Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Methods of Medium Optimization01:28

Methods of Medium Optimization

Optimizing growth media enhances microbial proliferation and maximizes product yield. Statistical experimental design methodologies provide structured and reproducible approaches, offering progressively higher levels of robustness and efficiency.The One-Factor-at-a-Time (OFAT) MethodThe One-Factor-at-a-Time (OFAT) method involves adjusting a single variable while keeping all others constant. However, it cannot detect interactions between variables, often leading to suboptimal outcomes when...
Scale-Up Processes01:14

Scale-Up Processes

The scale-up of microbial fermentation processes is essential in industrial biotechnology, allowing the transition from laboratory-scale experiments to commercial-scale production while aiming to maintain product yield and quality. This process requires meticulous adjustment of equipment design, process parameters, and contamination control strategies to accommodate increasing culture volumes.At the laboratory scale, cultures are typically maintained in 1 to 10-liter glass or autoclavable...
Upstream Processing01:27

Upstream Processing

Upstream processing represents a critical phase in biomanufacturing, wherein biological systems such as microorganisms, mammalian cells, or insect cells are cultivated to produce therapeutic proteins, vaccines, enzymes, or other biologically derived products. This phase encompasses all steps from the selection and genetic manipulation of the production organism to the cultivation of cells in bioreactors under tightly controlled environmental conditions.Host Selection and Genetic OptimizationThe...
Vaccine Production01:23

Vaccine Production

Vaccine production involves a sequence of upstream and downstream processes to generate a safe and effective immunological product. It begins with cultivating microorganisms, such as viruses or bacteria, to obtain antigenic material. For viral vaccines, mammalian host cells are grown in bioreactors and subsequently infected with the target virus. The virus replicates within the host cells, which are lysed to release viral particles. This lysate is then clarified through filtration or...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Mechanistic model for HEK293 viral vector processes and its application in a digital shadow framework.

Bioprocess and biosystems engineering·2026
Same author

Advanced Extractables and Leachables Assessment of Microcarriers Used for Adherent Cell Cultures.

Biotechnology journal·2026
Same author

Production of the High Value Pharmaceutical Target, Human Granulocyte-Colony Stimulating Factor, in Nicotiana benthamiana Is Improved by Co-Expression of the Transcriptional Regulator of the Unfolded Protein Response, bZIP60.

Plant biotechnology journal·2026
Same author

A simplified co-culture reveals altered cardiotoxic responses to doxorubicin in hPSC-derived cardiomyocytes in the presence of endothelial cells.

Stem cell reports·2026
Same author

Lab-Scale Continuous Biomanufacturing: A Tool for Process Development With Adaptive Strategies for Capture and Virus Inactivation.

Biotechnology and bioengineering·2026
Same author

Viable cell sorting by fluidized bed centrifugation enables novel cultivation strategies.

Frontiers in bioengineering and biotechnology·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: May 13, 2026

Process Development for the Production and Purification of Adeno-Associated Virus AAV2 Vector using Baculovirus-Insect Cell Culture System
10:31

Process Development for the Production and Purification of Adeno-Associated Virus AAV2 Vector using Baculovirus-Insect Cell Culture System

Published on: January 13, 2022

10.2K

Optimización multiparamétrica de procesos para la producción de vectores AAV2 de alto rendimiento utilizando sistemas

Nazgul Wagner1, Jonas Austerjost1, Julia Niemann1

  • 1Sartorius Stedim Biotech GmbH, August-Spindler-Straße 11, Göttingen 37079, Germany.

Journal of biotechnology
|December 21, 2025
PubMed
Resumen

La optimización de la producción del virus adenoasociado (AAV) utilizando biorreactores reveló que los cambios de temperatura aumentan significativamente los rendimientos funcionales de AAV. Los procesos por lotes mostraron un aumento de dos veces, mientras que los procesos de perfusión vieron un aumento de más de tres veces, mejorando la eficiencia general.

Palabras clave:
virus adenoasociadobiofabricaciónterapia génicaherramientas analíticas de alto rendimientosistema de biorreactores multiparalelos

Más Videos Relacionados

Author Spotlight: Advancing Gene Therapy with High-Yield AAV Vectors Through HEK293 Suspension Cell Cultivation
08:17

Author Spotlight: Advancing Gene Therapy with High-Yield AAV Vectors Through HEK293 Suspension Cell Cultivation

Published on: April 26, 2024

3.2K
Author Spotlight: Advancing Gene Therapy Research with High-Titer Adeno-Associated Virus Vector Production
05:51

Author Spotlight: Advancing Gene Therapy Research with High-Titer Adeno-Associated Virus Vector Production

Published on: May 3, 2024

2.5K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: May 13, 2026

Process Development for the Production and Purification of Adeno-Associated Virus AAV2 Vector using Baculovirus-Insect Cell Culture System
10:31

Process Development for the Production and Purification of Adeno-Associated Virus AAV2 Vector using Baculovirus-Insect Cell Culture System

Published on: January 13, 2022

10.2K
Author Spotlight: Advancing Gene Therapy with High-Yield AAV Vectors Through HEK293 Suspension Cell Cultivation
08:17

Author Spotlight: Advancing Gene Therapy with High-Yield AAV Vectors Through HEK293 Suspension Cell Cultivation

Published on: April 26, 2024

3.2K
Author Spotlight: Advancing Gene Therapy Research with High-Titer Adeno-Associated Virus Vector Production
05:51

Author Spotlight: Advancing Gene Therapy Research with High-Titer Adeno-Associated Virus Vector Production

Published on: May 3, 2024

2.5K

Área de la Ciencia:

  • Biotecnología
  • Terapia génica
  • Ingeniería de bioprocesos

Sus antecedentes:

  • Los vectores de virus adenoasociado (AAV) son cruciales para la administración de terapia génica.
  • La producción transitoria es un método común pero variable para la fabricación de AAV.
  • La optimización de los parámetros del proceso es esencial para una producción eficiente de vectores AAV.

Objetivo del estudio:

  • Evaluar parámetros críticos del proceso para la producción de virus adenoasociado (AAV).
  • Comparar modos de bioproceso por lotes versus perfusión para el rendimiento de AAV.
  • Investigar el impacto de los cambios de temperatura en la eficiencia de la producción de AAV.

Principales métodos:

  • Se utilizó un sistema de biorreactor multiescala de 15 ml para evaluar densidades celulares y concentración de ADN plasmídico.
  • Se empleó un biorreactor de 250 ml para comparar procesos por lotes y de perfusión.
  • Se investigaron estrategias de cambio de temperatura para mejorar los rendimientos de AAV.
  • Se evaluó la producción utilizando interferometría de bioligación (BLI) para títulos de capside y Incucyte® para títulos funcionales.

Principales resultados:

  • Los procesos de perfusión produjeron títulos funcionales más de tres veces inferiores a los procesos por lotes a 37 °C en condiciones de baja densidad celular.
  • Los cambios de temperatura aumentaron los rendimientos funcionales de AAV en casi dos veces en procesos por lotes y más de tres veces en procesos de perfusión.
  • Los cambios de temperatura mejoraron la relación de títulos funcionales a de capside, lo que indica una encapsidación mejorada.

Conclusiones:

  • Las condiciones optimizadas del biorreactor, incluidos los cambios de temperatura, mejoran significativamente los rendimientos funcionales de AAV.
  • El estudio demuestra la escalabilidad y reproducibilidad del proceso de producción de AAV optimizado.
  • Las técnicas analíticas de alto rendimiento permiten una evaluación rápida de la calidad de la producción de AAV.