相似相溶原理

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  • SH0699冷冻机油与制冷剂相溶性测定仪是是根据国家石油化工行业标准SH/T0699冷冻机油与制冷剂相溶性、冷冻机油相容性、制冷剂相溶性设计、制造的。适用于冷冻机油与制冷剂相溶性、冷冻机油相容性、制冷剂相溶性仪器特点 :采用数码管显示温度,采用进口PT100测温传感器,配备专用玻璃温度计;配有专用压力表,真空泵抽气,针型阀调节,真空压力表显示仪器装有安全阀,保证做样安全两相分离曲线,同时确保工作压力为1.5MPa。耐压软管连接透明试管保护圆筒,观察方便专用制冷剂采收管线。技术参数1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。2、 工作冷槽: 双层真空玻璃浴槽。3、 冷槽控温: +30℃~-70℃。4、 控温精度: ±0.5℃。 5、 制冷系统: 进口复叠式制冷压缩机。6、 冷却浴容器: 杜瓦瓶 。7、相对湿度: ≤85%8、 整机功耗: 1500W左右。 山东盛泰仪器有限公司对出售给贵方的仪器提供如下质量保证:----提供的仪器材料是全新的、符合国家质量标准和具有生产厂家合格证的货物;----提供的材料、主要元器件符合技术资料中规定的技术要求;----设备整机质量保证期为一年(不含易损件正常磨损)。----在质量保证期内出现的仪器质量问题,我方负责免费维修。由于使用方责任造成设备故障,我方负责维修,合理收费。----设备终生优惠供应零部件,整机终生维护维修。----保质期满后,使用方需要维修及技术服务时,我方仅收成本费
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  • 产品简介:DMF水相溶剂浓度监控仪MAY-3001DMFMAY-3001F智能型在线光学浓度计是一款功能强且实用的在线浓度测量系统,标配的显示控制器搭载MAYZUM-V6.3浓度数据处理系统,具有探头状态自诊断功能、自助建模、测量值与滴定值曲线修正、线性误差修正、RI校准、自定义多点温度补偿值、自清洗控制、上下限设定及声光报警等功能,适应多种复杂工况,依据用户现场工况灵活设定,精度更高,重复性好,数据更可靠。应用范围:DMF水相溶剂浓度监控仪MAY-3001DMF广泛应用于氨水、切削液、果汁、啤酒、尿素、NMP、DMAC、DMF、氢氧化钠、清洗剂、乙二醇、食品饮料、胶原蛋白、乳化液乙酸、咖啡......等。技术参数:DMF水相溶剂浓度监控仪MAY-3001DMF产品型号MAY-3001F-70MAY-3001F-HT(耐高温型)测量项目折射率(nD)、Brix(按照蔗糖进行温度补偿)、浓度(Conc)、温度(C)糖度范围0.0-70%0.0-90%折射率范围1.3330~1.46551.3330~1.5177分辨率0.01%,折射率 0.00002,温度 0.1℃测量精度±0.1%,折射率0.0001,温度 0.5℃ 温度补偿自动温度补偿触液材质SS316L+蓝宝石(可选:PTFE、哈氏合金、钛材、钽材)过程温度范围 0~70℃-10~100℃安装连接方式1.5寸快卡2寸快卡输入电源标准:24VDC 可选:100-240VAC/50-60 Hz信号输出□4-20mA、□RS485/232数字量、口开关量(异常报警,上下限2路输出)防护等级触液部分IP67耐压范围≤1MPa防爆等级Ex d IIC T4 Gb清洗选项MAY-C12超声波清洗组件、MAY-C13高压冲洗组件、MAY-C14气动刷清洗组件、MAY-C1213双路清洗组件其他选项分体式数据看板、分体式显示控制器、多通道数据采集控制系统(最多支持120通道)、终端数据采集系统、无线数据远传模块
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  • 1. 电化学便携式荧光法溶解氧仪 型号:HAD-S118G原理与方法 便携式荧光法溶氧仪是公司最近推出一款全新的光学溶解氧检测仪。与传统电化学传感器不同,光学溶氧传感器采用荧光淬灭技术。这项技术是基于一种被证明可准确测量溶解氧浓度的方法 。水中氧气的浓度可用通过传感器表面荧光物质的淬灭效应来测定,不需要内充液,也不需要预热处理就能使用。该传感器具有快速响应,不消耗溶解氧,不受流速和测试溶液污垢的影响等优点。 HAD-S118G便携式荧光法溶解氧仪原理与方法:§传感器表面含有荧光染料物质§红色LED灯被用作参比光源§蓝色LED发出蓝光照到传感器表面§蓝光会使荧光物质激发,并发出红色荧光§红色荧光的淬灭时间由光学传感器测量§溶解氧浓度越高,红色荧光淬灭时间会缩短,光学传感器由此通过计算得到氧浓度§专有的算法比传统的线7. GB/T8926-2012润滑油不溶物测定仪 型号:HAD-R8926 HAD-R8926在用的润滑油不溶物测定仪,依据GB/T8926-2012标准设计制造而成,适用于测定在用润滑油中正戊烷不溶物和甲苯不溶物。 HAD-R8926主要技术参数 1、最高转速 :5500r/min2、最大相对离心力:4850×g3、最大容量:4×100ml4、电源:AC220V±22V 50HZ±1HZ5、质量:50Kg6、工作制式:连续运行 主要规格:型式 —— 四罐、水平式表1 主 要 规 格容量 ml 最高转速r/min 最大相对离心力×g4×100 5500 4850 8. GB/T 2406.2-2009自动氧指数仪 型号:HAD-5801A 符合标准:GB/T 2406.2-2009 ISO 4589-2-2006 ASTM D2863测量范围:0~100%分辨率:0.1%控制精度:±0.3% (16%-50%)区间响应时间:1 S 外尺寸 499* 600 * 600㎝ (W*D*H) 氧浓度输出 0%-100 % 触摸屏直接设定氧浓度测量 0-100% 德国进口顺磁氧传感器,无需更换测量分辨率 0.1测量精度 ±0.2% 10%-50%区间内精度测试时间 0.1s~999.9s余焰记录时间 0.01s~999.9s测试方式 周期点火、连续点火可选 触摸屏可设置 1、采用触摸屏控制器,操作更加简单、人性化 2、质量流量计控制氧气和氮气流量,大大提高了混合精度与稳定性 3、进口顺磁氧传感器,高灵敏度且长期使用无需更换,节约成本 4、多重混合罐,确保混合均匀,输出浓度稳定 5、测试数据可通过USB直接存储,有利于批量处理数据 6、可连接电脑进行操作 8.圆形固相萃取仪 SPE 萃取仪型号:HADE-24B HADE-24B圆形固相萃取仪产品说明:固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液—液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。HADE-24B圆形固相萃取仪主要特征:圆柱形设计,整体密封性能优越。整机采用有机玻璃制作,耐腐蚀性好。真空槽采用特硬玻璃模具成形,其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。 9.精密冷水机 冷却水循环机 循环水冷却系统 型号:HAD-X1000 HAD-X1000精密冷水机 冷却水循环机 循环水冷却系统技术参数:温度范围:  5~35℃; 控温精度: ±0.1℃; 制 冷 量: 20℃时1000W; 水箱容积: 8L; 循环泵最大压力: 0~4.0Bar; 循环泵最大流量: 0~28L/min; 仪器接口尺寸: 1/2〞NPT 仪器外形尺寸: W345×D620×H600mm 10 JJG956-2000真空气袋采样器 型号:H29166 24小时恒温自动连续环境空气采样器 一、 H29166真空气袋采样器产品执行标准  JJG956-2000《大气采样器》 HBC5-2001《24小时恒温自动连续环境空气采样器》 二、H29166真空气袋采样器概述 H29166真空气袋采样器真空气袋采样器,是我公司生产的一款便携式手持气体采样器。可广泛用于环境空气、污染源气 体的采集。替代传统的双连球、橡胶球胆等机械式手动气体采集装置,提高了工作效率,减少了劳动强 度。它具有安全可靠、携带方便、操作简单、实用等优点。 三、H29166真空气袋采样器技术指标 1、操作简单,不需拔插连接胶管,即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样过程。 2、内置镍氢电池,使用寿命长,安全环保,且不会存在如铅酸电池等漏液现象,保护仪器内部。 3、设有电量指示灯,直观显示,一目了然。 4、外壳由模具生产加工,工艺性强,可靠性好。 四、技术参数 1、采集流量:1-3L/min 2、连续采集时间: ≥2h 3、电 源: 直流12V (内置镍氢充电电池 1.3Ah) 4、重 量: 1kg 注:铝箔气体采样袋属于选配,类型有铝箔气体采样袋、聚氟乙烯气体采样袋(1L/2L/3L/4L)以上参数资料与图片相对应性算法更加准确 HAD-S118G便携式荧光法溶解氧仪特点:§价格合理§免维护: 无需补充电解液溶液§稳定性高,毋须经常校准或更换传感器帽§重复性高,没有测量漂移§操作简单,无需搅拌,无流速依赖性且准确性不受污垢影响§自动温度和压力补偿,即插即用§含盐度补偿功能:能测试海水和各种盐溶液中的溶解氧 范围 0-20 ppm DO(0-200% 饱和度)精度 ±0.1 mg/L (在 0-20 mg/L 范围内)响应时间 60 秒 测量范围:DO: 0 - 20 mg/L饱和度 %: 0 - 200%工作温度: -5 - 50°C压力: 内置气压计, 51 - 112 kPa仪表尺寸 :长度: 21 cm宽度: 8.1 cm厚度: 4.5 cm显示屏: 6.6 cm x 3.6 cm带电池的重量: 330g 分辨率:DO: 0.01 mg/L饱和度 %: 0.1%温度: 0.1°C压力: 0.1 kPa 传感器 (探头)尺寸:总长度: 160 cm插入长度: 9.5 cm直径: 1.65 cm电极头尺寸: 3.2 cm X 2.4 cm X 11.5 cm带电缆重量: 100 g响应时间:30 秒至 90% 响应(T-90) 60 秒至100 %响应材料:探头与仪表: 注塑 ABS可更换传感器帽: 注塑 PET精度:DO: 0 - 20 mg/L, ±0.1 mg/L饱和度 %: 0 - 200%, ±1.0%温度: -5 - 50°C, ±0.2 °C压力: 51 - 112 kPa, ±0.2%补偿参数:温度: 自动、全量程压力: 自动、全量程盐度: 用户选择从 0 - 55 ppt电源需求: 4 节碱性 AA 电池或 5 V micro USB电池寿命: 连续可使用30小时省电功能:省电功能一旦开启,10分钟内未使用,仪表会自动关闭2.浮游菌采样器 型号:HAD-YQI HAD-YQ浮游菌采样器 I简介是一种高效的多孔吸入式微生物采集器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速保持基本一致,准确反映洁净室内微生物的浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面;极大地提高了符合新版GMP/ISO14698-1标准的活性粒子的采集效率。系统设计优化了撞击速度,保证了生物学效率。仪器采用电脑板控制,低噪音泵采样,因此操作简单、性能稳定。采集头采用316L不锈钢制造,可适合方式消毒。 HAD-YQ浮游菌采样器 主要技术参数采样流量 100L/min采样模式 三档设计,可自定义采样体积采样量 10—9999L采样延迟 1—60秒采集方式 手动电池 锂电池16.8V 8.8Ah,可连续工作10小时重量 6kg(整机为全316不锈钢材质)培养皿尺寸  90*15mm外形尺寸 200*240*160(宽*深*高)显示窗口 高亮度LCD显示屏工作环境 温度:0--50℃,湿度:10—90%校准周期 每一年 3.数字式高能脉冲起爆器 型号:HAD-500E数码管显示充电电压 一、HAD-500E数字式高能脉冲起爆器 产品概述 数字式高能脉冲起爆器是我公司2012年上市的一款由单片机控制的起爆器,采用四位高亮数码管显示充电电压、网络总电阻值,内部采用大规模集成电路,同时电路采用程序芯片自动对起爆器达到峰值电压后进行稳定保护,以杜绝电压持续上升造成电路损坏,相对市面上的各种型号的起爆器更先进、更可靠、更耐用。 该产品引爆电压高,电容量大,引爆安,对于大、中型爆破和要求电压较高在无桥丝抗杂电雷管尤为适用,且具有数字式电雷管爆破网络雷管总电电阻值检验,可检测网络是否有短路或者断路情况,表头自动校零,自动进位,精度高,读数直观,工作电流不超过2毫安,安全可靠。起爆器采用循环充电的直流6V电池供电,配置专用充电器,可通过220V照明电源对其进行充电,环保可靠,操作便捷。同时可配用我公司生产的CCH远程导爆管非电击发针可进行导爆管雷管的远程导爆,一机两用。 箱体采用GB1410-1978防护等级IP07、抗冲击等级IK08的高抗冲击工程塑料注塑成型的壳体,有较强的防尘、防水、防腐性能。其体积小于普通型的50%,起爆安全可靠,广泛适用与露天矿场、井下金属矿山、土石方工程、隧道掘进、城市控制爆破及水利工程等大、中型规模的爆破,作为引爆大量工业电雷管和无桥丝抗杂电雷管以及导爆管雷管的可靠高压能源装置。 引爆电压 ≥2000V 引爆容量 30 uF引爆能力 国标工业铜脚线电雷管500发导爆管雷管开外接爆破母线(1.0-1.5mm2单股铜、铝芯复导线)400米充电时间 ≤30S 外型尺寸 276.5*227.5*98.5 mm峰值电压 2100 V 电源电压 DC6V使用环境湿度 95% 使用环境温度 -20℃+40℃ 4.调速多用振荡器 型号:HAD-Y4H 一、:HAD-Y4H调速多用振荡器产品简介: 调速多用振荡器具有体积小,重量轻,使用方便等特点,同时,该产品采用新材料,新技术,新工艺,使产品具有耳目一新的感觉,本仪器广泛应用于卫生防疫、环境监测、科研院校及工矿企业等单位,作化学分析及各种溶液混匀,还适用于生物化学类菌种振荡培养使用。 二、HAD-Y4H调速多用振荡器原理:本仪器采用无刷直流电机作为动力,通过先进的电子调速电路,能够保持较为平稳的运动速度,同时具有使用寿命长,维护简单,操作方便的优点。 三、HAD-Y4H调速多用振荡器技术参数:振荡频率:20-300次/分±1转/分振荡幅度:20mm电 源:220v 50Hz工作负荷:≤10kg定时范围:0-9999分钟或常开环境温度:0-40℃ 外形尺寸:440×320×220mm 四、HAD-Y4H调速多用振荡器使用方法:将需要振荡的装有溶液的试剂瓶夹持在弹簧上,然后接通电源,打开电源开关,点击set键,上排显示sp,下排显示设定转速,点击△或▽选择振荡速度,设定完毕,再次点击set键,上排显示st,下排显示需要振荡的时间,点击△或▽选择需要振荡的时间,设定完毕,点击run/stop键开始运行,此时设备将按设定参数运行,使用完毕点击run/stop键停止,然后再关闭电源,取下试剂瓶即可。 5.混匀仪 型号:HAD-MRIII HAD-MRIII概况和特点三种混匀程序模式可供选择,适用于血液样品,尿样、注射物、血浆等物质的混匀。选用高效直流步进电机进行驱动,运行平稳,噪音小,使用寿命长。特制硅胶圈夹具,适用于各类型的试管、离心管。结构紧凑,空间占用少,适用于多种场所。数字控制时间与速度,控制更加精确。LCD 液晶显示速度、时间、工作模式,方便读取与操作。轻触式薄膜开关面板设计,使得操作更加轻松。 HAD-MRIII技术参数运行方式:转动:360°顺时针转动360°逆时针转动360°顺、逆时针交叉转动振动:以5°的旋转角前后往复式运动漩涡:以5°的旋转角前后往复式+360°顺时针转动速度范围:5-40rpm工作板1:1.5ml-15ml试管或离心管22只(适用于装夹Ø 12、Ø 13、Ø 16 试管以及1.5ml-15ml 之间各类型离心管)工作板2:50ml 离心管6 只,1.5-15ml 试管或离心管4只(适用于装夹Ø 12、Ø 13、Ø 16 试管以及1.5ml-50ml 之间各类型离心管)运行模式:定时时间设置范围:1min-60h输入电压(频率):AC 220V±10%(50/60Hz)输入功率:15W外壳防护等级:IP31允许环境温度:5-50℃允许相对湿度:80%外形尺寸:380×182×190mm净重:3 kg 6.符合JJG577-2005烟尘粉尘采样校验装置 型号:HAD-HJ3 产品符合JJG577-2005 膜式煤气表检定规程;执行企业标准:Q/WTH42-2013:TH-J系列压力流量校准仪 HAD-HJ3流量校准仪是针对目前环境检测中所用的烟尘、粉尘等采样仪的校准要求,研制的一种装置。经计量部门标定,可确保量值传递的准确性、一致性,可广泛的应用于环境检测中所用的采样其它同参数剂量范围的仪器仪表的现场校准,从而保证被校仪器仪表的计量准确性和使用结果的可比规定采样仪器在使用过程中,需要周期性的进行计量校准,本装置是完成这项工作的理想装置。 HAD-HJ3仪器特点仪器设计新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,便于携带。仪器采用微电脑程序控制,数据自动处理,利用汉字点阵高亮OLED屏显示。中文操作提示功能,轻触按键输入,操作简单方便。直流供电方式,配高性能锂电池,最大持续工作时间达到20小时。可实时测量现场大气压和温度。可存储20组数据,内嵌微型打印机可实时打印数据 HAD-HJ3技术参数 流量检测范围 (5~80) L/min流量检测精度 1 %流量检测重复性误差 0.5 %环境温度误差±1 ℃工作电源 8.4V DC重量:4.3KG 尺寸:158mmx160mmx225mm(LxWxH)
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  • 相似相溶原理

    水分在物质中并不是以一种形式存在的,常见的有游离水、溶解水等多种形式。而几种形式的水又几乎是同时存在的。水的分子量相对较小,被石化产品的分子所包容是必然的。相对来说,游离水是较好测定的。当注入样品后电解速度迅速提高在30秒左右又迅速下降。这段时间的水分含量主要是物质中的游离水。但溶解水的测量时间较长,必须依靠试剂中分子键的力将物质溶解之后才能测定析出的水分。如溶解水较多,简单的办法是控制进样量。减小进样量使试剂中分子键的力在短时间内迅速打开样品分子团使溶解水迅速析出。其他的办法是利用物质的相似相溶原理来使样品迅速溶解。

  • 【求助】请问大家,相似相容原理的一些疑惑

    相似相容的原理是前处理中主要的依据,那我想问一下,农药残留检测中第一步用乙腈提取蔬菜中的农药,最后用正己烷定容后进样,这两中试剂极性不同,会影响到提取的效果吗?如正己烷定容,极性的分子能较好的溶解在正己烷中吗

  • 【讨论】相似相容原理的细谈

    相似相容,看起来简单,但是实际工作中很复杂,有机溶剂的极性、结构都是考虑的方面,其中极性分析起来不容易,大家有什么高见,

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  • 流动相溶剂瓶
    产品描述 规格 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 100mL 无色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 250mL 无色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 500mL 无色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 1000mL 无色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 2000mL 无色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 250mL 无色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 500mL 棕色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 1000mL 棕色 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 2000mL 棕色 液相色谱流动相溶剂瓶主要包括以下几个部分:美国Corning溶剂瓶、德国肖特溶剂瓶。国产溶剂瓶,橘红色实心聚丙烯盖、蓝色聚丙烯开孔盖、聚四氟乙烯三孔塞 液相色谱流动相溶剂瓶主要包括以下几个部分:溶剂瓶、蓝色实心聚丙烯盖、蓝色聚丙烯开孔盖、聚四氟乙烯三孔塞。液相色谱流动相瓶的瓶盖,包括盖体,所述盖体上设有若干流动相管路孔,所述盖体上还设有通气孔、通气管,所述通气管一端与通气孔连接,另一端的管口向下开设。本实用新型的液相色谱流动相瓶的瓶盖,能有效地减少灰尘落入和流动相挥发,有利于流动相的保存以及延长流动相管路相关部件的寿命。
  • 哈迈1L色谱流动相溶剂瓶/肖特溶剂瓶/蓝盖顶空瓶 溶剂瓶
    名称:1L流动相溶剂瓶/色谱流动相溶剂瓶/肖特溶剂瓶/蓝盖顶空瓶英文名:Solvent reservoir,amber,1L品牌:HAMAG货号:HM-100045容量:100ml,250ml,500ml,1000ml,2000ml材质:水解玻璃(1类硼硅玻璃)颜色:透明带刻度;棕色带刻度是否OEM代加工:是包装:外包装纸箱,欢迎来电 货号 产品描述 规格 HP部件号 包装 hm-10045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 100mL 无色 40/箱 hm-25045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 250mL 无色 40/箱 hm-50045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 500mL 无色 40/箱 hm-100045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 1000mL 无色 40/箱 hm-200045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 2000mL 无色 40/箱 hm-A25045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 250mL 无色 40/箱 hm-A50045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 500mL 棕色 40/箱 hm-A100045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 1000mL 棕色 40/箱 hm-A200045 流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖 2000mL 棕色 40/箱液相色谱流动相溶剂瓶主要包括以下几个部分:美国Corning溶剂瓶、德国肖特溶剂瓶。国产溶剂瓶,橘红色实心聚丙烯盖、蓝色聚丙烯开孔盖、聚四氟乙烯三孔塞 液相色谱流动相溶剂瓶主要包括以下几个部分:溶剂瓶、蓝色实心聚丙烯盖、蓝色聚丙烯开孔盖、聚四氟乙烯三孔塞。液相色谱流动相瓶的瓶盖,包括盖体,所述盖体上设有若干流动相管路孔,所述盖体上还设有通气孔、通气管,所述通气管一端与通气孔连接,另一端的管口向下开设。本实用新型的液相色谱流动相瓶的瓶盖,能有效地减少灰尘落入和流动相挥发,有利于流动相的保存以及延长流动相管路相关部件的寿命。
  • 哈迈 GL45螺纹口1000ml透明流动相溶剂瓶
    名称:1000ml透明流动相溶剂瓶(未印刷LOGO)品牌:HAMAG货号:HM-100045容量:1000ml材质:水解玻璃(1类硼硅玻璃)颜色:透明带刻度;是否OEM代加工:是包装:外包装纸箱液相色谱流动相溶剂瓶主要包括以下几个部分:美国Corning溶剂瓶、德国肖特溶剂瓶。国产溶剂瓶,橘红色实心聚丙烯盖、蓝色聚丙烯开孔盖、聚四氟乙烯三孔塞,液相色谱流动相溶剂瓶主要包括以下几个部分:溶剂瓶、蓝色实心聚丙烯盖、蓝色聚丙烯开孔盖、聚四氟乙烯三孔塞。液相色谱流动相瓶的瓶盖,包括盖体,所述盖体上设有若干流动相管路孔,所述盖体上还设有通气孔、通气管,所述通气管一端与通气孔连接,另一端的管口向下开设。本实用新型的液相色谱流动相瓶的瓶盖,能有效地减少灰尘落入和流动相挥发,有利于流动相的保存以及延长流动相管路相关部件的寿命流动相溶剂瓶 货号产品描述规格HP部件号包装 hm-10045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖100mL无色40/箱 hm-25045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖250mL无色40/箱 hm-50045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖500mL无色40/箱 hm-100045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖1000mL无色40/箱 hm-200045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖2000mL无色40/箱 hm-A25045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖250mL无色40/箱 hm-A50045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖500mL棕色40/箱 hm-A100045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖1000mL棕色40/箱 hm-A200045流动相溶剂瓶/PTFE三孔盖2000mL棕色40/箱

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  • 洗脱溶剂知多少
    在SPE固相萃取产品中,洗脱液对整个过柱过程至关重要。月旭科技针对不同类型的柱子给出不同洗脱液的选择,为客户能够更好的选择合适的产品。在考察洗脱溶剂的选择可以从溶剂的极性指数、溶剂的选择以及洗脱强度入手。溶剂的极性指数越大,对极性化合物的溶剂能力越强。反相固相萃取柱洗脱液的选择在反相固相萃取中,一般选择目标化合物溶解度高的有机溶解剂作为洗脱溶液。根据目标化合物的机构及官能团,依据相似相溶原理,可以选择极性相似的洗脱溶剂。对于强极性的SPE柱,在洗脱时应选非极性强的溶剂。对于弱非极性SPE柱,在洗脱时应选非极性弱的溶剂。离子相固相萃取柱洗脱液的选择对于阴离子交换柱:满足下面一个条件都能将阴离子化合物从阴离子交换柱上洗脱下来。1.洗脱溶剂的PH高于吸附剂阴离子交换官能团的PKa两个单位;2.洗脱溶剂的PH低于目标物PKa两个单位;3.洗脱溶剂为高阴离子强度的缓冲液;4.洗脱液为高选择性的阴离子。对于阳离子交换柱:1.洗脱溶剂的PH低于吸附剂阴离子交换官能团的PKa(PH=PKa+lg[A-]/[HA]PKa越小,酸性越强,反之PKa越大,酸性越小)两个单位;2.洗脱溶剂的PH高于目标物PKa两个单位;3.洗脱溶剂为高阳离子强度的缓冲液;4.洗脱液为高选择性的阳离子。正相固相萃取柱洗脱液的选择在正相固相萃取柱中,洗脱剂的选择可以根据溶剂的洗脱强度来考虑。正相硅胶柱:甲醇、四氢呋喃、异丙醇、乙腈、异丙醇等。
  • 生物相容性材料制成新人工神经细胞
    科技日报北京4月26日电 (记者刘霞)英国科学家首次在实验室制造出了由生物相容性材料制成的人工神经细胞,这项创新有朝一日可能会被用于合成组织,以修复心脏或眼睛等器官。相关研究发表于近日出版的《自然化学》杂志。神经元细胞是神经系统最基本的结构和功能单位,基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换。在最新研究中,牛津大学哈根贝利团队设计出了一种合成材料,其作用方式与人类的神经细胞类似。这种人工神经细胞由水凝胶制成,直径约为0.7毫米,比人类神经细胞宽约700倍,但与鱿鱼体内的巨大轴突相当。它们的长度也可以达到25毫米,与从眼睛到大脑的人类视神经的长度相似。研究人员称,当光照在这种合成神经细胞上时,会激活蛋白质,将氢离子泵入细胞。这些带正电荷的氢离子随后通过神经细胞,携带电信号。当正电荷到达神经细胞顶端时,它会使神经递质化学物质三磷酸腺苷(ATP)从一个水滴移动到另一个水滴。在未来的研究中,研究人员希望能让合成神经细胞通过ATP信号与另一个神经细胞相互作用,就像神经细胞在突触上相互连接一样。随后,该团队将7个神经细胞捆绑在一起,作为一个合成神经并行工作。贝利说:“这使我们能够同时发送多个信号,它们的频率各不相同。这样做的主要目的是通过同一途径发送不同的信息。”巴斯大学的阿兰诺加雷特表示,这项创新将在本世纪末改善人工视网膜等神经植入物方面发挥重要作用,“在软材料中模拟神经活动是朝着开发出无创脑机接口和解决神经退行性疾病新疗法迈出的重要一步”。贝利希望最终能利用这些合成神经细胞同时输送不同类型的药物,以更快、更精确地治疗伤口,“利用光,我们可能会以一种特定模式释放药物分子”。不过,贝利团队也指出,与真正的神经细胞不同,新合成系统中没有循环和创造新神经递质的机制,因此这个神经细胞只能工作几个小时,人工神经细胞还有很长的路要走。总编辑圈点神经元细胞损伤后,不可再生,虽然可以修复,但难度也不低,且需要时间。这次,科学家首次在实验室制造出了由生物相容性材料制成的人工神经细胞,它能部分发挥真正神经细胞的作用,能传递信息,但只能工作几个小时。需要注意的是,研究人员自己也给出了一个时间表,他们说,这项创新或将在本世纪末在改善人工视网膜等方面发挥重要作用。本世纪末!看来,要从实验室成果变成真正能用于临床的医疗手段,还需要艰苦卓绝的努力。
  • 生物类似物分析相似性研究
    p   strong   span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 一. 生物类似物获批情况 /span /strong /p p   从FDA数据库可以查到,截止2018.8.24美国共有12款生物类似物获批。其中部分小分子(如ELI LILLY的甘精胰岛素BASAGLAR)也已获批,但为NDA,因此不作为类似物统计。 /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 446" title=" q.jpg" style=" width: 488px height: 332px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/58c99f7e-92e6-4c9c-8b19-eeacaf8385c2.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 598" height=" 236" title=" w.jpg" style=" width: 490px height: 172px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/5391e126-7471-42dd-b508-c9f272d09b28.jpg" / /p p style=" text-align: center "   从EMA数据库可以查到,截止2018.8.24欧盟共有45款生物类似物获批: img width=" 599" height=" 388" title=" e.png" style=" width: 498px height: 298px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d67d7398-bb31-486f-85c7-6056bafefaed.jpg" / /p p style=" text-align: center " & nbsp img width=" 601" height=" 421" title=" r.png" style=" width: 528px height: 358px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/e4f16b4f-f1ba-43ab-a6b2-17e0da5ef487.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 405" title=" t.png" style=" width: 515px height: 298px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/34f42b07-aa1c-4f54-a1bd-89c6c7022f91.jpg" / /p p   从获批情况分析,较早批准的产品都已经出现较多类似物,这一点在EMA中体现的尤为明显,如药王adalimumab、infliximab及filgrastim等均已有若干类似物获批。而从生产上来看,Sandoz毫无疑问是生物类似物的最大赢家,其在EMA有9款类似物获批。 /p p   对比美国以及欧盟生物类似物批准的情况,可以很明显的发现欧盟批准的生物类似物数量远多于美国,究其原因主要包括以下几点: /p p   EMA在2005年便建立生物类似物的申报途径,而FDA则是在2009年才在BPCI法案中提出生物类似物的申报途径,EMA比FDA更早建立生物类似物申报途径 /p p    EMA将甘精胰岛素这类小分子制品也归属为生物制品,EMA批准的生物类似物中多款均为小分子制品。但在FDA这类小分子与化学药一样采用NDA的申报途径,而不是生物制品的BLA申报途径。且在FDA甘精胰岛素审评由CDER负责,而生物制品的审评由CBER负责,这也导致FDA的生物类似物获批清单中未将甘精胰岛素这类小分子纳入 /p p    对于生物制品分析相似性研究,FDA的规定非常严格(如研究的批次数、相似性的标准等),这直接导致生物相似性研究周期很长,如Amgen申请的贝伐珠单抗MASVI分析相似性研究持续6了年,前后共使用20余批次原研Avastin。这也使得FDA的生物类似物获批更为滞后 /p p   从数据中可以看出FDA批准的生物类似物集中于近几年,2015年1款,2016年3款,2017年5款,2018截至目前为3款。有这些基础之后,相信未来FDA批准生物类似物的速度会越来越快。 /p p   span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong  二. 分析相似性研究 /strong /span /p p   分析相似性研究(analytical similarity)在欧盟被称为可比性研究(Comparability exercise)。其是指用于证明用于证明生物类似物与原研高度相似,但允许临床非活性组分存在微小差异的分析研究。一般应使用多批次自研产品与原研在包括结构、理化以及功能属性方面的对比,并使用数据统计方法对各质量属性对比结果进行统计及对比。分析相似性是生物类似物的基础,在生物类似物开发中很重要。 /p p   strong  相关指南 /strong /p p   针对生物类似物分析相似性研究,FDA以及欧盟均发布了不少指南。以CMC领域为例,部分重点指南如下: /p p   FDA发布的指南有: /p p   Quality Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Protein Product /p p   Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Product /p p   Reference Product Exclusivity for Biological Products Filed Under Section 351(a) of the PHS Act(Draft guidance) /p p   Biosimilars: Questions and Answers Regarding Implementation of the Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009 Guidance for Industry(Draft guidance) /p p   Considerations in Demonstrating Interchangeability With a Reference Product Guidance for Industry(Draft guidance) /p p  & nbsp & nbsp Statistical Approaches to Evaluate Analytical Similarity Guidance for Industry(核心指南,目前已撤销) /p p   EMA发布的指南有: /p p   Similar biological medicinal products /p p   Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues /p p   Similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: quality issues /p p  & nbsp & nbsp Guideline on the comparability of Medicinal Products Containing Biotechnology-Derived Proteins as Active Substance: Quality Issues /p p   Biosimilar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor (Annex to guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues) /p p   Non-clinical and clinical development of similar biological medicinal products containing low-molecular-weight heparins /p p   Non-clinical and clinical development of similar biological medicinal products containing recombinant human insulin and insulin analogues /p p   Similar biological medicinal products containing interferon beta /p p   Similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies: non-clinical and clinical issues /p p   Similar biological medicinal products containing recombinant erythropoietins /p p   Similar biological medicinal products containing recombinant follicle-stimulating hormone /p p   Similar medicinal products containing somatropin (Annex to guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues) /p p   FDA发布的指南都较为宽泛。而EMA针对生物类似物发布的指南既有较为宽泛的指导性文件,也有针对某款产品特异性的指南,同时EMA的部分指南同时适用于变更及类似物可比性研究,这一点也与FDA完全不同。 /p p   strong  分析相似性研究内容 /strong /p p   FDA于2017年发布的草案指南对分析相似性进行了详细的规定,虽然该指南目前已被撤销,但其部分思想仍可作为指导。结合目前FDA批准的类似物制品CMC审评报告,可以明显看出该指南的思想融合了已经批准的产品的开发思路,而目前在FDA获批的类似物也都是按照该指南的思路开展分析相似性研究。对该指南,并结合已经获批的类似物审评报告进行总结,分析相似性核心内容包括以下内容: /p p   对产品的质量属性进行分层(Tier),包括Tier 1,2,3。其中tier 3目测对比是风险较低或风险高但无法量化的质量属性 tier 2质量范围是风险程度中等的质量属性 tier 1等同检测则是风险高的质量属性 /p p   Tier 3一般为结构、工艺相关杂质(HCD、HCP等)、强降解趋势对比、理化属性、与机理无太大联系的活性项目 Tier 2质量属性一般包括产品相关杂质、糖型(与ADCC、PK等有关)、与机理有关的活性检测、蛋白浓度等 Tier 3则一般为临床机理对应的生物学活性 /p p   不同层级设立不同的相似性标准,tier 3主观对比相似即可 tier 2要求自研产品的范围应该在参比的mean± 3SD tier 1则要求更为严格,要求自研与参比的均值差的90%置信区间应在原研的[-1.5SD,1.5SD]范围内。值得注意的是于2017年获批的MASVI分析相似性研究中并按照上述要求对tier 2及3设立标准,而只是对实际的属性范围进行了对比 /p p    对多批次原研及自研进行分析研究,指南推荐至少10批次自研于10批次参比进行比较。2018年该指南撤销时特意提出批次数太多是该指南不合理的地方,但就目前批准的生物类似物来看,tier 1质量属性(与制品机理直接相关的生物学活性)基本都采用了20多批次参比进行对比,后续批次要求降低,有利于加快生物类似物获批上市 /p p   strong   在研究过程中应该考虑储存时间等对质量属性的影响 /strong /p p   从目前已经在FDA获批的类似物来看,没有类似物能在分析相似性方面做到于参比完全类似,而都是通过total of the evidence整体判断相似性。如糖型这一关键属性,几乎没有哪一款类似物做到与参比类似,因此出现不类似的质量属性很正常。由于生物制品本身较为复杂,而其生产工艺也同样复杂,生物类似物开发商对参比的了解难以深入,因此开发出的类似物质量属性难以做到完全与参比相似。即便知道某些质量属性不相似,也不一定能通过前期的工艺优化让该属性于参比相似。同时,这种优化也未必必要,指南中指出出现不相似的情况,给出合理的论述即可。 /p p   从已在FDA获批的类似物审评报告中可以知道,当出现不类似的情况时,可以用于论述的思路如: /p p   当杂质含量较低时,其风险相对较小,如依那西普类似物进行tier划分时,就规定当属性的量低于2%时,可以降低一个tier /p p   该属性虽然有差异,但临床数据显示自研于参比的pK等无明显差异 /p p   增加更多批次进行研究,参比批次变多时,其质量属性范围也更可能变宽 /p p   考虑储存时间对该属性的影响,加上时间因素重新计算数据 /p p   分离相应的组分,进行相应的活性等研究,证明与主成分无明显差异,等。 /p p   以下为部分已被FDA批准的类似物相关资料。 /p p    strong ABP501(biosimilar to Humira,Amgen)分析相似性层级制定及对比结果 /strong /p p style=" text-align: center " strong img width=" 600" height=" 392" title=" y.jpg" style=" width: 471px height: 269px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/41be2c4e-9b64-40db-ae1d-a25fe9882a95.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong img width=" 599" height=" 395" title=" u.jpg" style=" width: 469px height: 298px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/32fcdb2b-ab55-4c73-921b-74396608c771.jpg" / img width=" 600" height=" 395" title=" i.jpg" style=" width: 470px height: 306px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/4f464c07-86af-4545-8c7f-e7112d5a2b90.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 396" title=" o.jpg" style=" width: 477px height: 285px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/cca82c99-86b6-4366-b832-6e3e99e27023.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 397" title=" p.jpg" style=" width: 481px height: 308px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a64ec501-90ff-4e20-b06f-60c642d50a0e.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 238" title=" a.jpg" style=" width: 484px height: 205px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/6bdffcaa-a01d-4be4-9f24-f88ca55ac83d.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong br/ /strong /p p strong   GP2015(biosimilar to Enbrel,Sandoz)各层级相似性标准 /strong /p p style=" text-align: center " strong img width=" 599" height=" 403" title=" s.jpg" style=" width: 503px height: 332px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/98dcf996-3539-46ef-a27e-255bf4ab3691.jpg" / /strong /p p br/ /p p strong   GP2015(biosimilar to Enbrel,Sandoz)分析相似性层级制定 /strong /p p style=" text-align: center " strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 315" title=" d.jpg" style=" width: 512px height: 267px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/86ee5d19-be4f-4d61-a45d-31ac4bcef104.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 333" title=" f.jpg" style=" width: 523px height: 305px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/1460d5df-eb35-4c4f-a59f-069b5e934158.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 601" height=" 202" title=" g.jpg" style=" width: 524px height: 180px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2c7e5d6a-fa00-41bb-bf40-a0280e86ea4a.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong br/ /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 三、已获批的类似物案例分析 /strong /span /p p   目前已经获FDA批准的类似物中,大部分可以获得FDA的审评报告,部分产品的审批报告在Drug@FDA数据库中未发布,但可在FDA网站搜索获得。下面将Amjevita(Adalimumab-atto)分析相似性研究为例,了解这些产品如何开展分析相似性研究,FDA提出了哪些关键缺陷,而申请人又是如何答复这些缺陷的,详细报告可见审评报告。 /p p    strong 1.Amjevita(Adalimumab-atto) /strong /p p   Amjevita是FDA药王Adalimumab在FDA获批的第一款类似物(目前已有两款,而EMA则有更多款已经获批),相信FDA在不久的将来也会批准更多Adalimumab类似物,谁让这款药这么火呢。该类似物生产商为Amgen,其分析相似性研究中研究的项目,质量属性分层级、各层级的标准、各研究项目的批次数以及研究结果(是否相似)均已在上一期已经给出,这里不再赘述,直接看看该类似物在分析相似性方面有哪些主要的缺陷吧。 /p p    strong a.糖基化不同(审评报告201-207页) /strong /p p   数据显示自研与参比的糖基化类型相同,但各糖型的比例稍有不同。其中非岩澡糖、高甘露糖、半乳糖、唾液酸均与参比不同。半乳糖及唾液酸如下图所示: /p p style=" text-align: center " br/ /p p style=" text-align: center " img width=" 598" height=" 283" title=" h.jpg" style=" width: 490px height: 230px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/3751fe61-6979-47f7-b717-e29c389a4de8.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 254" title=" j.jpg" style=" width: 497px height: 193px float: none " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/477ad59e-12af-4bb2-85ea-e999b17eb3f1.jpg" / /p p   而据报道非岩藻糖(afucosylated forms)可通过影响产品与FcγRIIIa的结合而最终影响ADCC活性,高甘露糖可影响PK及ADCC活性,唾液酸可影响PK,半乳糖可影响CDC活性。生产商将糖基化作为tier2属性,针对糖基化的差异,生产商进行了如下论述,并获得了FDA的认可: /p p   · 自研产品与参比相比,PK、FcγRIIIa的对比结果无明显差异,说明糖基化的不同不会产生显著影响 /p p   · 在中间产品/中控中控制岩藻糖基化,使得后续生产批次岩藻糖基化水平不超过分析相似性的水平 /p p   · 前期研发的批次糖基化相对较高,但后续工艺优化后,糖基化与参比更为接近了 /p p    strong b.FTIR鉴别(审评报告209-211页) /strong /p p   生产商Amgen对6批自研及参比进行了FTIR鉴别检测,并通过相应的计算按照tier 2层级对结果进行分析,结果显示两者类似。而FDA认为该质量属性只需要作为tier3属性,提供图谱对比即可。 /p p   同时对CD以及DSC检测,Amgen同样按照tier2标准进行分析,但FDA同样认为只需要按照tier3属性进行分析即可。 /p p style=" text-align: center " img width=" 598" height=" 405" title=" k.jpg" style=" width: 471px height: 310px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/dfbdefae-c8e0-4f43-9f96-b48910fa5621.jpg" / /p p    strong c.SE-HPLC纯度不同(审评报告211-213页) /strong /p p   Amgen同时提供了自研放行结果与参比的对比(在IR回复中提供的)以及自研在24个月(与参比检测时具有相同的‘寿命’)与参比的SE-HPLC对比结果,结果显示虽然放行时自研的聚体比参比低,但在24个月时自研与参比的聚体类似,如下图: /p p style=" text-align: center " img width=" 598" height=" 340" title=" l.jpg" style=" width: 483px height: 272px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2dc93b5b-f59f-4edd-9d32-3cdbf2572c1c.jpg" / /p p style=" text-align: center "   span style=" font-size: 14px "   strong 自研24个月时的对比结果 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong img width=" 599" height=" 336" title=" z.jpg" style=" width: 444px height: 271px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/f245f195-dab3-4c6e-8d35-7b76527acd81.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong    span style=" font-size: 14px " 自研放行时的对比结果 /span /strong /p p   同时自研的SE-HPLC中低分子物质比参比更低(如下图),但考虑到低分子物质总量才0.2%,这个小峰预计低于0.1%,无法定量,因此其影响可忽略不计。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 371" title=" x.jpg" style=" width: 440px height: 276px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/448f4126-6269-49d1-a738-4b93e4e43ee8.jpg" / /p p    strong d.nrCE-SDS纯度不同(审评报告217页) /strong /p p   80%的自研结果在参比的相似性范围内,但有两个数据不在范围内。给出的论述包括:1.不在范围内的批次是早期研发批次 2.nrCE-SDS纯度在98%-99%,已经很高了,检测到的不一致差距很小,可以忽略 3.结合生物学活性无明显差异,认为自研的nrCE-SDS与参比类似。 /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 252" title=" c.jpg" style=" width: 469px height: 198px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d804bc2b-dff6-42ac-9a86-ae5861013681.jpg" / /p p    strong e.CEX-HPLC不同(审评报告218-221页) /strong /p p   考虑储存时间影响时,检测数据显示自研与参比的主峰及碱性峰基本不在参比的相似性范围(如下图),FDA要求生产商提供合理解释。 /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 372" title=" v.jpg" style=" width: 470px height: 272px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/8b9d2e4b-bb9d-411e-b512-8b574769b706.jpg" / /p p   Amgen回复包括: /p p   · 提供未调整储存时间的结果(如上图),显示酸性峰在范围内,但主峰与碱性峰不在范围内 /p p   · 收集各个峰进行活性检测,酸性、主峰及碱性峰均不改变活性 /p p   · 酸性峰的电荷改变位点不位于影像PK及活性的区域 /p p   · 自研与参比的PK及FcRn结合是一致的 /p p   · 自研与参比的结合能力、活性、功能检测结果无明显差异 /p p   · 使用羧肽酶处理可证明建兴区的不同是由于产品独特的C端赖氨酸引起,其不会对产品的性能产生影响 /p p   strong  f.高温及强降解(审评报告225-226页) /strong /p p   由于Amgen的产品与参比的处方不同(具体处方可见审评报告),因此与预期的一样两者在高温及强降解下降解率不同。而Amgen还将原液配置成与参比一致的处方体系中,与参比进行了对比,结果显示不一致是由于处方体系造成的,而非分子本身造成的。 /p p   strong  g.50° C高温强降解(审评报告226页) /strong /p p   降解后的SE-HPLC对比显示在分子大小纯度方面自研比参比更加稳定(如下图),而rCE-SDS则显示两者趋势相似 电荷异构体纯度自研与参比类似。 /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 181" title=" b.jpg" style=" width: 519px height: 139px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/66117285-d8ef-4644-ba07-0aec7188510a.jpg" / /p p    strong h.生物学活性(审评报告239页起) /strong /p p   Amgen开展了大量活性方面的对比研究,如下图。检测结果基本都相似 /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 620" title=" n.jpg" style=" width: 538px height: 573px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2cd6da55-99b6-4cbf-bfa3-25217b4c451b.jpg" / /p p    strong 2.Zarxio(Filgrastim-Sndz) /strong /p p   其分析相似性研究按照3个tier对质量属性分层,各个tier相似性标准同上一期中列出的标准。研究的项目包括:结构、理化、杂质、活性。其杂质分析可以关注一下,包括如脱氨基、N端截短变体、乙酰化、琥珀酰亚胺等,具体如下图: /p p style=" text-align: center " img width=" 601" height=" 578" title=" m.jpg" style=" width: 546px height: 530px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/13b4d351-4b70-49e8-a709-8b9ba0ead58c.jpg" / /p p style=" text-align: center " img width=" 599" height=" 356" title=" ,,,,.jpg" style=" width: 554px height: 329px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/0c370ddb-4876-46b7-b3b5-22b788c3b876.jpg" / /p p   从审评报告中可以较为详细的了解铬各项目的结果以及批次数,如针对生物学活性项目,生产商采用了15批自研以及15批美国参比,蛋白质浓度采用了13批自研以及12批美国参比。 /p p   审评报告中需特意指出的包括: /p p   a.由于脱氨基为产品相关物质且关键性较低,因此被设置为tier3属性,只对比自研与参比的范围 /p p   b.正亮氨酸与参比稍有不同,但已有研究数据显示正亮氨酸变体与产品生物活性无差异,属于产品相关物质。且自研与参比的免疫原性无明显差异,以及毒理数据支持该水平的正亮氨酸变体,基于此FDA认为该差异无影响 /p p    strong 3.Inflectra(Infliximab) /strong /p p   在审评中主要的问题有: /p p   strong  a. 翻译后修饰 /strong /p p   发现有5个位点的脱氨基以及重链255号位点的氧化水平与参比不同,但给出论述其差异很小,翻译后不足以对产品的生物学活性产生影响。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 227" title=" ..............................jpg" style=" width: 561px height: 211px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2db2ebfe-6f44-4f39-913f-f2250640ee06.jpg" / /p p   氨基酸分析显示酪氨酸及甲硫氨酸处部分发生了一些变异,因此FDA发IR缺陷信,提出该问题,同时自研的变异性更大,要求生产商回复。 /p p   生产商回复总结: /p p   1、经调查为合同实验室的错误导致酪氨酸及甲硫氨酸数据变异,同时并不是所有样品都是在相同条件下处理。酪氨酸的变异可能源于检测时的水解操作。随后生产商优化方法,并进行更多批次的研究,数据未出现更多变异。 /p p   strong  b. 蛋白浓度不同 /strong /p p   数据显示自研蛋白浓度(9.6mg/ml)与参比(9.3mg/ml)相比,存在约3.2%的差距,而自研的蛋白浓度标准与参比不冲突,PK数据显示自研与参比无明显差异,因此生产上认为该差异无影响。FDA则认为4%的误差虽小,但可能并非由于巧合,而可能实际蛋白浓度确实存在差异,并要求生产商确认该差异,并且如果确实存在差异,生产上准备采取哪些措施来使得蛋白浓度一致。生产商检测多批次后发现,自研的蛋白浓度与参比确实存在4%的差异,因此生产商决定收窄蛋白浓度标准,且变更制剂工艺参数,重新生产3批次确认批,并通过增补递交数据。 /p p   strong   span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 四、糖基化研究及计算方式 /span /strong /p p   糖基化包括N糖和O糖,而抗体中N糖普遍存在,抗体均具有一个固定的N糖基化位点,也可能存在额外的糖基化位点,目前对N糖基化的研究较为广泛。O糖则在部分产品中可能存在,研究的也相对少一些。对O糖的分析相似性研究可以研究自研与参比的主要糖基化类型(定性),而对N糖的研究则应更为详尽,除了糖型外,主要糖型的比例也应当进行研究(定量),这其中主要包括:高甘露糖、半乳糖、非岩藻糖、岩藻糖以及唾液酸。由于这些糖型可能影响ADCC、CDC、PK等关键质量,因此一般作为tier 2属性来研究。从目前批准的产品来看,糖基化与参比不同几乎是常态,此时提供合理的论述即可。 /p p   N糖中常见的包括甘露糖(M)、半乳糖(G)、岩藻糖(F)以及唾液酸(S)。在计算糖基化类型时,一般应将甘露糖(M)、半乳糖(G)、非岩藻糖(AF)岩藻糖(F)以及唾液酸(S)作为整体考虑。如: /p p   高甘露糖是指仅含甘露糖的糖型,包括M5、M6、M7等 /p p   半乳糖是指含半乳糖的糖型,如:G0、G1、G1F等,半乳糖为这些糖基化之和 /p p   非岩藻糖是指不含核心岩藻糖的糖型,包括高甘露糖、G0、G1等 /p p   span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong  五、相似性研究中应该注意的问题 /strong /span /p p   a.针对在储存期间会改变的质量属性,如:SEC-HPLC、活性等,应考虑自研及参比的‘年龄’,在相对年龄相同的时间对比,如果无法实现,则可以考虑使用稳定性数据外推其影响 /p p   b.当某质量属性较低时,其风险相对较小,可以考虑将其纳入更低的层级 /p p   c.同一质量属性有多个方法进行检测评估时,性能最好的方法应放在风险最高的层级,其他方法则放在风险较低的层级 /p p   d.某些属性或方法由于本身的特性被排除于数据统计,如定性检测及限度检测可能被层级1或2评估所排除,如氨基酸组成,该属性并非不重要,但其无法按照tier 1/2的标准进行数据统计,因此作为tier3属性 /p p   e.可以预见在研发中工艺会出现变更,只要证明其与最终工艺产品可比,则样品均可用于分析相似性研究 /p p   f.生物类似物研发时,参比购买是一个制约因素,参比在市场流通的批次相对较少,因此最好趁早多收集参比,为相似性研究积累更多批次样品。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 六、FDA批准的类似物CMC审评报告 /strong /span /p p   下面为可以在FDA上查询到的类似物审评报告,供参考: /p p    strong a.Zarxio (Filgrastim-sndz) : /strong /p p strong   b.Inflectra(Infliximab-dyyb): /strong /p p strong   c.Erelzi(Etanercept-szzs): /strong /p p strong   d.Amjevita(Adalimumab -atto): /strong /p p   另外Retacrit(EPOETIN ALFA ) 以及Nivestym(Filgrastim-aafi)审评报告也可在FDA网站搜索到,有兴趣的可以关注一下。 /p p   从CMC审评报告中可以了解到产品主要信息、批准历程(首次递交、历次缺陷等)、分析相似性研究内容。如果你是生物类似物开发者,那建议你一定要学习一下这些报告,相信从中可以获取很多信息。 /p p   另外EMA也会针对各个产品发布审评报告,但其侧重点不同,EMA审评报告中会申报资料将各章节进行总结,但不会分析相似性研究。从EMA审评报告中可以获取的重要信息包括产品的详细信息、相似性研究总结、内外源因子控制等。而FDA审评报告中则重点突出分析相似性研究,其他内容大多被覆盖无法知晓确切信息,在审评报告突出分析相似性研究也是为了给后续的类似物开发商提供参考,有利于加快类似物的发展。 /p p   span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong  七、FDA撤销指南的背景及原因,以及后续指南的修订思路预测 /strong /span /p p   近几年美国虽然有一些生物类似物获批,但其获批远少于EMA。美国是医疗大国,每年用于医疗的费用高昂,生物类似物可以为政府及民众降低医疗费用。很显然,目前美国生物类似物获批的数量以及速度没有达到政府的预期,FDA局长Scott Gottlieb也是特意指出了该点。 /p p   行业对该指南也是有较大的担忧,指南要求至少十批参比及自研进行分析相似性研究。而事实上,参比的可获得性一直是困扰生物类似物开发商的一大难题,一段时间内在市场上流通的参比较少,要购买10批次参比进行研究将花费较长时间。 /p p   在此背景下,FDA于2018.6.21年撤消了该指南,撤销的通知中强调了该指南会提高生物类似物开发的效率及成本(通知原文如下),包括指南求所要求的参比批次数。 /p p   从通知中不难看出,FDA对于加快生物类似物开发及上市的殷切期望。后续分析相似性指南预计会考虑到下面几点: /p p   a.参比及自研的批次数要求。不再设立10批的要求 /p p   b.数据统计方法将重新确立,不再参考目前的标准 /p p   c.新的数据分析方法会考虑到参比的批间变异性 /p p   d.突出临床PK数据的对比,而稍微弱化分析相似性研究 /p p   通知原文: /p p   [6/21/2018] The Food and Drug Administration (FDA or Agency) is announcing the withdrawal of a draft guidance for industry entitled “Statistical Approaches to Evaluate Analytical Similarity,” issued in September 2017. The draft guidance, if finalized as written, was intended to provide advice for sponsors developing biosimilar products regarding the evaluation of analytical similarity between a proposed biosimilar product and the reference product. After considering public comments that the agency received about the draft guidance, the FDA determined it would withdraw the draft guidance as it gives further consideration to the scientific and regulatory issues involved. span style=" color: rgb(146, 208, 80) " Comments submitted to the docket addressed a range of issues that could impact the cost and efficiency of biosimilar development, including the number of reference product lots the draft guidance would recommend biosimilar developers sample in their evaluation of high similarity and the statistical methods for this evaluation. /span The FDA believes that in better addressing these issues in the future, the agency can advance principles that can promote a more efficient pathway for the development of biosimilar products. /p p   The agency intends to issue future draft guidance that will reflect state-of-the-art techniques in the evaluation of analytical data to support a demonstration that a proposed biosimilar product is highly similar to a reference product. The goal is for future draft guidance to address potential challenges faced by biosimilar sponsors in designing studies that are intended to demonstrate that a proposed biosimilar product is highly similar to a reference product, including consideration of appropriate methods to analyze analytical data to account for potential lot-to-lot variability of the reference product. Future draft guidance also will focus on providing appropriate flexibility for sponsors in order to help spur the efficient development of biosimilars without compromising the agency’s rigorous scientific standards for evaluating marketing applications for biosimilars. /p p   The FDA continues to encourage sponsors of proposed biosimilar products to discuss product development plans with the agency, including the evaluation of analytical data intended to support a demonstration that the proposed biosimilar product is highly similar to a reference product. The FDA will continue to provide development-stage advice to sponsors of proposed biosimilar products or proposed interchangeable products through several types of formal meetings, which are described in more detail in FDA’s guidance for industry,Formal Meetings Between the FDA and Sponsors or Applicants of BsUFA Products. More information about this and other FDA guidance documents related to biosimilar products and interchangeable products, as well as contact information for FDA, is available at /p p   The FDA will communicate publicly when new draft guidance is issued in relation to the evaluation of analytical data between a proposed biosimilar product and a reference product. /p p   span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong  八、FDA针对生物类似物实施的BAP(biosimilar action plan)计划 /strong /span /p p   为了平衡创新及市场竞争,FDA推出了生物类似物行动计划,以加快生物类似物上市,BAP主要关注4各方面,包括:加快生物类似物/可互换产品的开发及批准效率 最大消毒为生物类似物开发协会提供科学及法规澄清 为提供患者、临床医生等提高对生物类似物的理解建立有效沟通 通过减少不公平的竞争来支持市场竞争。该计划中包括的部分内容有: /p p   a.开发及实施新审评工具,如标准模板,以加快审评效率并给公众更多产品信息 /p p   b.为类似物开发商提供信息来源及开发工具,以加快类似物开发效率 /p p   c.加强橙皮书内容,在其中加入更多已批准产品的信息 /p p   d.探索与其他国家药政官方共享数据的可能,以促进在某些研究中使用非US参比 /p p   e.为生物类似物设立一个新的机构(OTBB),以协调及支持生物类似物使用者费用项目 /p p   f.发布生物类似物标签指南草案/终稿,以帮助生产上确定在标签上应提供哪些信息 /p p   g.就证明等效为生产商提供额外的澄清,如发布新的指南 /p p   h.为生物类似物分析相似性研究发布新的指南 /p p   i.为生物类似物开发过程中参比的可获得性提供保障 /p p & nbsp /p
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