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Suzhou Atson Pharma Equipment Co., Ltd.
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Mittel-Test-Mikrostrom-Steuergerät

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/25
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MPE-P1 Test-Mikrostrom-Kontrolle-Vorbereitungsgerät, kann verwendet werden, um die Entwicklung von Test-Vorbereitungsprozessen in Lipid-Nanopartikel, Liposomen, Mikromilch und anderen Mikronanopräparaten, Nukleinsäure Medikamente, kleine Moleküle Medikamente DDS-Systeme zu unterstützen.

Produktdetails

Mittel-Test-Mikrostrom-SteuergerätMPE-P1

微流控p1.png

Mikrostromregelungsgerät MPE-P1



MPE-P1-Typ Mikrostromkontrollvorbereitungsgerät ist ein mittleres Prüfvorbereitungssystem, das für die Entwicklung von Prüfprozessen in Lipid-Nanopartikeln LNP, Polymer-Nanopartikeln, Liposomen-Liposomen und Mikromilchemulsionen verwendet werden kann, um die Industrialisierung von Nukleinsäure-Medikamenten und DDS-Systemen für kleine Moleküle zu unterstützen. Das Gerät verwendet den integrierten Touchscreen-Betrieb, das System konfiguriert Batch-Aufzeichnung, Datenexport und andere Funktionen, die einfach und effizient sind. MPE-P1Mittel-Test-Mikrostrom-SteuergerätUnterstützt die Vorbereitung von Partikeln wie LNP, Liposome und anderen bei hoher Konzentration und hoher Durchflussgeschwindigkeit, das Ergebnis ist stabil und reproduzierbar und kann detaillierte, zuverlässige und umfassende Prozessdaten für die Produktionsvergrößerung liefern.

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Funktionale Anwendungen


♦ Herstellung von chemischen Liposomen (Liposomen), wie z. B. Dorothy-Bistin-Liposomen, Eritican-Liposomen usw.;

Herstellung von Biolipid-Nanopartikeln (LNP), wie mRNA-Liposomen, siRNA-Liposomen usw.;

Zubereitung von Polymer-Nanopartikeln / Mikrosphären, wie PLGA-Mikrosphären, PEG-PLGA-Nanopartikeln usw.;

Zubereitung von Emulsionen, wie Impfstoffzusätze, Fettemulsionen usw.;

organische / anorganische Nanopartikel wie Gold Nanopartikel usw.;

Andere relevanten Mikro-Nano-Mittel.

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Mikro-Fluid-Chip


Microfluidic-Chips sind spezielle, auf Anwendungsprozess basierende Spezialkanalstrukturteile, deren Kanalstruktur und -größe mit den Anforderungen des Projektprozesses kombiniert sind und sind maßgeschneiderte Bauteile. Insbesondere können die folgenden vier Funktionen realisiert werden:

Mischung und Emulsion zweier Phasen;

Inkubation nach Partikelbildung;

Kontrolle der Partikelgröße nach der Partikelbildung;

Zweite Mischung oder Emulsion.


Typischer Chip

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Technische Parameter


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Einführung der Mikrofluidtechnologie


Die Mikrofluidik ist eine Technologie, die auf der Theorie der (Mikro-)Fluidmechanik basiert, um die Probenvorbereitung und -verarbeitung in einer Rohrleitung zu realisieren. Perfect Mei kombiniert das physiochemische Modell von Mikroflüssigkeiten mit der Theorie der Flüssigkeitsmechanik, um Funktionen wie Mischung, Emulsion und Trennreinigung von Proben zu erreichen.


Die Mikrofluidtechnologie kombiniert die Prozesssteuertechnologie (PCT) mit der Prozessanalytischen Technologie (PAT), um eine gute On-Line-Präparationstechnologie (OPT) zu ermöglichen. Im Prozess der kontinuierlichen Vorbereitung der Probe sind die Parameter im Prozess vollständig und vollständig kontrollierbar und verfügen über eine gute Reproduzierbarkeit, so dass sie vergrößerbar ist als die herkömmliche Schritt-für-Schritt-Fraktionsvorbereitung und die Methode der Partienproduktion.


Erstemulsion, Multiemulsion und Partikelgrößenkontrolle der Probe erreichbar.


Das Vorbereitungssystem für die Mikrostromkontrolle ist durch die Vorbereitungspumpe und die Hochdruckförderpumpe mit dem Mikrostromkontrollchip verbunden, die Phasen A und B können in einem bestimmten Verhältnis mit konstanter Geschwindigkeit in den Chip gemischt und emulgiert werden. Durch die Konstruktion verschiedener Stromversorgungsstrukturen und die Steuerung verschiedener Geschwindigkeiten in Mikrofluidik-Chips können Proben in einem Turbulenzustand, einem Schichtstrom oder einer Verneblung in Mikrofluidik-Chips gelangen, um die Anforderungen an die Erstemulsion oder die Reproduktion der Probe zu erreichen.


Die vorbereitete Probe wird über eine Hochdruckpumpe in einen Hochdruck-Microfluidics-Chip gefördert, der die Partikelgröße durch Schlag- und Scherkraft auf den gewünschten Bereich steuert. Mindestpartikelgrößen können innerhalb von 100 nm erreicht werden, PDI unter 0,1.