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三为科学
脂质纳米颗粒(LNPs)已经被证实是用来递送 RNA 药物、疫苗的有效载药方式。三为科学高压输液泵高压柱塞泵,作为mRNA疫苗研发、mRNA药物研发中高压纳米均质机系统的高压动力源,在脂质体制备方面得到广泛使用。三为科学高压输液泵可以产生的压力范围0----5000psi,流量范围:0—30000ml/min,脂质纳米颗粒制备时,只需在一侧泵送脂质,在另一侧泵送mRNA,迫使它们一起承受高压,在高压场下混合形成脂质纳米颗粒(LNPs)。脂质纳米颗粒(LNPs)已经被证实是用来递送 RNA 药物、疫苗的有效载药方式。LNPs 封装包裹易降解活性成分,模拟低密度脂蛋白 (LDLs),由内源性途径摄取。LNPs 对 pH 值敏感,其设计目的是将其有效载荷释放到细胞质中。
用于 LNP 生产的碰撞喷射混合装置包含多个平行混合单元(平行混合单元数量根据用户实际需求),每个单元由两个泵组成,用于输送脂质和mRNA,两个流量计和一个喷射混合器。碰撞喷射混合装置中控平台控制一个工艺步骤中所有单元的流量。该系统预留了所有必须的接口,用于集成到客户自己的 PLC(可编程逻辑控制器)系统中。
三为科学的产品已经在多家知名药企mRNA疫苗项目上应用,部分上市药企mRNA疫苗项目已经进入临床阶段。


SANOTAC高压输液泵泵头材质涵盖316L不锈钢支持多种通信协议,如:Modbus、Profibus-DP、Profinet等,提供RS232、RS485、USB、网口等多种通信接口及开关量、模拟量接口方案,方便客户进行SCADA / DCS / PLCD等控制系统集成。
已经执行的部分客户控制系统案例:
1.通过编写上位机(PC)软件控制
2.通过组态软件控制;
3.通过组态软件触摸屏控制
4.通过Labview控制
5.通过PLC(西门子)控制
6.通过HMI触摸屏(西门子)控制
技术特点:
1, 压力保护设定:可设置压力上限和下限;
2, 压力脉冲低 , 采用凸轮曲线补偿和流量脉冲电子抑制技术;
3, 流速单位切换:按体积输送ml/min和按质量输送g/min;
4, 流量校准:提供用户参数区用于校准泵的流速,满足不同系统工况需求;
5, 流量控制程序: 提供两种运行程序,恒流运行和梯度运行;
6, 压力曲线显示:各设备分别显示当前压力曲线,直观判断设备运行状况;
7, 流量曲线显示:各设备分别显示当前运行的流量曲线;
高压输液泵(600ml泵头15Mpa)技术参数:
| 序号 |
描述 |
指标 |
| 1 |
输液方式 |
双柱塞并联模式,浮动柱塞设计 |
| 2 |
流量范围 |
0.01-600.00/min |
| 3 |
增量 |
0.01ml/min |
| 4 |
流量准确度 |
± 0.5% |
| 5 |
流量重复性 |
≤ 0.5% |
| 6 |
压力范围 |
≤ 15Mpa |
| 7 |
压力脉动 |
≤ 0.2Mpa |
| 8 |
流路材料 |
316L不锈钢、红宝石、PTFE、陶瓷 |
| 9 |
管路链接 |
1/8"标准管路链接 |
| 10 |
显示参数 |
液晶显示,自发光显示屏 |
| 11 |
通信功能 |
RS232,USB(标配);RS485/422/网口(选配); Modbus、Profibus-DP、Profinet协议 |
| 12 |
电源 |
85 ~ 264VAC,50Hz |
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文献和实验;按照批准的细胞产品质量控制标准对每批次细胞产品进行严格检测,包括细菌、真菌、支原体和内毒素的检测。在外泌体的分离纯化过程中,相对宽泛的尺寸范围导致外泌体与其他细胞外囊泡混合,从而削弱了外泌体的靶向能力,最终会对外泌体制剂的产品质量产生影响。因此,在外泌体的分离纯化过程中,应选择适当的纯化方法,以获得尺寸均匀的外泌体亚群。此外,在小规模实验室应用中,可以使用传统技术来实现外泌体的分离,而在临床试验和药物开发的上游和下游操作中,则需要快速且可扩展的技术。传统的外泌体制备方法在大规模生产上存在产量低、质量
尴尬:轰轰烈烈的新冠疫苗「研发成功」热潮,可能只是在画饼充饥...
、MERS 等病毒的疫苗研发上。图片来源:The University of Queensland, Australia然而,目前并未见到应用该项技术上市的传染病疫苗,分子钳技术是否可行仍有待验证。上文提到 MERS 至今都没有相应的疫苗研发问世,而这两款基于 MERS 疫苗研发经验所开发的新冠疫苗能否有效,还需要持谨慎态度。mRNA 疫苗设计虽好,但实际效果并不确定比起前两项研究,mRNA 疫苗是一个比较新颖的疫苗生产方案。传统的疫苗生产需要的是灭活的病毒或重组的抗原蛋白。由于 RNA 在生物
距1984年Milstein、Köhler因培养出第一代杂交瘤(hybridoma)被授予诺贝尔生理学奖至今已过去38个春秋,但由他们引领的抗体开发技术革命却从未停滞。借助分子生物学及基因工程技术的快速发展,各种高效抗体开发平台日趋完善。各公司都有不同的抗体开发平台,那么主流的抗体开发平台到底有几个? 本文为大家全面介绍单克隆抗体制备比较成熟的三大技术服务平台: 1.杂交瘤技术平台 2.噬菌体展示抗体库技术平台 3.Single B细胞抗体发现技术平台 本文我们继续对单
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