疫苗利用人体的自然防御机制“教导”免疫系统建立针对特定外来病原体(主要是细菌和病毒)的保护。它们传统上用于预防或减少传染病,而一些新兴疫苗可能有助于消除现有的癌性或患病组织。
疫苗配方是开发与生产疫苗的过程。疫苗通常将主要与次要疫苗组分组合在一起,以实现目标物质的高生物药效率和生物活性,同时表现出适当的免疫刺激类型和程度。添加辅助成分以确保运输稳定性和保质期。需要高效的制造过程来满足严格的监管标准。
疫苗利用人体的自然防御机制“教导”免疫系统建立针对特定外来病原体(主要是细菌和病毒)的保护。它们传统上用于预防或减少传染病,而一些新兴疫苗可能有助于消除现有的癌性或患病组织。
疫苗配方是开发与生产疫苗的过程。疫苗通常将主要与次要疫苗组分组合在一起,以实现目标物质的高生物药效率和生物活性,同时表现出适当的免疫刺激类型和程度。添加辅助成分以确保运输稳定性和保质期。需要高效的制造过程来满足严格的监管标准。
疫苗配方通常包含一种抗原(可等同于活性药物成分(API))以及一种或多种佐剂,旨在增强抗原的免疫原性作用。然后添加赋形剂以帮助提高配方稳定性与储存能力。
疫苗种类繁多,通常分为减毒活疫苗或灭活疫苗,以区分含有病原体减毒复制菌株的疫苗与仅含有病原体组分或生物灭活疫苗。
疫苗类型 | 使用该技术的疫苗 |
减毒活疫苗 | 天花、麻疹、腮腺炎、风疹、口服脊髓灰质炎疫苗、卡介苗(结核病)、流感 |
消灭整个有机体
|
脊髓灰质炎 |
亚单位
|
无细胞百日咳 肺炎球菌 |
类毒素 | 白喉 破伤风 |
病毒载体 | 埃博拉病毒 |
核酸(mRNA) | SARS-CoV-2(Comirnaty与Spikevax) |
表1:不同类型的疫苗及其使用方法
除了被认为是API,可诱导适应性免疫反应的抗原外,大多数疫苗还含有佐剂,该物质有助于刺激更强的免疫反应。
佐剂主要分为六类:
通常在临床疗效试验期间评估佐剂的有效性。因此,在临床开发阶段的早期确定疫苗佐剂配方的质量属性非常重要。
疫苗可能并不稳定。不同的配方通常在相应的温度条件下表现出不同的稳定性。
液体溶液中的减毒活疫苗对低温敏感,而灭活病毒、亚单位或类毒素对高温更敏感。将稳定剂或赋形剂添加到配方中,以最大程度地减少因冷冻或高温造成的损害,或防止抗原在干燥过程中发生剪切与脱水。
甘露醇、葡聚糖、乳糖、L-亮氨酸和海藻糖通常用作保护性添加剂剂。稳定剂的选择取决于疫苗配方的类型,需要在产品开发的第一阶段仔细优化配方参数,以评估哪种赋形剂或赋形剂组合最能够稳定玻璃化状态下的抗原。
疫苗配方中的两个关键点是添加佐剂以提高抗原的免疫原性,以及添加赋形剂以提高最终产品的稳定性,这会影响到储存条件。
通常,减毒活疫苗是唯一不需要在配方中添加额外佐剂来增强免疫反应的疫苗。然而,它们的存储条件需要保持良好的冷链。
不同的表征与筛选步骤与过程有助于确保最终疫苗配方组合后具有所需性能。选择佐剂与制备配方的步骤如下所述。
佐剂的筛查与选择通常必须平衡相互矛盾的临床与生产需求。例如,当使用通常与铝佐剂搭配的重组亚单位抗原时,关键质量属性(CQA)(例如:小型佐剂微粒、高表面积体积比与抗原吸附能力)会提高生物活性。然而,众所周知,小颗粒对最终药品产品收获控制、过滤效率以及小瓶灌装具有挑战性。
选择助剂时,需要考虑化学与物理属性以及温度、混合动力学、浓度控制、试剂加样速率、传质、颗粒与反应动力学等过程参数。对过程参数以及产生的转化进行高效且可重复的表征,可以定义和控制所需属性。自动化实验室反应器对于研究化学和物理参数对佐剂制备的影响非常有用。
如前所述,疫苗可能并不稳固。添加稳定剂或赋形剂,从而:
选择添加剂与稳定剂时通常会考虑通过离线分析方法确定的最终疫苗结果,但这有可能无法充分解决或表征工艺或过程本身。了解动力学、路径机理或原位分子相互作用对于建立可靠的过程控制至关重要。
在配制疫苗时,通常利用切向流过滤(TFF)、中空纤维过滤器或其他方法,并通过超滤完成上浓缩过程。上浓缩可以单独进行,也可以与渗滤一起进行,同样使用类似的过滤方法。
对更高通量、过程表征与控制的需求是缓冲液交换装置操作中实时分析技术应用的驱动力。分析较高浓度的蛋白质、病毒或多糖抗原溶液对于使用振动光谱PAT工具测量的生物过程而言是一种优势,有助于实时、同时分析水溶液中的蛋白质与赋形剂。
疫苗通常通过冷冻干燥以粉末形式稳定。在疫苗配方中添加低温保护剂对于开发稳定的粉末配方起着重要作用。
冷冻保护剂通过玻璃化作用稳定疫苗分子,并减缓蛋白质或脂质膜的聚集。添加剂的结晶行为以及冷冻浓缩溶液的塌陷温度(Tc)与玻璃化转变温度(Tg)是影响配方稳定性的重要变量。在冷冻前使用差示扫描量热法(DSC)测定这些值,可以指示配方的稳定性,并有可能确定整个冷冻干燥过程成功与否。
疫苗配方开发涉及多种职责与责任。因此,配方开发面临的挑战是多种多样的,并且与手头的任务相关。
配方步骤中共同的核心挑战包括:
原位颗粒表征(PAT)与光谱等表征技术相结合,有助于应对这些挑战,以及简化有效疫苗配方的开发过程,当危及生命的疾病大规模爆发时,这一点至关重要。
优化疫苗开发需要深入了解免疫学、生物过程、生物偶联、佐剂合成、抗原-佐剂吸附、赋形剂/稳定剂、提高浓度、缓冲液更换和其他过程参数。不同技术有助于确保疫苗的成功开发。
原位颗粒表征与光谱PAT通常与自动化实验室反应器结合使用。这不仅可以消除对耗费人力的重复性手动操作的需求,并且可加速过程表征。PAT可用于支持疫苗配方开发活动,例如:
为帮助确保粉末状疫苗配方的质量,在升温过程与储存期间,配方的温度不得高于其玻璃化转变温度。
在升温步骤之前对配方进行DSC分析,可以确定冷冻浓缩溶液以及最终粉末的玻璃化转变温度,有助于优化升温参数与储存条件。
升温过程永远不会完全去除样品中的水分。残留的水分会影响疫苗的保质期、物理与化学稳定性以及整体质量。水份含量过低会造成加工问题或聚集,而水份含量过高则会导致产品由于保质期与储存不稳定而发生降解。
用于测量冻干药品中残留水份的参考方法为卡尔费休滴定库伦法,可确保其保持稳定和有效。
据疫苗生产商介绍,质量控制与测试会占用疫苗生产时间的一半以上。在生产的每个阶段保持产品有效性的法律责任通常由制造商承担。因此,疫苗原材料与成品分析变得至关重要。以下技术有助于解决疫苗开发和生产中的质量控制难题。
在目前可用的分析技术中,紫外可见分光光度法被认为是测量蛋白质与核酸含量浓度的标准方法。此方法很重要,因为mRNA疫苗等需要高度纯化的DNA/RNA来保持效力。
紫外可见分光光度法还可用于酶、核苷酸与质粒分析,以及乙醇与蔗糖等原材料的纯度/杂质分析。这种灵活性以及易于分析性使紫外可见分光光度法成为整个开发链中表征最终疫苗与不同疫苗组分的首选分析方法。
许多药物成分要么是水合物,要么含有吸附水。水会影响赋形剂的性能以及疫苗的保质期与稳定性。分析水份含量和了解水份对产品的影响对于确定疫苗规格与限制至关重要。
卡尔费休滴定法是最常用的水分测定方法之一。水分含量测定对于证明符合药典标准非常重要。卡尔费休滴定法的用途之一是表征聚山梨醇酯80,这是疫苗配方中常用的一种常用赋形剂。
赋形剂与最终粉末配方的水份含量也可以使用快速水份测定仪进行测量,其中专论中提到了使用烘箱的热失重法。这些测量将会提供关于存储条件与保质期的信息。
国际上的药物分析领域标准化程度很高。疫苗制造商必须提供有关活性药物成分(API)含量以及疫苗配方中存在的添加剂的信息,这需要进行严格的测试。
监管机构发布了具体的指南,其中包括评估佐剂与佐剂-抗原复合物稳定性的测定,以规范佐剂的选择与质量控制。单独的佐剂与最终配方中的佐剂也应接受临床前与临床评估,以确保其具有安全性与有效性,以及测量其刺激免疫系统对抗特定抗原的能力。
公司必须遵守对允许用于产品制造的物质的化学成分进行规定的当地和/或全球药典法规,此外国际测试方法中规定了质量控制中使用的分析技术与方法。管辖药典包括美国药典(USP)、欧洲药典、日本药典、中国药典、印度药典、国际药典(由世界卫生组织发布)或其他国家的药典。全球范围内不同药典之间的法规基本保持一致。
为确保疫苗的安全性、有效性和监管机构的认可,在开发的每个阶段评估质量非常重要。梅特勒托利多提供用于关键深入分析表征、质量保证(QA)与质量控制(QC)研究与开发的仪器。
疫苗配方开发需要对单个疫苗组分、佐剂-抗原复合物、过程动力学、分子相互作用和其他质量属性进行表征。差示扫描量热法(DSC)。梅特勒托利多的DSC3+测量样品由于其物理和化学性质随温度或时间而变化所发生的焓变化。了解疫苗配方的热特性有助于确定疫苗升温参数以及达到更高的稳定性。
使用传统的离线分析和表征方法,无法实时监测过程参数对赋形剂、稳定剂、佐剂以及抗原-佐剂相互作用的影响。相反,通过在原位实时测量过程的技术,可以最好地理解和优化DoE方法及其相互依赖的变量。
梅特勒托利多iC软件套件内置有整个PAT实验工作流程,方便轻松查看、解读与汇报结果。在每个iC产品中,强大的算法与图形表示同简单的用户界面相结合,使科学家能够以较少的工作量更深入了解工艺。iC软件套件可自动采集和准备实验数据,并在团队之间共享,从而建立机构知识以及为监管机构保存重要结果。
这些原位分析技术与自动化反应器结合使用,可以全面了解反应条件和变量对疫苗配方的影响,并为放大生产具有挑战性的工艺提供出色的平台。
现有各种设备与方法可帮助按照不同药典的指导对疫苗生产中的抗原、佐剂和赋形剂进行准确定量。常用技术包括液体处理、称量、滴定、密度、折光率、紫外可见分光光度法、熔点、pH、电导率与水份测定。
当致病微生物(病毒、细菌、真菌、寄生虫)进入人体时,免疫系统会将其识别为有害微生物,并触发应对措施将其消灭。病原体由若干特异部分组成,这些部分通常为特定病原体与疾病特有。免疫系统将这些部分识别为异物(抗原),并产生针对它们的抗体。
抗体对检测到的抗原具有特异性。因此,针对一种病原体的抗体无法检测和标记另一种病原体以进行破坏。对于每一种新抗原,我们的身体都需要构建一种新的特异性抗体。当再次遇到相同的疾病时,免疫系统会对该疾病产生记忆,并准备好在症状出现之前对其做出反应。
疫苗含有部分病原体,可作为抗原触发针对疾病的第一次免疫反应,从而产生对疾病的“记忆”。在理想情况下,如果接种疫苗的人后来遇到这种疾病,免疫系统会“记住”它并预防感染,疫苗接种的其他有利结果包括降低感染风险和限制传播。
疫苗配方属于开发与生产过程,将主要与次要组分相结合,以实现高生物利用度与生物活性,同时表现出适当的免疫刺激类型与程度。它还力求实现出色的稳定性和保质期,以及符合高监管标准的高效制造过程。
主要组分(抗原或抗原前体)用作引发适应性免疫反应的预防或治疗方式。次要组分(佐剂与其他添加剂)通过免疫刺激、免疫调节或免疫增强剂作用提高疫苗的有效性。
疫苗传统上用于预防或减少传染病,而一些新兴疫苗可能有助于消除现有的癌组织或病变组织。
通过在每次实验中定期收集高度可重复的分析数据,化学家与工程师可以在较短的时间内充分了解情况并进行全面调查。准确并且频繁地获取样品有助于掌握基本情况以及做出快速、明智的决策。
发酵过程中的过程分析有助于为悬浮细胞保持理想的生存条件。其中包括监测与控制pH、溶解氧与溶解二氧化碳等理化环境。通过保持完美的生长条件,可以保持较高的产品质量,提高产量以及缩短发酵时间。
为了适用于生物过程工程,在线电极必须是可灭菌的、漂移小,并且需要在数天甚至数周内可靠运行。电极最好只需简单、不频繁的维护,以免技术人员将宝贵的时间不必要地浪费在测量点维护上。
一句话,可以。接受审计的实验室通过严格控制其分析工作流程确保合规结果。使用自动化实验室仪器时,应谨慎选择和安装仪器。通常会详细跟踪其使用历史、日常测试与使用情况。
随附的软件受到类似的严格监控,以验证它是否符合关于数据记录完整性与安全性的规定,以及符合其他适用要求:例如,限制用户访问指定的一组设备和/或方法。
梅特勒托利多通过在仪器选择、安装的地点和设置以及合适的服务包等方面提供相关指导,以帮助确保合规性。我们还为日常测试提供可追溯的砝码与通过认证的参比物质,提供可确保数据安全性以及适用于新工艺的模块化软件包,以及建立有助于提高结果质量的标准操作程序(SOP)。
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了解与特定应用相关的天平性能非常重要。没有适用于所有应用的天平。梅特勒托利多的良好的称量管理规范™(GWP®)可帮助您确定天平是否适用。
为了获得准确的结果,应在安全称量范围内称量。此范围的上限为天平量程,最大样品重量不得超过此上限。下限由天平最小称量值、过程允差以及应用的安全因子共同确定。最小称量值不得小于安全称量范围的下限。
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