注目すべきクロマトグラフィーのトップ 6 トレンド

より安価に、より小型に、より高速に、より効率的に。これらは、今日の機器メーカーとエンドユーザーが最も重視している点です。化学反応やワークフローが複雑化するにつれ、流路における革新的な新素材や、より小型で優れた結果を生み出す新しい機器設計の必要性がますます高まっています。分析化学機器市場は、パーソナルエレクトロニクスと同様のトレンドをたどっています。「半分のサイズで2倍の性能を実現し、個々のニーズに合わせてカスタマイズしてほしい」というニーズです。分析化学においては、メソッド開発はほぼ毎日進化しており、速度と精度は常に限界まで追求されています。このような勢いを維持するためには、新しいツールと技術が必要なのです。
分析化学において勢いはどのように維持されるのでしょうか?私たちは、分析化学の世界の進歩にまさに必要なツールや技術といった、いくつかの重要なトレンドが前進しているのを目にしています。これらの傾向には、プロセスの効率の向上や、より迅速かつ正確な結果の取得の支援などが含まれます。分析化学におけるこうした傾向を理解することは、創薬の将来に焦点を当てるのに役立ちます。今後数か月間、一連の記事でこれらの傾向とライフ サイエンス業界のお客様が直面する課題について取り上げていきます。
6レーダーの分析化学動向
1. 設置面積の縮小
私たちの多くは、分析化学者でいっぱいの広大な部屋に、HPLC、質量仕様、GCが広がっているラボを見たことがあるか、現在働いています。 見た目と同じくらい印象的ですが、同じスループットを維持しながら、その部屋を半分に凝縮するとしたらどうでしょうか。 または、同じ部屋を使用して、XNUMX倍の数の機器を取り付けることができるため、スループットがXNUMX倍になるとしたらどうでしょうか。 科学者はXNUMXつのワークスペースにすべてが接近しているため、一度にXNUMX倍の数のマシンを管理できたため、あなたまたはあなたの従業員がXNUMX倍の出力を得ることができると想像してください。 小型の機器の利点は、スループットと市場投入までの速度、およびスペースと労力のビジネスコストの点で重要です。
システムからドウェルボリュームを削除することの利点についても触れていません。 過去XNUMX年間のコラムの革新を例にとってみましょう。 粒子が小さくなり、圧力が高くなり、カラムが短くなったため、システムが高速になりました。 これにより、パフォーマンスと結果を犠牲にすることなく、サンプルを数分ではなく数秒で実行できました。
2. リアルタイムサンプリング
リアルタイムサンプリングにより、ユーザーは製造プロセスに対して大幅に優れた品質管理を行うことができます。 モットで多孔質金属部品を製造する場合、1,000ユニットのバッチを製造していないため、プロセスがずっと仕様から外れていることがわかりません。 製造時にお客様の仕様に準拠する高品質のコンポーネントを開発していることを確認するために、テストを行っています。 プロセス中の品質保証は、プロセス後の品質保証より常に優れています。 バイオ医薬品と製薬の製造は同じです。
たとえば、バイオ医薬品で生産された製品は、金の重量よりもはるかに多くなっています。 あなたはそれを汚すことはできません、あなたは汚染されたバッチを持つことができません、そしてあなたはそれからできるだけ多くを抽出する必要があります。 最も重要なのは、これらのXNUMXつすべてで失敗したことを見つけるためにバッチが製造されるまで待つことはできません。
化学者はこれらのサンプルをすぐに分析できる必要があります。なぜなら、数分の遅れが数百万ドルの損失につながる可能性があるからです。クリスマスに家族のためにロースト料理を作っているところを想像してみてください。あなたは完璧な温度である145度を目指しています。オーブンに入れてしばらく経ってから温度計を差し込むと…温度計が内部温度を測るのに10分かかることが分かりました。10分後、その間にローストが焼き過ぎてしまい、不満そうな人たちに食事を与えることになったのです。製造業ではリスクが少し高いことを除けば、これと何ら変わりません。
リアルタイムサンプリングは、多くの場合、より小型またはポータブルなテクノロジーを使用しており、非常に高速な結果を提供します。 たとえば、昨年、名古屋大学の研究者のチームは、プローブエレクトロスプレーイオン化(PESI)を組み合わせて使用して、代謝物のin vivoリアルタイムモニタリングのプロセスを開発しました。また、タンデム質量分析(MS / MS)を使用して、内因性代謝物。 高速、正確、リアルタイムが分析化学の方法であり、ライフサイエンス業界はその方向に大きく前進しています。
3. バイオイナート
個別化医療は、標的療法という新たな時代を切り開きました。これらの画期的な医薬品は、従来の治療法に比べて副作用がはるかに少なく、命を救う治療法を提供します。創薬の初期段階からプロセス規模の生産に至るまで、これらの革新的な医薬品には、アッセイの検証や生産の最適化に役立つ、正確で再現性のあるデータを提供する分析機器が不可欠です。これにより、より安全で優れた医薬品をより迅速に開発することが可能になります。
ただし、これらの新しい方法には新しい課題が伴います。 流体経路に沿った金属との相互作用を減らすために、新しい材料が必要です。 ある種の金属にタンパク質が付着することを望まないでください。また、一貫性のない結果につながる反応性を確実に望まないでしょう。 ポリマーと新しい金属は、新しい化学物質とタンパク質によって引き起こされるこれらの課題を克服しています。
4. 統合されたアセンブリ
統合されたアセンブリは、サブアセンブリパッケージのサイズを小さくすることで、機器の小型化と設置面積の縮小に役立ちます。 それらは複数の個別のコンポーネントを取り、それらを単一のパッケージに結合します。 統合されたアセンブリはまた、通常、システムの流路内の滞留量を減らし、適切に設計された場合のクロスコンタミネーションの可能性を減らして、機器のパフォーマンスを向上させます。
さらに、組み立て時に故障する可能性のある箇所が少なくなるため、部品製造における潜在的なエラーも減少します。カラムの例をもう一度見てみましょう。入口と出口のフリットを個別に製造してカラムに組み込むのではなく、カラムと一緒に3Dプリントできれば、フリットの配置ミスによるシール不良、漏れ、流量の不均一といった問題を防ぐことができます。これにより、製造性を考慮した設計が改善され、結果として保守性も向上します。つまり、各部品をテストして不具合箇所を特定する必要がなくなり、交換部品をそのまま使用できるため、ダウンタイムも短縮されます。次回の記事では、Mott社の3Dプリントフィルターと流量制御製品が、システムの設計と組み立てをどのように簡素化できるかについて解説します。
5. 携帯性
電子機器に戻って、1985ポンドの重さを持つ最初のラップトップ、Osborne 1が発表された25年に皆さんを連れ戻したいと思います。 パーソナルエレクトロニクスの飛躍的な進歩ですが、多くの人は今日、25ポンドのダンベルを持ち歩くという考えに興奮しません。

Osborne 1、Osborne Computer Corporation
参考までに、今日の平均的なラップトップの重量は4〜5ポンドです。 現在、ほぼ25年の間にラップトップの重量は80%以上削減されました。 年が2044年で、300ポンドのHPLCの重量が60ポンドであると想像してください。 60ポンドのダンベルを持ち歩くという考えは、誰にとってもわくわくするものではありませんが、多くの化学者は、サンプル採取の時点で結果を得られるように体重に負担をかけるでしょう。 輸送中の汚染のリスクなしにリアルタイムの結果を得ることができるため、遠隔地の大気質のリモート分析テストや、爆発物、有毒、またはバイオハザードのセキュリティチェックポイントでのテストなど、さまざまな分析化学分野に多大なメリットがもたらされます。兵器。 携帯型分析機器のバッテリー寿命の進歩により、より一貫した長期的なフィールド分析が手の届く範囲にあります。
6. キャピラリー電気泳動
迅速な分離、高効率、低容量の要件を持つプロセスは、分析化学者の多くのボックスをチェックします。 ターゲットまたは酵素産物を直接測定することにより、アッセイの干渉を回避できます。 幸いなことに、キャピラリー電気泳動は生成物の直接検出を提供し、アッセイ干渉のいくつかの形態の識別を可能にします。
タンパク質分析と生物療法の品質管理は、マイクロフルイディクスベースのキャピラリー電気泳動によって可能になり、強化されます。 さらに、ラベルフリーテクノロジーにより、二次標識を必要とせずにサンプルを直接測定できます。
お楽しみに
今後数週間から数ヶ月かけて、これらのトレンドをそれぞれさらに深く掘り下げていきます。皆様からのご意見もお待ちしております。 [email protected]までメールでご意見をお寄せください。また、LinkedInで当社をフォローしていただくと、最新情報をご覧いただけます。
その間、ろ過や流量制御に関するニーズがございましたら、お気軽にお問い合わせください。多孔質金属部品を専門とするアプリケーションおよび設計エンジニアのチームが、お客様のプロジェクトをサポートいたします。