protein a亲和捕获-层析介质-苏州纳微科技公司

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    2020-10-29

任红茹
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抗l体药l物的生产工艺进展  

  抗l体药l物生产是个非常复杂的过程,大致分为上游的发酵及下游的分离纯化:上游工艺主要包括细胞复苏、传代、发酵生产。而下游工艺主要包括膜过滤及多步层析分离纯化。过去十多年来,基因工程获得突飞猛进的进步,细胞培养的表达量从原来的不到0.5 g/l 到现在普遍达到5g/l,有的甚至超过10g/l。这些进步是由细胞表达载体的开发,克l隆筛选以及细胞培养基优化等技术---所驱动的。由于发酵产率的大幅度提升,使得上游细胞培养成本大幅度降低(表1)。




的能力和克服困难的勇气。每次磨难之后都会促进人类对自然界认知进一步加深,终找到解决问题的方法。比如说人类在长时间遭受---感l染引发的肺结l核、炭l疽等各种---的磨难后,后发现了抗l生素,连续流层析,基本消灭了这类病菌引发的各种------延长人类寿命。    相信随着科学家对---深入的研究并了解---的引起---的作用机理,终会找到治l疗方法。l像研究其它生物物体一样,要对---进行详细研究,首要的任务必须把---分离出来。由于---尺寸比蛋白抗l体分子,protein a亲和捕获,结构更复杂,层析介质,其分离纯化也面临挑战。本文简单地介绍一下---及类---的分离纯化技术发展状况。





为了解决传统整体柱制备技术难题,纳微------材料合作开发出孔径及孔隙率可精l确控制的新方法(tantti整体柱)。这种方法是利用单分散聚合物微球为模板填充在整体柱中,然后把单体及交联剂填充到微球的空隙中,加热聚合后,单分散层析介质,再把模板微球清洗掉留下尺寸与微球模板大小一致的多孔整体柱。整体柱的孔径大小可以通过模板微球大小进行精l确调节,不受反应条件影响,因此,柱与柱重复性好,且容易放大生产等。以单分散微球为模板制备孔径可以精l确控制整体柱的孔径大小,克服了传统整体柱制备方法依靠相分离形成孔道结构不稳定的缺陷。这种---的整体柱将---提升其---的分离纯化性能,甚至为---、---类(疫l苗)、腺伴随---(aav)等生物大分子的分离纯化带来---性的影响。




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