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一、介绍生物分子与其应用
在生物医药领域,生物分子如蛋白质、核酸等,是最基础且丰富的成分。它们在自然界中以不同形式存在,并在实验室和工业上以多种形式进行制备和应用。表1详细说明了一系列生物分子的加工过程和典型粒径。生物分子的分散体通常为紧密的、无定形颗粒,具有碱性的pH值,粘度接近水。粒径范围通常为5-150nm,宽度从非常窄到宽不等;PDI值在0.008-0.350之间。较小粒径的生物分散剂通常需要某种形式的稳定剂。控制生物分子悬浮液中的粒径对于调整其性能以满足不同应用和行业的特定要求至关重要,原因包括:
均匀性与稳定性
悬浮液中一致的粒径分布可以确保其稳定性和均匀性,有助于防止沉降和团聚,保持混合物的均匀性,这对最终产品的性能极为重要。
流变性能
更小的颗粒会增加粘度,影响流动特性。控制粒径有助于优化粘度,在涂层与生物材料等应用中是至关重要的。
表面积与反应性
较小的颗粒提供更高的表面积,从而增强反应性,有利于催化、吸附及其他生物化学过程。
可加工性
更小的颗粒可能增强性能,但由于表面积增加和处理的潜在困难,可能使制造过程更加复杂。
生物分子广泛应用于工业,包括药物载体、疫苗开发、诊断试剂等领域,尊龙凯时人生就博在这些领域积累了丰富的经验。该品牌提供生物分子悬浮液的测试和分析服务,在配制生物材料、进行粒度测试以及设计制造所用的粒度分析仪器方面具有独特的专业知识。
二、离线(实验室)粒度测量
粒径和表面电荷(zeta电位)是影响生物分散稳定性的关键物理特征。创建稳定的生物分散体涉及控制连续相和分散相的化学及物理性质。通过改变表面活性剂的类型和浓度、改变盐的浓度、控制pH及以上因子的组合,可以优化连续相的化学特性。分散相可以通过在表面添加一层聚合物涂层(立体稳定)、增加表面电荷(静电稳定)或两者结合来进一步增强稳定性。
使用动态光散射(DLS)可以分析生物分子悬浮液的平均粒径和zeta电位。利用Nicomp DLS系统测量的生物分子粒径分布和zeta电位显示了不同粒径的生物分子特性。狭分布的生物分子的zeta电位有所差异,这一特性对于生物医药条件下的应用以及后续开发至关重要。
三、在线过程中的粒径测量
MiniDLS系统是一种灵活且高效的解决方案,适用于广泛的纳米颗粒制造工艺。例如,在生物样品分析中,该系统通过自动稀释样品以获得适合测量的光散射强度,并可实现粒径分布的在线监测。
数以百计的AccuSizer Mini系统可安装在生物制剂输送系统中,实时监控生物分散体的浓度。这些系统结合了具体的产品特性及相应的稀释液体设计,以确保结果的准确性和可靠性。
四、结论
尊龙凯时人生就博为任何制造或使用生物分子悬浮液的企业提供了全面的粒径和计数解决方案。平均粒径的分析可通过离线的Nicomp系统或在线的MiniDLS系统进行,而大颗粒计数的分析则优先使用AccuSizer系统或Mini在线过程分析仪。在制造和测试仪器、CMP抛光液和过滤器方面的专业知识使尊龙凯时人生就博成为生物医药客户的优先选择合作伙伴。
参考文献:[1] Entegris application note Mean Particle Size and Zeta Potential Analysis of Biological Suspensions [2] Entegris application note Detecting Tails in Biological Suspensions [3] Entegris MiniDLS datasheet