高细胞密度培养和病毒疫苗生产的灌流控制

在2020年出版的《Animal Cell Biotechnology: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology》 一书中包括了题为“Perfusion Control for High Cell Denisty Cultivation and Viral Vaccine Production”的章节 。该节内容讨论了旨在获得极高细胞密

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使用DoE方法 ,筛选用于高性能灌流培养的培养基添加物

哺乳动物细胞培养技术中的灌流生物工艺的特点是 :在生物反应器运行过程中 ,富含营养物的新鲜培养基连续流入 ,无细胞的耗竭培养基不断流出 。因此 ,细胞需经过“开放”或“封闭”的细胞截留装置 。这种方式可获得连续的产品液流 ,使灌流特别适合作为集成在自动化 、完全连续的生物生产工作流中的极具价值的单元操作 。通过增加培养时间 、而不是体积扩增 ,来实现总蛋白质产量的提升 ,这可使生物反应器设备和实验室占地更小 。也就是说 ,相

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CHO细胞培养规模放大的实际考量

预计包括单克隆抗体 (mAb)、疫苗 、干扰素 、激素和生长因子在内的生物制药市场将在 2018 年至 2025 年间实现 13.8% 的复合年增长率 ,使市场从 2017 年的 1,860 亿美元增长到 2025 年的 5,260 亿美元 。单克隆抗体继续主导全球生物制药市场 。2018年 ,6种单克隆抗体产品(阿达木单抗 、纳武单抗 、派姆单抗 、曲妥珠单抗 、贝伐单抗和利妥昔单抗)销售额超过60亿美元 。此外 ,新

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寒冬之下 ,细数Biotech的四大发展方向

近日 ,海外投资银行SVB Securities(硅谷银行证券)发布了一项预测报告 ,对今年第四季度可能会发生的biotech并购做出了预判和分析 。2022年到目前为止 ,biotech的并购数量明显低于往年水平 ,况且一些大型的制药公司高管表示 ,他们对于并购和BD仍然有着强烈的兴趣 ,正在试图寻找合适“猎物” ,所以短期内可能会有所行动 。根据报告 ,截至6月底 ,在大型跨国药企中

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生物反应器控制系统的开发

工业规模的生物工艺是现代世界药品 、保健品 、食品和饮料加工行业大部分生产的基础 。这些工艺的盈利能力越来越多地利用严重依赖于产品产量 、滴度和生产力的规模和范围经济 。大多数工艺使用经典控制方法进行控制 ,占生物工艺行业中使用的工业控制的90% 以上 。然而,随着生产工艺的进步 ,特别是在生物制药和保健品行业 ,生物工艺的监测和控制 ,如转基因生物发酵和下游工艺变得越来越复杂 ,经典和一些现代控制系统技术的不足之处越

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生物制药行业中的生物反应器控制系统 :用于生物工艺控制的传感技术

工业规模的生物工艺是现代世界药品 、保健品 、食品和饮料加工行业大部分生产的基础 。这些工艺的盈利能力越来越多地利用严重依赖于产品产量 、滴度和生产力的规模和范围经济 。大多数工艺使用经典控制方法进行控制 ,占生物工艺行业中使用的工业控制的90% 以上 。然而 ,随着生产工艺的进步 ,特别是在生物制药和保健品行业 ,生物工艺的监测和控制 ,如转基因生物发酵和下游工艺变得越来越复杂 ,经典和一些现代控制系统技术的不足之处越

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