病毒灭活通常是通过化学、物理甚至能量方法改变病毒结构或内容的物理结构和/或完整性来实现的。病毒灭活生物过程的开发通常依赖于传统的手工方法,这种方法对于现代生物过程来说存在挑战和缺陷,特别是在考虑到需要远程或无人值守操作的情况下。
典型的病毒灭活过程开发需要对体积和目标 pH 值进行可追溯的 pH 值滴定仪。然而,传统的手工方法需要大量的资源和时间来完成繁琐、重复、劳动密集和容易出错的过程。这些都是自动化和数字化力求缓解的情况。
采用并实施 EasyMax 进行自动化低 pH 值病毒灭活过程开发的用户显示出了显著的价值和优势。与使用传统工具相比,科学家只需减少 75-80% 的运行次数,就能获得相同数量和质量的信息。此外,科学家还能通过并行、独立运行提高生产率,同时大幅减少工作站前的工时。项目时间加快,成本降低。

Tyler Gable
生物制剂市场开发经理,梅特勒-托利多
泰勒-盖博获得化学和生物技术两个理学学士学位,并在马里兰大学巴尔的摩分校获得分子医学和分子生物学博士学位。他的研究重点是 "类 piRNA "在非小细胞腺癌和鳞状细胞癌中的作用、开发非小细胞腺癌和鳞状细胞癌的临床 RNA 血液筛选、预测化疗耐药性的辅助诊断方法以及早期开发 "类 piRNA "体液递送机制。Tyler 的职业生涯始于在 Jubilant Hollister-Stier 公司的 5 年工作,之后加入梅特勒-托利多公司担任技术和应用顾问,负责生物制药生物加工新应用的 PAT 开发。现在,作为生物制剂市场开发经理,Tyler 将其临床研究和开发经验与大分子制造知识相结合,为 PAT 在生物工艺中的新应用提供战略指导。