JP2013074889A - ガス供給構造体、泡制御システム、及び折り畳み可能な袋体容器及びバイオリアクタ用袋体成形方法並びに物品 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】支持された折り畳み可能な袋体を含むシステム及び方法を備え、該折り畳み可能な袋体は内部の化学的、生化学的、生物学的反応を行うリアクタとして用いられる。一般的に、ガス供給構造体、泡制御システム、及び折り畳み可能な袋体容器及びバイオリアクタ用袋体成形方法並びに物品などの流体収容システムについての一連の改善及び特性がもたらされる。容器10は継ぎ目のない折り畳み可能な袋体を備える。折り畳み可能な袋体は射出成形、ブロー成形、回転成形されることもある。さらに、容器10は容器内で生成又は収容される泡を減少させる装置を備える。センサ43及び制御装置34を任意に用いることにより、泡立ちを監視及び/又は制御する。
【選択図】図1
Description
は公知であるが、上記システムの改良は有益である。
ガス組成の供給源と流体流通可能である。
る。
合いを急激に活動的にしたり、変化させたりすることによって制御可能となることもある。複数のスパージャが用いられる場合もある。他の形態では、容器は継ぎ目のない折り畳み可能な袋体を備える。折り畳み可能な袋体が射出成形、ブロー成形、又は回転成形されることもある。さらに別の形態では、容器は容器内で生成又は収容される泡を減少させる装置を備える。センサ及び/又は制御装置は任意に用いられ、泡立ちを監視及び/又は制御する。
surementsofLiquidsinFlexibleContainers」出願人P.A.Mitchell,etal)、米国特許第11/147,124号(出願日:2005年6月6日、発明の名称:「DisposableBioreactorSystemsandMethods」出願人G.Hodge,etal.,2005年12月8日に米国特許公報第2005/0272146号として公開)、国際特許出願PCT/US2005/020083(出願日:2005年6月6日、発明の名称:「DisposableBiore
actorSystemsandMethods」出願人G.Hodge,etal.,2005年12月15日にWO2005/118771として公開)、国際特許出願PCT/US2005/002985(出願日:2005年2月3日、発明の名称:「SystemandMethodforManufacturing」出願人G.Hodge,etal.,2005年8月18日にWO/2005/076093として公開)
容器は使い捨てで、支持構造体から容易に取り外しできるように構成されている。ある実施形態では、コンテナは支持構造体と不完全に接続される。ここで用いられているように、2以上の対象を言及する際、「一体的に接続」という用語は、2以上の対象の分離には、少なくとも一方の対象(或いは対象の要素)に損傷を生じさせる必要があることを意味する。例えば、破損や剥離(例えば、接着剤や道具などを介してともに固定された構成要素を分離させる)による損傷を与えることが必要となる。
め、支持構造体は洗浄することなく再利用可能である。すなわち、コンテナ(18)で反応が起きた後に、コンテナは支持構造体から切り離され、第2(例えば、使い捨て可能な)コンテナと交換可能である。第1コンテナ又は再利用可能な支持構造体を洗浄する必要なく、第2反応は第2コンテナ内で実行可能である。
ンテナ及び/又は支持構造体は任意でユーティリティタワー(50)を備え、ユーティリティタワー(50)は、コンテナ及び/又は支持構造体内部の1以上の装置を1以上のポンプ、制御装置、及び/又は電子機器(例えば、センサ電子機器、電子インターフェイス、加圧ガス制御装置)又は他の装置を相互接続させるために役立つ。上記のような装置は制御システム(34)を用いて制御される。
ムの調整又は制御を誘引することが可能である。他の実施形態において、消泡システムは任意のセンサから独立して操作される。
備え、容器の運搬を容易にするために任意でキャスター(68)を有する。
される。
ある。
体が取り付けられ、液体や生成物で満たされると、折り畳み可能な袋体は補完的に支持構造体の中にはめ込まれることもある。継ぎ目のない折り畳み可能な袋体は、基本的に均一なポリマ表面に副反応を減少させる化学的性質を有する。1以上のポリマ前駆物質材料を有する継ぎ目のない折り畳み可能な袋体を形成する方法も同様に実行可能である。
とも1、2、5、10、15など)が本明細書記載の方法を用いてコンテナ(例えば、折り畳み可能な袋体)と一体化可能である。金型は金型の形状及び容積を有する折り畳み可能な袋体を形成するように設計され、該金型は再利用可能な支持構造体とほぼ同じ形状、容積、及び/又は構成を有する。
ナ(例えば、折り畳み可能な袋体の可撓性のある壁部)の1以上の壁部を接合(溶解)することにより、継ぎ目のない単一の完全な材料片が形成される。
導する。ポリマ又はポリマ前駆物質を固定又は除去した後、マンドレル、バリアなどは回収される。例えば、図2Cに示されているように、マンドレル(209)は金型壁(205)及び(206)の間で支持される。ポリマ(210)はその後、以下に記載の適切な技術を介して金型に導入される。ポリマはさらに、マンドレル(209)の周囲を流れるとともに、マンドレルの周囲で硬化または固定される。マンドレルはその後に回収可能である。上記技術を用いて、例えば40リットル、50リットル、100リットル、200リットル、1000リットル以上の容積を有するコンテナ(継ぎ目のない折り畳み可能な袋体)を形成可能であり、溶接することなく折り畳み可能な袋体に接合される構成要素(例えば、剛性要素)を内部で組み合わせる。
継ぎ目のある接続部と継ぎ目のない接続部を組み合わせて製作することも可能である。記載されている方法の多くが折り畳み可能な袋体の製作に言及しているが、この方法が剛性コンテナにも適用されることにも留意されたい。折り畳み可能な袋体(継ぎ目のある袋体又は継ぎ目のない袋体)などのコンテナを形成するために用いられる本明細書記載の方法は、様々なサイズの構成要素を備えるように応用される。例えば、折り畳み可能な袋体の可撓性のある壁部は、例えば、100ミル以下、70ミル以下、50ミル以下、25ミル以下、15ミル以下、又は10ミル以下の厚みを有するが、コンテナに組み込まれる構成
要素は例えば0.5ミリ以上、1センチメートル以上、1.5センチメートル以上、2センチメートル以上、5センチメートル以上、又は10センチメートル以上の厚み又は高さを有する。構成要素の1つの切断面の大きさ(例えば、高さ、長さ、幅、又は直径)が例えば、少なくとも0.5ミリ以上、1センチメートルメートル以上、1.5センチメートル以上、2センチメートル以上、5センチメートル以上、10センチメートル以上、15センチメートル以上、20センチメートル以上、25センチメートル以上、又は30センチメートル以上の場合もある。特定の実施形態においては、折り畳み可能な袋体(又は他
のコンテナ)の厚み、及び折り畳み可能な袋体と接合(溶解)した構成要素の一部の厚みが、互いの(厚い方と比較して)30%、20%、15%、10%、又は5%以内である。以下に詳細が記されているように、上記のように厚みが適合すると物質の接合(融解、溶接など)が促進される。
より得られ、該筐体は流体のポンピングを行う流入ポート及び排出ポートを有する。可撓性を有する板が用いられると、ポンピングが促進されるか又は圧力が除去される。別の実施形態では、流体、ガス及び/又は粉末のポンピングは、ポンプの上部及び/又はポンプ室がなくとも、例えば「蠕動」を効率的に行う電気機械のポリマチューブを連続して圧送することにより行われる。チューブ内の一方向バルブを任意で用いると、逆流を防ぐために役立つ。
れるとともに制御される。該光学パッチ及び光学センサは例えば、ガンマ線を照射可能な生体適合性のあるポリマ上に取り付けられ、該ポリマはコンテナの表面に固定されたり、埋め込まれたり、あるいは取り付けられたりすることが可能である。
用いられることを認識されたい。コンピュータシステムは特別にプログラムされた、特定の目的を有するハードウェア、例えば、アプリケーション特有の集積回路(ASIC)を備える。本発明の形態はソフトウェア、ハードウェア、又はファームウェア、又はこれらの任意の組み合わせで実行される。さらに、上記の方法、行為、システム、システムの要素及びこれらの構成要素は、記載されたコンピュータシステムの一部として又は独立した構成要素として実行される。
な支持構造体と接触しない。したがって、コンテナ及び/又はコンテナに接続される接続金具は廃棄可能な一方で、再利用可能な支持構造体は、滅菌を行わない特定の化学的、生化学的、及び/又は生物学的な反応を行った後に再利用可能である。他の実施形態では、コンテナ、接続金具、及び/又は再利用可能な支持構造体は再利用可能である(例えば、洗浄及び滅菌後に)。
DisposableBioreactorSystemsandMethods"出願人G.Hodge,etal.,米国公開公報第2005/0272146号、公開日:2005年12月8日、参照することより本発明に組み込まれるものとする)で開示されたような混合システムは記載された実施形態とともに用いられる。例えば、混合システムはモータ(112)を備え、該モータは例えばコンテナ内部に配された羽根車(又は混合に用いられる他の構成要素)、電力調整器(114)、及び/又はモータ制御装置(116)を駆動させる。
めることが可能である。
はコンテナは羽根車支持体の外周部に直接溶接されることにより、それらの間にコンテナ壁を接着してもよい。他の例として、コンテナの壁にある小型の開口部を用い、シールを形成してもよい。このシールは羽根車支持体の外周端で形成され、開口部よりも僅かに大きい。他の実施形態において、羽根車支持体の少なくとも一部はコンテナの壁部に埋め込まれる、及び/又は羽根車支持体及びコンテナは同時に製作される(例:回転成形、射出成形、或いはブロー成形)。
置及び近接性は、本発明の技術を用いて達成可能であり、その結果、より優れた撹拌トルク及び/又は撹拌回転速度の潜在性を得ることも可能であるという認識を備える。
均厚さを有する第1部分(534)、及び袋体への取り付けを促進する第1部分よりも薄い第2部分の周辺部(536)を有している。第1部分の厚みは、任意の場所の第1部分により定められた全体の厚みの断面として形成される。また、第1部分が様々な厚さを有する隆起した構造或いはその他の構造を有するとき、この場合の厚みは最も厚い部分として定義される。ある実施形態において、第2部分の周辺部は、折り畳み可能な袋体の構造と同様の、或いは実質的に同一の構造を形成する。また第2部分の周辺部は、折り畳み可能な袋体の厚さと同様の厚さである。他の実施形態において、第2部分の周辺部は折り畳み可能な袋体の組成物とは異なる組成物で形成されている。つまり、ある実施形態において、第1部分は低密度ポリエチレンで形成され、第2部分は高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、ポリカーボネート及び/又はポリメタクリル酸で形成される。
造体の壁部(或いはコンテナの壁部)を含む第2部分を備える。この第1部分及び第2部分は、プローブと壁部間の電流フローの変化を(例えば泡が存在することにより)検知することができる。他の実施形態において、泡センサは外部モータの電流を用いてコンテナ内の泡を検知する。このような装置において、泡がモータ駆動の羽根車に接触すると、電流は増加する。さらに他の実施形態において、泡センサは制御システムを介して機械的消泡装置を稼動させることができる。他の特定の非限定的な例として、機械的泡制御は、例えばコンテナの上部に羽根車を上下逆さに取り付ける、又は消泡を高める溶解物用排出口或いは非溶解物用排出口を任意で用いてもよい。消泡システムに用いられる羽根車の例は、図4AからBに関連して上述されている。
回転シャフトはコンテナを貫通している。シャフトは外部モータ(例:磁気作動モータ)或いは他の好適な装置により回転可能である。ある場合においては、中空のモータシャフトが利用され、コンテナ外へ排出されるガスの通路をもたらす。その他の場合においては、図4AからBに示されるような羽根車が用いられる。
る。これにより、再利用可能な支持構造体は、コンテナ内で混合された流体により汚染されない。したがって、再利用可能な支持構造体は、使用後毎回洗浄或いは滅菌する必要がない。
おいては、酸素の欠乏はバイオプロダクト形成の量及び質において深刻な影響を及ぼす。細胞が常に利用可能な栄養素の量は流体中の栄養素濃度に一部依存している。糖類、窒素元、塩類及び微量金属は水溶性であるので、したがって細胞は過剰になると共に及び迅速に利用できる。一方で、酸素は比較的水に溶けにくい、或いは水に「溶解」しにくい。細胞の成長に必要な塩類の存在に加え気温の上昇は、さらに溶存酸素濃度を低減させる。この補填のため、酸素を液体中へ一定及び安定して移動させる(例えば本明細書中に記載の1以上のスパージャを用いて)高速溶存酸素検知システムを、バイオリアクタ内の高速及
び均一な分配と組み合わせて用いることにより、酸素欠乏を削減或いは回避する。
ス用の別のスパージャを用いて、システム内に用いられる他のガス(例:制御ガス及び/又はpH制御ガス)を独立して制御する。
のスパージャはコンテナと流体流通可能な第1のガス組成物と異なる第2のガス組成物の供給源と接続或いは接続するような寸法を有する。さらに容器は第1及び第2のスパージャに動作可能に接続された制御システムを備える。またこのシステムはスパージャを互いに独立して操作するよう形成されている。勿論、第3、第4、第5及びそれ以上の数のスパージャが備えられてもよい(例えば10以上、或いは20以上のスパージャ)。スパージャの数は、例えばコンテナのサイズによって決定される。いくつかの実施形態において、容器はさらに、羽根車及び基板を備える混合システムを有する。この混合システムにお
いて、第1及び/又は第2のスパージャは基板と接続されている。ある特定の実施形態において、第1のガス組成物は空気を備え、第2のガス組成物はO2及びN2が補われた空気を備える。さらに追加のスパージャを備える場合、スパージャはN2、CO2、NH3からなるガス供給源に接続され、及び/又は任意の他の好適なガスの供給源に接続される。
を用いて行われる。第2のセンサ(714)は例えばコンテナ上部空間内の第2のガス、pH、或いは泡の量を測定する。
本明細書中で定義され用いられる全ての定義は当然、辞書の定義、参照することにより本明細書に組み込まれる文献中の定義、及び/又は用語の普通の意味を使い分ける。本発明の明細書及び請求の範囲において用いられる不定冠詞「a」や「an」は、はっきりと提示されない限り、当然「少なくとも1つ」という意味である。
また、はっきりと提示されない限り、本明細書中に主張される本方法の1以上の段階或いは作用、又は本方法の段階或いは作用の順番は、必ずしも限定される必要はない。
上記の明細書と同様に請求の範囲において、全ての移行句は非限定的に用いられるものである。移行句とは例えば、「構成する(comprising)」「備える(including)」「運ぶ(carrying)」「有する(having)」「含む(containing)」「包含する(involving)」「保持する(holding)」「〜なる(composedof)」などである。非限定的とはすなわち、それを含むがそれに限定されることはないということを意味する。「〜からなる(consistingof)」及び「不可欠に〜からなる(consistingessentiallyof)」という移行句のみが、それぞれ限定的或いは半限定的な移行句である。
Claims (23)
- バイオリアクタ内の泡立ちを制御する方法であって、
大量の液体を収容するように形成された容器を用意するステップであって、前記容器が、
少なくとも10リットルの容積を有する、前記液体を収容するための半剛性コンテナ又は折り畳み可能な袋体を備えるコンテナと、
前記コンテナに接続され、第1のガス組成物の供給源と流体流通可能な第1のスパージャと、
前記コンテナに接続され、第2のガス組成物の供給源と流体流通可能な第2のスパージャと、
前記コンテナを包囲するとともに収容する支持構造体と、
磁気駆動の消泡装置と、
を備え、
前記磁気駆動の消泡装置の少なくとも一部は、前記コンテナが前記量の液体を収容する際、前記コンテナの上部空間に配され、
前記消泡装置は、取り換え可能に挿入された非磁性の1以上の羽根車の板と、前記羽根車の板の挿入のための1以上のスロットを有する羽根車のハブと、を備える羽根車を備え、
前記羽根車のハブは、前記コンテナの外側にあって、磁石を備える磁気駆動ヘッドを有するモータにより、前記羽根車のハブが磁気的に回転可能となるように配された1以上の磁石を備え、
前記羽根車の板は、前記消泡装置の少なくとも一部が回転する間、前記上部空間内の泡を壊すよう形成されると共に配され、
前記消泡装置は、前記泡からのガスを前記コンテナの外に排出可能である、
前記容器を用意するステップと、
前記泡からのガスを前記コンテナの外に排出されるように、前記バイオリアクターを前記磁気駆動の消泡装置を使って動作させるステップと、
を含む、方法。 - 前記第2のガス組成物が、前記第1のガス組成物とは異なることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第2のガス組成物が、前記第1のガス組成物とは同じであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記第1のスパージャは、第1の開口サイズを有し、
前記第2のスパージャは、第1の開口サイズと異なる第2の開口サイズを有する、
ことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の方法。 - 前記容器は更に、前記第1及び第2のスパージャに動作可能に接続するとともに、前記スパージャを互いに独立して操作するよう設計された制御システムを備えることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の方法。
- 前記コンテナが折り畳み可能な袋体であることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の方法。
- 前記コンテナには継ぎ目がないことを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の方法。
- 泡センサ、圧力センサ、及び、静電容量センサの少なくとも1つと、
制御システムをさらに備え、
前記制御システムが前記磁気駆動の消泡装置及び前記センサと動作可能に接続すること
を特徴とする請求項1から7のいずれかに記載の方法。 - 前記少なくとも1つのセンサが前記上部空間内又は前記コンテナからの空気排出管内に配されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
- 前記コンテナが溶解物用排出口をさらに備えること特徴とする請求項5に記載の方法。
- 前記磁気駆動の消泡装置は、プローブと前記コンテナの壁部との間で電流フローを検出することを介して前記制御システムによって制御されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
- 前記羽根車の板が、第1の大きさ或いは傾斜角度を有し、シアを増減させるために第2の大きさ或いは傾斜角度を有する板と取り換え可能であることを特徴とする請求項1から11のいずれかに記載の容器。
- 少なくとも10ミリリットルの容積を有するコンテナを成形するよう構成された形を有する金型内に剛性部品を配する段階と、
第1のポリマ前駆物質を前記金型内へ導入する段階と、
前記ポリマ前駆物質を凝固させ前記コンテナを形成することにより、継ぎ目のないコンテナを前記金型内に形成する段階と、
を含み、
前記部品は前記コンテナに組み込まれることを特徴とする方法。 - 前記内蔵する段階の間に前記剛性部品の少なくとも一部を融解させる段階を備えることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記金型は少なくとも40リットルの容積のコンテナを成形するよう構成された形を有することを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記金型は少なくとも100リットルの容積のコンテナを成形するよう構成された形を有することを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記部品の少なくとも一部は前記第1のポリマと異なる材料からなることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記部品の少なくとも一部は前記第1のポリマと同じ材料からなることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記部品は第2のポリマを含み、
前記第1のポリマ及び前記第2のポリマは、前記コンテナを前記金型内で形成する間に結合する、
ことを特徴とする請求項17に記載の方法。 - 前記第1のポリマは低密度ポリエチレンからなり、第2のポリマは高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、ポリカーボネート及び/又はポリメタクリル酸からなることを特徴とする請求項19に記載の方法。
- 前記第1のポリマ及び前記第2のポリマは前記金型内へ同時に導入されることを特徴とする請求項19に記載の方法。
- 前記コンテナを形成する段階は、前記第1のポリマ前駆物質を前記金型内で成形回転して前記コンテナを形成する段階を備えることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記コンテナを形成する段階は、前記第1のポリマ前駆物質を前記金型内で射出成形して前記コンテナを形成する段階を備えることを特徴とする請求項13に記載の方法。
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