开发温度控制的批量和3列逆流蛋白A系统,以改善治疗性净化
Alexander Armstrong1, Jorge Aranda Hernandez1, Felix Roth2
1Advanced Centre for Biochemical Engineering, University College London, United Kingdom.
Journal of chromatography. A
|June 28, 2024
概括
在蛋白质A染色体中优化过程温度显著提高单克隆抗体净化. 较高的温度增加了动态结合能力,从而提高了批量和连续系统的生产率.
科学领域:
- 生物工艺工程 生物工艺工程
- 染色体学 染色体学 是一种染色学.
- 蛋白质净化 蛋白质净化
背景情况:
- 过程参数对于优化生物过程染色学至关重要.
- 温度在蛋白质A染色体学中是一个不够表征的参数.
- 了解温度影响对于单克隆抗体 (mAb) 净化至关重要.
研究的目的:
- 为了研究温度对蛋白质A染色体的机械效应,用于mAb净化.
- 开发和验证温度依赖的模型,以优化染色学过程.
- 为了提高批量和连续色谱系统的生产率.
主要方法:
- 在各种染色学步骤中使用3D打印的加热外套进行精确的温度控制 (10-30°C).
- 进行了批量加载实验,并将数据与机械学和基于相关性的模型相匹配.
- 优化和验证了一种3列温度控制的周期逆流色谱 (TCPCC) 系统.
主要成果:
- 动态结合能力 (DBC) 随着批次加载温度的增加而增加.
- 在30°C的3列TCPCC中,与20°C批量相比,DBC增加了47%.
- 与20°C批量相比,30°C的生产率翻了一番,在较高的mAb料度下进一步增加.
结论:
- 温度是蛋白质A染色体优化的一个关键,可调节的参数.
- 取决于温度的模型为优化批量和连续色谱学提供了宝贵的工具.
- 优化的温度控制显著提高了mAb净化效率和生产率.


