使用,节省时间、人力和经费• 精确地进行养藻类和蓝绿细菌(藻氰菌)等的培养和监测• 精确化规模化生产• 促进培养条件的优化,获得最佳培养条件及最高产量• 外部控制电脑(或笔记本)可同时控制多达256台生物反应器,每个反应器都有各自的编程,可在一台计算机上运行命令同时控制多台反应器。[b]技术规格[/b]反应容器: 聚碳酸酯,柱形加热和冷却: +10 to +50℃LED: 定制 — 专为 PBR101设计磁力搅拌器: 计算机控制气体流量计: 计算机控制数据传输: 以太网 + USB控制软件: Algal CommandLogic Control:微处理器温度传感器: 直接输入Algal Command藻类生长测定:定制设计浊度器[img=,354,255]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707071452_01_3194653_3.png[/img]

微型生物反应器相关的耗材

  • 康宁微型生物反应器
    康宁微型生物反应器特别适用于悬浮细胞高通量的条件优化过程。产品由50ml离心管及透气盖组成。其主要应用包括:细胞系的研发克隆选择培养基优化重组蛋白开发特点:PP材质的管身附带大块标记区可方便记录实验的内容及参数PP材质的管盖有4个通气口,通过疏水膜提供相应的气体交换灭菌,无DNase/RNase,无热原 订购信息:
  • CultureGard 生物反应器培养基流加过滤器
    CultureGard 生物反应器培养基流加过滤器为培养基补给和产物收获提供无菌保护 CultureGard中空纤维过滤器旨在降低连续流加式细胞培养操作的污染风险。2个CultureGard过滤器可串联使用,这样,一旦第一个过滤器堵塞或受到污染,可以立即更换,而此时,第二个过滤器仍可维持生物反应器的无菌屏障。CultureGard过滤器采用通用的鲁尔锁式接头,可方便地与任何规格的生物反应器系统连接。过滤器采用0.2μm的DynaFibre亲水性膜为过滤介质,此类膜介质溶出性极低,且具有良好的生物相容性。此外,每个过滤器配有排气纤维,可有效避免气堵。CultureGard过滤器严格按最高质控标准生产,无热源或细胞毒素,出厂前100%通过完整性测试及美国药典(USP XXI版)VI级毒性测试。 产品特性: 0.2μm孔径DynaFibre中空纤维膜 可高压灭菌 生物相容性好 结构紧凑,过滤面积大 带自动透析纤维,有效避免“气堵” 高通量 通过美国药典(USP XXI版)VI级测试及认证 无热源,通过LAL测试 出厂前100%通过完整性测试 产品规格:过滤孔径:0.2μm 膜表面积:70cm^2 进/出端口:母/公鲁尔锁 包装:12个/包,非灭菌型 结构材料: 中空纤维膜:混合纤维素酯 通气纤维:聚丙烯 灌封材料:聚氨酯 外壳:透明聚砜 端盖:着色聚砜 1/8"倒钩接头:聚丙烯
  • WHEATON CELLine 生物反应器
    先进的细胞培养装置, 设计的膜培养瓶, 适合培养抗体和蛋白质产物。新推出的高密度细胞培养装置。这种设计对于小规模培养抗体和蛋白质产物时,会大幅提高产物的密度。常规的体内或者体外培养细胞的方法较困难,经常得到很低的细胞密度并且需要有效的纯化手段来获得产物。CELLine 生物反应器解决了在静态培养瓶中培养细胞时这三方面的限制。Wheaton的CELLine 生物反应器采用细胞室与培养基室半透膜分离培养技术,突破了传统细胞培养的空气,营养物质,代谢抑制因子对细胞生长的制约。相似的模拟了细胞在有机体的生长环境。实现了高密度细胞培养,高浓度产物表达的培养目的。CELLine 生物反应器是如果工作的?培养基室培养基室可以储存大量的培养基。这一层体积大小是细胞层的约70 倍,用来满足细胞培养过程细胞对于新鲜培养基的需求。上层代谢物透析膜上层透析膜的允许透过分子量小于10 kDa 的营养物质,从培养基室渗透到细胞室,代谢抑制物从细胞室渗透到培养基室,并且确保 目的蛋白质仍留在细胞室。 细胞室细胞室提供了一个用于接种和收集高密度培养物的理想环境。这一室富集了高密度的细胞及其目的产物。下层气体透析膜静态培养下,气体传递速率将会限制细胞培养的密度。CELLine 培养瓶中细胞可以直接从底部的气体透析膜获得氧气来平衡氧气和二氧化碳,提.高气体传递速率。CELLine 生物反应器特点 一: 高密度细胞培养CELLine 细胞室内的细胞浓度通常是107-108/mL 这比普通静态细胞培养技术高了了两个数量级。二:高产物浓度得益于高细胞密度,使用CELLine 培养细胞产物浓度都在1-5mg/mL,比传统培养方法,产品浓度要搞50-100 倍 三:长期连续培养CELLine 的二室培养技术。使用者可以循环收获产品,更换培养基。达到长期连续培养的目的。第四:操作方便CELLine 微型细胞工厂,操作简单,不需要对原有培养体系做出调整,即可方便的使用CELLine 进行培养第五:减少下游处理程序二室培养技术,让细胞浓度和产物浓度均比普通培养要提.高约两个数量级,富集培养本身的浓度甚至可以直接进行后续操作,而不要经过普通培养的复杂分离操作。第六:性价比高单位产量高,使用CELLine 要比传统T 瓶,多层培养板等节省大量成本。技术参数接种密度和收集密度CELLine 350CELLine 1000预培养(活细胞)8×10625x106接种体积(mL) 515接种浓度(活细胞数/mL)1.5x1061.5x106收集浓度(活细胞数/mL)107-108107-108效价(mg/mL)1-51-5每月抗体得率(mg)10-10030-1000 订货号规格/ 描述单位包装WCL1000-1悬浮培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL包1WCL1000-3悬浮培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL包3WCL1000AD-1贴壁培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL包1 WCL1000AD-3贴壁培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL包3WCL0350-1悬浮培养,培养基层体积350mL,细胞层体积5mL包1WCL0350-5悬浮培养,培养基层体积350mL,细胞层体积5mL包5WCL0350CHO-1L一个CELLine350 反应器 一瓶1L/ 瓶CHO 培养基WCL1000CHO-3L一个CELLine1000 反应器 三瓶1L/ 瓶CHO 培养基WCLCHOA-1L一瓶 1L/ 瓶 CHO 培养基
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