Desarrollo de vacunas
Caracterización biofísica para acelerar el acceso a las vacunas en todo el mundo
Cribado biofísico de próxima generación a gran escala. Descubre el nuevo Zetasizer Core
Descubre el nuevo Zetasizer CoreCaracterización biofísica para acelerar el acceso a las vacunas en todo el mundo
Hace realidad un futuro de vacunas seguras, estables y capaces de cambiar vidas mediante nuestras herramientas líderes en el mundo.
La innovación en el desarrollo y la producción de vacunas está avanzando rápidamente. Sin embargo, el desarrollo de vacunas nuevas es un reto único.
¿Reconoce estos desafíos?
Sea cual sea el enfoque que esté adoptando para el desarrollo de vacunas, podemos ayudarlo a implementar las herramientas de caracterización y los conocimientos que necesita para llevar al mundo sus vacunas que podrían cambiar vidas.
Desde la caracterización de materiales hasta la fabricación de vacunas y el control de calidad, podemos ayudarlo a superar sus retos:
¿Está preparado para combinar herramientas analíticas futuristas con una experiencia de décadas para ayudar a impulsar la próxima ola de productos de vacunas?
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¿Deseas conocer más? Eche un vistazo a nuestras herramientas y recursos para apoyar su desarrollo de vacunas:
Estabilidad térmica
| Homogeneidad de la muestra
| Título viral
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Estabilidad coloidal
| Concentración de partículas
| Selección de candidatos a proteína recombinante y predicción de la estabilidad
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La calorimetría de barrido diferencial (DSC, del inglés differential scanning calorimetry) en el MicroCal PEAQ-DSC permite la comprensión y el monitoreo de la estructura de orden superior (HOS, del inglés higher order structure) y la estabilidad térmica de las proteínas en cada etapa del desarrollo de vacunas basadas en virus, y durante el desarrollo del proceso para productos recombinantes. La DSC también se utiliza para comprender la estabilidad térmica de los liposomas que se usan como portadores de vacunas basadas en ácido nucleico.
La fluorimetría de barrido diferencial (DSF) en el Zetasizer Core complementa la DSC, ya que proporciona una evaluación de alta capacidad de la estabilidad térmica. La DSF monitorea los cambios en la fluorescencia intrínseca de una proteína durante un incremento controlado de la temperatura para determinar la temperatura de fusión (Tm) y caracterizar la estabilidad conformacional, sin necesidad de colorantes, marcadores ni reactivos adicionales.
Cuando se utiliza junto con la DSC, la DSF permite una selección rápida en las etapas iniciales de candidatos vacunales y condiciones de formulación, reservando los análisis más exhaustivos mediante DSC para las opciones más prometedoras.
La dispersión de luz dinámica y la difracción láser tienen una aplicación de amplio alcance para la medición del tamaño y la distribución del tamaño de las partículas, para detectar la presencia de cúmulos y garantizar la homogeneidad de la muestra en el desarrollo de vacunas de todos los tipos.
La dispersión de luz electroforética (ELS) en la gama Zetasizer Advance se utiliza en la caracterización y el desarrollo de la formulación de productos como vacunas mRNA que utilizan como portadores a partículas similares a virus (VLP), liposomas y otras nanopartículas con el fin de determinar el tamaño y la estabilidad coloidal.
La dispersión dinámica de luz (DLS) y la dispersión estática de luz (SLS) en el Zetasizer Core amplían esta capacidad mediante un flujo de trabajo de alta capacidad basado en placas, lo que permite realizar estudios de estabilidad coloidal de varios candidatos y condiciones de formulación de forma simultánea. El análisis de seguimiento de nanopartículas (NTA) en el NanoSight Pro agrega datos de tamaño y concentración partícula por partícula para poblaciones heterogéneas que la DLS de conjunto no puede resolver completamente. Estas incluyen especies agregadas submicrométricas asociadas con el riesgo de inmunogenicidad.
La concentración de partículas es fundamental cuando se usan portadores como VLP, liposomas y otras nanopartículas. El análisis de rastreo de nanopartículas y la dispersión de luz dinámica de ángulo múltiple se usan para medir la concentración de partículas durante las etapas de caracterización y desarrollo de la formulación.
La calorimetría de barrido diferencial en la gama MicroCal PEAQ-DSC es una herramienta fundamental para caracterizar las proteínas y juega un papel clave en el conocimiento de la estabilidad proteica en diversas condiciones. La dispersión de luz dinámica en la gama Zetasizer Advance se utiliza para investigar y predecir la estabilidad de la proteína y proporcionar datos indicadores de estabilidad que se utilizan durante todo el desarrollo.
El Zetasizer Core amplía aún más esta capacidad, lo que permite realizar mediciones simultáneas de DLS, SLS y DSF en grandes conjuntos de candidatos, lo que favorece una selección más rápida de candidatos y la evaluación de formulaciones en etapas más tempranas del desarrollo.
Independientemente de los retos de caracterización a los que se enfrenta, es probable que hayamos trabajado con un equipo como el suyo y los hayamos ayudado a implementar la tecnología y los métodos necesarios para hacer vacunas seguras y eficaces.
Para averiguar cómo nuestro equipo de expertos puede ayudarlo a superar sus retos, comuníquese con nosotros hoy mismo.