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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
生物反应器大规模培养技术在生物制剂领域和医学领域发挥着至关重要的作用,生物反应器大规模培养动物细胞的方法有微载体培养、片状载体培养和全悬浮培养等,与传统的动物细胞大规模培养工艺相比有明显的技术优势。本文主要分析了动物细胞生物反应器大规模培养技术的研究进展,以供参考。  相似文献   

2.
改进病毒规模化生产效率,优化疫苗生产工艺是病毒疫苗研制的关键环节。目前,国内动物细胞制备病毒疫苗的操作方式逐渐从转瓶培养向生物反应器培养转变。生物反应器培养动物细胞的常见方法有悬浮培养、微载体培养、片状载体培养等。生物反应器培养动物细胞有很多优势,可扩大病毒产量,降低成本,易于获取稳定性强、免疫原性高的病毒,有助于机械化控制。生物反应器有潮汐式生物反应器、一次性摇动式生物反应器、一次性填充床生物反应器、微小型生物反应器、新型固定床生物反应器,不同的反应器有不同的特点。对生物反应器培养动物细胞技术在病毒疫苗生产应用领域的研究进行综述,为促进生物反应器的开发与研究提供参考。  相似文献   

3.
细胞基质生物制品大规模生产工艺的选择首要考虑因素是该产品工艺所涉及的生物反应器系统。论文针对动物细胞培养的基本特点,就不同动物细胞生物反应器的结构和原理、优点与缺点、结构优化、传感器最新进展等进行了综述,其目的在于为生物制品研发和生产实际应用中选择更加适合培养工艺的生物反应器,提高动物细胞大规模培养生产生物制品的效率,也为促进新型生物反应器的研究与开发提供一定的参考。  相似文献   

4.
<正>反应器细胞培养技术是以反应器悬浮培养动物细胞生产或研制生物制品的一种通用的平台技术,可广泛地用于生产单抗、人用或兽用疫苗等生物制品。1962年Capstile成功地大规模悬浮培养BHK-21细胞,1967年VanWezel成功应用微载体培养贴壁动物细胞,标志着反应器培养动物细胞技术的起步。  相似文献   

5.
细胞悬浮培养是利用生物反应器大规模培养动物细胞生产生物制品的核心技术,是当前国际上生物制品生产的主流模式。作者就微载体的发展、各种生物反应器的基本原理及应用状况、悬浮培养技术存在问题、中国悬浮培养技术产业化存在的挑战和展望等作一综述。  相似文献   

6.
文章结合动物细胞培养的基本特点,介绍了国内外动物细胞培养生物反应器的研究现状以及未来的技术发展方向。  相似文献   

7.
动物细胞规模化培养及生物反应器研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
哺乳动物细胞培养已经发展到能够自由扩大培养并且用于工业化生产。许多生物活性物质、疫苗、载体、药用蛋白,等都可以通过动物细胞大规模培养获得。生物反应器是细胞大规模培养的关键,其能够有效的增加细胞单位体积的培养密度,从而为病毒性疫苗大规模生产奠定坚实的基础。通过细胞培养生产生物制品既能提高生物制品的质量,又能促进细胞培养技术、蛋白质表达纯化技术、病  相似文献   

8.
悬浮培养技术在生物制药中的应用和展望   总被引:4,自引:1,他引:3  
综述了国内外细胞悬浮培养产业化发展现状及其关键技术。细胞悬浮培养是利用生物反应器大规模培养动物细胞生产生物制品的核心技术,结合筛选驯化的高表达细胞株和个性化细胞培养基,控制细胞培养过程,实现提高生产效率及产品质量、降低生产成本的目的,是当前国际上生物制品生产的主流模式。但该技术目前在国内尚未得到广泛应用,生物制品生产仍主要采用病毒产率低、生产成本高、劳动强度大的转瓶细胞培养方式。随着现代生物技术发展,利用细胞悬浮培养技术进行生物制品生产是生物制药行业发展的必然趋势。  相似文献   

9.
生物医药是21世纪的朝阳产业,动物细胞无血清培养技术在生物医药领域中发挥着重要作用。无血清培养技术包括无血清培养基的开发、适应细胞株的驯化以及细胞规模化培养技术等关键技术,以细胞生物反应器高密度培养技术作为基础的细胞无血清悬浮培养技术推动了生物制药的快速发展。  相似文献   

10.
随着对蛋白质类药物和疫苗等众多基于细胞培养的生物制品需求量及质量要求的不断提高,多种动物细胞规模化培养技术应运而生并不断发展,尤其悬浮培养技术的出现,成功突破了动物细胞规模化培养的传统障碍。了解不同动物细胞规模化培养技术(尤其悬浮培养技术)的发展及优缺点,诸如适于单细胞全悬浮培养的贴壁细胞的筛选驯化,微载体技术的突破,无血清乃至化学成分限定性培养基的开发,生物反应器的更新,以及连续培养及灌注培养的改进等,选择合适的规模化培养技术,实现细胞的高密度培养,将更好的应对生物制药行业的发展及需求。  相似文献   

11.
近年来,动物细胞悬浮培养技术备受关注,该技术已广泛应用于各类生物制品及兽用疫苗的研究和生产过程中。细胞悬浮培养生产兽用疫苗既能降低成本, 也能提高产品质量。以生物反应器技术为基础的细胞悬浮培养技术平台正逐步被建立起来且日趋成熟,成为推动兽用疫苗生产快速发展的主要动力。文章介绍了细胞悬浮培养技术,并就该技术在兽用疫苗生产中的应用进行了论述。  相似文献   

12.
《湖北畜牧兽医》2013,(2):64-64
<正>历经7年科技攻关,青岛市科技企业青岛信得科技股份有限公司(以下简称"山东信得")利用国际最先进的细胞悬浮培养技术,率先在国内实现了应用生物反应器进行细胞大规模悬浮培养生产禽流感疫苗的重大工艺创新和突破,获得了重组禽流感病毒(H5N1亚型)灭活疫苗的生产文号,这标志着该产品进入规模生产和市场供应阶段,使青岛产禽流感病毒灭活疫苗迈入国际先进行列。"细胞悬浮培养技术是在传统的转瓶培养基础上发展而来的大量培养动物细胞的新兴技术,目前,该技  相似文献   

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动物乳腺生物反应器(Mammary Bioreactor)是一种利用动物转基因技术在乳腺细胞中表达多肽药物、工业酶、疫苗和抗体等蛋白的技术。该技术具有低投入高产出的特点,其效率是利用以大肠杆菌和动物细胞培养技术的100倍,是一种非常有潜力的高新技术。本文综述了牛乳腺生物反应器的原理、研究进展及其应用。  相似文献   

14.
动物乳腺生物反应器(Mammary Bioreactor)是一种利用动物转基因技术在乳腺细胞中表达多肽药物、工业酶、疫苗和抗体等蛋白的技术。该技术具有低投入高产出的特点,其效率是利用以大肠杆菌和动物细胞培养技术的100倍,是一种非常有潜力的高新技术。本文综述了牛乳腺生物反应器的原理、研究进展及其应用。  相似文献   

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动物细胞培养对工艺参数的控制有很高的要求,尤其是培养液的溶氧水平对细胞的生长有着极大的影响.本文主要研究了卫星罐溶氧校准方法的建立以及动物细胞培养过程.首先建立了卫星罐在空气中校准溶氧100%的方法.其次,在生产中的production反应器与卫星罐中分别对CHO和NS0细胞进行同步培养.结果表明,细胞在production反应器内与卫星罐内的生长代谢情况基本一致,两种细胞的细胞活率在培养初期都比较稳定,后期呈现逐渐下降的趋势,活细胞密度呈现先增长后下降的趋势;而乳酸、葡萄糖、谷氨酸、谷氨酰胺浓度也随着细胞培养时间的变化而呈现出不同的变化趋势.  相似文献   

16.
动物乳腺生物反应器(Mammary Bioreactor)是一种利用动物转基因技术在乳腺细胞中表达多肽药物、工业酶、疫苗和抗体等蛋白的技术。该技术具有低投入高产出的特点,其效率是利用以大肠杆菌和动物细胞培养技术的100倍,是一种非常有潜力的高新技术。本文综述了牛乳腺生物反应器的原理、研究进展及其应用。  相似文献   

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流加培养技术是动物细胞大规模生产中主流培养技术,被广泛应用于生物制品的生产,推动了生物技术产业的发展。流加培养过程中,需合理地向细胞持续提供所需营养物质,以满足其生长代谢和产物合成所需,控制代谢副产物的积累,缓解营养物耗竭和代谢副产物积累之间的矛盾。通过对流加培养的特性分析引出其优势,从培养过程中细胞代谢及基因调控、培养工艺的优化及流加过程的检测与控制等方面进行了阐述,最后提出了现如今流加培养技术存在的问题并进行了展望。  相似文献   

18.
应用激流式生物反应器对大规模悬浮培养sf 9细胞的工艺进行了研究,通过摸索细胞接种密度、溶解氧(DO)、反应器转速3项工艺参数,成功实现了sf 9细胞的大规模悬浮培养,细胞密度最高可达到0.8~1.5×106/ml,生长状态良好。  相似文献   

19.
动物细胞培养技术在生物、医学等研究领域都有着广泛的应用,动物细胞培养方式包括原代和传代培养。培养方式有贴壁、悬浮以及固定化培养等方式。动物细胞的生长除了要给细胞组织提供一个无菌、恒温的环境,还要给予充分的营养。动物细胞培养技术有着很大潜力的开放空间,前景光明,但是它同时也面临着技术方面的诸多问题和挑战。本文将通过分析细胞喂养技术取得的进展,探讨动物细胞培养存在的问题以及动物细胞未来的发展方向,从而建立并筛选出合适的细胞系培养方法。  相似文献   

20.
生物反应器是一个很大的范畴 ,至今没有明确的概念 ,一般工业上称之为发酵罐 ,是一种为细菌、真菌、植物细胞和动物细胞等微生物提供无菌 ,温度适宜 ,营养良好的生长环境的装置。它按照装置的结构分为热管式生物反应器、空间旋转式生物反应器和膜式生物反应器等。随着生物技术的发展和现代生活水平的提高 ,新的生物工艺和制品不断地开发出来 ,使得生物反应器应用于生产 ,生活的各方面 ,一些生物反应器用于生活污水的处理 ,细胞培养 ,生产酶制剂 ,激素以及生物蛋白药物等方面 ,给人们带来了许多方便和经济利益。随着现代基因手段的开发和转基…  相似文献   

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