疫苗
让世界获得免疫力
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使用我们世界领先的工具实现安全、稳定和改变人生的疫苗未来。
疫苗开发和生产方面的创新正在飞速发展。然而,研制新型疫苗面临着独特的挑战。
您是否认识到这些挑战?
无论您采取何种方法来开发疫苗,我们都可以帮助您实施表征工具和所需的专门知识,将改变生命的疫苗推向世界。
从材料表征到疫苗制造和质量控制 – 我们可以帮助您应对挑战:
您准备好将下一级分析工具与数十年的经验相结合,以帮助推动下一波疫苗产品的发展吗?
通过差示扫描量热法 (DSC),能够在基于病毒的疫苗开发的每个阶段以及重组产品的工艺开发过程中了解和监测蛋白质的高阶结构 (HOS) 和热稳定性。DSC 还用于了解脂质体作为核酸疫苗载体的热稳定性。
动态光散射 和激光衍射广泛应用于颗粒粒度和粒度分布的测量,以检测是否存在聚集体,并在所有类型的疫苗开发中确保样品均质性。
根据所涉及的颗粒粒度,多角度动态光散射和纳米颗粒跟踪分析技术将用于在整个基于病毒的疫苗开发周期内测量病毒效价。
广泛适用的光散射技术
电泳光散射 用于对以病毒样颗粒 (VLP)、脂质体和其他纳米颗粒为载体的产品(例如 mRNA 疫苗)进行表征和配方开发,以确定粒度和胶体稳定性。
在使用 VLP、脂质体和其他纳米颗粒等载体时,颗粒浓度非常重要。纳米颗粒跟踪分析技术和多角度动态光散射用于在表征和配方开发阶段测量颗粒浓度。
许多疫苗需要在配方中加入佐剂以确保有效的免疫应答。根据疫苗类型,电泳光散射、激光衍射、纳米颗粒跟踪分析技术和差示扫描量热法都有助于利用佐剂优化配方。
在工艺开发和制造过程中,尺寸排阻色谱法结合先进的检测方法可帮助对多糖结合疫苗的蛋白质和多糖含量进行成分分析。
无论您面临何种表征挑战,我们都有可能与您这样的团队合作,帮助他们实施生产安全有效疫苗所需的技术和方法。
要了解我们的专家团队如何帮助您应对挑战,请立即与我们联系。