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邁博瑞 s

Cellgard細胞截留板(細胞灌注培養用)

標簽:

隨著國內生物制藥行業的迅速發展,細胞灌注培養越來越受到人們關注,因為其可以在較小體積的生物反應器中獲得高的細胞密度,其中細胞截留裝置是灌流培養工藝開發非常關鍵的一項。邁博瑞基于常年在過濾、分離及純化行業的積累,提出了利用深層過濾機制來應對灌流生物反應袋過濾部件提出的挑戰,并成功開發出Cellgard細胞截留板

目錄

1. 一次性灌流生物反應袋應用及挑戰

  • 一次性灌流生物反應袋主要應用

  • 一次性灌流生物反應袋在高細胞密度中面臨的挑戰

2.  邁博瑞Cellgard細胞截留板
3.  Cellgard細胞截留板性能實驗分析

  • 實驗一:2L細胞培養

  • 實驗二:50L細胞培養

4.  邁博瑞Cellgard細胞截留板的優勢

 

一次性灌流生物反應袋應用及挑戰

1、一次性灌流生物反應袋主要應用

  1. 一次性灌流生物反應袋的一個重要應用點,位于生物制藥工藝環節中的細胞擴增工藝段。
  2. 在細胞擴增階段,使用者期望能夠通過灌流培養的工藝,實現對于CHO等工程細胞的高密度細胞培養。

高密度CHO細胞灌流培養的益處為:

  • 一方面,可以提高細胞擴增效率,甚至有可能減少1-2個細胞擴增工藝步驟,節省時間、原材料、金錢、人力成本,減少染菌風險,提高成功率
  • 另一方面,在一些利用工程細胞表達目標蛋白、收獲病毒載體、獲得mRNA疫苗的小規模研產活動中,高細胞培養密度能夠帶來更高的目標物滴度,并提高效率

 

下圖4比較了一個用常規方法將細胞擴大到500L生產用生物反應器(n)中的例子,使用高密度細胞庫方法減少了中間兩個轉瓶培養的步驟,可以直接接種到2L的波浪生物反應器中。使用波浪生物反應器(2L和20L)代替轉瓶(125ml到10L)大大減少了需要在超凈臺中操作的次數。這種替換使整個過程在一個封閉系統中進行,提高了操作成功率。

常規與改進的細胞培養工藝過程比較

圖4:常規與改進的細胞培養工藝過程比較(圖片來源:Bioprocess Int)

 

2、一次性灌流生物反應袋在高細胞密度中面臨的挑戰

高細胞密度對于灌流生物反應袋的挑戰是巨大的,尤其當細胞密度上升后,對于過濾部件的壓力尤為明顯。

  • 高細胞濃度時,過濾部件需要能夠維持灌流工藝的進行,此即要求過濾部件面對高濃度料液挑戰時不被堵塞;
  • 再者,被培養物,如細胞、微生物等由于本身結構柔軟,在較低壓力驅動下極容易穿透過濾介質。
  • 另外一個容易被忽視的地方,在于灌流生物反應袋中的過濾部件在整個培養過程中是隨著Wave Bioreactor®不斷“隨波逐流”的,長時間的培養需求對過濾部件的機械可靠性能提出了更高的要求。

綜上,一款合格的適用于Wave Bioreactor®的截留過濾部件需要滿足高載量、長壽命、高截留效率、高機械可靠性等要求。邁博瑞基于常年在過濾、分離及純化行業的積累,提出了利用深層過濾機制來應對灌流生物反應袋過濾部件提出的挑戰,并成功開發出Cellgard細胞截留板

 

二、邁博瑞Cellgard細胞截留板

邁博瑞開發的Cellgard細胞截留板是利用超高分子量聚乙烯粉末燒結工藝制成的一種深層過濾介質,見圖5,有17×17cm和50×30cm兩種尺寸,厚度為3mm,見圖6。針對生物制藥行業對于工程細胞(如CHO DG44細胞,CHO K1細胞,HEK 293細胞等)擴增培養的具體需求,Cellgard板材的孔徑被設計為7μm,同時,Cellgard高達300N/mm的穿刺強度,大大提高了截留部件的機械可靠性。這樣的設計,能夠良好的滿足灌流生物反應袋對截留過濾部件提出的挑戰。在MS與客戶的灌流細胞培養評測實驗中,Cellgard細胞截留板均完美的實現了不同條件下的細胞培養并達到測試預期。

Cellgard細胞截留板

圖5:MS Cellgard細胞截留板

Cellgard細胞截留

圖6:MS Cellgard細胞截留板尺寸示意圖

 

三、Cellgard細胞截留板性能實驗分析

實驗一:2L細胞培養

灌流式生物反應袋結構示意圖

圖7:灌流式生物反應袋結構示意圖

 

在第一組測試中,尺寸為17×17cm2的Cellgard細胞截留板被制作成2L灌流式生物反應袋(見上示意圖7)。該測試主要考察樣品灌流袋在未有蛋白表達情況下的細胞擴增情況,所用細胞株為CHO K1。在設置的另外兩組平行實驗中,同樣規格大小的兩個2L灌流反應袋分別裝載標稱孔徑1微米的微濾膜及競品細胞截留板作為灌流過濾部件。該測試約定,當出現細胞泄露、截留板堵塞、細胞活率下降至90%以下等情況時,停止實驗。

在為期8天的培養過程中,裝配有Cellgard細胞截留板的反應袋中的細胞濃度順利增殖到近120 M/ml的濃度,Day 7-8的培養中,跨膜壓差略微上升,細胞活率略下降,但是膜后收獲液未見細胞泄露,與平行對照組相比,同期細胞活率未見明顯區別,

裝載微濾膜的反應袋Day 5出現嚴重的堵塞現象且下游伴隨約30%的細胞泄露,細胞活率較好,

裝載有競品截留板的反應袋Day 3出現細胞泄露,至Day 5時,泄露率達30%以上,細胞活率維持較好,

Cellgard 2L WAVE 培養天數與細胞密度、細胞活率、跨膜壓差、細胞泄露趨勢圖

圖8:Cellgard 2L WAVE 培養天數與細胞密度、細胞活率、跨膜壓差、細胞泄露趨勢圖

微濾膜 2L WAVE 培養天數與細胞密度、細胞活率、跨膜壓差、細胞泄露趨勢圖

圖9:微濾膜 2L WAVE 培養天數與細胞密度、細胞活率、跨膜壓差、細胞泄露趨勢圖

競品截留板 2L WAVE 培養天數與細胞密度、細胞活率、跨膜壓差、細胞泄露趨勢圖

圖10:競品截留板 2L WAVE 培養天數與細胞密度、細胞活率、跨膜壓差、細胞泄露趨勢圖

 

實驗二:50L細胞培養

第二組測試主要考察被培養的細胞在表達蛋白的情況下,Cellgard截留板作為過濾部件的表現。所用Cellgard截留板尺寸為30×50cm2,反應袋體積為50L。該培養實驗的預設目標,是利用灌流式生物反應袋將CHO細胞培養至70 M/ml的細胞濃度,并至少維持5天以上,同時觀察蛋白表達及收獲液中的蛋白收率情況

本次培養起始階段細胞接種密度為0.3 M/ml,3天后細胞順利進入對數生長期,到Day 10時達到最高細胞密度84.7 M/ml。經灌流速率、供養等參數調控后,培養密度順利維持在70 M/ml以上并保持較高的細胞活率,

同時,細胞蛋白表達亦進入對應的高峰期。經測量反應袋內及截留板下游蛋白濃度,可得收獲端蛋白收獲率。Cellgard細胞截留板上下游幾乎無法測出蛋白濃度差,蛋白收獲率近100%,見圖12。該特性相較利用微濾膜、超濾膜技術實現灌流功能的器件相比,具有獨特的優勢。

灌流培養進行至Day 18時,Cellgard細胞截留板下游開始探測到有活細胞穿透,此時對應的跨膜壓差增長到50mbar。隨著灌流培養繼續進行,跨膜壓差繼續增長,細胞穿透更加明顯,而細胞蛋白表達及下游收獲率幾乎不受影響,見圖13。細胞穿透的原因一般是由于跨膜壓差的驅動使得細胞發生了形變而穿越了截留板的微孔結構。我們建議用戶在實際培養過程中監控跨膜壓差,并根據實際培養情況調整培養工藝。

cellgrad細胞截留板

圖11:50L灌流袋細胞培養天數與細胞密度、細胞活率趨勢圖

cellgrad細胞截留板圖12:50L灌流袋細胞培養天數與mAB濃度、mAB收獲率趨勢圖

cellgrad細胞截留板圖13:50L灌流袋細胞培養天數與跨膜壓力、收獲液細胞密度趨勢圖

 

至此,在兩種不同培養工藝條件下,Cellgard截留板均實現了高細胞培養密度、高截留率、長使用壽命的目標,培養情況均符合實驗預期。Cellgard產品能夠為一次性灌流式生物反應器的高密度細胞培養提供有力支撐。應當注意的是,由于用戶不同的培養工藝可能導致不同的培養結果,以上兩組實驗數據僅供參考,不可視為標準結果。 

 

四、邁博瑞Cellgard細胞截留板的優勢

  • 利用深層過濾機制,可實現更高密度的細胞培養,且抗堵塞能力強;
  • 更高的機械強度,避免使用過程中出現因機械損傷導致的泄露;
  • 特殊的孔徑設計,避免細胞泄露前提條件下,對蛋白等目標產物幾乎無截留。

Cellgard細胞截留板產品現已開放試用,歡迎新老客戶咨詢,產品尺寸可根據用戶需求進行訂制,詳情請咨詢您身邊的MS銷售工程師。

 

六、Cellgard細胞截留板相關文章

附件

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