Making the case for accurate multipoint analysis by process mass spectrometry in biological production

Aplikace | 2020 | Thermo Fisher ScientificInstrumentace
GC/MSD
Zaměření
Průmysl a chemie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific

Význam tématu


Online procesní hmotnostní spektrometrie (process mass spectrometry, PMS) je ověřená technologie pro monitorování plynné fáze v bioprocesu. Pro fermentaci a kultivaci buněk poskytuje vícenásobné bodové měření klíčovou informaci o vdechovaném (sparge) a vydechovaném (effluent) plynu, což je nezbytné pro přesné stanovení respirace kultury, detekci kontaminací a řízení přísunů živin. Jednoduché diskrétní měření O2/CO2 často nestačí — variabilita vstupního vzduchu a chování sušicích systémů může zkreslovat data. Multipoint PMS umožňuje vysokou přesnost, automatickou kalibraci a integraci do pokročilých řídicích systémů (APC), čímž zvyšuje stabilitu procesu, výtěžnost a rychlost vývoje produktu.

Cíle a přehled studie / článku


Cílem textu je obhájit potřebu přesného vícenásobného měření plynné fáze pomocí procesní hmotnostní spektrometrie v biologické výrobě. Aplikace zahrnují monitorování více fermentorů, detekci znečištění sparge plynu, výpočet reálného času respirace a podpora APC. Příspěvek prezentuje přístup založený na plně instrumentovaných fyziologických bodech procesu jako kompromis mezi jednoduchým měřením a komplexními měřicími systémy.

Použitá metodika a instrumentace


Metodika:
  • Vícebodové odběry plynů: současné snímání sparge a effluent proudu pro porovnání složení.
  • Měření kompletního spektra plynů včetně N2, O2, CO2, Ar a stopových sloučenin pro přesný výpočet metrik respirace.
  • Pravidelná automatická kalibrace všech komponent pro zachování přesnosti v čase.
  • Integrace naměřených veličin do APC systémů, které kombinují lineární formální modely a nelineární neuronové sítě.

Instrumentace (uveřejněna v textu):
  • Thermo Scientific Prima PRO — vícekanálový procesní hmotnostní spektrometr schopný monitorovat 60+ fermentorů bez kompromisu sterility.
  • Thermo Scientific Prima BT — bench-top varianta vhodná pro menší škály, konfigurace typicky s 15 vzorkovacími a 6 kalibračními porty.
  • Magnetický sektor jako analytický princip zajišťující vysokou přesnost a reprodukovatelnost měření.

Poznámky k odběru vzorků:
  • Vzorkovací vedení často vycházejí z ne-sterilních částí potrubí; je tedy nutné pečlivé návrhové řešení tak, aby nebyla ohrožena sterilita procesu.
  • Nutnost vzorkovacích rozhraní a přepínacích схем umožňujících multiplestream analýzu a automatické kalibrace.

Hlavní výsledky a diskuse


Hlavní zjištění a praktické důsledky uvedené v textu:
  • Vícenásobné měření sparge i effluent plynů je kritické pro odhalení změn v dodávce vzduchu (vliv okolí, např. lidé či vegetace) a pro kompenzaci chování sušících/desikantních systémů, které mohou absorbovat nebo uvolňovat CO2 v závislosti na fázi regenerace.
  • Procesní hmotnostní spektrometrie poskytuje vysokou přesnost a denní stabilitu měřených složek — příklad z dat ukazuje stabilní hodnoty N2 kolem 78.08 % (SD řádově 0.002–0.003 %), O2 kolem 20.95 % (SD ~0.002–0.003 %), CO2 kolem 0.93 % (SD ~0.0003 %) a CO2 ~397 ppm (SD ~1.25–1.34 ppm) během sedmidenního sledování. Tyto statistiky ilustrují nízkou variabilitu instrumentu a vhodnost pro výpočet přesných momentových metrik.
  • Integrace PMS dat do APC umožňuje rychlé korekční zásahy (často do 1–2 dnů od spuštění), zlepšení řízení živin, kontroly provzdušňování a optimalizace procesních parametrů bez nutnosti úplné instrumentace všech komponent procesu.

Přínosy a praktické využití metody


Praktické výhody nasazení multipoint PMS v bioprodukci:
  • Rychlé a přesné sledování metabolismu kultury (respirační aktivity) v reálném čase.
  • Schopnost detekovat kontaminaci nebo poruchy ve sparge systému porovnáním vstupního a výstupního proudu.
  • Podpora rozhodování v R&D i během škálování a výroby: zrychluje uvedení na trh, zvyšuje výtěžnost a snižuje rizika při scale-upu.
  • Nákladově efektivní cesta k pokročilému řízení procesu—menší riziko a nižší investice než plně instrumentované řešení, přesto výrazné zlepšení kontroly.

Budoucí trendy a možnosti využití


Očekávané směry rozvoje a implementace PMS v bioprocesu:
  • Hlubší propojení s soft-senzory a modely strojového učení pro prediktivní řízení a optimalizaci v reálném čase.
  • Rozšíření multiplexování vzorků a dálkového řízení pro monitorování větších sítí fermentorů v průmyslových provozech.
  • Větší integrace do cloudových analýz, remote monitoring a agregace dat pro statistickou kontrolu kvality a záznamy pro regulační účely.
  • Vývoj uživatelsky přívětivějších rozhraní a automatizovaných kalibrací snížujících potřebu odborného zásahu při provozu.
  • Rostoucí akceptace PAT nástrojů regulátory a širší nasazení v biotechnologiích (vakcíny, proteiny, enzymy, bioremediace).

Závěr


Multipoint procesní hmotnostní spektrometrie je praktický a efektivní krok k pokročilému řízení bioprocesů. Klíčové požadavky pro účinné nasazení jsou: měření sparge i effluent plynů, monitorování všech relevantních složek, vysoká přesnost, automatická kalibrace, flexibilní analytické metody a provozní jednoduchost s lokální podporou. Řešení jako Prima PRO a Prima BT ukazují, že je možné dosáhnout rychlého přínosu v oblasti kontroly procesu, zkrácení času vývoje a zvýšení ekonomiky výroby.

Reference


  • Traynor P. Making the case for accurate multipoint analysis by process mass spectrometry in biological production. Thermo Fisher Scientific; 2020. Application note.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Gas analysis mass spectrometer applications in fermentation and cell culture processes
Process Mass Spectrometry in Biotechnology
Process Mass Spectrometry in Biotechnology
2010|Thermo Fisher Scientific|Brožury a specifikace
In support of a sustainable future: How online process analytics are assisting the biofoods industry
Thermo Prima PRO and Prima BT Process Mass Spectrometers - Quantitative analysis of bioethanol in biofuel production processes