perfusion 流程的高通量优化平台的开发:第I部分:在微波板中实施细胞出血
Marie Dorn1, Kerensa Klottrup-Rees2, Ken Lee3
1Department of Biochemical Engineering, Advanced Centre for Biochemical Engineering, University College London, London, UK.
Biotechnology and bioengineering
|February 23, 2024
概括
开发新的缩放型模型 (SDM) 对于 perfusion 生物处理至关重要. 这项研究将微波板 (MWPs) 作为高细胞密度 (HCD) 培养的可行选择,使并行实验成为可能.
科学领域:
- 生物制药制造业 生物制药制造业
- 生物工艺工程 生物工艺工程
- 细胞培养技术 细胞培养技术
背景情况:
- 连续加工在生物制药生产中提供了显著的优势,包括提高产量,提高产品质量和减少制造足迹.
- 优化 perfusion 操作是必不可少的,但由于参数选的传统台式生物反应器所需的时间和成本而具有挑战性.
- 缩放式模型 (SDM) 对高通量数据生成至关重要,但需要模仿 perfusion 并允许并行实验的新型 SDM.
研究的目的:
- 为半 perfusion 生物制药种植提供使用微波板 (MWPs) 的新型缩小模型.
- 评估MWP适用于高细胞密度 (HCD) 和准稳定状态种植的适用性.
- 为了比较基于MWP的方法的性能与更大规模的系统,如深井板 (DWPs) 和震动瓶 (SFs).
主要方法:
- 在24井MWP (1.2毫升工作体积) 中在四个HCD设定点培养一个中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞系.
- 通过手动细胞出血和离心后的完整介质交换来实现近乎稳定状态的条件.
- 将两个HCD设置点扩大到30mL工作体积的平方六井DWP,并与摇动瓶 (SF) 进行比较.
主要成果:
- MWP系统成功地支持了HCD种植和准稳定状态条件.
- 在更大的规模上,在DWP和SF之间观察到可比的结果.
- MWP系统的性能与扩大规模的DWP和SF系统相美,证明了可扩展性.
结论:
- 基于井板的方法,特别是MWP,对于进行HCD和准稳定状态种植是有效的.
- 这种方法为解决诸如细胞克隆和媒介选择等工业挑战提供了强大的解决方案.
- 开发的SDM可实现并行实验,加速生物制药制造过程的开发.
关键词:
深井板 板块 深井板 板块具有高通量功率的高通量功率.微型板是微型板.perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion perfusion 这是一个非常重要的方法,它可以让一个人的身体变得更加舒适,这样一个人的身体就会变得更加舒适,这样一个人的身体就会变得更加舒适.发展过程的发展过程.小规模的小规模的小规模.

