배지 개발
올바른 배지 및 공급 전략 선택
세포주의 성능을 극대화하기 위해 제약 제조업체는 생산 모드에 적합한 올바른 배지를 찾아야 합니다. 예를 들어 관류 시드 트레인 및 바이오리액터 생산에는 최적의 성능을 위한 새로운 배지 제재가 필요합니다.
공급 전략은 영양성분 검사뿐만 아니라 배지 선별 및 최적화의 경험적 데이터를 기반으로 해야 합니다. HTP(높은 처리량) 및 DOE(실험 계획) 접근 방식을 통해 각 특수 공정 및 세포주에 대해 피드 투여량과 타이밍을 결정해야 합니다. 이는 내부적으로 또는 전문가와 협력하여 동시에 검사를 실시할 수 있습니다.
관련 제품 리소스
mAb 발현, 정제 및 제제화
올바른 배지 및 공급 전략 선택
기술 동향: 업스트림 성공을 위한 적절한 토대 쌓기
백서: 세포 배양 성능 개선을 위한 턴키 솔루션
응용분야 안내: EX-CELL® Advanced 및 Cellvento® 세포 배양 배지 결합을 통한 유가식 수율 개선 포트폴리오
홍보물: 배지 선택 가이드
백서: Cellvento® CHO 배지 플랫폼을 위한 배지 공급 전략 최적화
홍보물: Cellvento® 및 EX-CELL 공급 혼합 프로토콜
웨비나: CHO 세포의 고함량 발현을 위한 배지 선택 및 스케일 다운 모델의 중요성
응용분야 안내: Cellvento® 4CHO 유가식 배지 공정 지침
웨비나: 업스트림 세포 배양 공정을 위한 턴키 솔루션
시드 트레인 강화
백서: 업스트림 강화를 위한 전략
백서: 공정 모델링을 통한 관류 시드 트레인 시나리오의 비용 분석 및 평가
백서: 고밀도 세포 냉동 보존 및 특수 설계 확장 배지를 사용한 시드 트레인 강화
응용분야 안내: 업스트림 강화 – 세포 유지 기술로 관류 공정 가능
백서: 높은 세포 농도 냉동 보존 공정 개발 지침
응용분야 안내: 관류 시드 트레인 최적화를 통한 생산성 향상을 위한 CHO 세포 준비
드라이 파우더 배지의 안전한 취급 및 효율적 배합
기사: 세포 배양 배지 제조를 위한 혁신 전략
백서: 세포 배양 배지 제조 및 취급 관련 위험성 완화
웨비나: 컴팩트한 세포 배양 배지 – 수용성 및 안정성 개선
바이러스 오염 위험 절감
변형 아미노산의 불용성 또는 불안정성 극복
기사: 변형 아미노산을 이용하는 유가식 생물 공정 단순화
웨비나: 변형 아미노산을 이용한 유가식 공정 단순화
기사: 세포 배양 배지의 강화를 위한 혁신적인 화학물질
원료 물질 적격성 검사 가속화
백서: 진화하는 규제 환경에서 적절한 품질의 원료 물질 확인
전자책 - 세포 배양 배지 – 공급 견고성 및 제어력
드라이 파우더 타입 세포 배양 배지의 안전한 취급 및 효율적 배합
드라이 파우더 세포 배양 배지는 배송 및 보관 면에서 많은 이점을 제공합니다. 이러한 장점을 활용하기 위해 드라이 파우더 배지 제제는 높은 수용성과 균질성을 가져야 합니다. 이러한 특성은 최적화된 분쇄 절차와 적절한 제형 기술을 조합하여 달성할 수 있습니다. 또한, 배지는 드라이 파우더 백과 같이 취급하기 편리한 형태의 중량이 정해진 상태로 도착하여 수화 탱크에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 제품 오염 위험을 최소화하여 작업자 및 시설을 보호할 수 있습니다. 특히 혼합 시, 부피가 큰 경우, 특수하게 설계된 일회용 혼합 시스템으로 입자의 분산 및 분해를 관리할 수 있습니다.
HCDC 및 별도 설계된 확장 배지를 통한 시드 트레인 강화
세포 단일 바이알 해동부터 GMP 제조 배치 실행을 위한 세포 확장은 시간과 노동력을 소모하며 개방형 세포 배양 운영이 필요합니다. 첫 번째 시드 트레인 바이오리액터에 공급하는 고농도 세포 해동(HCDC) 방법을 활용하면 전체 공정을 간소화할 수 있습니다. 냉동 용량은 상대적으로 많으므로 바이알보다 일회용 백이 적절합니다. 이렇게 하면 HCDC를 폐쇄형 공정에서 사용할 수 있어 오염 위험이 감소합니다.
시드 트레인 관류는 높은 세포 농도를 달성하기 위한 솔루션이며 최적의 결과를 내기 위한 특별 설계 확장 배지 사용이 권장됩니다. 보다 높은 세포 생물량을 통해 생산 바이오리액터의 시드 접종을 높이거나 시드 트레인의 바이오리액터 수를 줄여 업스트림 풋프린트를 줄입니다. 또한 바이알 해동부터 확장 및 제조까지 이동 중 유입을 줄여 시간이 절약됩니다.
동물성 유래 제품이 아닌 화학적으로 정의된 원소재로 바이러스 오염 위험 절감
오염은 종종 소 혈청이나 트립신과 같은 동물성 유래 성분에서 비롯됩니다. 가능하다면 바이러스 오염의 위험이 높은 원료와 동물성 유래 성분은 화학적으로 정의된 세포 배양 배지 및 동물에서 유래하지 않은 재조합형 보충제와 같은 저위험 대체물로 대체해야 합니다. 이는 규제 공정도 간소화합니다.
아미노산의 불용성 또는 불안정성 극복
필수 아미노산인 티로신과 시스테인은 업스트림 가공에서 사용 시 낮은 용해성(티로신)과 중성 pH에서의 낮은 안정성(시스테인)으로 인해 까다롭습니다. 유가식 공정을 단순화하고 두 아미노산의 가용 농도를 높이기 위해 화학적으로 변형된 티로신과 시스테인은 중성 pH에서 단일 공급 전략을 사용합니다. 이러한 접근 방식의 다른 이점으로는 피드는 감소하면서 생산량의 증가하는 것입니다.
원료 물질의 로트 대 로트 일관성 보장
원료 물질의 일관성이 부족하면 업스트림 공정에 상당한 변화가 생겨 셀 밀도와 생존능력이 예기치 않게 저하되고 궁극적으로 수율이 저하될 수 있습니다. 공정 변동성을 제어하는 능력은 원료 물질에 대한 높은 이해를 통해 향상됩니다. 이는 원료 물질까지 공급망을 추적하고 특성화함으로써 달성할 수 있습니다.
원료 물질 적격성 검사 가속화
현행 규제 및 업계 지침에서는 업스트림 생물 공정에 사용되는 화학물질에 대한 명확한 표준을 정의하지 않습니다. 표준이 마련되지 않은 의약품 제조업체는 효율적인 원료 소싱 및 원료 물질의 적격성 검사를 공급업체에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 통상적으로 설문지와 별도 진술을 통해 원료 정보를 수집하는 일정은 종종 몇 주가 소요될 정도로 깁니다. 결과적으로 제조업체는 엄격한 표준에 따라 원료 물질을 제공하고 원료 물질의 검증, 위험 평가, 제조 공정의 최적화 작업 시에 제약 제조업체의 정보 요구사항을 충족하는 포괄적 문서 패키지를 지원할 수 있는 공급 파트너를 찾게 됩니다.
워크플로
세포주 개발
관심있는 생물학적 특성을 생산할 수 있는 단일 세포 클론을 선택하여 개발이 시작되고, 그 다음 안정적이고 생산적이며 확장 가능한 클론을 선별하게 됩니다
바이오리액터 생산
업스트림 플랫폼 선택에는 바이오리액터 및 혼합기의 확장성과 품질 관리를 포함한 다양한 사항을 고려해야 합니다
단클론 항체 제조
단클론 항체 제조는 mAb 기반 면역요법을 생산하는 데 사용되는 고도로 정형화된 접근 방식입니다. 빠른 시장 진입 및 비용 절감 문제를 충족시키면서 고농도 치료제 및 공정 안전성을 보장하기 위해서는 모든 단계에서 강력하고 확장 가능한 공정 솔루션이 요구됩니다.
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