Filtración de sangre animal
La sangre animal contiene casi todos los nutrientes y elementos que el cuerpo humano necesita, incluyendo proteínas, aminoácidos, vitaminas y otros nutrientes, como sodio, potasio, hierro, calcio y otros oligoelementos.
En las técnicas tradicionales, la mayor cantidad de sangre se abandona lo que provoca el desperdicio de recursos, excepcionalmente un poco se utiliza en la producción de piensos. Como una especie de suplemento de hierro vivo, el hierro hemo, cuya absorción es alta y los efectos secundarios son pequeños, puede ser absorbido por las células de la membrana mucosa del intestino directamente sin estimular.
Extraer hemo-hierro de la sangre animal tiene un gran valor para el desarrollo. SOD (superóxido dismutasa) también se extrae de la sangre animal.
Cultivo celular
El cultivo celular es el proceso por el cual las células crecen bajo condiciones controladas, generalmente en un equipo de cultivo celular.
Filtración con membranas cerámicas Se utiliza con frecuencia en el cultivo de células animales para la recolección en biorreactores, la concentración de proteínas, el intercambio de tampón, la filtración de virus y la filtración estéril. Una variedad de materiales de membrana y tamaños de poro que van desde sueltos
Membranas de cerámica de la microfiltración A membranas de ultrafiltración apretadas, que rechazan proteínas pequeñas, se encuentran frecuentemente en un tren de purificación. Si bien todas estas operaciones hacen uso del mismo principio de separación basado en el tamaño, los métodos reales de operación varían significativamente.
La microfiltración es a menudo la primera de las operaciones unitarias en el tren de purificación. Las membranas de microfiltración tienen poros en el rango de tamaño micrométrico. La microfiltración se utiliza para eliminar las células y los restos celulares. Este capítulo comienza describiendo la microfiltración de flujo tangencial. Se incluye un método típico de operación.
La concentración del producto y el intercambio de tampón se requieren a menudo hacia el final del tren de purificación. Las membranas de ultrafiltración se utilizan para ambas operaciones. La teoría de la ultrafiltración de flujo tangencial se describe brevemente seguida de un método típico de operación.
Hoy en día, las membranas de ultrafiltración de poros grandes (límite de peso molecular 100-500 kDa) están encontrando aplicaciones crecientes para la filtración de virus. La validación del limpiador de virus es una preocupación importante en la industria biofarmacéutica. Al mismo tiempo, la purificación de partículas de virus para vacunas virales y aplicaciones en terapia génica es un desafío importante de separaciones.
Vacuna
Una vacuna es una preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida activa a una enfermedad en particular.
Los ingredientes de la vacuna se derivan de una variedad de fuentes que incluyen extractos de tejidos, células bacterianas, partículas de virus, proteínas y ácidos nucleicos recombinantes producidas por células de mamíferos, levaduras e insectos. El método más común de producción de vacunas se basa en un proceso de fermentación inicial seguido de purificación.
La producción de vacunas es un proceso complejo que implica muchos pasos y procesos diferentes. La selección del método de purificación apropiado es crítica para lograr la pureza deseada del producto final. La clarificación de las vacunas es un paso crítico que impacta fuertemente la recuperación del producto y la posterior purificación aguas abajo.
Hay varias tecnologías que se pueden aplicar para la clarificación de la vacuna. La selección de un método y equipo de recolección depende del tipo de células, el producto que se cosecha y las propiedades de los fluidos del proceso. Estas técnicas incluyen la filtración por membrana (microfiltración, filtración de flujo tangencial), la centrifugación y la filtración en profundidad (filtración de flujo normal). Históricamente, la clarificación de la cosecha de la vacuna se conseguía habitualmente por centrifugación seguida de filtración en profundidad.
Recientemente, las tecnologías basadas en membranas han ganado prominencia en la clarificación de vacunas. El uso creciente de tecnologías de un solo uso en los procesos previos exigió un cambio en las estrategias de cosecha.