在优化蛋白表达诱导策略的实验中,BODS能够实现基于细胞生理状态的诱导。传统的诱导往往基于固定的培养时间或细胞密度(OD),而BODS可以通过监测更深入的生理参数,如呼吸熵(OUR/CER)或特定代谢物的消耗速率,来判断细胞是否处于适合的外源蛋白表达的代谢旺盛期。当系统判断达到诱导窗口时,会自动触发诱导剂添加。此外,诱导后还可以通过监测溶解氧或底物消耗的动态变化,来实时调整诱导后的培养条件(如温度下调),以平衡蛋白表达与细胞负荷,可溶性、有活性的蛋白产量。生物饲料发酵生产中,在线检测仪可实时监测发酵过程中的 pH 值波动。湖南及时干预在线检测仪

在动物细胞培养生产单克隆抗体或疫苗的过程中,BODS展现了对脆弱细胞体系监控能力。其温和的无菌取样方式避免了对剪切力敏感的动物细胞造成损伤。全自动样品处理系统可以精确测量活细胞密度(VCD)、细胞存活率、葡萄糖/谷氨酰胺浓度、乳酸/铵离子浓度等关键参数。基于这些实时信息,系统可通过自动反馈控制,添加营养物质或诱导剂,并严格控制溶解氧和pH在狭窄的范围内。这对于维持细胞的高活力和高表达水平至关重要,能够有效延长培养周期,将目标蛋白的产量提升至新的高度。放行检测在线检测仪微生物代谢研究中,在线检测仪能精确分析代谢通路中的中间产物。

在基于PAT(过程分析技术)的先进制药工艺中,BODS是实现“质量源于设计”(QbD)理念的理想工具。它作为一个集成的PAT工具,能够连续提供与产品质量相关的关键过程参数(CPP)和关键质量属性(CQA)的实时数据。通过建立这些实时数据与产品质量之间的数学模型,BODS的自动反馈控制功能可以直接为了达到预设的产品质量目标而动态调整工艺参数,实现实时放行检测(RTRT)。这不仅确保了产品质量,还减少了批间差异和产品的放行检验时间,体现了现代制药工业的先进发展方向。
在稳定细胞株筛选(CSD)过程中,BODS可以集成到筛选流程中,对候选克隆的表达性能和工艺稳健性进行早期评估。将表达相同目标蛋白的不同克隆株接种在多个并联的微型生物反应器中,通过BODS实时监测各克隆的生长情况、活率维持以及通过间接参数估算的目标蛋白产率。这种在线监测可以识别出那些虽然初始滴度高但后期稳定性差、或者代谢副产物积累过快的克隆,从而筛选出不仅产量高而且更适合大规模工业化生产的稳健细胞株,降低后期工艺开发和生产放大的风险。疫苗生产的病毒培养阶段,在线检测仪能实时监测病毒滴度的增长情况。

对于需要诱导表达的重组蛋白生产流程,BODS能够准确捕捉并控制诱导时机。系统通过实时监测菌体密度(OD600),可以在菌体生长恰好达到较好的诱导密度时,自动触发诱导剂(如IPTG)的添加。此外,它还能在诱导后持续监测菌体生理状态和表达情况,根据溶解氧或底物消耗速率的变化,自动调整补料策略以维持表达环境的适合的程度。这种基于实时生理参数的控制,避免了过早或过晚诱导带来的表达效率低下问题,很大限度地提高了目标蛋白的产量。细胞冻存复苏过程中,在线检测仪可精确监测细胞存活率的变化情况。江西pH值在线检测仪
生物制药的无菌灌装环节,在线检测仪能快速监测环境中的微生物数量。湖南及时干预在线检测仪
在构建自动化、智能化的菌种筛选流水线时,BODS作为在线分析节点,与液体处理工作站、机器人臂及生物反应器无缝集成。其全自动样品处理和多参数检测功能,能够为每一个候选菌株在发酵过程中的表现生成一份丰富的“表型护照”,包括生长速率、底物利用效率、产物合成速率及副产物生成情况等。这些高通量、高质量的数据被自动上传至数据库,通过机器学习算法进行快速分析,从而精确、快速地锁定性能好的工程菌株。这种集成方案将传统的“劳动密集型”筛选转变为“数据驱动型”的智能发现过程,极大地加速了生物制造研发的进程。湖南及时干预在线检测仪
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