Protein separation is an integral step in biopharmaceutical manufactur การแปล - Protein separation is an integral step in biopharmaceutical manufactur ไทย วิธีการพูด

Protein separation is an integral s

Protein separation is an integral step in biopharmaceutical manufacture with diffusion-limited packed
bed chromatography remaining the default choice for industry. Rapid bind-elute separation using convective
mass transfer media offers advantages in productivity by operating at high flowrates. Electrospun
nanofibre adsorbents are a non-woven fibre matrix of high surface area and porosity previously investigated
as a bioseparation medium. The effects of compression and bed layers, and subsequent heat
treatment after electrospinning cellulose acetate nanofibres were investigated using diethylaminoethyl
(DEAE) or carboxylate (COO) functionalisations. Transbed pressures were measured and compared by
compression load, COO adsorbents were 30%, 70% and 90% higher than DEAE for compressions 1, 5 and
10 MPa, respectively, which was attributed to the swelling effect of hydrophilic COO groups. Dynamic
binding capacities (DBCs) at 10% breakthrough were measured between 2000 and 12,000 CV/h (2 s and
0.3 s residence times) under normal binding conditions, and DBCs increased with reactant concentration
from 4 to 12 mg BSA/mL for DEAE and from 10 to 21 mg lysozyme/mL for COO adsorbents. Comparing
capacities of compression loads applied after electrospinning showed that the lowest load tested, 1 MPa,
yielded the highest DBCs for DEAE and COO adsorbents at 20 mg BSA/mL and 27 mg lysozyme/mL, respectively.
At 1 MPa, DBCs were the highest for the lowest flowrate tested but stabilised for flowrates above
2000 CV/h. For compression loads of 5 MPa and 10 MPa, adsorbents recorded lower DBCs than 1 MPa as
a result of nanofibre packing and reduced surface area. Increasing the number of bed layers from 4 to 12
showed decreasing DBCs for both adsorbents. Tensile strengths were recorded to indicate the mechanical
robustness of the adsorbent and be related to packing the nanofibre adsorbents in large scale configurations
such as pleated cartridges. Compared with an uncompressed adsorbent, compressions of 1, 5
and 10 MPa showed increases of 30%, 110% and 110%, respectively, for both functionalisations. The data
presented show that capacity and mechanical strength can be balanced through compression after electrospinning
and is particular to differentfunctionalisations. This trade-off is criticalto the development of
nanofibre adsorbents into different packing configurations for application and scale up in bioseparation
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Protein separation is an integral step in biopharmaceutical manufacture with diffusion-limited packedbed chromatography remaining the default choice for industry. Rapid bind-elute separation using convectivemass transfer media offers advantages in productivity by operating at high flowrates. Electrospunnanofibre adsorbents are a non-woven fibre matrix of high surface area and porosity previously investigatedas a bioseparation medium. The effects of compression and bed layers, and subsequent heattreatment after electrospinning cellulose acetate nanofibres were investigated using diethylaminoethyl(DEAE) or carboxylate (COO) functionalisations. Transbed pressures were measured and compared bycompression load, COO adsorbents were 30%, 70% and 90% higher than DEAE for compressions 1, 5 and10 MPa, respectively, which was attributed to the swelling effect of hydrophilic COO groups. Dynamicbinding capacities (DBCs) at 10% breakthrough were measured between 2000 and 12,000 CV/h (2 s and0.3 s residence times) under normal binding conditions, and DBCs increased with reactant concentrationfrom 4 to 12 mg BSA/mL for DEAE and from 10 to 21 mg lysozyme/mL for COO adsorbents. Comparingcapacities of compression loads applied after electrospinning showed that the lowest load tested, 1 MPa,yielded the highest DBCs for DEAE and COO adsorbents at 20 mg BSA/mL and 27 mg lysozyme/mL, respectively.At 1 MPa, DBCs were the highest for the lowest flowrate tested but stabilised for flowrates above2000 CV/h. For compression loads of 5 MPa and 10 MPa, adsorbents recorded lower DBCs than 1 MPa asa result of nanofibre packing and reduced surface area. Increasing the number of bed layers from 4 to 12showed decreasing DBCs for both adsorbents. Tensile strengths were recorded to indicate the mechanicalrobustness of the adsorbent and be related to packing the nanofibre adsorbents in large scale configurationssuch as pleated cartridges. Compared with an uncompressed adsorbent, compressions of 1, 5and 10 MPa showed increases of 30%, 110% and 110%, respectively, for both functionalisations. The datapresented show that capacity and mechanical strength can be balanced through compression after electrospinningand is particular to differentfunctionalisations. This trade-off is criticalto the development ofnanofibre adsorbents into different packing configurations for application and scale up in bioseparation
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
การแยกโปรตีนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตชีวเวชภัณฑ์ที่มีการบรรจุการแพร่กระจาย จำกัด
โคเตียงที่เหลือทางเลือกเริ่มต้นสำหรับอุตสาหกรรม
อย่างรวดเร็วแยกผูก-ชะไหลเวียนโดยใช้สื่อการถ่ายโอนมวลมีข้อได้เปรียบในการผลิตโดยการดำเนินงานที่อัตราการไหลสูง อิดูดซับ nanofibre เป็นใยไม่ทอของพื้นที่ผิวสูงและความพรุนตรวจสอบก่อนหน้านี้เป็นสื่อกลางในbioseparation ผลกระทบของการบีบอัดและชั้นเตียงและความร้อนตามมาการรักษาหลังจากที่อิเลคเส้นใยนาโนเซลลูโลสอะซิเตทถูกตรวจสอบโดยใช้ diethylaminoethyl (ดีอีเออี) หรือ carboxylate (COO) functionalisations แรงกดดัน Transbed ถูกวัดและเปรียบเทียบโดยการโหลดการบีบอัดตัวดูดซับซีโอโอเป็น30%, 70% และ 90% สูงกว่า DEAE สำหรับการกด 1, 5 และ10 เมกะปาสคาลตามลำดับซึ่งเป็นผลมาจากผลบวมของกลุ่มซีโอโอน้ำ แบบไดนามิกขีดความสามารถที่มีผลผูกพัน (DBCS) ที่ประสบความสำเร็จ 10% วัดระหว่างปี 2000 และ 12,000 CV / ชั่วโมง (2 วินาทีและ 0.3 วินาทีครั้งที่อยู่อาศัย) ภายใต้เงื่อนไขที่มีผลผูกพันปกติและ DBCS เพิ่มขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น4-12 มก. บีเอสเอ / มิลลิลิตรสำหรับ DEAE และ 10-21 มก. ไลโซไซม์ / มิลลิลิตรสำหรับดูดซับซีโอโอ การเปรียบเทียบความสามารถของแรงบีบอัดที่นำมาใช้หลังจากไฟฟ้าสถิตแสดงให้เห็นว่าการโหลดต่ำสุดที่ทดสอบ 1 MPa, ให้ผล DBCS สูงสุดสำหรับการดูดซับดีอีเออีและซีโอโอที่ 20 มก. บีเอสเอ / มิลลิลิตรและ 27 มก. ไลโซไซม์ / มล. ตามลำดับณ วันที่ 1 MPa, DBCS เป็นสูงสุด สำหรับอัตราการไหลต่ำสุดที่ผ่านการทดสอบความเสถียร แต่สำหรับอัตราการไหลเหนือ2,000 CV / ชั่วโมง สำหรับการบีบอัดโหลด 5 MPa และ 10 MPa, ตัวดูดซับบันทึก DBCS ต่ำกว่า 1 เมกะปาสคาลเป็นผลมาจากการบรรจุnanofibre และพื้นที่ผิวลดลง การเพิ่มจำนวนของชั้นเตียง 4-12 พบว่าลดลง DBCS สำหรับทั้งตัวดูดซับ แรงดึงจุดแข็งที่ถูกบันทึกไว้เพื่อแสดงกลความทนทานของตัวดูดซับและจะเกี่ยวข้องกับการบรรจุ nanofibre ตัวดูดซับในการกำหนดค่าขนาดใหญ่เช่นตลับจีบ เมื่อเทียบกับตัวดูดซับไม่มีการบีบอัดกด 1, 5 และ 10 เมกะปาสคาลพบว่าเพิ่มขึ้น 30%, 110% และ 110% ตามลำดับสำหรับ functionalisations ทั้ง ข้อมูลที่นำเสนอแสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตและความแข็งแรงเชิงกลที่สามารถผ่านการบีบอัดสมดุลหลังจากที่อิเลคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะdifferentfunctionalisations การออกนี้เป็น criticalto การพัฒนาของตัวดูดซับnanofibre เข้าสู่การตั้งค่าการบรรจุที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานและการเพิ่มระดับใน bioseparation




















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การแยกโปรตีนเป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตสูงกับการเผยแพร่จำกัดบริการจัด
เตียงโครมที่เหลือเริ่มต้นทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรม separation elute bind จี้ ภาร
ความซับซ้อน transfer media offers advantages in productivity by operating at 1870 high . เส้นใย
nanofibre ปลาบปลื้ม are ได้ยิน fibre non-woven ของ area surface ( porosity investigated previously
จะ bioseparation medium . ผลของการบีบอัดและเตียงสองชั้น และรักษาความร้อนตามมาหลังจากเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตท nanofibres

( diethylaminoethyl ทำการศึกษาโดยใช้ DEAE ) หรือคาร์บอกซิเลต ( 1 ) functionalisations . transbed แรงกดดันจะถูกวัดและเปรียบเทียบโดย
การบีบอัดสำหรับโหลด , ตัวดูดซับ 30% , 70% และ 90% สูงกว่าที่ทำให้หน้าอก 1 , 5
10 MPa ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากการบวม ผลของกลุ่มที่ขันน้ำ . แบบไดนามิก
ผูกพันความจุ ( dbcs ) 10 % ความก้าวหน้าวัดระหว่าง 2000 และ 12 , 000 CV / H (
2 S และ 0.3 พักครั้ง ) ภายใต้เงื่อนไขผูกพัน ปกติdbcs และเพิ่มความเข้มข้นของสารจาก 4 ถึง 12 มก. (
/ ml และทำจาก 10 mg / ml 21 ไลโซไซม์ชนิดดูดซับ การเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์
โหลดหลังจากเส้นใย พบว่า ค่าโหลดทดสอบ 1 MPa
ให้ผลสูงสุดสำหรับการทำ dbcs สำหรับดูดซับที่ 20 mg / ml และไลโซไซม์ ( 27 mg / ml .
1 ปาสคาลdbcs สำหรับ highest for the สวิตเซอร์แลนด์ flowrate tested มี stabilised for 1870 above
2000 อ่อนน้อม / h. เดียวของ 5 mpa Coffee ( 10 . ปลาบปลื้ม recorded dbcs lower ถือเป็น mpa as เก็บกวาดมัน nanofibre packing ( reduced surface area . เพิ่มจำนวนเตียงของชั้น 4 ถึง 12
dbcs ทั้งการศึกษาการดูดซับ ดึงจุดแข็งที่ถูกบันทึกไว้เพื่อแสดงกล
ความแกร่งของตัวดูดซับ และเกี่ยวข้องกับการบรรจุ nanofibre ดูดซับแบบขนาดใหญ่
เช่นตลับหมึกจีบ เมื่อเทียบกับการบีบอัดหน้าอก ) , 1 , 5 และ 10 MPa )
เพิ่ม 30% , 110 % และ 110 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ทั้ง functionalisations . ข้อมูล
แสดงรายการที่ผลิตและมีความแข็งแรงเชิงกลสามารถสมดุลผ่านการบีบอัดหลังจากเส้นใย
และโดยเฉพาะ differentfunctionalisations . อัน นี้เป็น criticalto การพัฒนา
nanofibre ดูดซับในการบรรจุรูปแบบแตกต่างกันและขนาดใน bioseparation
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: