您好,欢迎来到仪表展览网!
请登录
免费注册
分享
微信
新浪微博
人人网
QQ空间
开心网
豆瓣
会员服务
进取版
标准版
尊贵版
|
设为首页
|
收藏
|
导航
|
帮助
|
移动端
|
官方微信扫一扫
微信扫一扫
收获行业前沿信息
产品
资讯
请输入产品名称
噪声分析仪
纺织检测仪器
Toc分析仪
PT-303红外测温仪
转矩测试仪
继电保护试验仪
定氮仪
首页
产品
专题
品牌
资料
展会
成功案例
网上展会
词多 效果好 就选易搜宝!
卡塞尔机械(浙江)有限公司
新增产品
|
公司简介
注册时间:
2008-10-10
联系人:
电话:
Email:
首页
公司简介
产品目录
公司新闻
技术文章
资料下载
成功案例
人才招聘
荣誉证书
联系我们
产品目录
光谱仪
氮液设备
模具清洗机
深冷低温冷冻机组
真空冷冻干燥机
冷热一体温度控制器
冻干机
高光过热水无熔痕注塑系统
E-MOLD高光无熔痕注塑
高光无夹线无痕注塑技术
压铸模温机
铝合金压铸模温机
压铸模温机
压延专用模温机
合金压铸专用模温机
油加热器
热油温控系统
油加热控温机
导热油加热器
重油加热器
电升温载体加热器
橡胶模温机
橡胶机械控温器
开炼机控温器
压延机控温器
橡胶挤出机控温器
轮胎部件生产线控温器
双复合橡胶挤出机组控温器
销钉式冷喂料橡胶挤出机控温
密炼机控温器
冷喂料橡胶挤出机控温器
电缆生产线控温器
冷冻机
低温冷冻机
防爆冷冻机
螺杆式冷冻机组
箱式冷冻机组
工业冷冻机
电镀冷冻机
螺杆冷冻机
氧化冷冻机
风冷冷冻机
水冷冷冻机
水温机
KWM120℃水循环温度控制机
水加热器
热水机
超高温水温机
水温机
运水式模温机
KWM180℃水循环温度控制机
KWM150℃水循环温度控制机
水温控制系统
高温水温机
塑料模温机
塑料模具温控仪
轮胎部件生产线温控机
电缆挤出生产线模温机
注塑机模温机
注塑机温度控制机
塑料片材挤出机温控系统
塑料挤出机控温机
塑料模温机
油温机
运油模温机
油温控制系统
油温机价格
油温控制机
导热油浴
导热油加热炉
高温油温机
油温控制设备
油温加热器
模具油温控制器
模具温度控制器
辊轮专用模温机
压延专用模温机
风电叶片模温机
玻璃钢叶片模温机
负压模温机
片材挤出专用模温机价格
超高温模温机
高温模温机
模具温度控制设备
模具控温机
恒温机
恒温机
运水式模具恒温机
模具恒温机
冷热一体模温机
冷热一体机
冷水机
工业冰水机组
螺杆式冷水机
工业冷水机组
工业冷水机
超低温冷水机
箱式冷水机组
大型冷水机
冷却水循环机
超低温冷冻箱
超低温冰箱
当前位置:
首页
>>>
技术文章
>
技术文章
蛋白质药品冷冻干燥技术研究进展
1引言
由于冻干药品呈多孔状、能长时间稳定贮存、并易重新复水而恢复活性,因此冷冻干燥技术广泛应用于制备固体蛋白质**、口服速溶**及**包埋剂脂质体等药品。从国家*数据库得知,目前国内已有注射用重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子、注射用重组人干扰素α2b、冻干鼠表皮生长因子、外用冻干重组人表皮生长因子、注射用重组链激酶、注射用重组人白介素-2、注射用重组人生长**、注射用A群链球菌、注射用重组人干扰素α2b、冻干人凝血因子VⅢ、冻干人纤维蛋白原、间苯三酚口服冻干片等冻干药品获准上市。截止2000年2月,美国FDA已批准的生物技术药共计76个。
冷冻干燥技术zui早于1813年由英国人Wollaston发明。1909年Shsckell试验用该方法对抗**、菌种、狂犬病毒及其它生物制品进行冻干保存,取得了较好效果。在**次世界大战中,对血液制品的大量需求大大刺激了冷冻干燥技术的发展,从此该技术进入了工业应用阶段。此后,制冷和真空设备的飞速发展为快速发展冷冻干燥技术提供了强有力的物质条件。进入上个世纪的九十年代,科学技术的迅猛发展和人民群众对健康保障的需求为药品冷冻干燥技术的飞速发展提供了强大的动力,在药品冻干损伤和保护机理、药品冻干工艺、药品冷冻干燥机等方面取得了巨大的成绩。但药品冷冻干燥技术是一门边缘学科,需要生物学、药学、制冷、真空和控制等知识的交叉和综合,因此仍存在亟待解决的问题。
2药品冷冻干燥原理及特点
药品冷冻干燥是指把药品溶液在低温下冻结,然后在真空条件下升华干燥,除去冰晶,待升华结束后再进行解吸干燥,除去部分结合水的干燥方法。该过程主要可分为:药品准备、预冻、一次干燥(升华干燥)和二次干燥(解吸干燥)、密封保存等五个步骤。药品按上述方法冻干后,可在室温下避光长期贮存,需要使用时,加蒸馏水或生理盐水制成悬浮液,即可恢复到冻干前的状态。与其它干燥方法相比,药品冷冻干燥法具有非常突出的优点和特点:
a)药液在冻结前分装,剂量准确;
b)在低温下干燥,能使被 干燥药品中的热敏物质保留下来;
c)在低压下干燥,被 干燥药品不易氧化变质,同时能因缺氧而**或抑制某些**的活力;
d)冻结时被 干燥药品可形成"骨架",干燥后能保持原形,形成多孔结构而且颜色基本不变;
e)复水性好,冻干药品可迅速吸水还原成冻干前的状态;
f)脱水彻底,适合长途运输和长期保存。
虽然药品冷冻干燥具有上述优点,但是干燥速率低、干燥时间长、干燥过程能耗高和干燥设备投资大等仍是该技术的突出缺点。
3药品冻干损伤和保护机理
药品冷冻干燥是一个多步骤过程,会产生多种应力使药品变性,如低温应力、冻结应力和干燥应力。其中冻结应力又可分为枝状冰晶的形成,离子浓度的增加,PH值的改变和相分离等情况。
因此,为了保护药品的活性,通常在药品配方中添加活性物质的保护剂。它需要具备四个特性:玻璃化转变温度高、吸水性差、结晶率低和不含还原基。
常用的保护剂有如下几类物质:
a)糖类/多元醇:蔗糖、海藻糖、甘露醇、乳糖、葡萄糖、麦芽糖等;
b)聚合物:HES、PVP、PEG、葡聚糖、白蛋白等;
c)无水溶剂:乙烯乙二醇、甘油、DMSO、DMF等;
d)表面活性剂:Tween 80等;
e)氨基酸:L-丝氨酸、谷氨酸钠、丙氨酸、甘氨酸、肌氨酸等;
f)盐和胺:磷酸盐、醋酸盐、柠檬酸盐等;
由于冷冻干燥过程存在多种应力损伤,因此保护剂保护药品活性的机理也是不同的,可以分为低温保护和冻干保护。
对于低温保护,目前被广为接受的液体状态下蛋白质稳定的机理之一是优先作用原理。优先作用是指蛋白质优先与水或水溶液中的保护剂作用。在有起稳定作用的保护剂存在的条件下,蛋白质优先与水作用(优先水合),而保护剂优先被排斥在蛋白质区域外(优先排斥)。在这种情况下,蛋白质表面就比其内部有较多的水分子和较少的保护剂分子。优先作用原理同样适用于冷冻-融解过程。蛋白质保护剂,在溶液中被从蛋白质表面排斥,在冻结过程中能够稳定蛋白质。但是优先作用机理不能完全解释用聚合物或蛋白质自身在高浓度时保护蛋白质的现象。
在冻干过程中,由于蛋白质的水合层被除去,优先作用机理不再适用。对于冻干保护机理,仍在研究探讨之中,目前主要有两种:
a)水替代假说。许多研究者认为由于蛋白质分子中存在大量氢键,结合水通过氢键与蛋白质分子联结。当蛋白质在冷冻干燥过程中失去水分后,保护剂的羟基能替代蛋白质表面的水的羟基,使蛋白质表面形成一层假定的水化膜,这样可保护氢键的联结位置不直接暴露在周围环境中,稳定蛋白质的结构,防止蛋白质因冻干而变性,使其即使在低温冷冻和干燥失水的情况下,仍保持蛋白质结构与功能的完整性。
b)玻璃态假说。研究者认为在含保护剂溶液的干燥过程中,当浓度足够大且保护剂的结晶不会发生时,保护剂-水混合物就会玻璃化。研究发现在玻璃态下,物质兼有固体和流体的行为,粘度极高,不容易形成结晶,且分子扩散系数很低,因而具有粘性的保护剂包围在蛋白质分子的周围,形成一种在结构上与玻璃状的冰相似的碳水化合物玻璃体,使大分子物质的链锻运动受阻,阻止蛋白质的伸展和沉淀,维持蛋白质分子三维结构的稳定,从而起到保护作用。
目前大部分学者赞同"水替代假说",因为可以通过实验检测到蛋白质和保护剂之间的氢键,为理论提供证据。事实上,无论是"水替代假说"还是"玻璃态假说",它们的基础都是基于药液实现了部分或全部玻璃化冻结。
4冻干工艺及优化
由于药品冷冻干燥过程会产生多种应力,对冻干药品的药性有很大的影响,因此对药品冷冻干燥过程进行合理设计,对于减少冻干损伤和提高冻干药品的质量有重大的意义。
上一篇:
真空冷冻干燥技术的国内外动态
下一篇:
真空冷冻干燥机在羊胎盘应用的优势
若网站内容侵犯到您的权益,请通过网站上的联系方式及时联系我们修改或删除
浙公网安备33052302001243号