时间:2024-10-16 来源:网络 人气:
随着生物制药行业的快速发展,对细胞培养技术的需求日益增长。ATF系统作为一种先进的细胞截留技术,已经在生物制药领域得到了广泛应用。本文将详细介绍ATF系统的组成、工作原理以及其在生物制药中的应用。
ATF系统全称为交替切向流细胞截留系统(Alternating Tangential Flow Filtration System),主要由控制器和过滤系统两部分组成。
控制器是ATF系统的“大脑”,负责控制并监测整个系统的运行状态。控制器通常包括E-box和P-box两个部分。E-box负责监测系统参数,如压力、流量等;P-box则负责控制隔膜泵的压力,从而驱动液体在系统中的流动。
过滤系统是ATF系统的“心脏”,主要由柱体、柱芯、隔膜泵以及反应器接口等组成。根据反应器的类型,反应器接口有所不同。一次性反应器提供相应的快接头。过滤系统上还设有视窗、压力表端口、收获液端口与排空液端口等。
ATF系统的工作原理基于隔膜泵的交替切向流。隔膜泵位于过滤系统底部球形基座内,通过控制器控制的P-box压力(包括正压与负压)驱动隔膜,进而驱动柱体基部球座内液体流快速交替方向流动。
隔膜泵是ATF系统的核心部件,其动力过程分为排空和加压两个过程。加压时,空气压迫隔膜促使液体流动;排空时,隔膜泵将液体排出系统。
液体在经过纤维柱时,由于压力驱动,产生切向流。这种切向流有助于提高细胞截留效率,降低剪切力,从而保护细胞。
ATF系统在生物制药领域具有广泛的应用,主要包括以下几个方面:
ATF系统可以显著提高细胞密度,从而提高细胞及产物产量。在细胞连续培养过程中,ATF系统有助于维持细胞活力,提高细胞表达量。
ATF系统可以用于建立高密度、高纯度的细胞库。通过ATF系统,可以实现对细胞库的精确控制,提高细胞库的质量和稳定性。
ATF系统在病毒生产过程中,可以用于提高病毒产量,降低生产成本。通过ATF系统,可以实现对病毒培养过程的精确控制,提高病毒产量和纯度。
ATF系统可以用于细胞微载体培养,提高细胞密度和产物产量。通过ATF系统,可以实现对细胞微载体培养过程的精确控制,提高细胞培养效率。
ATF系统作为一种先进的细胞截留技术,在生物制药领域具有广泛的应用前景。通过提高细胞密度、降低剪切力、提高细胞活力等优势,ATF系统为生物制药行业提供了更加高效、稳定的细胞培养解决方案。