Biopharmaceutical proteins are almost universally manufactured
using animal cells or microbes cultivated in fermenters, and an entire industry
has evolved based on the standardization, optimization and regulation
of these platforms (Twyman et al., 2005). More recently,
biopharmaceutical products have been manufactured in plants, with
several candidates now in late-stage clinical development and one already
approved for human use (Fischer et al., 2013; Paul et al., 2013).
Plants offer numerous advantages during the upstream production
phase including the low cost of infrastructure and production, the
built-in safety features reflecting the inability of plants to support the
replication of human pathogens, and the unparalleled scalability of agricultural
production (Sabalza et al., 2014). Another key feature of plants
is the diversity of upstreamproduction systems, reflecting the use of different
plant species, tissues/cells, cultivation formats and expression
strategies, all of which can affect product yields and post-translational
modifications such as glycosylation (Arcalis et al., 2013; Khan et al.,
2012; Makhzoum et al., 2014).
Biopharmaceutical proteins are almost universally manufacturedusing animal cells or microbes cultivated in fermenters, and an entire industryhas evolved based on the standardization, optimization and regulationof these platforms (Twyman et al., 2005). More recently,biopharmaceutical products have been manufactured in plants, withseveral candidates now in late-stage clinical development and one alreadyapproved for human use (Fischer et al., 2013; Paul et al., 2013).Plants offer numerous advantages during the upstream productionphase including the low cost of infrastructure and production, thebuilt-in safety features reflecting the inability of plants to support thereplication of human pathogens, and the unparalleled scalability of agriculturalproduction (Sabalza et al., 2014). Another key feature of plantsis the diversity of upstreamproduction systems, reflecting the use of differentplant species, tissues/cells, cultivation formats and expressionstrategies, all of which can affect product yields and post-translationalmodifications such as glycosylation (Arcalis et al., 2013; Khan et al.,2012; Makhzoum et al., 2014).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ชีวภาพและการแยกโปรตีนที่ผลิตเกือบทุกแห่งโดยใช้เซลล์สัตว์หรือจุลินทรีย์ที่ปลูกในหมักและอุตสาหกรรมทั้งหมดมีการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมของแพลตฟอร์มเหล่านี้(Twyman et al., 2005) เมื่อเร็ว ๆ นี้ผลิตภัณฑ์ชีวเวชภัณฑ์ได้รับการผลิตในโรงงานที่มีผู้สมัครหลายตอนในการพัฒนาขั้นปลายทางคลินิกและการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานของมนุษย์(ฟิชเชอร์, et al, 2013;.. พอล et al, 2013). พืชมีข้อดีมากมายในช่วง การผลิตต้นน้ำเฟสรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่ำของโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตที่สร้างขึ้นในคุณลักษณะด้านความปลอดภัยสะท้อนให้เห็นถึงการไร้ความสามารถของพืชที่จะสนับสนุนการจำลองแบบของเชื้อโรคมนุษย์และขยายขีดความสามารถที่เหนือชั้นของการเกษตรการผลิต(Sabalza et al., 2014) อีกคุณสมบัติที่สำคัญของพืชคือความหลากหลายของระบบ upstreamproduction สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานที่แตกต่างกันของสายพันธุ์พืชเนื้อเยื่อ/ เซลล์รูปแบบการเพาะปลูกและการแสดงออกกลยุทธ์ทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนสามารถของผลิตภัณฑ์และการโพสต์แปลการปรับเปลี่ยนเช่นglycosylation (ร์ต Arcalis et al, 2013; ข่าน, et al. 2012;. Makhzoum et al, 2014)
การแปล กรุณารอสักครู่..
โปรตีนชีวผลิต
เกือบทุกแห่งใช้เซลล์สัตว์ หรือ จุลินทรีย์ในอาหาร fermenters และ
อุตสาหกรรมทั้งหมดมีวิวัฒนาการตามมาตรฐาน , การเพิ่มประสิทธิภาพและระเบียบ
ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ ( twyman et al . , 2005 ) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สูง
ในพืชด้วยหลายเพลงแล้วในการพัฒนาทางคลินิกขั้นปลายและหนึ่งแล้ว
ได้รับการอนุมัติสำหรับใช้กับมนุษย์ ( Fischer et al . , 2013 ; Paul et al . , 2013 ) .
พืชมีประโยชน์มากมายในระหว่างต้นน้ำการผลิต
เฟสรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่ำของโครงสร้างพื้นฐานและการผลิต
ในตัวคุณลักษณะความปลอดภัยสะท้อนความสามารถของพืชเพื่อสนับสนุน
คำตอบของมนุษย์ติดและขยายขีดความสามารถที่เหนือชั้นของการผลิตการเกษตร
( sabalza et al . , 2010 ) อีกคุณสมบัติสำคัญของพืช
คือความหลากหลายของระบบ upstreamproduction , สะท้อนให้เห็นถึงการใช้
พืชชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อ / เซลล์รูปแบบการเพาะปลูกและกลยุทธ์การแสดงออก
ซึ่งทั้งหมดสามารถส่งผลกระทบต่อผลผลิต ผลิตภัณฑ์และการไปรษณีย์ - แปล
เช่น glycosylation ( Arcalis et al . , 2013 ;ข่าน et al . ,
2012 ; makhzoum et al . , 2010 )
การแปล กรุณารอสักครู่..