
Cartouche à fibre creuse
Les membranes à fibres creuses sont essentielles dans la technologie de filtration moderne, offrant une efficacité élevée et une polyvalence entre les applications biopharmales, médicales et industrielles. Un module à fibres creux contient des milliers de fibres fines avec une grande surface, permettant une séparation efficace des protéines, des virus et des cellules. Sa conception offre un flux élevé, une contrainte de cisaillement faible et une évolutivité facile.
Présentation du produit

Technologie des membranes à fibres creuses: applications et avantages
Les membranes à fibres creuses sont essentielles dans la technologie de filtration moderne, offrant une efficacité élevée et une polyvalence entre les applications biopharmales, médicales et industrielles. Un module à fibres creux contient des milliers de fibres fines avec une grande surface, permettant une séparation efficace des protéines, des virus et des cellules. Sa conception offre un flux élevé, une contrainte de cisaillement faible et une évolutivité facile.
En biotechnologie, les membranes à fibres creuses sont appliquées dans la concentration des protéines, la filtration du virus, la purification de l'ADN / ARN et la clarification de la culture cellulaire. Les modules d'utilisation simples - gagnent en popularité dans la production GMP en raison de la conformité réglementaire et des risques de contamination réduits. Au-delà des produits pharmaceutiques, les membranes à fibres creuses sont utilisées dans le traitement de l'eau et l'hémodialyse, prouvant leur large applicabilité.
Paramètres de fibre creuse avec diamètre intérieur de 1,0 mm
|
Spécifications |
Diamètre intérieur(mm) |
Diamètre extérieur(mm) |
Longueur valide(CM) |
Diamètre intérieur de la fibre(mm) |
Pvolume de rocess |
(NWCO) |
aréalité |
Taille d'entrée / reflux |
Taille de perméatage |
|
XS |
13 |
16 |
15 |
1.0 |
<1L |
1kd 3kd 5 kd 8 kd 10 kd 30kd 50 kD 100 kd 300 kD 500 kD 750kd 1000 kD 0,1 0,22UM 0,45UM |
94 cm2 |
25tc |
16#/17#软管 |
|
S |
13 |
16 |
30 |
1.0 |
<3L |
260 cm2 |
25tc |
16#/17#软管 |
|
|
M |
36 |
40 |
30 |
1.0 |
<15L |
0.15m2 |
25tc / 50tc |
25tc |
|
|
M |
36 |
40 |
60 |
1.0 |
<30L |
0.3m2 |
25tc / 50tc |
25tc |
|
|
L |
108 |
114 |
60 |
1.0 |
<500L |
4.5m2 |
64TC |
50tc |
|
|
L |
108 |
114 |
120 |
1.0 |
<1000L |
9m2 |
64TC |
50tc |
Les modules de fibres creuses sont largement utilisés dans la filtration biopharmaceutique en raison de leur fiabilité et de leur évolutivité. Leur structure capillaire fournit un rapport de volume à surface {{1} à -, ce qui les rend idéaux pour le traitement des biologiques sensibles. Par rapport aux filtres à feuilles plates traditionnelles -, les modules de fibres creuses réduisent l'encrassement et maintiennent des performances cohérentes.
Dans le bioprocédésage en aval, les modules de fibres creuses sont appliquées à la concentration des protéines, à l'élimination du virus et à la clarification des cultures cellulaires. Ils peuvent être mis à l'échelle des petits volumes de laboratoire à la fabrication complète des GMP sans modifier les paramètres de performance. Les systèmes de fibres creux simples prennent en charge le revirement rapide, la flexibilité et le contrôle de la contamination rapide dans la production de biopharma.


Filtration de débit tangentiel avec des systèmes de fibres creuses
La filtration de débit tangentiel (TFF) avec des systèmes de fibres creuses est une technique puissante pour le traitement biopharmaceutique. Contrairement à Dead - Fin Filtration, TFF utilise Crossflow pour réduire l'encrassement, prolonger la durée de vie du filtre et améliorer la récupération du produit. Les modules TFF à fibre creuse offrent une surface élevée et des conditions de cisaillement faibles, protégeant les protéines et les cellules sensibles.
Les applications comprennent la purification des protéines, la concentration d'ADN / ARN et la récolte de culture cellulaire. Le TFF à fibres creuses est également largement adopté dans la thérapie génique et la fabrication de vaccins en raison de son évolutivité et de sa reproductibilité. Des expériences d'échelle de laboratoire - à la production GMP, les systèmes TFF à fibre creuse fournissent des solutions de purification fiables et efficaces.
Paramètres de fibre creuse avec diamètre intérieur de 0,5 mm
|
Spectoral |
Idiamètre NRER(mm) |
Odiamètre(mm) |
Vlongueur alimentaire(CM) |
Idiamètre de fibre(mm) |
Pvolume de rocess |
(NWCO) |
aréalité |
ITaille Nlet / reflux |
PTaille de l'erme |
|
XS |
13 |
16 |
15 |
0.5 |
<1L |
1kd 3kd 5 kd 8 kd 10 kd 30kd 50 kD 100 kd 300 kD 500 kD 750kd 1000 kD 0,1 0,22UM 0,45UM |
94 cm2 |
25tc |
16 # / 17 # tuyau |
|
S |
13 |
16 |
30 |
0.5 |
<3L |
260 cm2 |
25tc |
16 # / 17 # tuyau |
|
|
M |
36 |
40 |
30 |
0.5 |
<15L |
0.15m2 |
25tc / 50tc |
25tc |
|
|
M |
36 |
40 |
60 |
0.5 |
<30L |
0.3m2 |
25tc / 50tc |
25tc |
|
|
L |
108 |
114 |
60 |
0.5 |
<500L |
4.5m2 |
64TC |
50tc |
|
|
L |
108 |
114 |
120 |
0.5 |
<1000L |
9m2 |
64TC |
50tc |
Ultrafiltration des fibres creuses vs microfiltration: différences clés
Les membranes à fibres creuses sont disponibles dans des formats d'ultrafiltration (UF) et de microfiltration (MF), chacun servant des objectifs différents en bioprocédés. Les membranes UF sont généralement utilisées pour la concentration des protéines, l'élimination du virus et la purification de l'acide nucléique, tandis que les membranes MF se concentrent sur la séparation des cellules et la clarification des bouillons de culture.
Les fibres creux UF et MF offrent une surface élevée, une échelle facile - et une séparation efficace. Le choix dépend de la taille des pores et de la coupe du poids moléculaire -. Dans le traitement en aval, la combinaison de l'UF et du MF assure une purification optimale et une intégrité des produits. La compréhension de ces différences aide les laboratoires et les fabricants à sélectionner le bon système de fibres creuses pour leurs applications spécifiques.
Single - Utilisez des systèmes de fibres creuses pour la fabrication GMP
Single - Utiliser les systèmes de fibres creux transforment la fabrication des GMP en offrant une flexibilité, une efficacité et une conformité. Contrairement aux modules réutilisables, les cartouches à fibres creuses jetables réduisent la validation du nettoyage, raccourcissent les temps de changement et minimisent les risques de contamination.
Dans la production biopharmaceutique, des modules de fibres creuses simples sont utilisées pour la concentration des protéines, la récolte cellulaire et la filtration du virus. Leur évolutivité de l'échelle pilote - aux grands lots GMP en fait un choix fiable pour la fabrication biologique moderne. Avec des agences de réglementation soutenant les technologies d'utilisation - uniques, les systèmes de fibres creux sont de plus en plus adoptées pour les environnements de production efficaces et sûrs et sûrs.
Fibre creuse pour la récolte et la clarification de la culture cellulaire
La récolte de culture cellulaire est une étape critique dans la fabrication biopharmaceutique, et les systèmes de fibres creux fournissent une solution efficace pour la clarification. Leur conception permet une manipulation douce des cellules tout en éliminant les impuretés, en minimisant la contrainte de cisaillement et en protégeant la qualité des produits.
Les membranes à fibres creuses sont particulièrement efficaces pour les cultures cellulaires de mammifères, où la sensibilité à la pression et au stress est élevée. En fournissant une clarification cohérente, ils améliorent le traitement en aval et augmentent le rendement global. Les filtres de clarification des fibres creuses sont évolutives, permettant une transition transparente des tests de laboratoire à la production de GMP à grande échelle -, ce qui en fait un choix préféré dans le bioprocédage moderne.
Diamètre des fibres1,0 mm
|
Pore membrane en santise |
15 cmlongueur du tube |
30 cm tlongueur ube | 60 cmtubercule | 120 cmlongueur du tube | ||||
| Microfiltration |
0.1μm |
Hexs010u10015 |
HES010U10030 |
HEM010U10030 |
HEM010U10060 |
HEL010U10060 |
HEL010U10120 |
|
|
0.22μm |
Hexs022u10015 |
HES022U10030 |
HEM022U10030 |
HEM022U10060 |
HEL022U10060 |
HEL022U10120 |
||
|
0.45μm |
Hexs045u10015 |
HES045U10030 |
HEM045U10030 |
HEM045U10060 |
HEL045U10060 |
HEL045U10120 |
||
| ultrafiltration |
1kd |
Hexs000110015 |
Hes000110030 |
Hem000110030 |
HEM000110060 |
Hel000110060 |
Hel000110120 |
|
|
3kd |
Hexs000310015 |
Hes000310030 |
HEM000310030 |
HEM000310060 |
Hel000310060 |
Hel000310120 |
||
|
5 kd |
Hexs000510015 |
HES000510030 |
HEM000510030 |
HEM000510060 |
Hel000510060 |
Hel000510120 |
||
|
8 kd |
Hexs000810015 |
Hes000810030 |
HEM000810030 |
HEM000810060 |
Hel000810060 |
Hel000810120 |
||
|
10 kd |
Hexs001010015 |
HES001010030 |
HEM001010030 |
HEM001010060 |
HEL001010060 |
HEL001010120 |
||
|
30kd |
Hexs003010015 |
HES003010030 |
HEM003010030 |
HEM003010060 |
HEL003010060 |
HEL003010120 |
||
|
50 kD |
Hexs005010015 |
HES005010030 |
HEM005010030 |
HEM005010060 |
HEL005010060 |
HEL005010120 |
||
|
100 kd |
Hexs010010015 |
HES010010030 |
HEM010010030 |
HEM010010060 |
HEL010010060 |
HEL010010120 |
||
|
300 kD |
Hexs030010015 |
HES030010030 |
HEM030010030 |
HEM030010060 |
HEL030010060 |
HEL030010120 |
||
|
500 kD |
Hexs050010015 |
HES050010030 |
HEM050010030 |
HEM050010060 |
HEL050010060 |
HEL050010120 |
||
|
750kd |
Hexs075010015 |
HES075010030 |
HEM075010030 |
HEM075010060 |
HEL075010060 |
HEL075010120 |
||
|
1000 kD |
Hexs100010015 |
HES100010030 |
HEM100010030 |
HEM100010060 |
HEL100010060 |
Hel100010120 |
||
Diamètre des fibres0,5 mm
|
Taille des pores membranaires |
15 cmlongueur du tube |
30 cmlongueur du tube | 60 cmlongueur du tube | 120 cmlongueur du tube | |||
| Microfiltration |
0.1μm |
Hexs010u05015 |
HES010U05030 |
HEM010U05030 |
HEM010U05060 |
HEL010U05060 |
HEL010U05120 |
|
0.22μm |
Hexs022u05015 |
HES022U05030 |
HEM022U05030 |
HEM022U05060 |
HEL022U05060 |
HEL022U05120 |
|
|
0.45μm |
Hexs045u05015 |
HES045U05030 |
HEM045U05030 |
HEM045U05060 |
HEL045U05060 |
HEL045U05120 |
|
| ultrafiltration |
1kd |
Hexs000105015 |
HES000105030 |
HEM000105030 |
HEM000105060 |
Hel000105060 |
Hel000105120 |
|
3kd |
Hexs000305015 |
HES000305030 |
HEM000305030 |
HEM000305060 |
Hel000305060 |
Hel000305120 |
|
|
5 kd |
Hexs000505015 |
HES000505030 |
HEM000505030 |
HEM000505060 |
Hel000505060 |
Hel000505120 |
|
|
8 kd |
Hexs000805015 |
HES000805030 |
HEM000805030 |
HEM000805060 |
Hel000805060 |
Hel000805120 |
|
|
10 kd |
Hexs001005015 |
HES001005030 |
HEM001005030 |
HEM001005060 |
HEL001005060 |
HEL001005120 |
|
|
30kd |
Hexs003005015 |
HES003005030 |
HEM003005030 |
HEM003005060 |
HEL003005060 |
HEL003005120 |
|
|
50 kD |
Hexs005005015 |
HES005005030 |
HEM005005030 |
HEM005005060 |
HEL005005060 |
HEL005005120 |
|
|
100 kd |
Hexs010005015 |
HES010005030 |
HEM010005030 |
HEM010005060 |
HEL010005060 |
HEL010005120 |
|
|
300 kD |
Hexs030005015 |
HES030005030 |
HEM030005030 |
HEM030005060 |
HEL030005060 |
HEL030005120 |
|
|
500 kD |
Hexs050005015 |
HES050005030 |
HEM050005030 |
HEM050005060 |
HEL050005060 |
HEL050005120 |
|
|
750kd |
Hexs075005015 |
HES075005030 |
HEM075005030 |
HEM075005060 |
HEL075005060 |
HEL075005120 |
|
|
1000 kD |
Hexs100005015 |
HES100005030 |
HEM100005030 |
HEM100005060 |
HEL100005060 |
HEL100005120 |
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Concentration des protéines avec des membranes à fibres creuses
Les membranes à fibres creuses sont largement utilisées pour la concentration et la purification des protéines dans les flux de travail biopharmaceutiques. Les fibres creuses ultrafiltration permettent de conserver les protéines tandis que les petites molécules et les solvants passent, assurant des taux de récupération élevés et une intégrité des produits.
Cette technologie est appliquée dans la production d'anticorps monoclonaux, la purification enzymatique et le développement des vaccins. La concentration de protéines de fibre creuse est coût - efficace, évolutif et réduit le temps de traitement par rapport aux méthodes traditionnelles. En offrant un flux élevé, un cisaillement faible et une manipulation facile, les systèmes de fibres creuses restent l'une des solutions les plus efficaces pour la concentration des protéines dans la recherche et la fabrication.
Purification du virus et de l'ADN / ARN à l'aide de filtres à fibres creuses
Les filtres à fibres creuses sont essentiels pour la concentration virale et la purification de l'acide nucléique dans les thérapies avancées. Leur conception unique permet une rétention efficace des virus et des acides nucléiques tout en maintenant une activité biologique.
Dans la thérapie génique et la production de vaccins, les systèmes de fibres creuses sont utilisés pour concentrer les vecteurs viraux, les VLP et les produits ADN / ARN. Le processus de filtration doux réduit la perte de produit, ce qui le rend adapté aux biologiques sensibles. Avec l'évolutivité de la recherche en laboratoire à la fabrication commerciale, les membranes à fibres creuses garantissent une purification de qualité fiable, élevée - pour les thérapies de génération suivantes - suivantes.
Filtration de fibres creuses croisées en aval de traitement en aval
La filtration des fibres creuses croisées est une pierre angulaire du traitement en aval en biotechnologie. Contrairement à la filtration des morts traditionnels -, le flux croisé balaie en continu la surface de la membrane, réduisant l'encrassement et l'extension de la durée de vie du module.
Dans la fabrication biopharmaceutique à grande échelle -, des fibres creuses de flux croisé sont utilisées pour la purification des protéines, la séparation des cellules et l'élimination du virus. Leur évolutivité garantit des résultats cohérents des petites expériences de laboratoire à la production commerciale. Les systèmes de fibres creuses Crossflow offrent une efficacité élevée, des performances fiables et des économies de coûts, ce qui en fait un choix préféré pour les applications de bioprocesse en aval.
Fibre creuse dans les applications médicales et industrielles
La technologie des fibres creuses s'étend au-delà de la biopharma dans les domaines médicaux et industriels. Dans l'hémodialyse, les membranes à fibres creuses agissent comme des reins artificiels, éliminant efficacement les toxines du sang. Dans le traitement de l'eau, ils servent d'unités de microfiltration, garantissant une eau potable et une pureté industrielle.
Les applications pharmaceutiques comprennent la purification des protéines, la fabrication des vaccins et le traitement des acides nucléiques. Leur polyvalence, leur évolutivité et leur surface élevée rendent les fibres creuses indispensables dans toutes les industries. Avec une demande croissante de filtration de performance élevée -, la technologie des fibres creuses continue d'étendre son rôle dans les soins de santé, la biotechnologie et la protection de l'environnement.



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