L'application de la technologie de filtration en profondeur dans les produits biopharmaceutiques
L'application de la technologie de filtration en profondeur dans les produits biopharmaceutiques

1. Clarification du bouillon de fermentation
Généralement, une fois la fermentation biologique terminée, une séparation grossière sera effectuée sur le liquide d'alimentation, mais il reste encore de nombreuses impuretés chargées négativement dans le surnageant après la séparation grossière, telles que des substances colloïdales, certains débris cellulaires, etc. Par conséquent, une clarification supplémentaire doit être effectuée sur le liquide fermenté après une filtration grossière. Cette étape peut être complétée en utilisant les produits à membrane profonde de Hangzhou Guidling Technology Co., Ltd. L'élément filtrant à membrane profonde de la série Guidling GS utilise la fibre comme matière première principale et peut éliminer efficacement les impuretés et les micro-organismes dans le liquide par interception mécanique et adsorption électrostatique. Lors de la clarification du bouillon de fermentation, il peut également protéger l'équipement en aval et prolonger la durée de vie de l'élément filtrant.
2. Dépyrogénation
Les pyrogènes, également connus sous le nom d'endotoxines, sont des débris cellulaires produits sur la paroi externe des bactéries Gram-négatives. En tant que substance lipopolysaccharidique, il a des millions de poids moléculaires. Il faut savoir que l'organisme sera grandement endommagé par les pyrogènes, de sorte que les pyrogènes doivent être éliminés lors de la production de produits biologiques. Habituellement, la méthode d'adsorption répétée du charbon actif peut être utilisée pour éliminer les pyrogènes dans la préparation, mais cette méthode n'a pas un bon effet. En outre, cela nécessite une plus grande intensité de travail et une plus grande perte. Cependant, l'utilisation de filtres en profondeur pour éliminer la chaleur peut résoudre efficacement ces problèmes. Ils combinent organiquement les méthodes d'adsorption électrostatique et d'interception mécanique. Ils ont non seulement un rendement de produit élevé, mais également une bonne qualité de produit et ne provoquent pas une consommation d'énergie excessive.
3. Raffinage de petites molécules
En termes de petites molécules d'antibiotiques, le processus de production traditionnel nécessite des processus très compliqués, tels que la filtration, la concentration, la cristallisation, etc. Le processus traditionnel présente de nombreuses lacunes, telles qu'un faible taux de récolte, une consommation d'énergie élevée, etc. La technologie de filtration en profondeur peut être utilisée pour éliminer les impuretés macromoléculaires et simplifier le processus de fonctionnement. Par rapport à la méthode de filtrage traditionnelle, cette méthode présente de nombreux avantages, notamment une efficacité élevée, une utilisation facile, etc.
4. Affinage de grosses molécules
Avec le développement continu de la biotechnologie, les médicaments à base de protéines à grandes molécules augmentent également rapidement. Compte tenu de leur instabilité thermique, la principale méthode d'affinage est la technologie de filtration en profondeur à basse température et rapide. La technologie de filtration en profondeur élimine un grand nombre d'impuretés et concentre les principes actifs grâce au contrôle de la précision.
5. Séparation et purification des produits sanguins et autres produits biologiques
La méthode de séparation et de purification des produits sanguins et autres produits biologiques est principalement la filtration en profondeur. L'adsorption et la porosité progressive de la filtration en profondeur peuvent éliminer efficacement les protéines virales, telles que les lipides, une grande quantité d'acide nucléique et des protéines étrangères, dans la production de produits sanguins et d'autres produits biologiques. Par conséquent, la technologie de filtration en profondeur avec une faible différence de pression, un débit élevé, une température stable et un fonctionnement stable est largement utilisée dans les produits sanguins et les produits biologiques.








