纳微层析介质在血液制品纯化中的应用(二)

纳微层析介质在血液制品纯化案例简介 在血液制品的实际分离纯化中,总液体体积受以下因素影响:上样、平衡、洗脱、再生的流速;分离成分的数目;每一步缓冲液的选择会影响分离的各个成分的收率和纯度;两个成分峰间距(会对产出的成分的纯度和活性有影响);柱床高度等。因此,在最后放大生产规模时,综合考虑缓冲液体积、产率、纯度,来设计柱高、直径和洗脱流速等均是必须考虑的工艺因素,尤其是柱高和流速更加需做进一步的研究。我们认为,增加柱床高度有利于提高工艺的耐用性,因为循环时间增加有利于降低因系统中阀门和管道等引起的死腔体积所带来的交叉污染的风险。另外因为层析柱的混合区将在工艺放大中发生改变(提高混合区的比例),而在50cm柱高下,柱下部的混合区域相对于总的扩张床高度的比例会减少,故会显著降低洗脱模式改变引起的风险。显而易见的是,相对于传统“软胶”基质的层析介质而言,纳微研发生产的新型“硬胶”基质层析介质在可装填更高柱高、更大操作压力和线性流速、更高......阅读全文

纳微层析介质在血液制品纯化中的应用(二)

纳微层析介质在血液制品纯化案例简介 在血液制品的实际分离纯化中,总液体体积受以下因素影响:上样、平衡、洗脱、再生的流速;分离成分的数目;每一步缓冲液的选择会影响分离的各个成分的收率和纯度;两个成分峰间距(会对产出的成分的纯度和活性有影响);柱床高度等。因此,在最后放大生产规模时,综合考虑缓冲液体积、

纳微层析介质在血液制品纯化中的应用(一)

血液制品是全球人类临床使用和必备的一线用药,其品种的多样性和质量的高低会直接影响医疗救助水平。此前有报道称截至2015年,我国由于存在年投浆量少、分离技术起步晚、研发力度不足等原因,导致血液制品仅能生产近10个品种,远少于国外发达国家的28个品种,而我国目前需求量最大的白蛋白、静脉注射用免疫球蛋白、

纳微科技:色谱填料和层析介质产品应用于药物的分离纯化

  每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问董秘贵司业务和减肥药产品或减肥药生产商有关系吗?  纳微科技10月31日在投资者互动平台表示,公司的色谱填料和层析介质产品应用于药物的分离纯化,有部分客户研发或生产的多肽类药物用于治疗肥胖或超重病症。

高性能微球在多肽药物分离纯化中的应用(二)

  01 「 多肽分离纯化色谱填料的选择 」一个理想的多肽药物分离纯化色谱填料必须满足以下特性:(a)高选择性,高分离度;(b)柱效高,分辨率高;(c)载量大;单位体积填料处理多肽样品的能力大(d)化学性能稳定,适用pH范围宽(1-14);可在线清洗, 耐脏性强,使用寿命长;(e)机械强度大,反压低

纳微科技发布6款“新一代蛋白质分离纯化层析介质”

  分析测试百科网讯 2017年6月20日,第十七届世界制药原料中国展(Cphi China 2017)在上海新国际博览中心召开。为了满足制药分离纯化环节的迫切需求并解决应用中的棘手问题,纳微科技发布了6款“新一代蛋白质分离纯化层析介质”,包括Uni®与Nano品牌系列的离子交换、疏水、Protei

重磅!纳微科技Protein-A-亲和层析介质新品发布

  新春伊始,马力全开!纳微科技为您重磅推出Protein A 亲和层析介质新品,让您领略纳微新一代层析介质的超凡魅力!  纳微科研人员经过多年的积累,利用自主知识产权研发出新一代Protein A 亲和层析介质Uni®Mab系列。该亲和层析介质专为大规模抗体纯化而设计,是由高纯度的Protein

高性能微球在多肽药物分离纯化中的应用(三)

「 色谱填料孔径对多肽分离纯化的影响 」 除了体积排阻色谱外,其它色谱分离机理都离不开样品与色谱填料表面的作用。 色谱填料孔径大小、分布及比表面积对多肽分离性能也有重大的影响,对于分子量小于1000的多肽样品,一般选择孔径在100Å 以下的就可以。 对于大多数分离模式来说有效的比表面积越大,载量越大

高性能微球在多肽药物分离纯化中的应用(一)

由于多肽药物结构复杂、稳定性差、浓度低且目标分子与杂质的结构相类似,有的只有一个氨基酸的差别,因此多肽药物的分离纯化一直是多肽药物生产过程中最具挑战性的一部分,多肽分离纯化也主要依赖于高性能的微球制备色谱填料,其具有分离效果好、分辨率高、重复性好、回收率高等优点,是目前多肽药物的主要分离纯化方法。无

纳微推出全系列单分散聚合物层析介质

  随着生物制药的快速发展及监管部门对生物药的要求越来越高,使得生物制药的分离纯化难度越来越大。层析技术由于具有极高的分离纯化效率且应用条件温和,在分离纯化过程中容易保持目标分子的生物活性,因此层析技术已成为生物制药最重要的纯化工具。层析介质制备技术难度大、门槛高,目前主要由美国GE、日本Tosoh

纳微科技2025年报公布:核心业务增长23%,色谱全生态平台战略初显成效

近日,苏州纳微科技股份有限公司发布了其2025年年度报告。年报数据显示,全年实现营业收入9.25亿元,较上年度增长18.18%;归母净利润达到1.36亿元,同比大幅增长64.18%。在核心业务色谱填料和层析介质产品销售收入增长23%的带动下,纳微科技不仅超额完成了年初制订的盈利预算目标,也显示出其从

高温超导技术在微磁传感器中的应用(二)

目前,对高温SQUID的研究主要集中在两个方面: 一是高温超导SQUID基本理论的研究,主要指高温超导SQUID 电压与电流特性,电压与磁通之间的变换系数等数值仿真;二是各种高温超导SQUID 器件的研制以及在相关领域实现对微弱磁场信号的检测。近几年,超导薄膜技术的提高使得薄膜质量有显著提高,将超导

微纳激光粒度仪在造纸行业的技术应用

    近年来,中国造纸业的快速发展,带动了造纸矿物粉体材料消费的持续增长,碳酸钙、滑石粉、高岭土等主要非矿粉体材料已成为现代造纸业不可或缺的重要原料。作为造纸填料的矿物粉体材料的留着对纸张的质量功能发挥有很大影响而矿物原料的粒度大小和粒度分布是影响填料留着率的重要因素。     填料粒度对纸业生产

微纳激光粒度仪在药物制剂研究和产业化中的应用

    药物剂型是药物存在和给入机体的形式。这项技术的研究和应用在医疗卫生实践和工业实践中占据着极其重要的地位,起着推动医、药科学向前发展的作用。近年来,药物新制剂已经成为了医药产业的重要增长点,济南微纳高效可靠的激光粒度分析技术在药物制剂研究和生产的各个方面获得广泛应用,加速推动了国内药物制剂技术

微纳激光粒度仪在药物制剂研究和产业化中的应用

药物剂型是药物存在和给入机体的形式。这项技术的研究和应用在医疗卫生实践和工业实践中占据着极其重要的地位,起着推动医、药科学向前发展的作用。近年来,药物新制剂已经成为了医药产业的重要增长点,济南微纳高效可靠的激光粒度分析技术在药物制剂研究和生产的各个方面获得广泛应用,加速推动了国内药物制剂技术的革新和

两步质粒DNA纯化在基因与细胞治疗中的应用(二)

层析方法 1.  用去离子水稀释细菌裂解物至电导率为 35-40mS / cm。稀释取决于样品制备过程中添加的 CaCl2 浓度。2.  将稀释的样品用 0.45μm 过滤器进行过滤。3.  将 20CV 的缓冲液 A1 平衡 DEAE 柱。4.  将澄清的稀释细菌裂解液进行上样。5.  用 20

微纳激光粒度分析技术在药物制剂研究和产业化中的应用

药物剂型是药物存在和给入机体的形式。药物制剂技术的优劣标志着一个国家医药和医疗科学水平的高低。这项技术的研究和应用在医疗卫生实践和工业实践中占据着极其重要的地位,起着推动医、药科学向前发展的作用。近年来,由于药物新制剂已经成为了医药产业的增长点,全世界新释药系统销售额稳步增长,约占整个医药市场的10

选购色谱“芯”之Protein-A亲和填料的关键考核要素(二)

单分散 UniMab® 特色三:等保留时间放大,装更高柱床高机械强度让UniMab可以装填更高柱床,以提高批次处理量,降低缓冲液用量,从而提高生产效率,节约生产成本和能耗。关于UniMab层析介质采用等保留时间进行工艺放大生产,可详见本公众号于2018年1月5日发布的文章《提高单抗纯化产率,只有等高

微球介绍及其在各个行业的应用(二)

在血液净化领域:微球可以替代肾脏用来去除血液有毒物质,治疗和延长病人寿命。微球是制造人工肾的关键材料。 在计量领域:粒径高度均一的微球可以作为标准颗粒用于精确测量常规尺子无法计量的纳米尺寸的物质,标准颗粒作为计量工具也可用于矫正精密计量仪器。 在医疗诊断领域:功能化微球如磁性微球,多色荧光编码微球可

甘氨酸纯化应用的微滤系统

    甘氨酸溶于水,微溶于乙醇,是食品、医药、化工等重要的原料之一。全球的甘氨酸产量近90万吨,中国是全球较大的甘氨酸生产国,主要生产供草甘膦使用的工业级甘氨酸。下面,小编为大家介绍一下甘氨酸纯化应用的技术。甘氨酸  微滤过滤系统可去除工业级甘氨酸中的微量悬浮杂质,以得到食品级、医药级甘氨酸纯化产

纳微科技:2025上半年收入增20%-净利增长35.00%至62.00%

    7月10日,A股上市公司纳微科技(688690)发布半年度业绩预告,公司预计2025年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为6100.00万至7300.00万,净利润同比增长35.00%至62.00%,预计营业收入为4.00亿至4.20亿元。    公司基于以下原因作出上述预测:

真空控制在旋蒸分离纯化中的应用

什么是饱和蒸气压?      无论是液体还是固体,时时刻刻都存在蒸发(升华)、凝结过程,而气化后的气体分子会对物质表面形成压力。而蒸气压指的就是液体或固体表面存在着的该物质的蒸气,这些蒸气对液体或固体表面产生的压强。      饱和蒸气压就是指在密闭条件中、一定温度和气压下,物质的蒸发(升华)与凝结

真空控制在旋蒸分离纯化中的应用

在使用旋转蒸发仪过程中,分离纯化过程中,所用的温度和真空度是重要的设置参数。物质的饱和蒸气压是温度和真空度控制的参考标准(见附表)。* 什么是饱和蒸气压?无论是液体还是固体,时时刻刻都存在蒸发(升华)、凝结过程,而气化后的气体分子会对物质表面形成压力。而蒸气压指的就是液体或固体表面存在着的该物质的蒸

超滤在中药提取物分离纯化中的应用

 中药是我国传统药物的总称,其使用以中医理论为基础,具有独特的理论体系和应用形式,充分反映了我国传统文化、自然资源等方面的特点。中医根据阴阳五行说,使用不同性质的药材,使其相辅相成,调和阴阳五行,以达到治疗的效果。中药来源于植物、矿物和动物,尤以植物类药材居多。而植物类中草药的化学成分十分复杂,通常

小“微球”大本领:微球在制剂研究中的应用

制剂的一池春水正悄然被“微球”这种技术吹皱。即便是多种多样的领域,小小的“微球”都会帮助研究者获得更好的效果——那些需要缓慢释放或是维持活性的成分,可以通过制备成微球的方式来达到预期目标——例如医学上已有药物的剂型创新,又或是农药与化肥的用法改革。相比单纯地开发新药或新化合物,创新制剂的优势非常明显

Protein-A亲和层析的突破性创新(二)

纳微不仅是世界上为数不多能够大规模生产单分散硅胶色谱填料的公司,而且还能够大规模生产多样化规格(包括多种粒径孔径等)单分散聚合物色谱填料,并且纳微多年来始终坚持创新突破,借助单分散聚合物微球作为基质,开发了多种可用于生物大分子分离纯化的层析介质,其中单分散Protein A亲和层析介质Uni

微流控技术在临床检验中的应用

微流控是指在微尺度上精确控制和操纵流体的技术。20世纪80年代,微流控技术开始出现,最初被称为"微型全分析系统"( miniaturized totalanalysis systems, mTAS)[1],或者"芯片实验室"(laboratoryon a chip, LOC)[2],在经历了兴起与冷

固相微萃取在食品分析中的应用

  由于固相微萃取法的特点,该技术刚出现不久,就有人把它应用于食品中微量成分的分析,并且在国内外都得到了广泛的发展。如用于食用醋中有机挥发物的分析,白酒中苯酰类芳香族化合物的分析,白酒中敌敌畏含量的检测,芥末风味的检测,水果中挥发性芳香族化合物、马铃薯中挥发性有机酸、薰火腿中的硝基苯胺等芳香族化合物

微流控技术在核酸检测中的应用

微流控芯片很早就应用于核酸的检测,从核酸提取到PCR,再到直接荧光检测,间接的分子杂交检测,或者电泳分离检测,都可以集成到微流控芯片上。在样本制备方面,因涉及细胞裂解和核酸提取纯化,这部分通常比其他类型的微流控复杂,需要一系列的微泵和阀门进行配合。而扩增反应相对简单,样品通过毛细管连续流过不同温度的

固相微萃取在药物检测中的应用

  固相微萃取技术在药物分析和药物检测上发展迅速,正逐渐成为生理、病理、毒理学上不可缺少的一个检测手段。如在人体体液中抗组胺类化合物的分析,以及应用在血液和尿液中杜冷丁含量的检测,尿液中一些生物碱以及尿液中二氯苯异构体的检测,血液中氰化物、血清中甾类、酚嗪类和苯酚类化合物的检测,体液中有机磷农药以及

微流控技术在临床检测中的应用

微流控技术是一种对微尺度流体(微升到皮升量级)进行精确控制和操纵的技术。近二三十年来,得益于纳米制造技术的成熟与生化技术对操纵微量液体的需求,微流控技术取得了飞速的发展。与传统的检测方法相比,基于微流控平台的检测技术具有节省样本与试剂用量,反应速度更快,高通量,易便携,自动化潜力高等优势。1998年