CN115485361A - 材料转移装置和相关的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种材料转移装置和相关的系统和方法。根据实例,材料转移装置包含:外壳,所述外壳包含第一外壳部分和第二外壳部分;以及筛网。所述第一外壳部分包含第一入口端口、第一出口端口和第一转移开口。所述第二外壳部分具有第二入口端口、第二出口端口和第二转移开口。所述第一转移开口邻近于所述第二转移开口安置并且与其连通。所述筛网安置于邻近于所述第一和第二转移开口的所述外壳部分之间。

Description

材料转移装置和相关的系统和方法
相关申请
本申请要求2020年5月12日提交的美国临时申请号62/704,473的权益和优先权,所述申请内容以全文引用的方式并入本文中并用于所有目的。
技术领域
本专利大体上涉及生物处理设备,并且具体来说,涉及用于生物处理的材料转移装置和相关的系统和方法。
背景技术
正在开发用于在一次性生物反应器内的悬浮培养中生长的治疗性细胞的生物制造工艺,以用于广泛的细胞和基因治疗应用。取决于其类型和特性,许多这些治疗性细胞在作为聚集体聚集在一起时或附着在微载体(MC)的表面时会增殖。对于用于治疗患有严重疾病适应症的患者的细胞和基因治疗产品的可扩展制造,考虑到比悬浮单细胞更大且更重的这些细胞聚集体或MC的特定工艺需求至关重要。
作为细胞培养过程的一部分,需要更换悬浮细胞聚集体或MC的液体培养基,即去除废培养基并且添加新鲜的培养基。对于细胞扩增步骤,这种更换可以用于补充营养物并且除去代谢废料。对于多步骤定向分化过程,每一步骤之间的快速且有效的培养基更换对于去除先前使用的分化因子是至关重要的,并且因此阻止不合需要的不均匀分化。
存在用于在生物反应器中的治疗性细胞的细胞扩增或分化期间执行培养基更换的各种已知技术。一种常见方法是暂停搅拌并且让所有细胞聚集体或MC通过重力沉降到生物反应器的底部。一旦形成沉降的细胞聚集体或MC的床,就去除沉降的细胞聚集体或MC的床上方的废培养基的上清液,添加新鲜培养基,并且重新开始搅拌以重新悬浮细胞聚集体或MC。此沉降方法存在两个潜在问题。第一,暂时停止混合可能因不合需要的团聚、营养不足和关键过程参数(如温度、pH值和溶解氧含量)的偏差而引起细胞损伤,尤其在大规模生物反应器中的培养基更换过程的延长时段期间。第二,难以完全去除所有废培养基而不在沉降的细胞聚集体或MC的床附近损失细胞,这可引起废培养基中携带不合需要的残余分化因子或代谢废料。此外,这些问题在更大体积规模的生物反应器下更加严重,其中培养基更换过程将花费更长的时间来使更大数目的细胞聚集体或MC沉降,并且还需要去除并补充更多的培养基。
仍待证实在MC上生长或作为细胞聚集体生长的治疗性细胞的成功大规模制造,并且由于更多治疗性细胞候选物接近临床试验,实现制造技术的需要变得更为迫切。进行大规模细胞培养过程的潜在瓶颈是当前缺乏大规模培养基更换的可靠且稳固的方法,尤其对于在生物反应器中生长为悬浮聚集体的多能干细胞(PSC)的分化。
发明内容
所公开的实例涉及材料转移装置和相关系统,其从废培养基有效地过滤细胞、细胞聚集体和/或相关联的微载体(MC),同时减小在过滤和/或转移过程期间对细胞的应力。因此,所公开的实施方案使治疗性细胞在生物反应器的理想流体环境(包括营养物、搅拌、温度等)外部花费的时间减至最小,由此解决商业规模制造的当前瓶颈。材料转移装置和系统旨在与细胞培养过程中使用的其它装置(例如生物反应器)形成无菌连接。这确保治疗性细胞在整个细胞培养过程中保持在完全封闭的系统中,以便使来自外部环境的污染风险减至最小。并且,材料转移装置和系统可能是自动的并且可能提供相对快速的循环。因而,材料转移装置与生物反应器相比可能具有相对较小的体积,同时提供用于较大规模的生物反应器体积的培养基更换。
为此,材料转移装置包含外壳,所述外壳包含由筛网分离并且具有对应的第一和第二端口的第一和第二外壳部分。第一对端口可以用于运载含有细胞聚集体或微载体的培养基进出外壳,筛网可以用于将细胞聚集体或微载体与培养基分离,并且第二对端口可以用于运载无细胞聚集体或微载体的培养基进出外壳。
作为实例,第一对端口中的一个可用于将包含细胞聚集体或微载体的废培养基运载到第一外壳部分中,并且第二对端口中的一个可用于将废培养基从外壳运载出。此后,第二对端口中的另一个可用于将新鲜培养基运载到穿过筛网的外壳中并且使细胞聚集体和微载体再水合,而第一对端口中的另一个可用于从第一外壳部分运载悬浮细胞聚集体或微载体的新鲜培养基。筛网、外壳和/或端口可以不同方式布置。举例来说,筛网和/或外壳部分可相对于水平面平行和/或相对于水平面成角度。此外,端口可以不同方式布置,使得废培养基可能向下运载穿过材料转移装置或向上运载穿过材料转移装置。
根据第一实例,材料转移装置包含:外壳,所述外壳包含第一外壳部分和第二外壳部分;以及筛网。第一外壳部分包含第一入口端口、第一出口端口和第一转移开口。第二外壳部分具有第二入口端口、第二出口端口和第二转移开口。第一转移开口邻近于第二转移开口安置并且与其连通。筛网安置于邻近于第一和第二转移开口的外壳部分之间。
根据第二实例,一种使用材料转移装置的方法包含将包含细胞聚集体或微载体的废培养基泵送通过第一外壳部分的入口端口,所述材料转移装置包含第一外壳部分和第二外壳部分,筛网安置于外壳部分之间,其中所述外壳部分中的每一个包含入口端口、出口端口和连接到入口端口和出口端口的对应流体导管。方法包含使用筛网过滤细胞聚集体或微载体,并且使废培养基穿过筛网并进入第二外壳部分中。方法包含将废培养基泵送出第二外壳部分的出口端口,并且将新鲜培养基泵送到第一外壳部分或第二外壳部分中。方法包含重新悬浮细胞聚集体或微载体。方法包含将悬浮细胞聚集体或微载体的新鲜培养基泵送出第一外壳部分的出口端口。
根据第三实例,一种用于控制穿过材料转移装置的流体流动的控制系统,所述材料转移装置包含第一外壳部分和第二外壳部分,筛网安置于外壳部分之间,其中外壳部分中的每一个包含入口端口、出口端口和连接到入口端口和出口端口的对应流体导管,所述控制系统包含底座和多个阀和多个泵。底座界定容器并且适合于支撑材料转移装置,并且多个阀和多个泵适合于控制穿过转移装置的入口端口和出口端口中的每一个的培养基流动。
根据第四实例,材料转移装置包含外壳和筛网。外壳包含第一外壳部分和第二外壳部分,其中每一外壳部分包含入口端口和出口端口。筛网安置于外壳部分之间。第一外壳部分的入口端口被布置成将包含细胞聚集体或微载体的废培养基流动到第一外壳部分中,并且筛网适合于防止细胞聚集体或微载体穿过筛网,同时允许废培养基穿过筛网朝向第二外壳部分的出口端口进入第二外壳部分中。第二外壳部分的入口端口被布置成将新鲜培养基流动到第二外壳部分中,并且筛网适合于允许新鲜培养基流过筛网以在第一外壳部分内重新悬浮细胞聚集体或微载体。
根据第五实例,材料转移装置包含网筛、第一外壳部分和第二外壳部分。第一外壳部分具有细胞入口和细胞出口,并且第二外壳部分具有培养基出口和培养基入口并且耦合到第一外壳部分。网筛安置于第一外壳部分与第二外壳部分之间,并且适合于防止细胞聚集体或微载体穿过筛网并且允许废培养基穿过筛网并到达流体出口。网筛还适合于允许新鲜培养基穿过筛网并且到达细胞出口。
根据第六实例,一种方法包含:从第一生物反应器接收材料转移装置内的废培养基中的微载体或细胞聚集体;在使废培养基在第一方向上流过过滤器的同时,将微载体或细胞聚集体保持在材料转移装置的过滤器的第一侧上;通过使新鲜培养基在与第一方向相反的第二方向上流过过滤器而反转穿过过滤器的流动,以将微载体或细胞聚集体重新悬浮在新鲜培养基中;并且使新鲜培养基中的微载体或细胞聚集体流出材料转移装置并且流至第二生物反应器。
进一步根据前述第一、第二、第三、第四、第五和/或第六实例,设备和/或方法还可进一步包含以下实例中的任何一个或多个。
根据一个实例,第一外壳部分的第一入口端口被布置成将包含细胞聚集体或微载体的废培养基运载到第一外壳部分中,并且筛网适合于防止细胞聚集体或微载体穿过筛网,同时允许废培养基穿过筛网朝向第二外壳部分的第二出口端口进入第二外壳部分中。此外,第二外壳部分的第二入口端口被布置成将新鲜培养基运载到第二外壳部分中,并且筛网适合于允许新鲜培养基流过筛网以在第一外壳部分内重新悬浮细胞聚集体或微载体。
根据另一实例,第一外壳部分的第一出口端口被布置成允许悬浮细胞聚集体或微载体的新鲜培养基流出第一外壳部分。
根据另一实例,筛网是界定多个孔以使得材料能流过的柔性筛网。
根据另一实例,材料转移装置进一步包含支撑件,所述支撑件可操作地耦合到外壳并且安置于第一外壳部分与第二外壳部分之间且邻近于筛网以提供用于筛网的结构支撑。
根据另一实例,支撑件包含延伸穿过第一转移开口的第一支撑件和延伸穿过第二转移开口的第二支撑件中的至少一个。
根据另一实例,第一支撑件耦合到邻近于第一转移开口的第一外壳部分,并且第二支撑件耦合到邻近于第二转移开口的第二外壳部分。
根据另一实例,支撑件包括晶格结构。
根据另一实例,第一外壳部分和第二外壳部分各自是刚性或半刚性结构。
根据另一实例,第一外壳部分和第二外壳部分各自包含柔性材料或由柔性材料制成。
根据另一实例,第一外壳部分以可拆卸方式耦合到第二外壳部分或与第二外壳部分一体地形成。
根据另一实例,第一外壳部分是上部外壳部分并且第二外壳部分是下部外壳部分。
根据另一实例,材料转移装置包含在第一外壳部分与第二外壳部分之间的接口处的密封件。
根据另一实例,第一入口端口和第一出口端口居中安置于第一外壳部分中,并且第二入口端口和第二出口端口居中安置于第二外壳部分中。
根据另一实例,当使用材料转移装置时,筛网相对于水平面水平地安置。
根据另一实例,第一外壳部分是下部外壳部分并且第二外壳部分是上部外壳部分。
根据另一实例,第一外壳部分包含产生第一出口端口的漏斗形状。
根据另一实例,第一外壳部分进一步包含内部屏障,所述内部屏障延伸穿过第一外壳部分的宽度并且适合于防止累积的细胞聚集体或微载体覆盖第一外壳部分的第一入口端口。
根据另一实例,第二外壳部分的第二出口端口适合于布置成低于第二外壳部分的第二入口端口。
根据另一实例,第一外壳部分的第一入口端口相对于筛网布置以允许包含细胞聚集体或微载体的废培养基沿着筛网的表面切向流动。
根据另一实例,当使用材料转移装置时,筛网和外壳相对于水平面成角度。
根据另一实例,方法进一步包含使新鲜培养基穿过筛网并进入第一外壳部分中。
根据另一实例,使废培养基穿过筛网包含使废培养基穿过第一外壳部分的第一转移开口和第二外壳部分的第二转移开口,所述第二转移开口邻近于第一转移开口安置并且与其连通。
根据另一实例,方法包含使用可操作地耦合到外壳并且安置于第一外壳部分与第二外壳部分之间的支撑件来支撑筛网。
根据另一实例,使废培养基穿过筛网包含使废培养基穿过相对于水平面水平安置的筛网。
根据另一实例,使废培养基穿过筛网包含使废培养基穿过安置成相对于水平面成角度的筛网。
根据另一实例,进一步包含安置于底座上或以其它方式安装于底座上的材料转移装置。
根据另一实例,阀和泵适合于(1)将包含细胞聚集体或微载体的废培养基泵送穿过第一外壳部分的入口端口以允许细胞聚集体或微载体通过筛网过滤并且允许废培养基穿过筛网并且进入第二外壳部分;(2)将废培养基泵送出第二外壳部分的出口端口;(3)将新鲜培养基泵送到第二外壳部分中以允许新鲜培养基穿过筛网流入第一外壳部分中以重新悬浮细胞聚集体或微载体;并且(4)将悬浮细胞聚集体或微载体的新鲜培养基泵送出第一外壳部分的出口端口。
根据另一实例,进一步包含耦合到底座并且运载两个阀和两个对应泵的壁,并且底座进一步运载两个阀和两个对应泵。
根据另一实例,底座包含与第二侧相对的第一侧,其中每一侧界定通道,至少一个流体导管适合于穿过所述通道。
根据另一实例,控制系统包含流量计,所述流量计适合于测定流入或流出外壳的第二部分的废培养基的流动速率值,并且控制系统适合于响应于所测定的流动速率值满足阈值流动速率阀而改变将废培养基泵送出转移装置的第二外壳部分的出口端口的泵的泵速率。
根据另一实例,控制系统包含用户接口,所述用户接口适合于允许由控制系统接收输入以控制穿过转移装置的流动次序。
根据另一实例,阀是夹管阀。
根据另一实例,控制系统包含适合于加热材料转移装置的加热器。
根据另一实例,方法包含在通过使新鲜培养基沿第二方向流过过滤器而反转穿过过滤器的流动之前,从材料转移装置排出废培养基。
根据另一实例,从第一生物反应器接收材料转移装置内的废培养基中的微载体或细胞聚集体包括将废培养基中的微载体或细胞聚集体泵送至材料转移装置。
根据另一实例,从第一生物反应器接收材料转移装置内的废培养基中的微载体或细胞聚集体包括基于重力使废培养基中的微载体或细胞聚集体流动到材料转移装置。
根据另一实例,从第一生物反应器接收材料转移装置内的废培养基中的微载体或细胞聚集体包括基于第一生物反应器与材料转移装置之间的压差使废培养基中的微载体或细胞聚集体流动到材料转移装置。
根据另一实例,进一步包含加热材料转移装置。
根据另一实例,进一步包含旋转材料转移装置以促进微载体或细胞聚集体从筛网中移开。
根据另一实例,第一生物反应器、材料转移装置和第二生物反应器是提供无菌环境的封闭系统。
根据另一实例,第一生物反应器、材料转移装置和第二生物反应器作为完全封闭系统的一部分无菌地连接。
附图说明
图1说明根据本公开的教示的实例控制系统的示意图。
图2是图1的材料转移装置的实例的横截面图。
图3是图2的材料转移装置的放大图。
图4是图1的材料转移装置的另一实例的横截面图。
图5是图4的材料转移装置的正视图,示出第一外壳部分的漏斗形状部分。
图6是图1的控制系统的实例的等距视图。
图7是图6的控制系统的等距视图,其中材料转移装置安置于容器内和/或搁置于底座的顶部表面上。
具体实施方式
尽管下文公开了实例方法、设备和/或制品的具体实施方式,但是应理解,产权的法律范围由本专利结尾处阐述的权利要求的内容定义。因此,下文的具体实施方式应被解释为仅是实例而非描述每个可能的实例,因为描述每一可能的实例即使不是不可能的也是不切实际的。可以使用当前技术或在本专利的申请日之后开发的技术来实施许多替代实例。可以预见,此类替代实例仍然属于权利要求的范围内。
实例方法、设备和/或制品不同于利用网状过滤器来限制流体中的MC的表面上类似的方法和装置。具有多孔网状过滤器(例如细胞过滤网)的市售装置意图捕获MC,同时允许所关注的所要细胞或细胞产物在从MC分离细胞之后流过孔。所要细胞或产物在穿过过滤器之后保持在相同流体中,而MC在过滤器的一侧上收集并且随后被舍弃。通常,在进入装置之前从MC的表面分离细胞,并且选择孔大小以便仅限制MC穿过。或者,如果细胞的目的是产生随后旨在穿过网的蛋白质或类似基于细胞的产物,那么细胞可能保持附着在MC的表面;MC和附着细胞仍被一起舍弃。治疗性细胞的聚集体的大小通常类似于或甚至大于MC。然而,因为细胞本身是所要产物,所以细胞聚集体需要在培养基更换过程期间回收并且无法以与细胞保持装置中的可舍弃MC相同的方式处理。
相比而言,以下实例方法、设备和/或制品通过在网状过滤器的一侧上保持MC或细胞聚集体来区分其自身,并且随后通过使新培养基反向流过网状过滤器进入新生物反应器来回收并且转移新培养基,所述新生物反应器用新培养基填充并且预处理。使用实例装置的此过程允许快速且完整的培养基更换。因为所关注的治疗性细胞生长在MC的表面上或作为聚集体生长,所以并不意图以任何方式舍弃所述治疗性细胞。相反,具有生长于其表面上的细胞或细胞聚集体的MC进入在废培养基中的实例装置(在例如生物反应器的细胞培养装置的外部),随后在网状过滤器的一侧上收集并回收。仅不合需要的废培养基快速流过过滤器并且作为废料被舍弃。在预定点处,新鲜培养基从过滤器的相对侧(与废料侧相同)流动,以便从过滤器孔中移出MC和聚集体并且将其悬浮于新培养基中。含有具有生长于MC表面上或作为聚集体生长的所要细胞的MC的新鲜培养基从网的作为废料侧的相对侧离开实例装置,到达用新鲜培养基填充并且预处理的新生物反应器。
此外,为了促成MC或细胞聚集体的完全回收,装置可能旋转以允许MC或聚集体在反向培养基流动期间由于重力而从网状过滤器落下。这可能在已经将新鲜培养基引入到装置中之前快速地执行,以确保发生完整的培养基更换。此外,可旋转装置还可能并入加热元件以使细胞在其不悬浮于加热培养基中的短暂时间内经历的任何温度差减至最小。
图1说明根据本公开的教示的实例控制系统100的示意图。控制系统100可以用于将细胞聚集体或微载体(MC)从第一生物反应器102转移到第二生物反应器104。控制系统100还可以用于将MC从一个或多个第一生物反应器转移到一个或多个第二生物反应器。MC可以悬浮于可以由控制系统100更换的培养基中。
在所展示的实例中,控制系统100包含容器105以接收或以其它方式运载材料转移装置106,并且部分地包含多个阀108、110、112、114、多个泵116、118、120、122、流量计123、加热器124和控制器125。在一些实施方案中,第一生物反应器102、材料转移装置106和第二生物反应器104是提供无菌环境的封闭系统。无菌环境可以是不含污染物等的灭菌环境。控制器125以电气方式和/或以通信方式耦合到阀108、110、112、114、泵116、118、120、122、流量计123和加热器124,并且适合于使得阀108、110、112、114、泵116、118、120、122、流量计123和加热器124执行如本文所公开的各种功能。阀108到114可以是夹管阀,并且泵116到122可以是蠕动泵。然而,其它类型的阀可证明是适合的,其它类型的泵可证明是适合的,和/或可省略阀108到114和/或泵116到122中的一个或多个,如下文进一步论述。
材料转移装置106和阀108到112充当四通流体控制装置,所述四通流体控制装置控制废培养基穿过材料转移装置106的外壳126并且在第一生物反应器102到废料容器127之间的流动,并且控制新鲜培养基从新鲜培养基源128穿过材料转移装置106的外壳126到第二生物反应器104的流动。泵116、118、120、122用于将废培养基或新鲜培养基泵送穿过流体导管130、131、132、133,所述流体导管流体地耦合材料转移装置106和第一生物反应器102、废料容器127、新鲜培养基源128和第二生物反应器104。
在所展示的实例中,材料转移装置106包含安置于外壳126的第一部分134与第二部分135之间的筛网129。外壳部分134和/或135可以可拆卸地耦合到彼此或一起一体地形成,并且可能各自是刚性结构、半刚性结构和/或由柔性材料制成。
第一外壳部分134包含第一入口端口136、第一出口端口137和第一转移开口138,并且类似地,第二外壳部分135包含第二出口端口140、第二入口端口142和第二转移开口143,所述第二转移开口邻近第一转移开口138且与其连通。由于转移开口138、143之间的连通,流体(例如培养基)可以在第一转移开口138与第二转移开口143之间流动并且流过邻近于第一转移开口138和第二转移开口143的筛网129。
在第一外壳部分134和第二外壳部分135可拆卸地耦合在一起的实施例中,密封件145可以安置于第一外壳部分134与第二外壳部分135之间的接口处以防止流体从外壳126泄漏。密封件145可以是在外壳部分134、135之间的接口处环绕外壳126的外部密封件。另外,在此类版本中,外壳部分134、135可与一个或多个紧固件、夹钳、磁体等耦合在一起。
在MC转移/培养基交换过程期间,阀108、110可以打开,并且泵116可以将包含MC的废培养基穿过第一入口端口136泵送到第一外壳部分134中。筛网129允许废培养基穿过筛网129进入第二外壳部分135中,并且防止MC穿过筛网129。当例如第一外壳部分134在第二外壳部分135之下时,废培养基可以基于重力或基于外壳126内的废培养基的填充水平而流入第二外壳部分138中。在废培养基收集在第二外壳部分135中时和/或之后,泵118可将废培养基从第二外壳部分135泵送到废料容器127中。
当MC收集在筛网129上时,废培养基流入第二外壳部分135和/或从材料转移装置106流出的流动速率可能减小。为了补偿穿过筛网129的流动速率的改变,控制器125可以改变泵116的泵速率。在实例中,流量计123用于测定离开第二外壳部分135的废培养基的流动速率值。控制器125可以响应于所测定的流动速率值满足阈值流动速率阀而改变泵116的泵速率。因此,控制系统100可以基于流入、流过和/或流出材料转移装置106的流动速率动态地改变泵速率。
在一些实例中,在已经在筛网129上收集阈值量的MC之后和/或在已经将废培养基泵送出第二外壳部分135之后,控制器125可以关闭阀108、110,打开阀112、114并且使泵120将新鲜培养基从新鲜培养基源128运载穿过第二入口端口142并且进入第二外壳部分135。作为替代方案,第二入口端口142可耦合到第一外壳部分134,并且因此新鲜培养基可以直接流入第一外壳部分134。可以预加热进入外壳124的新鲜培养基和/或加热器124可以加热新鲜培养基和/或材料转移装置106的内容物,以减小MC所暴露的温度波动。加热器124可以加热外壳126的区段或整个外壳126。
在用新鲜培养基填充第二外壳部分135之后,新鲜培养基穿过筛网129且通过例如从筛网129移出MC而在第一外壳部分134内重新悬浮MC。在第一外壳部分134填充有新鲜培养基时和/或之后,泵122可以将悬浮MC的新鲜培养基泵送穿过第一出口端口137且泵送到第二生物反应器104。在泵118将废培养基泵送出材料转移装置106之后,第二生物反应器104可以用新鲜培养基预处理以允许容纳于外壳126内的任何废培养基在第二生物反应器104的较大总体积中稀释。控制器125可以随后关闭阀112、114,并且在将在生物反应器102、104之间转移额外的MC的情况下打开阀108、110。虽然以上实例公开将MC从一个生物反应器转移到另一个生物反应器,但可以将MC从一个或多个第一生物反应器转移到一个或多个其它第二生物反应器。举例来说,可以将MC从两个生物反应器转移到单个生物反应器。第一入口端口136和第一出口端口137可以朝向材料转移装置106的顶部、在材料转移装置106的侧面上和/或朝向材料转移装置106的底部布置。当第一入口端口136和第一出口端口137朝向材料转移装置106的顶部布置时,MC可以累积在筛网129的顶部表面上,并且废培养基可以朝向材料转移装置106的底部离开。当第一入口端口136和第一出口端口137朝向材料转移装置106的底部布置时,MC可以累积在筛网129的底部表面上和/或以其它方式累积在外壳126的下部部分中,并且废培养基可以朝向材料转移装置106的顶部离开。无论端口136、137、140、142的定向如何,控制系统100可以在任一方向上使流体流过材料转移装置106。
在一些实施方案中,控制系统100还包含旋转器143,所述旋转器被配置成旋转材料转移装置106以促进MC从筛网129移开并且变为重新悬浮。旋转器143可包含界定容器105、致动器等的支架。支架可以轴颈连接以使得支架能够在不同位置之间移动。
虽然以上实例提到使用泵116到122将流体泵送穿过材料转移装置106,但可省略泵116到122中的一个或多个。如果省略泵116到122,则在转移过程中不大可能损坏MC。在此实例中,可基于材料转移装置106与外部装置102、104、127、128中的任一个之间的差压而移动培养基和/或MC。作为实例,在打开阀108之后,可对第一生物反应器102加压以使含有MC的废培养基流入第一外壳部分134。作为另一实例,在打开阀114之后,可对培养基转移装置106加压以允许含有MC的新鲜培养基流入第二生物反应器104。其它流体流动选项可能证实为合适的,例如使用重力。
再次参看材料转移装置106,材料转移装置106包含支撑件144以提供用于筛网129的结构支撑,并且所述支撑件可操作地耦合到外壳126并且安置于第一外壳部分134与第二外壳部分135之间且邻近于筛网129。在所展示的实例中,支撑件144包括延伸穿过第一转移开口138的第一支撑件146和延伸穿过第二转移开口143的第二支撑件148。支撑件146和/或148可以包含晶格结构或另一结构。
参看控制器125,在所展示的实例中,控制器125包含用户接口150、通信接口152、一个或多个处理器154和存储器156,所述存储器存储可由一个或多个处理器154实施以执行包含所公开实例的各种功能的指令。用户接口150、通信接口152和存储器156以电气方式和/或以通信方式耦合到一个或多个处理器154。
在实例中,用户接口150适合于从用户处接收输入,例如所要的流动次序,并且将与控制系统100的操作相关联的信息提供给用户。所接收的输入可以允许控制器125取决于所要流动次序和/或所使用的材料转移装置106而定制使阀108、110、112、114和/或泵116、118、120和/或122的控制自动化的程序。用户接口150可包含触摸屏、显示器、键盘、扬声器、鼠标、跟踪球和/或语音辨识系统。触摸屏和/或显示器可以显示图形用户接口(GUI)。
在实例中,通信接口152适合于通过网络实现控制系统100与远程系统(例如计算机)之间的通信。网络可包含企业内部网、局域网(LAN)、广域网(WAN)、企业内部网等。提供到远程系统的通信中的一些可与由控制系统100产生或以其它方式获得的流动次序、转移数据、过滤数据、流动速率数据等相关联。
一个或多个处理器154和/或控制系统100可包含基于处理器的系统或基于微型处理器的系统中的一个或多个。在一些实例中,一个或多个处理器154和/或控制系统100包含简化指令集计算机(RISC)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、现场可编程逻辑装置(FPLD)、逻辑电路和/或执行包含本文中所描述的功能的各种功能的另一基于逻辑的装置。
存储器156可包含以下各者中的一个或多个:硬盘驱动器、快闪存储器、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、随机存取存储器(RAM)、非易失性RAM(NVRAM)存储器、光盘(CD)、数字通用光盘(DVD)、高速缓存器和/或在任何持续时间内(例如永久地、暂时地、很长一段时间、用于缓冲、用于高速缓存)存储信息的任何其它存储装置或存储磁盘。
图2是图1的材料转移装置106的实例的横截面图。材料转移装置106可以是一次性装置,其意图维持具有生物反应器102、104、废料容器127和/或流体导管130、131、132、133将无菌地连接到的新鲜培养基源128的封闭系统。在所展示的实例中,材料转移装置106包含定向为上部外壳部分158的第一外壳部分134和定向为下部外壳部分160的第二外壳部分135。筛网129相对于水平面162水平地安置(例如平行)并且处于外壳部分134、135之间。支撑件146、148也相对于水平面162水平地安置。基于上部外壳158及下部外壳160的定向,废培养基可以基于重力在大体由箭头164指示的方向上流过材料转移装置106。然而,替代地,废培养基可以在与大体由箭头164指示的方向大体相反的方向上流过材料转移装置106。此外,上部外壳158和下部外壳160和/或筛网129可能定向不同(参见例如图4和5)。
仍参看图2的实例,第一入口端口136和第一出口端口137居中安置于第一外壳部分134中,并且第二出口端口140和第二入口端口142居中安置于第二外壳部分135中。然而,端口136、137、140、142中的任一者可能以不同方式布置。举例来说,端口136、140、142可以具有平行于材料转移装置106的中心平面的轴(参见例如图4和5)。
图3是图2的材料转移装置106的放大图。在所展示的实例中,筛网129包含多个孔165,其允许培养基流过,但滤出MC。孔165允许MC在废培养基在大体上由箭头168指示的方向上流过筛网129时和/或在新鲜培养基在与由箭头168指示的方向大体上相反的方向上流过筛网129时累积在筛网129的上部表面166上,以使MC再水合。孔165中的每一个的大小可能相同,或孔165中的一些或全部的大小可能不同。孔165的大小可以对应于所过滤的MC。在实例中,孔165在约70微米(μm)与约75μm之间。
支撑件146、148可以形成为晶格结构170,所述晶格结构适合于在筛网129的两侧(例如顶部和底部)上提供结构支撑,以减小筛网129响应于培养基流过筛网129和/或累积在筛网129上的MC的重量而弯曲和/或下垂的可能性。支撑件146、148和/或相关联晶格结构170可被布置成减少由结构146、148和/或170阻挡的孔165的数目。因此,更多培养基可在大体上由箭头168指示的方向上和/或在与由箭头168指示的方向大体上相反的方向上自由地穿过筛网129。在实例中,筛网129可包含多个孔,所述筛网考虑到可能被MC堵塞的孔165的数目和可能保持未被堵塞的孔165的数目,从而允许液体快速地流过孔165。
图4是图1的材料转移装置106的另一实例的横截面图。图4的材料转移装置106的外壳126、筛网129和支撑件146、148类似于图2的材料转移装置106的外壳126、筛网129和支撑件146、148。然而,与图2的材料转移装置不同,图4的材料转移装置106的端口136、137、140、142以不同方式布置,并且第一外壳部分134定向为下部外壳部分172并且第二外壳部分135定向为上部外壳部分173。然而,如上文所论述,端口136、137、140、142中的任一者可用于将废培养基引入到材料转移装置106中,并且端口136、137、140、142中的任一者可用于将新鲜培养基引入到材料转移装置106中。
在一些实例中,端口136、140、142中的一些的轴大致平行于材料转移装置106的中心平面176安置,其中第一入口端口136被布置成高于第一出口端口137并且第二出口端口140被布置成低于第二入口端口142。在所展示的实例中,当使用材料转移装置106时,筛网129和外壳126安置成相对于水平面162成角度。然而,筛网129和外壳126可在不同定向上布置。
在操作中,第一入口端口136使包含MC的废培养基沿着筛网129的表面175切向地流入第一外壳部分134中。废培养基穿过筛网129流入第二外壳部分135中并且流出第二出口端口140。第一外壳部分134的漏斗形状部分174通向第一出口端口137并且被布置成在第一外壳部分134内累积MC。在所展示的实例中,第一外壳部分134包含内部屏障177,其延伸穿过第一外壳部分134的宽度并且适合于防止累积在漏斗形状部分174中的MC覆盖第一外壳部分134的第一入口端口136。内部屏障177可以替代地在第一外壳部分134的宽度的一部分上方延伸和/或可以省略内部屏障177。
图5是图4的材料转移装置106的正视图,示出第一外壳部分134的漏斗形状部分174。示出流体导管130、131、132、133朝向材料转移装置106的底部,并且示出流体导管132朝向材料转移装置106的顶部。
图6是图1的控制系统100的实例的等距视图。在所展示的实例中,控制系统100包含界定容器105且运载两个阀110、112和两个对应泵118、120的底座178,以及耦合到底座178并且运载两个阀108、114和两个对应泵116、122的壁180。底座178包含具有凹进区域181的容器105,所述凹进区域为流体导管131、132提供空间,以从材料转移装置106弯曲并且耦合到对应阀110和/或112和/或泵118和/或120。示出加热器124安置在凹进区域181内。然而,加热器124可能处于不同位置中并且仍被布置成将材料转移装置106内的MC维持在相对恒定的温度。底座178还包含与第二侧184相对的第一侧182,其中每一侧182、184界定流体导管131、132中的至少一个穿过的通道186、188。
图7是控制系统100的等距视图,其中材料转移装置106安置于容器105内和/或搁置于底座178的顶部表面190上。在操作中,控制系统100可以致动阀108、110、112、114和/或泵116、118、120、122中的一个或多个,以用新鲜培养基替换废培养基并且在第一生物反应器102与第二生物反应器104之间转移MC。虽然图7说明生物反应器102、104、废料容器127和耦合到对应端口136、137、140、142的新鲜培养基源128,但是生物反应器102、104可以耦合到端口140、142和废料容器127,并且新鲜培养基源128可以耦合到端口136、137。在此布置中,运载MC的培养基可以从材料转移装置106的底部进入和离开材料转移装置106,并且不运载MC的培养基可以从材料转移装置106的顶部进入和离开材料转移装置106。
此外,虽然本文已公开若干实例,但是来自任何实例的任何特征可与来自其它实例的其它特征组合或由来自其它实例的其它特征替换。此外,虽然本文中已经公开了若干实例,但是可以在不脱离权利要求的范围的情况下对所公开的实例进行改变。

Claims (43)

1.一种方法,其包括:
从第一生物反应器接收材料转移装置内的废培养基中的微载体或细胞聚集体;
在使所述废培养基在第一方向上流过过滤器的同时,将所述微载体或所述细胞聚集体保持在所述材料转移装置的所述过滤器的第一侧上;
通过使新鲜培养基在与所述第一方向相反的第二方向上流过所述过滤器而反转穿过所述过滤器的流动,以将所述微载体或所述细胞聚集体重新悬浮于所述新鲜培养基中;并且
使所述新鲜培养基中的所述微载体或所述细胞聚集体流出所述材料转移装置并且流至第二生物反应器。
2.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括在通过使所述新鲜培养基沿所述第二方向流过所述过滤器而反转穿过所述过滤器的所述流动之前,从所述材料转移装置排出所述废培养基。
3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中从所述第一生物反应器接收所述材料转移装置内的所述废培养基中的微载体或细胞聚集体包含将所述废培养基中的所述微载体或所述细胞聚集体泵送到所述材料转移装置。
4.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中从所述第一生物反应器接收所述材料转移装置内的所述废培养基中的微载体或细胞聚集体包括基于重力使所述废培养基中的所述微载体或所述细胞聚集体流动到所述材料转移装置。
5.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中从所述第一生物反应器接收所述材料转移装置内的所述废培养基中的微载体或细胞聚集体包括基于所述第一生物反应器与所述材料转移装置之间的压差使所述废培养基中的所述微载体或所述细胞聚集体流动到所述材料转移装置。
6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其进一步包括加热所述材料转移装置。
7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其进一步包括旋转所述材料转移装置以促进所述微载体或所述细胞聚集体从筛网移开。
8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述第一生物反应器、所述材料转移装置和所述第二生物反应器作为完全封闭系统的一部分无菌地连接。
9.一种材料转移装置,其包括:
外壳,其包含第一外壳部分和第二外壳部分,
所述第一外壳部分包括第一入口端口、第一出口端口和第一转移开口,
所述第二外壳部分具有第二入口端口、第二出口端口和第二转移开口,所述第一转移开口邻近于所述第二转移开口安置并且与其连通;以及
筛网,其安置于邻近于所述第一和第二转移开口的所述外壳部分之间。
10.根据权利要求9所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分的所述第一入口端口被布置成将包含细胞聚集体或微载体的废培养基运载到所述第一外壳部分中,并且所述筛网适合于防止所述细胞聚集体或所述微载体穿过所述筛网,同时允许所述废培养基穿过所述筛网朝向所述第二外壳部分的所述第二出口端口进入所述第二外壳部分中。
其中所述第二外壳部分的所述第二入口端口被布置成将新鲜培养基运载到所述第二外壳部分中,并且所述筛网适合于允许所述新鲜培养基流过所述筛网以在所述第一外壳部分内重新悬浮所述细胞聚集体或所述微载体。
11.根据权利要求10所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分的所述第一出口端口被布置成允许悬浮所述细胞聚集体或所述微载体的所述新鲜培养基流出所述第一外壳部分。
12.根据权利要求9至11中任一项所述的材料转移装置,其中所述筛网是界定多个孔以使材料能够流过的柔性筛网。
13.根据权利要求9至12中任一项所述的材料转移装置,其进一步包括支撑件,所述支撑件可操作地耦合到所述外壳并且安置于所述第一外壳部分与所述第二外壳部分之间且邻近于所述筛网以提供用于所述筛网的结构支撑。
14.根据权利要求13所述的材料转移装置,其中所述支撑件包括延伸穿过所述第一转移开口的第一支撑件和延伸穿过所述第二转移开口的第二支撑件中的至少一个。
15.根据权利要求14所述的材料转移装置,其中所述第一支撑件耦合到邻近于所述第一转移开口的所述第一外壳部分,并且所述第二支撑件耦合到邻近于所述第二转移开口的所述第二外壳部分。
16.根据权利要求13至15中任一项所述的材料转移装置,其中所述支撑件包括晶格结构。
17.根据权利要求9至16中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分和所述第二外壳部分各自是刚性或半刚性结构。
18.根据权利要求9至17中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分以可拆卸方式耦合到所述第二外壳部分或与所述第二外壳部分一体地形成。
19.根据权利要求9至18中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分是上部外壳部分并且所述第二外壳部分是下部外壳部分。
20.根据权利要求9至19中任一项所述的材料转移装置,其进一步包括在所述第一外壳部分与所述第二外壳部分之间的接口处的密封件。
21.根据权利要求9至20中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一入口端口和所述第一出口端口居中安置于所述第一外壳部分中,并且所述第二入口端口和所述第二出口端口居中安置于所述第二外壳部分中。
22.根据权利要求9至21中任一项所述的材料转移装置,其中当使用所述材料转移装置时,所述筛网相对于水平面水平地安置。
23.根据权利要求9至18和20至22中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分是下部外壳部分并且所述第二外壳部分是上部外壳部分。
24.根据权利要求23所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分包括通向所述第一出口端口的漏斗形状。
25.根据权利要求23至24中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分进一步包含内部屏障,所述内部屏障延伸穿过所述第一外壳部分的宽度并且适合于防止累积的细胞聚集体或微载体覆盖所述第一外壳部分的所述第一入口端口。
26.根据权利要求23至25中任一项所述的材料转移装置,其中所述第二外壳部分的所述第二出口端口适合于布置成低于所述第二外壳部分的所述第二入口端口。
27.根据权利要求23至26中任一项所述的材料转移装置,其中所述第一外壳部分的所述第一入口端口相对于所述筛网布置,以允许包含所述细胞聚集体或所述微载体的所述废培养基沿者所述筛网的表面切向地流动。
28.根据权利要求23至27中任一项所述的材料转移装置,其中当使用所述材料转移装置时,所述筛网和所述外壳对于水平面成角度。
29.一种使用材料转移装置的方法,所述材料转移装置包含第一外壳部分和第二外壳部分,筛网安置于所述外壳部分之间,所述外壳部分中的每一个包含入口端口、出口端口和连接到所述入口端口和出口端口的对应流体导管,所述方法包括:
将包含细胞聚集体或微载体的废培养基泵送通过所述第一外壳部分的所述入口端口;
使用筛网过滤所述细胞聚集体或所述微载体;
使所述废培养基穿过所述筛网并且进入所述第二外壳部分;
将所述废培养基泵送出所述第二外壳部分的所述出口端口;并且
将新鲜培养基泵送到所述第一外壳部分或所述第二外壳部分中;
重新悬浮所述细胞聚集体或所述微载体;并且
将悬浮所述细胞聚集体或所述微载体的所述新鲜培养基泵送出所述第一外壳部分的所述出口端口。
30.根据权利要求29所述的方法,其中使所述废培养基穿过所述筛网包含使所述废培养基穿过所述第一外壳部分的第一转移开口和所述第二外壳部分的第二转移开口,所述第二转移开口邻近于所述第一转移开口安置并且与其连通。
31.根据权利要求29或30中任一项所述的方法,其进一步包括使用可操作地耦合到所述外壳并且安置于所述第一外壳部分与所述第二外壳部分之间的支撑件来支撑所述筛网。
32.根据权利要求29、30或31中任一项所述的方法,其中使所述废培养基穿过所述筛网包含使所述废培养基穿过相对于水平面水平安置的所述筛网。
33.根据权利要求29、30或31中任一项所述的方法,其中使所述废培养基穿过所述筛网包含使所述废培养基穿过安置成相对于水平面成角度的所述筛网。
34.根据权利要求29、30、31、32或33中任一项所述的方法,其进一步包括使所述新鲜培养基流过所述筛网进入所述第一外壳部分中。
35.一种用于控制穿过材料转移装置的流体流动的控制系统,所述材料转移装置包含第一外壳部分和第二外壳部分,筛网安置于所述外壳部分之间,所述外壳部分中的每一个包含入口端口、出口端口和连接到所述入口端口和所述出口端口的对应流体导管,其中所述控制系统包括:
底座,其界定容器并且适合于支撑所述材料转移装置;以及
多个阀和多个泵,其适合于控制培养基流过所述转移装置的所述入口端口和所述出口端口中的每一个。
36.根据权利要求35所述的控制系统,其进一步包括安置于所述底座上或以其它方式安装于所述底座上的所述材料转移装置。
37.根据权利要求35或37中任一项所述的控制系统,其中所述阀和所述泵适合于(1)将包含细胞聚集体或微载体的废培养基泵送穿过所述第一外壳部分的所述入口端口,以允许所述细胞聚集体或所述微载体通过所述筛网过滤并且允许所述废培养基穿过所述筛网并且进入所述第二外壳部分;(2)将所述废培养基从所述第二外壳部分的所述出口端口泵送出;(3)将新鲜培养基泵送到所述第二外壳部分中,以允许所述新鲜培养基流过所述筛网进入所述第一外壳部分中,以重新悬浮所述细胞聚集体或所述微载体;并且(4)将悬浮所述细胞聚集体或所述微载体的所述新鲜培养基泵送出所述第一外壳部分的所述出口端口。
38.根据权利要求35、36或37中任一项所述的控制系统,其进一步包含耦合到所述底座并且运载两个所述阀和两个所述对应泵的壁,并且其中所述底座进一步运载两个所述阀和两个所述对应泵。
39.根据权利要求35、36、37或38中任一项所述的控制系统,其中所述底座包含与第二侧相对的第一侧,其中每一侧界定通道,至少一个流体导管适合于穿过所述通道。
40.根据权利要求35、36、37、38或39中任一项所述的控制系统,其进一步包括流量计,所述流量计适合于测定流入或流出所述外壳的所述第二部分的所述废培养基的流动速率值,并且其中所述控制系统适合于响应于所述所测定的流动速率值满足阈值流动速率阀而改变将所述废培养基泵送出所述转移装置的所述第二外壳部分的所述出口端口的所述泵的泵速率。
41.根据权利要求35、36、37、38、39或40中任一项所述的控制系统,其进一步包含用户接口,所述用户接口适合于允许由所述控制系统接收输入,以控制穿过所述转移装置的流动次序。
42.根据权利要求35、36、37、38、39、40或40中任一项所述的控制系统,其中所述阀是夹管阀。
43.根据权利要求35至42中任一项所述的控制系统,其进一步包含适合于加热所述材料转移装置的加热器。
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