JP6612765B2 - 培地再水和のためのシステム、方法、及び装置 - Google Patents
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Description
本開示は、広義には、培地再水和システムに関し、より狭義には、乾燥培地から液体培地を、水和及び混合するためのシステム、装置、及び/または方法に関する。
細胞培養培地は、細胞繁殖のための栄養素を提供する、合成及び天然の生物学的構成要素の複合混合物である。それは典型的には、混合格納器内で、乾燥または脱水されたバルク貯蔵形態(例えば、粉末、顆粒等)の細胞培養培地を、好適な溶媒(例えば、滅菌水、緩衝液等)と十分に混合して、液体細胞培養培地を生成することによって調製される。混合システムは概して、2つの主な種類、再利用可能混合システム及び単回使用混合システムに分類することができる。
以下を備える、培地混合容器:
細胞のインビトロ培養を支持する乾燥培地を格納する可撓性部分と;
該可撓性部分と流体連結された流体入口であって、該可撓性部分の内部容積に面するノズルを含み、混合流体を供給して該乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、流体入口と;
該可撓性部分と流体連結された流体出口であって、所定のサイズを超える乾燥培地が該可撓性部分を出ることを防止するように構成されるフィルタ要素を含む、流体出口と;
該可撓性部分と動作可能に連結され、該可撓性部分から空気を排出するように構成される通気孔と;
該可撓性部分と動作可能に連結され、該可撓性部分が該乾燥培地で充填された後で気密に封止するように構成される充填ポート。
[本発明1002]
弁が、前記流体出口の側とは反対側に配置される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1003]
前記乾燥培地が、凝集培地粉末から構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1004]
前記乾燥培地が、サイズが約300ミクロン〜約15,000ミクロンの粒子から構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1005]
前記培地が、サイズが約150ミクロン〜約300ミクロンの粒子から構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1006]
前記可撓性部分が、滅菌照射に対して抵抗性である材料から構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1007]
前記ノズルが、混合流体を供給して単一パスで前記乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1008]
前記ノズルが、1部の供給混合流体に対して、少なくとも約2部の再循環流体の誘引比を生み出すように構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1009]
前記ノズルが、1部の供給混合流体に対して、少なくとも約4部の再循環流体の誘引流体比を生み出すように構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1010]
前記ノズルが、前記乾燥培地の混合によって生成される泡を最小限にする様式で流体を供給するように構成される、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1011]
前記ノズルが、約1mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1012]
前記ノズルが、約3mm〜約6mmのオリフィス径を有する、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1013]
前記ノズルが、約6mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1014]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性部分に流体を供給するように構成される、本発明1011の培地混合容器。
[本発明1015]
前記ノズルが、少なくとも15Wの流れ力で、前記可撓性部分に流体を供給するように構成される、本発明1012の培地混合容器。
[本発明1016]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性部分に流体を供給するように構成される、本発明1013の培地混合容器。
[本発明1017]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約7m/s〜約19m/sである、本発明1011の培地混合容器。
[本発明1018]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約14m/s〜約19m/sである、本発明1012の培地混合容器。
[本発明1019]
前記ノズルを出る流体の平均速度が、約7m/s〜約14m/sである、本発明1013の培地混合容器。
[本発明1020]
前記混合流体が、流体供給ラインに、約1LPM〜約75LPMの流量で提供される、本発明1011の培地混合容器。
[本発明1021]
前記混合流体が、流体供給ラインに、約5LPM〜約35LPMの流量で提供される、本発明1012の培地混合容器。
[本発明1022]
前記混合流体が、流体供給ラインに、約10LPM〜約15PMの流量で提供される、本発明1013の培地混合容器。
[本発明1023]
前記混合流体が、流体供給ラインに、約1PSI〜約60PSIの圧力で提供される、本発明1011の培地混合容器。
[本発明1024]
前記混合流体が、流体供給ラインに、約10PSI〜約40PSIの圧力で提供される、本発明1012の培地混合容器。
[本発明1025]
前記混合流体が、流体供給ラインに、約5PSI〜約15PSIの圧力で提供される、本発明1013の培地混合容器。
[本発明1026]
前記フィルタ要素が、ポリマー膜である、本発明1001の培地混合容器。
[本発明1027]
以下を備える、培地混合システム:
第1の容積をもつ格納器空洞、及び該第1の容積よりも小さい第2の容積をもつ可撓性培地容器を有する剛性格納器であって、該剛性格納器が、該可撓性培地容器に対して横方向支持を提供するように構成された内壁を有し、該可撓性培地容器が、乾燥培地を格納するように構成される、剛性格納器と;
該可撓性培地容器と流体接続され、該可撓性培地容器に混合流体を供給するように構成される、流体供給ラインと;
該可撓性培地容器と流体接続され、該可撓性培地容器から可溶化培地を送出するように構成される、流体送出ラインと;
該流体送出ラインと流体接続され、追加的な混合流体を供給して該流体送出ライン内の該可溶化培地を更に希釈するように構成される、流体希釈ライン。
[本発明1028]
前記流体供給ラインが、可撓性部分の内部容積に面するノズルを含む流体入口を経由して可撓性培地容器と接続され、
該ノズルが、前記混合流体を供給して該可撓性部分内に格納された乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、本発明1027の培地混合システム。
[本発明1029]
前記ノズルが、約1mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1030]
前記ノズルが、約3mm〜約6mmのオリフィス径を有する、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1031]
前記ノズルが、約6mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1032]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性部分に流体を供給するように構成される、本発明1029の培地混合システム。
[本発明1033]
前記ノズルが、少なくとも15Wの流れ力で、前記可撓性部分に流体を供給するように構成される、本発明1030の培地混合システム。
[本発明1034]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性部分に流体を供給するように構成される、本発明1031の培地混合システム。
[本発明1035]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約7m/s〜約19m/sである、本発明1029の培地混合システム。
[本発明1036]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約14m/s〜約19m/sである、本発明1030の培地混合システム。
[本発明1037]
前記ノズルを出る流体の平均速度が、約7m/s〜約14m/sである、本発明1031の培地混合システム。
[本発明1038]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約1LPM〜約75LPMの流量で提供される、本発明1029の培地混合システム。
[本発明1039]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約5LPM〜約35LPMの流量で提供される、本発明1030の培地混合システム。
[本発明1040]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約10LPM〜約15PMの流量で提供される、本発明1031の培地混合システム。
[本発明1041]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約1PSI〜約60PSIの圧力で提供される、本発明1029の培地混合システム。
[本発明1042]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約10PSI〜約40PSIの圧力で提供される、本発明1030の培地混合システム。
[本発明1043]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約5PSI〜約15PSIの圧力で提供される、本発明1031の培地混合システム。
[本発明1044]
前記流体送出ラインと流体接続され、前記可撓性培地容器から送出された可溶化培地を滅菌するように構成される、フィルタ要素
を更に含む、本発明1027の培地混合システム。
[本発明1045]
前記流体供給ラインと流体接続され、1つまたは複数の所定の時間間隔に従って、該流体供給ラインに供給される前記混合流体の流量を調整するように構成される、時間遅延自動化弁
を更に含む、本発明1044の培地混合システム。
[本発明1046]
前記時間遅延自動化弁が、1つまたは複数の所定の時間間隔に従って、前記流体希釈ラインに供給される前記混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1045の培地混合システム。
[本発明1047]
前記流体希釈ラインと流体接続され、該流体希釈ラインに供給される前記混合流体の流量を制御するように構成される、自動化弁と;
該自動化弁と連通するシステム制御構成要素と
を更に含む、本発明1044の培地混合システム。
[本発明1048]
前記システム制御構成要素と連通する流体圧力トランスデューサ要素を更に含み、
該流体圧力トランスデューサ要素が、前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体接続され、かつ該流体送出ライン内の流体圧力を測定するように構成され、
該流体圧力トランスデューサ要素によって測定された該流体圧力が所定の設定を超える場合に、該システム制御構成要素が、前記自動化弁に指令を提供して前記流体希釈ラインに供給される前記混合流体の流量を調整するように構成される、本発明1047の培地混合システム。
[本発明1049]
前記調整が、前記流体希釈ラインに供給される混合流体の前記流量の増加である、本発明1048の培地混合システム。
[本発明1050]
前記調整が、前記流体希釈ラインに供給される混合流体の前記流量の減少である、本発明1048の培地混合システム。
[本発明1051]
前記自動化弁が、前記流体供給ラインに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記流体圧力トランスデューサ要素によって測定された前記流体圧力が所定の設定を超える場合に、前記システム制御構成要素が、該自動化弁に指令を提供して該流体供給ラインに供給される混合流体の該流量を調整するように更に構成される、本発明1048の培地混合システム。
[本発明1052]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記流体圧力トランスデューサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1048の培地混合システム。
[本発明1053]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、背圧型センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1048の培地混合システム。
[本発明1054]
前記システム制御構成要素と連通する伝導度センサ要素を更に含む、本発明1047の培地混合システム。
[本発明1055]
前記伝導度センサ要素が、前記流体送出ラインと流体連結され、かつ該流体送出ライン内の前記可溶化培地の濃度を測定するように構成され、
前記システム制御構成要素が、該伝導度センサ要素によって測定された該可溶化培地の濃度に基づいて、前記自動化弁に指令を提供して前記流体希釈ラインによって供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1054の培地混合システム。
[本発明1056]
前記自動化弁が、前記流体供給ラインに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記システム制御構成要素が、前記伝導度センサ要素によって測定された前記可溶化培地の濃度に基づいて、該自動化弁に指令を提供して該流体供給ラインに供給される混合流体の該流量を調整するように更に構成される、本発明1055の培地混合システム。
[本発明1057]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記伝導度センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1056の培地混合システム。
[本発明1058]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記伝導度センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1056の培地混合システム。
[本発明1059]
前記システム制御構成要素と連通する光学センサ要素を更に含む、本発明1047の培地混合システム。
[本発明1060]
前記光学センサ要素が、前記流体送出ラインと連結され、かつ該流体送出ライン内の前記可溶化培地の濃度を測定するように構成され、
前記システム制御構成要素が、該光学センサ要素によって測定された該可溶化培地の濃度に基づいて、前記自動化弁に指令を提供して前記流体希釈ラインによって供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1059の培地混合システム。
[本発明1061]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記光学センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1060の培地混合システム。
[本発明1062]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記光学センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1060の培地混合システム。
[本発明1063]
前記流体供給ラインが、前記流体入口に直接接続される、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1064]
前記流体入口が、第1のアダプタに接続され、前記流体供給ラインが、該第1のアダプタと流体連通する第2のアダプタに接続される、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1065]
前記流体送出ラインが、流体出口に直接接続される、本発明1027の培地混合システム。
[本発明1066]
流体出口が、第1のアダプタに接続され、前記流体送出ラインが、該第1のアダプタと流体連通する第2のアダプタに接続される、本発明1027の培地混合システム。
[本発明1067]
前記剛性格納器が、流体出口に対して高い位置に弁が設定されるように配向される、本発明1027の培地混合システム。
[本発明1068]
前記乾燥培地が、凝集培地粉末から構成される、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1069]
前記乾燥培地が、サイズが約300ミクロン〜約15,000ミクロンの粒子から構成される、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1070]
前記培地が、サイズが約150ミクロン〜約300ミクロンの粒子から構成される、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1071]
前記ノズルが、混合流体を供給して単一パスで前記乾燥培地を溶解させるように構成される、本発明1028の培地混合システム。
[本発明1072]
前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体接続され、該流体送出ライン内の流体圧力が所定の設定を超える場合、該流体送出ラインから送出される前記可溶化培地の流量を低減するように構成される、圧力調節器
を更に含む、本発明1044の培地混合システム。
[本発明1073]
以下を備える、培地混合システム:
流体供給源と流体接続された入口マニホールドと;
可溶化培地を流体送出ラインに送出するように構成された出口マニホールドと;
少なくとも2つの剛性格納器であって、
各々が、第1の容積をもつ格納器空洞、及び該第1の容積と同じかあるいはそれよりも大きい第2の容積をもつ可撓性培地容器を含み、
該剛性格納器の各々が、該可撓性培地容器のための横方向支持を供給するように構成された内壁を有し、
該可撓性培地容器が、乾燥培地を格納するように構成され、かつ該入口マニホールド及び出口マニホールドと流体接続される、剛性格納器と;
該流体供給源及び該出口マニホールドと流体接続された流体希釈ラインであって、流体を供給して該出口マニホールドから送出される該可溶化培地を更に希釈するように構成される、流体希釈ライン。
[本発明1074]
前記流体送出ラインと流体接続され、前記出口マニホールドから送出された可溶化培地を滅菌するように構成される、フィルタ要素
を更に含む、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1075]
前記流体供給源と流体接続され、1つまたは複数の所定の時間間隔に従って、前記入口マニホールドに供給される前記混合流体の流量を調整するように構成される、時間遅延自動化弁
を更に含む、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1076]
前記時間遅延自動化弁が、1つまたは複数の所定の時間間隔に従って、前記出口マニホールドに供給される前記混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1075の培地混合システム。
[本発明1077]
前記流体供給源と流体接続され、前記出口マニホールドに供給される前記混合流体の流量を制御するように構成される、自動化弁と;
該自動化弁と連通するシステム制御構成要素と
を更に含む、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1078]
前記システム制御構成要素と連通する流体圧力トランスデューサ要素を更に含み、
該流体圧力トランスデューサ要素が、前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体接続され、かつ該流体送出ライン内の流体圧力を測定するように構成され、
該流体圧力トランスデューサ要素によって測定された該流体圧力が所定の設定を超える場合に、該システム制御構成要素が、前記自動化弁に指令を提供して前記出口マニホールドに供給される前記混合流体の流量を調整するように構成される、本発明1077の培地混合システム。
[本発明1079]
前記調整が、前記流体希釈ラインに供給される混合流体の前記流量の増加である、本発明1078の培地混合システム。
[本発明1080]
前記調整が、前記流体希釈ラインに供給される混合流体の前記流量の減少である、本発明1078の培地混合システム。
[本発明1081]
前記自動化弁が、前記入口マニホールドに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記流体圧力トランスデューサ要素によって測定された前記流体圧力が所定の設定を超える場合に、前記システム制御構成要素が、該自動化弁に指令を提供して該入口マニホールドに供給される混合流体の該流量を調整するように更に構成される、本発明1078の培地混合システム。
[本発明1082]
前記システム制御構成要素と連通する伝導度センサ要素を更に含む、本発明1077の培地混合システム。
[本発明1083]
前記伝導度センサ要素が、前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体連結され、かつ該流体送出ライン内の前記可溶化培地の濃度を測定するように構成され、
前記システム制御構成要素が、該伝導度センサ要素によって測定された該可溶化培地の濃度に基づいて、前記自動化弁に指令を提供して前記出口マニホールドに供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1082の培地混合システム。
[本発明1084]
前記自動化弁が、前記入口マニホールドに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記システム制御構成要素が、前記伝導度センサ要素によって測定された前記可溶化培地の濃度に基づいて、該自動化弁に指令を提供して該入口マニホールドに供給される混合流体の該流量を調整するように更に構成される、本発明1083の培地混合システム。
[本発明1085]
前記システム制御構成要素と連通する光学センサ要素を更に含む、本発明1077の培地混合システム。
[本発明1086]
前記光学センサ要素が、前記流体送出ラインと連結され、かつ該流体送出ライン内の前記可溶化培地の濃度を測定するように構成され、
前記システム制御構成要素が、該光学センサ要素によって測定された該可溶化培地の濃度に基づいて、前記自動化弁に指令を提供して前記出口マニホールドに供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1085の培地混合システム。
[本発明1087]
前記自動化弁が、前記入口マニホールドに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記システム制御構成要素が、前記光学センサ要素によって測定された前記可溶化培地の濃度に基づいて、該自動化弁に指令を提供して該入口マニホールドに供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1086の培地混合システム。
[本発明1088]
前記乾燥培地が、凝集培地粉末から構成される、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1089]
前記乾燥培地が、サイズが約300ミクロン〜約15,000ミクロンの粒子から構成される、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1090]
前記培地が、サイズが約150ミクロン〜約300ミクロンの粒子から構成される、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1091]
各可撓性培地容器が、
流体圧力が所定の設定を超える場合、前記可撓性培地容器から送出される前記可溶化培地の流量を低減するように構成される、圧力調節器
と流体接続される、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1092]
前記圧力調節器が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1091の培地混合システム。
[本発明1093]
前記圧力調節器が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1091の培地混合システム。
[本発明1094]
前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体接続され、該流体送出ライン内の流体圧力が所定の設定を超える場合、前記出口マニホールドから送出される前記可溶化培地の流量を低減するように構成される、圧力調節器
を更に含む、本発明1073の培地混合システム。
[本発明1095]
以下の段階を含む、乾燥培地を再水和するための方法:
細胞のインビトロ培養を支持する乾燥培地を格納する可撓性培地容器を提供する段階と;
該可撓性培地容器の内部容積に面するノズルを活用して、該乾燥培地を可溶化流体培地へと実質的に溶解させるのに十分な力で混合流体を供給する段階と;
該可溶化流体培地を、流体送出ラインを経由して、該可撓性培地容器から送出する段階と;
所定の条件が満たされているかどうかに基づいて、該流体送出ラインに追加的な混合流体を供給するかどうかを判定する段階と;
該所定の条件が満たされる場合、該流体送出ラインに追加的な混合流体を供給する段階。
[本発明1096]
前記乾燥培地が、凝集培地粉末から構成される、本発明1095の方法。
[本発明1097]
前記乾燥培地が、約300ミクロン〜約15,000ミクロンの粒子から構成される、本発明1095の方法。
[本発明1098]
前記培地が、約150ミクロン〜約300ミクロンの粒子から構成される、本発明1095の方法。
[本発明1099]
前記混合流体を供給する段階の前に、前記乾燥培地を照射する段階を更に含む、本発明1095の方法。
[本発明1100]
前記ノズルが、約1mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1095の方法。
[本発明1101]
前記ノズルが、約3mm〜約6mmのオリフィス径を有する、本発明1095の方法。
[本発明1102]
前記ノズルが、約6mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1095の方法。
[本発明1103]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性培地容器に流体を供給するように構成される、本発明1100の方法。
[本発明1104]
前記ノズルが、少なくとも15Wの流れ力で、前記可撓性培地容器に流体を供給するように構成される、本発明1101の方法。
[本発明1105]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性培地容器に流体を供給するように構成される、本発明1102の方法。
[本発明1106]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約7m/s〜約19m/sである、本発明1100の方法。
[本発明1107]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約14m/s〜約19m/sである、本発明1101の方法。
[本発明1108]
前記ノズルを出る流体の平均速度が、約7m/s〜約14m/sである、本発明1102の方法。
[本発明1109]
前記混合流体が、前記ノズルに、約1LPM〜約75LPMの流量で提供される、本発明1100の方法。
[本発明1110]
前記混合流体が、前記ノズルに、約5LPM〜約35LPMの流量で提供される、本発明1101の方法。
[本発明1111]
前記混合流体が、前記ノズルに、約10LPM〜約15PMの流量で提供される、本発明1102の方法。
[本発明1112]
前記混合流体が、前記ノズルに、約1PSI〜約60PSIの圧力で提供される、本発明1100の方法。
[本発明1113]
前記混合流体が、前記ノズルに、約10PSI〜約40PSIの圧力で提供される、本発明1101の方法。
[本発明1114]
前記混合流体が、前記ノズルに、約5PSI〜約15PSIの圧力で提供される、本発明1102の方法。
[本発明1115]
所定の条件が満たされているかどうかについての前記判定が、
前記流体送出ライン内の流体圧力を測定し、測定された量が、所定の設定を満たすかあるいはそれを超えるかどうかについて判定することを含む、本発明1095の方法。
[本発明1116]
所定の条件が満たされているかどうかについての前記判定が、
前記流体送出ライン内の前記可溶化培地の伝導度を測定し、測定された量が、所定の設定を満たすかあるいはそれを超えるかどうかについて判定することを含む、本発明1095の方法。
[本発明1117]
所定の条件が満たされているかどうかについての前記判定が、
前記流体送出ライン内の前記可溶化培地の光学特性を測定し、測定された量が、所定の設定を満たすかあるいはそれを超えるかどうかについて判定することを含む、本発明1096の方法。
[本発明1118]
前記可溶化培地を除菌濾過することを更に含む、本発明1096の方法。
[本発明1119]
以下を備える、培地混合システム:
乾燥培地を格納するように構成される格納器空洞を有する剛性格納器と;
該剛性格納器と流体接続され、該格納器に混合流体を供給するように構成される、流体供給ラインと;
該剛性格納器と流体接続され、該剛性格納器から可溶化培地を送出するように構成される、流体送出ラインと;
該流体送出ラインと流体接続され、追加的な混合流体を供給して該流体送出ライン内の該可溶化培地を更に希釈するように構成される、流体希釈ライン。
[本発明1120]
前記流体供給ラインが、前記剛性格納器の内部容積に面するノズルを含む流体入口を経由して剛性格納器と接続され、
該ノズルが、前記混合流体を供給して該剛性格納器内に格納された乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、本発明1119の培地混合システム。
[本発明1121]
前記ノズルが、約1mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1122]
前記ノズルが、約3mm〜約6mmのオリフィス径を有する、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1123]
前記ノズルが、約6mm〜約10mmのオリフィス径を有する、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1124]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記剛性格納器に流体を供給するように構成される、本発明1121の培地混合システム。
[本発明1125]
前記ノズルが、少なくとも15Wの流れ力で、前記剛性格納器に流体を供給するように構成される、本発明1122の培地混合システム。
[本発明1126]
前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記剛性格納器に流体を供給するように構成される、本発明1123の培地混合システム。
[本発明1127]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約7m/s〜約19m/sである、本発明1121の培地混合システム。
[本発明1128]
前記オリフィスから出てくる混合流体の平均速度が、約14m/s〜約19m/sである、本発明1122の培地混合システム。
[本発明1129]
前記ノズルを出る流体の平均速度が、約7m/s〜約14m/sである、本発明1123の培地混合システム。
[本発明1130]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約1LPM〜約75LPMの流量で提供される、本発明1121の培地混合システム。
[本発明1131]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約5LPM〜約35LPMの流量で提供される、本発明1122の培地混合システム。
[本発明1132]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約10LPM〜約15PMの流量で提供される、本発明1123の培地混合システム。
[本発明1133]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約1PSI〜約60PSIの圧力で提供される、本発明1121の培地混合システム。
[本発明1134]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約10PSI〜約40PSIの圧力で提供される、本発明1122の培地混合システム。
[本発明1135]
前記混合流体が、前記流体供給ラインに、約5PSI〜約15PSIの圧力で提供される、本発明1123の培地混合システム。
[本発明1136]
前記流体送出ラインと流体接続され、前記剛性格納器から送出された可溶化培地を滅菌するように構成される、フィルタ要素
を更に含む、本発明1119の培地混合システム。
[本発明1137]
前記流体供給ラインと流体接続され、1つまたは複数の所定の時間間隔に従って、該流体供給ラインに供給される前記混合流体の流量を調整するように構成される、時間遅延自動化弁
を更に含む、本発明1136の培地混合システム。
[本発明1138]
前記時間遅延自動化弁が、1つまたは複数の所定の時間間隔に従って、前記流体希釈ラインに供給される前記混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1137の培地混合システム。
[本発明1139]
前記流体希釈ラインと流体接続され、該流体希釈ラインに供給される前記混合流体の流量を制御するように構成される、自動化弁と;
該自動化弁と連通するシステム制御構成要素と
を更に含む、本発明1136の培地混合システム。
[本発明1140]
前記システム制御構成要素と連通する流体圧力トランスデューサ要素を更に含み、
該流体圧力トランスデューサ要素が、前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体接続され、かつ該流体送出ライン内の流体圧力を測定するように構成され、
該流体圧力トランスデューサ要素によって測定された該流体圧力が所定の設定を超える場合に、該システム制御構成要素が、前記自動化弁に指令を提供して前記流体希釈ラインに供給される前記混合流体の流量を調整するように構成される、本発明1139の培地混合システム。
[本発明1141]
前記調整が、前記流体希釈ラインに供給される混合流体の前記流量の増加である、本発明1140の培地混合システム。
[本発明1142]
前記調整が、前記流体希釈ラインに供給される混合流体の前記流量の減少である、本発明1140の培地混合システム。
[本発明1143]
前記自動化弁が、前記流体供給ラインに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記流体圧力トランスデューサ要素によって測定された前記流体圧力が所定の設定を超える場合に、前記システム制御構成要素が、該自動化弁に指令を提供して該流体供給ラインに供給される混合流体の該流量を調整するように更に構成される、本発明1140の培地混合システム。
[本発明1144]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記流体圧力トランスデューサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1140の培地混合システム。
[本発明1145]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、背圧型センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1140の培地混合システム。
[本発明1146]
前記システム制御構成要素と連通する伝導度センサ要素を更に含む、本発明1139の培地混合システム。
[本発明1147]
前記伝導度センサ要素が、前記流体送出ラインと流体連結され、かつ該流体送出ライン内の前記可溶化培地の濃度を測定するように構成され、
前記システム制御構成要素が、該伝導度センサ要素によって測定された該可溶化培地の濃度に基づいて、前記自動化弁に指令を提供して前記流体希釈ラインによって供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1146の培地混合システム。
[本発明1148]
前記自動化弁が、前記流体供給ラインに供給される混合流体の流量を制御するように更に構成され、
前記システム制御構成要素が、前記伝導度センサ要素によって測定された前記可溶化培地の濃度に基づいて、該自動化弁に指令を提供して該流体供給ラインに供給される混合流体の該流量を調整するように更に構成される、本発明1147の培地混合システム。
[本発明1149]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記伝導度センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1148の培地混合システム。
[本発明1150]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記伝導度センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1148の培地混合システム。
[本発明1151]
前記システム制御構成要素と連通する光学センサ要素を更に含む、本発明1139の培地混合システム。
[本発明1152]
前記光学センサ要素が、前記流体送出ラインと連結され、かつ該流体送出ライン内の前記可溶化培地の濃度を測定するように構成され、
前記システム制御構成要素が、該光学センサ要素によって測定された該可溶化培地の濃度に基づいて、前記自動化弁に指令を提供して前記流体希釈ラインによって供給される混合流体の流量を調整するように更に構成される、本発明1151の培地混合システム。
[本発明1153]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記光学センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の外側にある、本発明1152の培地混合システム。
[本発明1154]
前記流体希釈ライン、前記フィルタ要素、前記光学センサ要素、前記自動化弁、及び前記システム制御構成要素が、前記格納器空洞の内側にある、本発明1152の培地混合システム。
[本発明1155]
前記流体供給ラインが、前記流体入口に直接接続される、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1156]
前記流体入口が、第1のアダプタに接続され、前記流体供給ラインが、該第1のアダプタと流体連通する第2のアダプタに接続される、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1157]
前記流体送出ラインが、流体出口に直接接続される、本発明1119の培地混合システム。
[本発明1158]
流体出口が、第1のアダプタに接続され、前記流体送出ラインが、該第1のアダプタと流体連通する第2のアダプタに接続される、本発明1119の培地混合システム。
[本発明1159]
前記剛性格納器が、流体出口に対して高い位置に弁が設定されるように配向される、本発明1119の培地混合システム。
[本発明1160]
前記乾燥培地が、凝集培地粉末から構成される、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1161]
前記乾燥培地が、サイズが約300ミクロン〜約15,000ミクロンの粒子から構成される、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1162]
前記培地が、サイズが約150ミクロン〜約300ミクロンの粒子から構成される、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1163]
前記ノズルが、混合流体を供給して単一パスで前記乾燥培地を溶解させるように構成される、本発明1120の培地混合システム。
[本発明1164]
前記フィルタ要素の上流の前記流体送出ラインと流体接続され、該流体送出ライン内の流体圧力が所定の設定を超える場合、該流体送出ラインから送出される前記可溶化培地の流量を低減するように構成される、圧力調節器
を更に含む、本発明1136の培地混合システム。
乾燥培地から液体培地を水和、混合、及び/または調製するためのシステム、方法、及び装置の実施形態が、添付の説明及び図面に記載される。
栄養素フィード、機能性添加物、またはサプリメントは概して、バイオリアクタ内への直接送達のために、透明液体濃縮物または希釈された透明液体濃縮物へと再構成される粉末として提供される。これは、その中の構成成分が、それらの溶解限度を決して超えないことを意味する。それらの溶解限度を超えて構成成分が調製される場合、薄片または微細沈殿物のいずれかとして、通常ビン内の白濁として沈殿物が形成されることは周知である。これらの成分の沈降は数時間内に発生し、これは、この濃縮液を使用して正確なフィード量を送達することができないことを意味する。
本開示はまた、乾燥粉末化細胞培養培地、フィード、サプリメント、または濃縮物から作製された上述のマイクロ/ナノ懸濁液のマイクロカプセル化形態を提供する。得られたカプセル化生成物は、本開示においては、「マイクロカプセル」、「カプセル化ビーズ」、「ビーズ」、「カプセル」、または「マイクロビーズ」と呼ばれる場合がある。カプセル化マイクロ/ナノ懸濁液をビーズに乾燥する場合、乾燥ステップは、そのカプセル化マイクロ/ナノ懸濁液のより大きな程度の濃縮をもたらす。マイクロカプセル化は、例えば、複合体混合物中の細胞培養培地/フィード等の感応性または不安定構成成分を「離しておく」または隔離するためになされ得る。したがって、カプセル化は、例えばより高い濃度のアミノ酸等のある特定のフィード構成成分をもたらし得、それにより、これらのフィードを、濃縮高栄養素サプリメントとして、任意の培養系、例えば流加培養中に直接添加することができる。更なるカプセルのコーティングは、細胞培養液中への栄養素の遅延放出に影響を及ぼし得る(下で考察される)。カプセル化は、(a)数時間に亘って一部または全ての構成成分を「緩やかに放出する」ための、マイクロ懸濁液及びナノ懸濁液の標準的マイクロカプセル化プロセス、(b)内部構成成分放出を有意に遅らせる、代替的ビーズゲル化プロセスによって行うことができる。
先進顆粒化技術(AGT(商標))は、有意な利点を有する新規の乾燥形態培地の形態である。単一の顆粒化培地内に、複合体配合物の全ての構成成分が組み込まれて、緩衝液、成長因子、及び痕跡元素を含む。結果として得られる低塵自動pH配合物は、水の添加しか必要とせずに、完全な再構成された1X培地を産生する。シクロデキストリン技術、ならびに脂質のナトリウム塩及びアルコール水溶液を、AGTプロセスと併せて使用して、乾燥培地形態の使用可能な脂質を送達することができる。
一態様において、「プラグアンドゴー」である、インラインの、粉末から液体培地への混合システムが開示され、このシステムは、費用対効果が高く、液体培地をバルク乾燥培地のソース(例えば、粉末、顆粒、AGT等)から調製する場合におけるオペレータの誤操作及び汚染の原因をもたらし得る操作ステップを排除する。
図1は、様々な実施形態による、乾燥バルク貯蔵形態(例えば、粉末、顆粒等)の培地(「乾燥培地」)から液体培地を調製するための、培地混合容器100の概略図である。培地混合容器100は、混合タンク及び反応器を用いる、より従来型の培地再水和システムにおいて見出されるオペレータの誤操作による問題を伴わない、敏速に再水和することができる形式で事前包装された乾燥培地を提供するために使用することができるため、生物工学産業において特に有用である。オペレータの誤操作の例としては、乾燥培地粉末の不正確な秤量、溢流、オペレータが導いた汚染等が挙げられ得る。培地容器100の内容物が再水和されると、容器100は処分され、新しい培地混合容器100と交換することができる。
先に考察したように、培地混合容器100は、統合型培地混合システムの構成要素であり得る。
必要とされる培地の体積は、特定の用途に応じて著しく異なる。小規模の研究所は、単一の培地混合格納器(すなわち、培地混合システム200)のみを必要とする、低体積の培地要件を有するだろう。しかしながら、大規模商業生産施設は、単一の培地混合格納器では供給できない、大量の培地を必要とする場合がある。これが、本明細書に開示される様々な実施形態が、2つ以上の上述される培地格納器を利用できることの理由である。図6A及び6Bに示されるように、これらのより大きいシステムは、マニホールドシステムを使用して、複数の培地混合格納器を、並列に(602)、あるいは直列に(604)流体接続し、2つ以上の培地混合格納器内に格納される乾燥培地を同時に再水和することができる。そのようなマニホールドシステムによって、培地生成体積は、理論上は無限にスケールアップすることができる。
様々な実施形態において、入口マニホールド402は、可撓性培地混合容器に直接接続され得る。様々な実施形態において、可撓性培地混合容器は、第1のアダプタに接続され得、入口マニホールド702は、この第1のアダプタと流体連通する第2のアダプタに接続され得る。
図9は、様々な実施形態による、培地を再水和するための方法900を示す、例示的なフローチャートである。
エダクタ(または上で参照される混合ノズル)が、制約を通って入ってくる水に、高速ジェットを形成させ、これが、ベルヌーイ効果に起因して再循環幾何学形態を通じて追加的な水を引き込み、有意な混合を誘発する。エダクタのオリフィスを通って流れる水の速度は、オリフィスの面積で除した流量に比例し、総流れ力は、エダクタにまたがる圧力低下及び流量に比例する。最小速度及び力は、エダクタが上に開示される培地再水和システム、装置、及び方法において効果的な混合を生み出すために必要とされる。したがって、エダクタのサイズ決定をする際、供給ストリームの流量/圧力性能が考慮されるべきであり、エダクタは、オリフィス面積が、許容可能な流量内で最小の有効速度を達成するのに十分なほど小さいが、許容可能な圧力低下内で最小の有効な流れ力を達成するのに十分なほど大きいように、選択されるべきである。本明細書に開示される培地再水和システム、装置、及び方法を伴う使用にとって適正なサイズのエダクタを特定するのに役立てるよう、いくつかの候補エダクタを、それらの混合性能(例えば、オリフィス速度、流れ力等)及び異なる流量における圧力低下に関して実験的に評価した。これらの実験は水浴を活用して、混合性能についての視覚的基準としての砂を伴う、カプセル設計を模した。
異なるオリフィスサイズに関するエダクタ圧力のプロット
下の表2及びグラフ1は、試験したエダクタの混合圧力、流れ、及び混合性能を要約するものである。本明細書で使用する場合、「混合有効性」が「有効」と呼ばれる場合、それは、エダクタのオリフィス径、入口圧力、及び流量操作パラメータの特定の組み合わせが、上に開示される培地再水和システム、装置、及び方法において、有効な混合性能をもたらしたという判定を意味する。
異なるオリフィスサイズに関する平均エダクタオリフィス速度のプロット
上に開示されるように、平均オリフィス速度は、オリフィス面積で除した流量と等しい。これらの実験でのオリフィス速度を計算し以下の表3及びグラフ2において要約したが、ここでも、グラフ上の黒く縁取りされたデータ点が、上に開示される有効な混合システム、装置、及び方法を示す。
異なるオリフィスサイズに関する理論上エダクタ流れ力のプロット
上に開示されるように、流れ力は、質量流量の2分の1に、流速の2乗を掛けたものと等しい。これらの実験での理論上流れ力を計算し以下の表4及びグラフ3において要約したが、ここでも、グラフ上の黒く縁取りされたデータ点が、上に開示される培地再水和システム、装置、及び方法における有効な混合を示す。
Claims (15)
- 以下を備える、培地混合容器:
細胞のインビトロ培養を支持する乾燥培地を格納する可撓性部分と;
該可撓性部分と流体連結された流体入口であって、該可撓性部分の内部容積に面するノズルを含み、混合される流体を供給して該乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、流体入口と;
該可撓性部分と流体連結された流体出口であって、所定のサイズを超える乾燥培地が該可撓性部分を出ることを防止するように構成されるフィルタ要素を含む、流体出口と;
該可撓性部分と動作可能に連結され、該可撓性部分から空気を排出するように構成される通気孔と;
該可撓性部分と動作可能に連結され、該可撓性部分が該乾燥培地で充填された後で気密に封止するように構成される充填ポート。 - 通気孔が、前記流体出口の側とは反対側に配置される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 前記乾燥培地が、凝集培地粉末から構成される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 前記乾燥培地が、サイズが約300ミクロン〜約15,000ミクロンの粒子から構成される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 前記培地が、サイズが約150ミクロン〜約300ミクロンの粒子から構成される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 前記可撓性部分が、滅菌照射に対して抵抗性である材料から構成される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 前記ノズルが、混合される流体を供給して単一パスで前記乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 前記ノズルが、1部の供給混合される流体に対して、少なくとも約2部の再循環流体の誘引比を生み出すように構成される、請求項1に記載の培地混合容器。
- 以下を備える、培地混合システム:
第1の容積をもつ格納器空洞、及び該第1の容積よりも小さい第2の容積をもつ可撓性培地容器を有する剛性格納器であって、該剛性格納器が、該可撓性培地容器に対して横方向支持を提供するように構成された内壁を有し、該可撓性培地容器が、乾燥培地を格納するように構成される、剛性格納器と;
該可撓性培地容器と流体接続され、該可撓性培地容器に混合される流体を供給するように構成される、流体供給ラインと;
該可撓性培地容器と流体接続され、該可撓性培地容器から可溶化培地を送出するように構成される、流体送出ラインと;
該流体送出ラインと流体接続され、追加的な混合される流体を供給して該流体送出ライン内の該可溶化培地を更に希釈するように構成される、流体希釈ラインと;
該流体送出ラインの背圧を読み取るように構成される背圧モニタと;
該流体希釈ラインに設けられ、該背圧モニタによって読み取られた該背圧によって解放または閉鎖される、制御弁と;
該流体送出ラインと流体接続され、希釈された培地の十分な混合及び溶解を確実にするように構成され、フィルタを備える、前置フィルタ要素。 - 前記流体供給ラインが、可撓性培地容器の内部容積に面するノズルを含む流体入口を経由して可撓性培地容器と接続され、
該ノズルが、前記混合される流体を供給して該可撓性培地容器内に格納された乾燥培地を実質的に溶解させるように構成される、請求項9に記載の培地混合システム。 - 前記ノズルが、1mm〜10mmのオリフィス径を有する、請求項10に記載の培地混合システム。
- 前記ノズルが、少なくとも10Wの流れ力で、前記可撓性培地容器に流体を供給するように構成される、請求項11に記載の培地混合システム。
- 前記オリフィスから出てくる混合される流体の平均速度が、7m/s〜19m/sである、請求項11に記載の培地混合システム。
- 前記混合される流体が、前記流体供給ラインに、1LPM〜75LPMの流量で提供される、請求項11に記載の培地混合システム。
- 前記混合される流体が、前記流体供給ラインに、1PSI〜60PSIの圧力で提供される、請求項11に記載の培地混合システム。
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