JP2022514247A - フロー分配用の装置 - Google Patents

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Abstract

バイオプロセスシステム用のフロー分配装置であって、少なくとも4つの流体接続導管(14)であって、各流体接続導管(14)が、流体接続のための第1の端部(18)と反対側の第2の端部(20)とを備え、流体接続導管の少なくとも3つは、膜(19a)および弁座(19b)を含み、膜(19a)が、流体接続導管(14)の第1の端部(18)と第2の端部(20)との間の流体フローを許可または防止するために、弁座(19b)に対して少なくとも2つの異なる位置に置かれ得る、少なくとも4つの流体接続導管(14)と、それぞれの流体接続導管(14)の第2の端部(20)が接続されている中央共通コンパートメント(30)であって、それにより、それぞれの流体接続導管(14)の第1の端部(18)が、中央共通コンパートメント(30)と流体連通され、流体接続導管(14)は、少なくとも3つの異なる方向から中央共通コンパートメント(30)に入っている、中央共通コンパートメント(30)と、を備えたフロー分配マニホールド(12;112)を含み、フロー分配装置(10)は、それぞれのフロー分配マニホールド(12;112)の1つの膜(19a)に接続して設けられた少なくとも3つの膜作動部材(41)であって、膜作動部材(41)のそれぞれが、膜(19a)を、弁座(19b)に対して少なくとも2つの異なる位置に作動させるように構成され、膜(19a)の第1の位置が、流体接続導管(14)の第1の端部(18)と第2の端部(20)との間の流れを可能にし、膜(19a)の第2の位置が、流体接続導管(14)の第1の端部(18)と第2の端部(20)との間のフローを防ぐ、少なくとも3つの膜作動部材(41)をさらに含んでなる、フロー分配装置。

Description

本発明は、フロー分配装置、フロー分配マニホールド、バイオプロセス分離システム、および、バイオプロセスシステム用の一回使用(使い捨て)フローパス(流路)に関する。
バルブ作動式流体送達デバイスは、例えば、クロマトグラフィシステムまたはフィルターシステム等、バイオプロセス分野で適用される液体処理システムで使用される。例えば、バルブは、ダイヤフラムバルブまたはピンチバルブである。例えば、クロマトグラフィカラムへの入口では、例えば、洗浄液および溶出液などの異なるサンプルのような、いくつかの異なる流体源を接続する必要があり得る。同様に、クロマトグラフィカラムの出口では、いくつかの異なるフラクション・コレクターに接続する必要があり得る。ダイヤフラムバルブは、このような液体処理システムで使用され得る。従来技術によるダイヤフラムバルブを使用した液体処理システムの概略図を図1に示す。4つの流体モジュール300のそれぞれが、T字型流体導管302、2つのダイヤフラムバルブ304、および2つのコネクタ306を備え、互いに接続され、外部流体導管308およびポンプPに接続された4つの流体モジュール300が示されている。このような液体処理システムを使用すると、例えば、4つの異なる流体源をクロマトグラフィシステムの入口に接続でき、各流体源入口に2つのダイヤフラムバルブを設けることで、逆流および混合を回避できる。
このような液体処理システムの問題は、それが複雑で多くのバルブで構成されていることである。また、その洗浄も難しくなり得る。
本発明の目的は、改良されたフロー分配装置を提供することである。
本発明のさらなる目的は、汚染および感染(carry over)のリスクが低減されたフロー分配装置を提供することである。
これらは、独立請求項に規定されている、フロー分配装置、フロー分配マニホールド、バイオプロセス分離システム、および一回使用フローパスによって達成される。
本発明の一態様によれば、バイオプロセスシステム用のフロー分配装置が提供される。当該フロー分配装置は、
少なくとも4つの流体接続導管であって、各流体接続導管が、流体接続のための第1の端部と反対側の第2の端部とを備え、前記流体接続導管の少なくとも3つは、膜および弁座を含み、前記膜が、前記流体接続導管の第1の端部と第2の端部との間の流体フローを許可または防止するために、前記弁座に対して少なくとも2つの異なる位置に置かれ得る、少なくとも4つの流体接続導管と、
それぞれの前記流体接続導管の前記第2の端部が接続されている中央共通コンパートメントであって、それにより、それぞれの前記流体接続導管の前記第1の端部が、該中央共通コンパートメントと流体連通され、前記流体接続導管は、少なくとも3つの異なる方向から該中央共通コンパートメントに入っている、中央共通コンパートメントと、
を備えたフロー分配マニホールドを含み、
当該フロー分配装置は、
それぞれの前記フロー分配マニホールドの1つの膜に接続して設けられた少なくとも3つの膜作動部材であって、該膜作動部材のそれぞれが、前記膜を、前記弁座に対して少なくとも2つの異なる位置に作動させるように構成され、前記膜の第1の位置が、前記流体接続導管の前記第1の端部と前記第2の端部との間の流れを可能にし、前記膜の第2の位置が、前記流体接続導管の前記第1の端部と前記第2の端部との間のフローを防ぐ、少なくとも3つの膜作動部材をさらに含む。
本発明の別の態様によれば、フロー分配マニホールドが提供され、当該フロー分配マニホールドは、
少なくとも4つの流体接続導管であって、各流体接続導管が、流体接続のための第1の端部と反対側の第2の端部とを備え、前記流体接続導管の少なくとも3つは、膜および弁座を含み、前記膜が、前記流体接続導管の第1の端部と第2の端部との間の流体フローを許可または防止するために、前記弁座に対して少なくとも2つの異なる位置に置かれ得る、少なくとも4つの流体接続導管と、
それぞれの前記流体接続導管の前記第2の端部が接続されている中央共通コンパートメントであって、それにより、それぞれの前記流体接続導管の前記第1の端部が、該中央共通コンパートメントと流体連通され、前記流体接続導管は、少なくとも3つの異なる方向から該中央共通コンパートメントに入っている、中央共通コンパートメントと、
を備えたフロー分配マニホールドであって、
前述したフロー分配装置が使用されるように構成されている。
本発明の別の態様によれば、分離装置と、分離装置の入口および/または出口に接続された少なくとも1つの上述したフロー分配装置とを含むバイオプロセス分離システムが提供される。
本発明の別の態様によれば、上述したバイオプロセス分離システムで使用されるように構成され、後述するフロー分配装置で使用されるように構成された前記フロー分配マニホールドを備えた、一回使用フローパスが提供される。
これにより、フロー分配装置は、従来技術の装置と比較して、より少ない数のダイヤフラムバルブを備えている。さらに、流体接続が異なる方向から入る中央共通コンパートメントを含む、すなわち、装置の中央に共通コンパートメントが設けられる設計のおかげで、フロー分配装置の洗浄が容易になり、汚染および感染のリスクが減少する。これにより、異なる接続間の「距離」が同じにされ得る。
本発明の一実施形態では、少なくとも5つの流体接続導管が、フロー分配マニホールドに設けられる。本発明の別の実施形態では、少なくとも6つの流体接続導管が、フロー分配マニホールドに設けられる。
本発明の一実施形態では、流体接続導管は、少なくとも4つの異なる方向から中央共通コンパートメントに入る。本発明の別の実施形態では、流体接続導管は、少なくとも5つの異なる方向から中央共通コンパートメントに入る。
本発明の一実施形態では、流体接続導管の第2の端部が、中央共通コンパートメントの囲い壁の周りに分配された中央共通コンパートメントに接続されており、囲い壁が、中央共通コンパートメントの内室を囲んでおり、流体接続導管のそれぞれが、中央共通コンパートメントの内室と流体連通され、流体接続導管が、少なくとも3つまたは少なくとも4つまたは少なくとも5つの異なる方向から中央共通コンパートメント(30)の囲い壁に入る。別の実施形態では、流体接続導管は、少なくとも4つの異なる方向から中央共通コンパートメントの囲い壁に入り、別の実施形態では、流体接続導管は、少なくとも5つの異なる方向から中央共通コンパートメントの囲い壁に入る。
本発明の一実施形態では、それぞれの流体接続導管の第2の端部と中央共通コンパートメントの中心点との間の距離が、流体接続導管の内径(ID)の3倍または2倍または1倍を超えて異ならない、或いは、それぞれの流体接続導管の第2の端部と中央共通コンパートメントの中心点との間の距離が、それぞれの流体接続導管について実質的に同じである。
本発明の一実施形態では、フロー分配装置は、フロー分配マニホールドに設けられた流体接続導管の数と同じ数またはそれより1つ少ない数の膜作動部材のいずれかを含み、1つの膜作動部材が、それぞれの流体接続導管または1つを除くそれぞれの流体接続導管に接続して設けられ、それにより、すべての流体接続導管または1つを除くすべての流体接続導管のいずれかを通るフローが、1つの膜作動部材によって制御され得る。
本発明の一実施形態では、フロー分配マニホールドは、一回使用のコンポーネントである。
本発明の一実施形態では、膜作動部材は、圧力制御部材である。
本発明の一実施形態では、膜作動部材が、接続された制御システムによって制御されるように構成され、膜作動部材は、流体接続導管の1つにおける第1の端部が、流体接続導管の別の1つにおける第1の端部と流体接続され得るように、膜を作動させるように制御され得る。
本発明の一実施形態では、フロー分配装置は、分離装置の入口に接続されており、フロー分配装置の流体接続導管の1つが、分離装置の入口に接続されており、フロー分配装置の流体接続導管の少なくとも3つが、分離装置に供給される流体を含む異なる流体源に接続されている。
本発明の一実施形態では、フロー分配装置は、分離装置の出口に接続されており、フロー分配装置の流体接続導管の1つが、分離装置の出口に接続されており、フロー分配装置の流体接続導管の少なくとも3つが、分離装置から異なるフラクションを収集する異なるフラクション・コレクターに接続されている。
本発明の一実施形態では、バイオプロセス分離システムは、フロー分配装置の膜作動部材および少なくとも1つのポンプヘッドを備えた再使用可能部品と、フロー分配装置のフロー分配マニホールドおよび任意選択で分離装置を備えた一回使用フローパスを含む一回使用部品と、を備えている。
本発明の一実施形態では、一回使用フローパスは事前に滅菌されている。
従来技術による流体送達用の装置を概略的に示す。 本発明の一実施形態による、フロー分配マニホールドを含むフロー分配装置の分解斜視図である。 取り付けられた状態の図2aに示されたフロー分配マニホールドの断面側面図である。 カバーおよび膜がない、図2aおよび図2bに示された流体分配マニホールドの上面図である。 取り付けられた状態の図2a~図2cに示されたフロー分配マニホールドの斜視図である。 本発明の別の実施形態による、フロー分配マニホールドを含むフロー分配装置の分解斜視図である。 取り付けられた状態の図3aに示されたフロー分配マニホールドの図3cの点線に沿った断面図である。 カバーおよび膜がない、図3aおよび図3bに示されたフロー分配マニホールドの上面図である。 取り付けた状態の図3a~図3cに示されたフロー分配マニホールドの斜視図である。 本発明によるフロー分配装置が使用され得るバイオプロセス分離システムを概略的に示す。 本発明の一実施形態による二層膜を示す。
図2a~2dは、本発明の一実施形態による、流体分配装置10および流体分配マニホールド12を示す。図3a~3dは、本発明の別の実施形態による、流体分配装置110および流体分配マニホールド112の異なる図を示す。図2aおよび図3aは、流体分配装置10;110の分解斜視図を示し、図2bおよび図3bは、それぞれ図2c、図3cの点線に沿った、流体分配マニホールド12;112の断面側面図である。図2cおよび図3cは、膜が提供されていない流体分配マニホールド12;112の上面図で、図2dおよび図3dは、装着された流体分配マニホールド12;112の斜視図である。2つの異なる実施形態が以下に一緒に説明され、2つの異なる実施形態の対応する部品に対し同じ参照番号が使用される。
流体分配装置10;110は、一回使用部品であり得る1つの部品を含む。これは、流体分配マニホールド12と呼ばれ、少なくとも4つの流体接続導管14を含む。別の実施形態では、流体分配マニホールドは、少なくとも5つまたは少なくとも6つの流体接続導管14を含む。それぞれの流体接続導管14は、流体接続用の第1の端部18と、反対側の第2の端部20とを含む。図2a~2dに示される実施形態では、8つの流体接続導管14が示され、図3a~3dに示される実施形態では、9つの流体接続導管14が示されるが、流体接続導管の数はもちろん異なっていてもよい。図2bには、この実施形態の8つの流体接続導管14のうちの2つが断面で示されている。これらの2つの流体接続導管14の第1の端部18および第2の端部20もまた、図2bで見ることができる。図3aでは、9つの流体接続導管14が見られる。図2dおよび図3dには、流体接続導管14のすべての第1の端部18を見ることができる。本発明の一実施形態では、1つを除く少なくともすべての流体接続導管14は、膜19aおよび弁座19bを含み、膜19aは、この流体接続導管14の第1の端部18と第2の端部20との間の流体の流れを可能または防止するために弁座19bに対して少なくとも2つの異なる位置に置かれ得る。別の言い方をすれば、膜19aは、開位置(弁座19bから離れている)と閉位置(弁座19bと当接したシーリング状態)との間で移動可能である。開位置では、第1の端部18と第2の端部20との間の流体の流れが可能であり、閉位置ではそれが防止される。もちろんまた、すべての流体接続導管14は、膜19aおよび弁座19bを含み得、あるいは任意選択で、2つを除くすべての流体導管も、膜19aおよび弁座19bを含み得る。請求項のように、少なくとも4つの流体接続導管14が存在する場合、流体接続導管14のうちの少なくとも3つは、膜19aおよび弁座19bを含むことも表現され得る。膜19aの少なくとも2つの異なる位置への作動は、以下でさらに説明するように、流体分配装置10;110に設けられた膜作動部材41から提供される。
特定の実施形態では、それぞれの膜19aなどの膜19aは、二層膜を含み得る。図5に示されるように、膜19aは、2つの膜コンポーネント19a’および19a”を含み得る。これにより、1つの膜コンポーネントが破裂した場合の不適切な流体の流れのリスクが軽減される。さらに、コンポーネント19a’および19a”は、例えば、スタッド、柱、リブなどの、スペーサ要素200のパターンによって離間され得る。次に、コンポーネント間の空間201に、コンポーネント19aおよび19a”の1つの破裂による流体の存在を検出するために、流体センサー202(例えば、導電率センサー、圧力センサーなど)を挿入することができる。
本発明によれば、流体分配マニホールド12;112はさらに、流体接続導管14のそれぞれの第2の端部20が接続される中央共通コンパートメント30を含み、それにより、流体接続導管14のそれぞれの第1の端部18は、すなわち、対応する膜19aが第1の(開いた)位置にあるときに、中央共通コンパートメント30と流体連通し得る。さらに、本発明によれば、流体接続導管14は、少なくとも3つの異なる方向から中央共通コンパートメント30に入っている。本発明の別の実施形態では、流体接続導管14は、少なくとも4つまたは少なくとも5つの異なる方向から中央共通コンパートメント30に入っている。図2a~2dおよび図3a~3dに示される実施形態では、すべての流体接続導管14は、異なる方向から中央共通コンパートメント30に入り、流体分配マニホールド12は、流体接続導管14が中央共通コンパートメント30から異なる方向に指し示す星のような構成を有する。図2および図3に示される実施形態では、流体接続導管14は、中央共通コンパートメント30に入るときにすべて1つの同じ平面に設けられたが、それらは、異なる平面に設けられ得る。すなわち、流体接続導管14の第2の端部20は、中央共通コンパートメント30の囲い壁33の周りに分散された中央共通コンパートメント30に接続することができ、囲い壁33は、中央共通コンパートメント30の内室35を囲んでおり、対応する膜19aが第1の(開いた)位置にあるときに、流体接続導管14のそれぞれは、中央共通コンパートメント30の内室35と流体連通することができ、流体接続導管14は、少なくとも2つまたは3つまたは4つの異なる方向から、中央共通コンパートメント30の囲い壁33に入る。図2および図3に示された本発明の実施形態では、流体接続導管14は、それぞれ8つおよび9つの異なる方向から中央共通コンパートメント30の囲い壁33に入る。上記のように、流体接続導管は、すべての方向から中央共通コンパートメント30に入り、すなわち、例えば、図2および図3に示されるように、流体接続導管に対して実質的に垂直な方向に中央共通コンパートメントに入るように設けられ得る。中央共通コンパートメント30は、図2a~2dに示される実施形態のように球体または回転楕円体の形態を有するか、或いは、図3a~3dに示される実施形態のように環状であり得る。
流体分配装置10;110は、それぞれのフロー分配マニホールド12;112の1つの膜19aに接続して設けられた少なくとも3つの膜作動部材41をさらに含む。図2a~2dに示された本発明の実施形態では、1つの膜作動部材41がそれぞれの流体接続導管14に設けられ、すなわち、8つの膜作動部材41がフロー分配装置12に設けられる。図3a~3dに示される本発明の実施形態では、1つを除くすべての流体接続導管14は、膜作動部材41を備えている。
前記膜作動部材41のそれぞれは、膜19aを、弁座19bに対して少なくとも2つの異なる位置に作動させるように構成され、膜19aの第1の位置が、流体接続導管14の第1の端部18と第2の端部20との間の流れを可能にし、膜19aの第2の位置が、流体接続導管14の第1の端部18と第2の端部20との間の流れを防ぐ。
膜作動部材41は、例えば、加圧空気または吸引がもたらされ得るチューブなどの圧力制御部材であり得る。これにより、膜は、膜作動部材41の圧力を制御することによって、少なくとも2つの異なる位置に制御され得る。膜作動部材41の別の代替物は、膜と機械的に接続されたある種のロッドであり得、それにより、ロッドの変位は、膜の変位に伝達され得る。
膜作動部材41は、接続された制御システムによって制御されるように構成することができ、それにより、流体接続導管14の1つの第1の端部18が、流体接続導管14の別の1つの第1の端部18と流体的に接続され得る制御システムを形成するように、流体分配マニホールド12;112内の膜19aの位置が制御され得る。異なる流体接続導管14のいずれか1つの第1の端部18は、流体接続導管14の他のいずれか1つの第1の端部18と接続し得る。
膜19aおよび弁座19bは、流体接続導管14の第2の端部20に近い流体接続導管14の位置に適切に設けられる。流体接続導管14の弁座19bと第2の端部20との間の距離d1は、例えば、4未満または3未満または2未満の流体接続管14の内径IDであり得る。
本発明のいくつかの実施形態では、流体接続導管14のそれぞれの第2の端部20と中央共通コンパートメント30の中心点37との間の距離は、流体接続導管14の内径、IDの3倍または2倍または1倍を超えて異ならない。図2a~2dおよび図3a~3dに示される実施形態では、中央共通コンパートメント30は対称であり、流体接続導管14は、中央共通コンパートメント30の周りで、中央共通コンパートメント30の中心点37から実質的に同じ距離で対称に配置され、すなわち、流体接続導管14のそれぞれの第2の端部20と中央共通コンパートメント20の中心点37との間の距離は、それぞれの流体接続導管14について実質的に同じである。
従来技術の流れ送達マニホールドとの違いは、従来技術では、流体接続が並列に設けられていたが、本発明では、流体接続導管の少なくともいくつかが異なる方向に設けられており、すなわち、流体接続導管14の少なくともいくつかが、中央共通コンパートメント30から分散している。これにより、流体接続導管14の少なくとも1つの第2の端部20の中心から、隣接する流体接続導管14の第2の端部20の中心までの距離が、同じ2つの流体接続導管14に設けられた2つの膜19aの中心点の間の距離よりも小さい。
流体分配マニホールド12;112は一回使用コンポーネントにされ得る。それは、例えばポリマーなどの適切な材料から成形され、システム内の無菌接続のための無菌コネクタを備え得る。流体分配マニホールド12;112は、例えば、ガンマ線または他の滅菌方法によって、事前に滅菌され、任意選択で、以下でさらに説明されるような、クロマトグラフィシステムまたはフィルターシステムなどのバイオプロセス分離システムで使用される一回使用フローパスの他の部分と一緒に、事前に滅菌され得る。
フロー分配装置10;110の別の部分は、再利用可能な部分であり得、この部分は、膜作動部材41を含む。
図2aおよび図3aの分解図に示されているように、流体分配マニホールド12;112は3つの部分を含み得る。第1の部分20aは、流体接続導管14、弁座19b、および共通コンパートメント30を含む。図2a~2dに示される実施形態および図3a~3dに示される実施形態の両方において、流体接続導管14の1つは、第1の部分20aの側縁22aに向かって入る、その第1の端部18を有し、他のすべての流体接続導管14は、第1の部分20aの底側22bに向かって入る、それらの第1の端部18を有する。図2dおよび図3dを参照されたい。これは、システム内の流体分配装置10;110を、以下の図4に関連してさらに説明されるように、例えば、バイオプロセス分離システムの入口または出口へ接続するときに適切であり得る。フロー分配マニホールド12;112の第2の部分20bは膜19aを含み、フロー分配マニホールド12;112の第3の部分20cは、膜作動部材41への接続を可能にし、それぞれ1つの膜19aに嵌合するための接続24を含む。
本発明はまた、上述したように、1つまたは複数の流体分配デバイス10;110を備えた、クロマトグラフィシステムまたはフィルターシステムなどの、図4に概略的に示されるようなバイオプロセス分離システム71に関する。1つの流体分配装置10;110は、バイオプロセス分離システム71に設けられた分離デバイス73の入口75に接続され、さらに/或いは、1つの流体分配デバイス10;110は、分離デバイス73の出口77に接続され得る。分離装置73は、例えば、クロマトグラフィカラムまたはフィルターであり得る。少なくとも1つのポンプ79もまた、バイオプロセス分離システム71に設けられる。バルブおよびセンサーなどの他のコンポーネントもまた、通常、バイオプロセス分離システム71に設けられるが、ここではさらに詳細に説明しない。複数のフローパス、本発明によるフロー分配マニホールド12;112、および任意選択で分離装置73をも含む一回使用フローパス81もまた、本発明の一部であり、すなわち、フロー分配マニホールド12;112は、バイオプロセス分離システムの他のフローパスに接続され、バイオプロセス分離システム71での接続と交換を容易にするために事前に滅菌され得る。バイオプロセス分離システム71の再利用可能な部分は、例えば、フロー分配装置10;110のポンプヘッド79および膜作動部材41である。
本発明による流体分配マニホールド12;112の中央共通コンパートメント30は、任意選択で、例えば、空気センサー、圧力センサー、または導電率センサー等のセンサーを備え得る。
本発明による流体分配装置10;110は、コンパクトで柔軟性がある。加圧空気によるバルブ制御のために、それが使用されるシステムから離れた場所に配置され得る。
上述したように、流体分配マニホールドは一回使用アプリケーションに適している。フロー分配マニホールド、およびオプションでそれに接続できる一回使用のフローパスは、例えばガンマ線によって事前に滅菌され、システム内の無菌接続用の無菌コネクタを備え得る。
一回使用(使い捨て)テクノロジー(SUT)は、生産コストを削減し、生産スループットおよび品質を向上させ、安全性を高めるために、バイオプロセス業界において重要である。使い捨ての処理技術および装置では、例えば、流体貯蔵容器、チューブ、分離装置など、処理中にプロセス流体および医薬品と接触する接液部分が、特定のプロセス、製品、または限られた時間にのみ設置および使用され、その後廃棄される、清潔ですぐに使用できる消耗品として提供される。
SUT消耗品は通常、微生物や粒子などによる汚染を避けるために、クリーンルーム環境で製造、構成、およびパッケージされる。SUT接液部品は、さらに清潔で事前に滅菌された状態で提供され、したがって、無菌および/または無菌処理が可能になり、製品、オペレーター、または患者の安全に関連する上記のリスクが軽減される。通常、SUT接液部品は、バイオ製造プロセスで使用する前に滅菌ガンマ線照射処理を受け、その際、使用時に「事前滅菌済み」として展開される。これには、滅菌処理後に消耗品に正式で検証済みの滅菌クレームを設けることが含まれる場合があり得るが、代わりに、滅菌処理を受けたが正式な滅菌クレームなしで設けられた消耗品を提供することも含まれ得る。制御された厳格な製造条件では、SUT消耗品は、非滅菌で、および/または消耗品の状態と状態を制御する処理で展開され得る。これにより、一般に「バイオバーデン」と呼ばれる微生物による汚染レベル、或いは、汚染レベルまたは汚染物質もしくは粒子の存在を、事前に規定されたレベル内に制御および維持することができる。
使い捨てテクノロジー(SUT)流体処理装置を使用する利点は、主に、SUT装置を単一の医薬品にのみ使用する場合に、製造バッチとキャンペーンの間の相互汚染が排除されることである。SUT機器は使用後に廃棄され、これは、1回の実行、バッチ、または複数の実行およびバッチで構成されるキャンペーンの後に行うことができる。事前に滅菌された、またはバイオバーデンが制御された他の手段によってSUT機器が提供される場合、初期の洗浄および消毒(例えば、フローパスを水酸化ナトリウム溶液と接触させることによる)または滅菌が回避され得る。これにより、時間とコストがかかり、付加価値のないステップを省略できるため、リーン(LEAN)生産方式が可能になる。SUTを1回の実行またはバッチのみに使用する場合は、使用後の洗浄も省略できる。洗浄プロセスと必要な洗浄流体を排除することで、最初に洗浄溶液を準備するための洗浄水の必要量、流体の取り扱い、廃棄物処理がさらに削減され、施設のサイズと複雑さが軽減される。
使い捨て装置には、閉鎖処理を可能にし、それによってプロセス流体ラインおよび/またはオペレーターと環境を汚染または有害物質への暴露から保護する流体コネクタが設けられ得る。あるいは、流体コネクタは、無菌接続機能を提供し、これにより、流体ラインの厳密かつ完全な閉鎖を提供し得る。無菌コネクタまたは断路器を使用する場合、操作に関与する流体ラインまたはコンポーネントが滅菌されていれば、流体ライン、2つの接続されたラインまたはコンポーネント、或いは、2つの切断されたラインまたはコンポーネントの滅菌を維持できる。これらの機能により、SUT機器はより効率的な処理を可能にするだけでなく、施設の分類および封じ込めに関する要件を軽減することもでき、これにより、プロセス流体および医薬品の汚染または感染、さらに/或いは、プロセス環境、施設、またはオペレーターの汚染および感染のコストとリスクを削減する。
SUTシステムは、製造施設を(再)構成し、設計によってさまざまなプロセスや製品に適応させる際に、つまり、例えば、CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)用の補助システムを必要とする、従来の処理システムや設備と比較して、固定設置の必要性を減らすことで、より高い柔軟性を提供する。したがって、今日、SUT装置およびSUT処理レジームは、細胞培養または発酵用のバイオリアクター、液体貯蔵用のバッファーバッグ、液体移送および充填操作用のチューブおよびポンプ、フィルター、クロマトグラフィカラム、および分離のための関連システムなど、すべてのタイプの装置および/または単位操作の大部分で利用可能であるか、利用可能にされている。
これらの機能により、SUT機器は、従来の設備やシステムと比較して、効率、安全性、利便性が向上している。従来の設備および処理システムは、通常、ステンレス鋼および/またはプラスチックで作られ、バイオバーデンを削減する制御された条件下(またはクリーンルーム)で製造されていない。従来のシステムは通常、定置洗浄(CIP)され、場合によっては定置滅菌(SIP)も行われ、これには、補助設備、機器、および液体が必要になるだけでなく、CIPおよびSIP手順の検証、実行、および品質管理にもかなりの時間が含まれる。従来の機器と設備に依存する施設のサイズ、コスト、および複雑さは、SUTを展開する生産施設と比較して大幅に増大する。SUT設備とプロセスは、従来の製造技術と比較して大幅に短い時間で計画、構築、および起動でき、さらに、SUTは、一般的に非常に動的な医薬品ポートフォリオに関連する設備投資と財務リスク、並びに、候補薬のテストおよび承認とその製品需要に関連するリスクおよび不確実性を削減する。
10、110 流体分配装置
12、112 流体分配マニホールド
14 流体接続導管
18 第1の端部
19a 膜
19b 弁座
20 第2の端部
30 中央共通コンパートメント
33 囲い壁
35 内室
37 中心点
41 膜作動部材
71 バイオプロセス分離システム
73 分離デバイス
75 入口
77 出口
79 ポンプ
81 フローパス
200 スペーサ要素
201 空間
202 流体センサー

Claims (23)

  1. バイオプロセスシステム用のフロー分配装置であって、
    少なくとも4つの流体接続導管(14)であって、各流体接続導管(14)が、流体接続のための第1の端部(18)と反対側の第2の端部(20)とを備え、前記流体接続導管の少なくとも3つは、膜(19a)および弁座(19b)を含み、該膜(19a)が、前記流体接続導管(14)の第1の端部(18)と第2の端部(20)との間の流体フローを許可または防止するために、前記弁座(19b)に対して少なくとも2つの異なる位置に置かれ得る、少なくとも4つの流体接続導管(14)と、
    それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)が接続されている中央共通コンパートメント(30)であって、それにより、それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第1の端部(18)が、該中央共通コンパートメント(30)と流体連通され、前記流体接続導管(14)は、少なくとも3つの異なる方向から該中央共通コンパートメント(30)に入っている、中央共通コンパートメント(30)と、
    を備えたフロー分配マニホールド(12;112)を含み、
    当該フロー分配装置(10)は、
    それぞれの前記フロー分配マニホールド(12;112)の1つの膜(19a)に接続して設けられた少なくとも3つの膜作動部材(41)であって、該膜作動部材(41)のそれぞれが、前記膜(19a)を、前記弁座(19b)に対して少なくとも2つの異なる位置に作動させるように構成され、前記膜(19a)の第1の位置が、前記流体接続導管(14)の前記第1の端部(18)と前記第2の端部(20)との間の流れを可能にし、前記膜(19a)の第2の位置が、前記流体接続導管(14)の前記第1の端部(18)と前記第2の端部(20)との間のフローを防ぐ、少なくとも3つの膜作動部材(41)をさらに含んでなることを特徴とする、フロー分配装置。
  2. 少なくとも5つまたは少なくとも6つの前記流体接続導管(14)が、前記フロー分配マニホールド(12;112)内に設けられていることを特徴とする、請求項1に記載のフロー分配装置。
  3. 前記流体接続導管(14)が、少なくとも4つまたは少なくとも5つの異なる方向から中央共通コンパートメント(30)に入っていることを特徴とする、請求項1または2に記載のフロー分配装置。
  4. 前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)が、前記中央共通コンパートメント(30)の囲い壁(33)の周りに分配された前記中央共通コンパートメント(30)に接続されており、前記囲い壁(33)が、前記中央共通コンパートメント(30)の内室(35)を囲んでおり、前記流体接続導管(14)のそれぞれが、前記中央共通コンパートメント(30)の前記内室(35)と流体連通され、前記流体接続導管(14)が、少なくとも3つまたは少なくとも4つまたは少なくとも5つの異なる方向から前記中央共通コンパートメント(30)の前記囲い壁(33)に入っていることを特徴とする、請求項1から3のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  5. それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)と前記中央共通コンパートメント(30)の中心点(37)との間の距離が、前記流体接続導管(14)の内径(ID)の3倍または2倍または1倍を超えて異ならない、或いは、それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)と前記中央共通コンパートメント(30)の中心点(37)との間の距離が、それぞれの前記流体接続導管(14)について実質的に同じであることを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  6. 当該フロー分配装置(10;110)は、前記フロー分配マニホールドに設けられた前記流体接続導管(14)の数と同じ数またはそれより1つ少ない数の膜作動部材(41)のいずれかを含み、1つの膜作動部材(41)が、それぞれの前記流体接続導管(14)または1つを除くそれぞれの前記流体接続導管(14)に接続して設けられ、それにより、すべての前記流体接続導管(14)または1つを除くすべての前記流体接続導管(14)のいずれかを通るフローが、1つの前記膜作動部材(41)によって制御され得ることを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  7. 前記フロー分配マニホールド(12;112)が一回使用コンポーネントであることを特徴とする、請求項1から6のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  8. 前記膜作動部材(41)が圧力制御部材であることを特徴とする、請求項1から7のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  9. 前記膜作動部材(41)が、接続された制御システムによって制御されるように構成され、前記膜作動部材(41)は、前記流体接続導管(14)の1つにおける第1の端部(18)が、前記流体接続導管(14)の別の1つにおける第1の端部(18)と流体接続され得るように、前記膜(19a)を作動させるように制御され得ることを特徴とする、請求項1から8のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  10. それぞれの前記膜(19a)が二層膜であることを特徴とする、請求項1から9のいずれか一項に記載のフロー分配装置。
  11. 分離装置(73)と、該分離装置(73)の入口(75)および/または出口(77)に接続された、請求項1から10のいずれか一項に記載のフロー分配装置(10;110)の少なくとも1つと、を含んでなることを特徴とする、バイオプロセス分離システム。
  12. 前記フロー分配装置(10;110)が、前記分離装置(73)の入口(75)に接続されており、前記フロー分配装置(10)の前記流体接続導管(14)の1つが、前記分離装置(73)の前記入口(75)に接続されており、前記フロー分配装置(10;110)の前記流体接続導管(14)の少なくとも3つが、前記分離装置(73)に供給される流体を含む異なる流体源に接続されていることを特徴とすることを特徴とする、請求項11に記載のバイオプロセス分離システム。
  13. 前記フロー分配装置(10;110)が、前記分離装置(73)の出口(77)に接続されており、前記フロー分配装置(10;110)の前記流体接続導管(14)の1つが、前記分離装置(73)の前記出口(77に接続されており、前記フロー分配装置(10;110)の前記流体接続導管(14)の少なくとも3つが、前記分離装置(73)から異なるフラクションを収集する異なるフラクション・コレクターに接続されていることを特徴とする、請求項11または12に記載のバイオプロセス分離システム。
  14. 当該バイオプロセス分離システム(71)が、
    a)前記フロー分配装置(10;110)の前記膜作動部材(41)および少なくとも1つのポンプヘッドを備えた再使用可能部品と、
    b)前記フロー分配装置(10;110)の前記フロー分配マニホールド(12;112)および任意選択で前記分離装置(73)を備えた一回使用フローパス(81)を含む一回使用部品と、
    を含んでなることを特徴とする、請求項11から13のいずれか一項に記載のバイオプロセス分離システム。
  15. 少なくとも4つの流体接続導管(14)であって、各流体接続導管(14)が、流体接続のための第1の端部(18)と反対側の第2の端部(20)とを備え、前記流体接続導管の少なくとも3つは、膜(19a)および弁座(19b)を含み、前記膜(19a)が、前記流体接続導管(14)の第1の端部(18)と第2の端部(20)との間の流体フローを許可または防止するために、前記弁座(19b)に対して少なくとも2つの異なる位置に置かれ得る、少なくとも4つの流体接続導管(14)と、
    それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)が接続されている中央共通コンパートメント(30)であって、それにより、それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第1の端部(18)が、該中央共通コンパートメント(30)と流体連通され、前記流体接続導管(14)は、少なくとも3つの異なる方向から該中央共通コンパートメント(30)に入っている、中央共通コンパートメント(30)と、
    を備えたフロー分配マニホールドであって、
    請求項1から9のいずれか一項に記載のフロー分配装置(10;110)が使用されるように構成されていることを特徴とする、フロー分配マニホールド。
  16. 少なくとも5つまたは少なくとも6つの前記流体接続導管(14)が、当該フロー分配マニホールド(12;112)内に設けられていることを特徴とする、請求項15に記載のフロー分配マニホールド。
  17. 前記流体接続導管(14)が、少なくとも4つまたは少なくとも5つの異なる方向から前記中央共通コンパートメント(30)に入っていることを特徴とする、請求項15または16に記載のフロー分配マニホールド。
  18. 前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)が、前記中央共通コンパートメント(30)の囲い壁(33)の周りに分配された中央共通コンパートメント(30)に接続されており、前記囲い壁(33)が、前記中央共通コンパートメント(30)の内室(35)を囲んでおり、前記流体接続導管(14)のそれぞれが、前記中央共通コンパートメント(30)の前記内室(35)と流体連通され、前記流体接続導管(14)が、少なくとも3つまたは少なくとも4つまたは少なくとも5つの異なる方向から前記中央共通コンパートメント(30)の前記囲い壁(33)に入っていることを特徴とする、請求項15から17のいずれか一項に記載のフロー分配マニホールド。
  19. それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)と前記中央共通コンパートメント(30)の中心点(37)との間の距離が、前記流体接続導管(14)の内径(ID)の3倍または2倍または1倍を超えて異ならない、或いは、それぞれの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)と前記中央共通コンパートメント(30)の中心点(37)との間の距離が、それぞれの前記流体接続導管(14)について実質的に同じであることを特徴とする、請求項15から18のいずれか一項に記載のフロー分配マニホールド。
  20. 少なくとも1つの前記流体接続導管(14)の前記第2の端部(20)から隣接する流体接続導管(14)の第2の端部(20)までの距離が、同じ2つの流体接続導管(14)に設けられた、2つの膜(19a)の中心点間の距離よりも小さいことを特徴とする、請求項15から19のいずれか一項に記載のフロー分配マニホールド。
  21. 前記フロー分配マニホールド(12;112;212)が、一回使用コンポーネントであることを特徴とする、請求項15~20のいずれか一項に記載のフロー分配マニホールド。
  22. 請求項11から14のいずれか一項に記載のバイオプロセス分離システム(71)で使用するように構成された一回使用フローパスであって、請求項1から10のいずれか一項に記載のフロー分配装置(10;110)で使用されるように構成されている、請求項16から21のいずれか一項に記載のフロー分配マニホールド(12;112)を備えていることを特徴とする、一回使用フローパス。
  23. 前記一回使用フローパス(81)が事前に滅菌されていることを特徴とする、請求項22に記載の一回使用フローパス。
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