Développement de vaccins
Caractérisation biophysique pour accélérer l'accès aux vaccins dans le monde entier
Criblage biophysique de nouvelle génération à grande échelle. Découvrez le nouveau Zetasizer Core
Découvrez le nouveau Zetasizer CoreCaractérisation biophysique pour accélérer l'accès aux vaccins dans le monde entier
Imaginez un avenir où les vaccins seront sûrs, stables et où ils changeront la vie des gens, grâce à nos outils de référence mondiale.
L'innovation dans le développement et la production de vaccins évolue rapidement. Cependant, la mise au point de nouveaux vaccins est particulièrement difficile.
Reconnaissez-vous ces défis ?
Quelle que soit l'approche que vous appliquez à la mise au point de vaccins, nous pouvons vous aider à mettre en œuvre les outils de caractérisation et le savoir-faire dont vous avez besoin pour apporter vos vaccins qui changent la vie dans le monde.
De la caractérisation des matériaux à la fabrication des vaccins et au contrôle de la qualité, nous pouvons vous aider à relever vos défis :
Êtes-vous prêt à combiner des outils analytiques de niveau supérieur avec une expérience de plusieurs décennies pour aider à faire avancer la prochaine vague de vaccins?
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Vous voulez en savoir plus ? Découvrez nos outils et ressources pour vous accompagner dans le développement de vos vaccins :
Stabilité thermique
| Homogénéité des échantillons
| Titre viral
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Stabilité colloïdale
| Concentration en particules
| Sélection du candidat des protéines recombinantes et prédiction de la stabilité
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La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) appliquée au MicroCal PEAQ-DSC permet de comprendre et de surveiller la structure d'ordre supérieur (HOS) et la stabilité thermique des protéines à chaque étape du développement de vaccins à base de virus et pendant le développement de processus pour les produits recombinants. La DSC est également utilisée pour comprendre la stabilité thermique des liposomes utilisés comme vecteurs dans les vaccins à base d'acide nucléique.
La fluorimétrie différentielle à balayage (DSF) sur le Zetasizer Core complète la DSC en offrant un criblage à haut débit de la stabilité thermique. La DSF suit les variations de la fluorescence intrinsèque d'une protéine au cours d'une rampe de température contrôlée afin de déterminer sa température de fusion (Tm) et de cartographier sa stabilité conformationnelle, sans recourir à des colorants, des marqueurs ou des réactifs supplémentaires.
Utilisée en complément de la DSC, la DSF permet un tri rapide des candidats vaccins et des conditions de formulation dès les premières étapes, réservant les analyses DSC plus approfondies aux candidats les plus prometteurs.
La diffusion dynamique de la lumière et la diffraction laser ont une vaste gamme d'applications pour mesurer la taille et la distribution granulométrique des particules, pour détecter la présence d'agrégats et assurer l'homogénéité des échantillons dans le développement de vaccins de tous types.
L'électrophorèse laser Doppler (ELS) utilisée sur la gamme Zetasizer Advance est employée dans la caractérisation et le développement de formulations de produits tels que les vaccins à ARNm qui utilisent des particules pseudovirales, des liposomes et d'autres nanoparticules comme vecteurs, pour déterminer la taille et la stabilité colloïdale.
La diffusion dynamique de la lumière (DLS) et la diffusion statique de la lumière (SLS) sur le Zetasizer Core permettent d'étendre cette capacité à un flux de travail sur plaque à haut débit, permettant le criblage simultané de la stabilité colloïdale d'un grand nombre de candidats et de conditions de formulation. L'analyse du suivi des nanoparticules (NTA) réalisée avec le NanoSight Pro fournit des données de taille et de concentration particule par particule pour les populations hétérogènes, ce que la DLS conventionnelle ne peut pas entièrement résoudre. Cela inclut des espèces agrégées de taille submicronique associées à un risque d'immunogénicité.
La concentration en particules est essentielle lors de l'utilisation de vecteurs tels que les particules pseudovirales, les liposomes et autres nanoparticules. L'analyse de suivi individuel de particules et la diffusion dynamique de la lumière multi-angle sont utilisées pour mesurer la concentration en particules pendant les phases de caractérisation et de développement de la formulation.
La Calorimétrie différentielle à balayage appliquée à la gamme MicroCal PEAQ-DSC est un outil fondamental pour la caractérisation des protéines et joue un rôle clé dans la compréhension de leur stabilité dans différentes conditions. La Diffusion dynamique de la lumière appliquée à la gamme Zetasizer Advance est utilisée pour étudier et prédire la stabilité des protéines et pour fournir des données indicatrices de stabilité utilisées tout au long du développement.
Le Zetasizer Core va encore plus loin en permettant des mesures simultanées de DLS, SLS et DSF sur un grand nombre de candidats, ce qui accélère la sélection des candidats et le criblage des formulations dès les premières étapes du développement.
Quels que soient les défis de caractérisation auxquels vous êtes confronté, il est probable que nous ayons travaillé avec une équipe comme la vôtre et les avons aidés à mettre en œuvre la technologie et les méthodes nécessaires pour fabriquer des vaccins sûrs et efficaces.
Pour découvrir comment notre équipe d'experts peut vous aider à relever vos défis, contactez-nous dès aujourd'hui.