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Trzęsienie ziemi dla pomiaru koncentracji

Z laboratorium w procesach farmaceutycznych i biotechnologicznych

Tutaj praca przy stanowisku bezpieczeństwa jest jeszcze łatwiejsza i bardziej intuicyjna niż wcześniej — w tym z dostosowanym urządzeniem do spawania odpadów, które zapewnia bezpieczne zbieranie odpadów oraz szczelną i aerozoloodporną spawalność odpadów. (Obraz: Skan) / Praca przy stanowisku bezpieczeństwa przebiega jeszcze łatwiej i bardziej intuicyjnie niż wcześniej — w zestawie znajduje się dostosowane urządzenie do spawania odpadów; umożliwia to bezpieczne zbieranie odpadów oraz pewne i hermetyczne spawanie aerozoli. (Zdjęcie: Skan)
Tutaj praca przy stanowisku bezpieczeństwa jest jeszcze łatwiejsza i bardziej intuicyjna niż wcześniej — w tym z dostosowanym urządzeniem do spawania odpadów, które zapewnia bezpieczne zbieranie odpadów oraz szczelną i aerozoloodporną spawalność odpadów. (Obraz: Skan) / Praca przy stanowisku bezpieczeństwa przebiega jeszcze łatwiej i bardziej intuicyjnie niż wcześniej — w zestawie znajduje się dostosowane urządzenie do spawania odpadów; umożliwia to bezpieczne zbieranie odpadów oraz pewne i hermetyczne spawanie aerozoli. (Zdjęcie: Skan)
Spektrometr Raman dzisiaj: mały, a jednocześnie o dużej mocy i wysokiej powtarzalności pomiarowej, jak urządzenie stacjonarne. (Obraz: Anton Paar) / Spektrometr Raman dzisiaj: zarówno kompaktowy, jak i wyposażony w dużą moc oraz wysoką powtarzalność metrologiczną dla urządzenia biurkowego. (Obraz: Anton Paar)
Spektrometr Raman dzisiaj: mały, a jednocześnie o dużej mocy i wysokiej powtarzalności pomiarowej, jak urządzenie stacjonarne. (Obraz: Anton Paar) / Spektrometr Raman dzisiaj: zarówno kompaktowy, jak i wyposażony w dużą moc oraz wysoką powtarzalność metrologiczną dla urządzenia biurkowego. (Obraz: Anton Paar)
Spektrometr Raman dzisiaj: mały, a jednocześnie oferujący dużą moc i wysoką powtarzalność pomiarową urządzenia stołowego. (Zdjęcie: Anton Paar) / Spektrometr Raman dzisiaj: zarówno kompaktowy, jak i wyposażony w dużą moc oraz wysoką powtarzalność metrologiczną dla urządzenia biurkowego. (Obraz: Anton Paar)
Spektrometr Raman dzisiaj: mały, a jednocześnie oferujący dużą moc i wysoką powtarzalność pomiarową urządzenia stołowego. (Zdjęcie: Anton Paar) / Spektrometr Raman dzisiaj: zarówno kompaktowy, jak i wyposażony w dużą moc oraz wysoką powtarzalność metrologiczną dla urządzenia biurkowego. (Obraz: Anton Paar)
Cicha i wydajna: mikrobiologiczna szafka bezpieczeństwa z ochroną osób, produktów i rozprzestrzeniania się. (Obraz: Skan)
Cicha i wydajna: mikrobiologiczna szafka bezpieczeństwa z ochroną osób, produktów i rozprzestrzeniania się. (Obraz: Skan)

Farmaceutika, Biotechnologie und generell Reinräume benötigen im Vergleich zur Großchemie geringe Mengen an spezieller Prozessanalytik mit höchsten Qualitätsanforderungen. Derzeit spürt man in allen Bereichen einen deutlichen Trend zu robusteren Verfahren.

Ein Beispiel für die moderne spezielle Prozessanalytik bringt neue Antworten auf die Frage nach der Endpunktdetektion von photometrischen Titrationen. Moderne Sensoren können den Farbumschlag im Messgefäß bei einer ausgewählten Wellenlänge bestimmen. Gemessen wird sinnvollerweise die Potentialänderung – und nicht die Farbänderung! Dies macht das Verfahren zuverlässig selbst bei gefärbten oder trüben Lösungen. Außerdem ist die gesamte Analytik sehr einfach durchzuführen: automatisiert, unabhängig von den Schwächen des menschlichen Auges und anwendbar auf alle klassischen Titrationen mit Farbumschlag. Ein weiterer Vorteil des optischen Sensors ist die Tatsache, dass sich die Befüllung mit Elektrolytlösung oder eine Konditionierung des Sensors erübrigen.

Der Pharma-Einsatzbereich erstreckt sich unter anderem auf nicht-wässrige photometrische Titrationen nach dem US-amerikanischen (USP) und dem europäischen Arzneibuch (EP) sowie im Speziellen auf die Titration von Chondroitinsulfat, eines wichtigen Bestandteils des Knorpelgewebes, nach USP.

Von Online- zu Inline-Verfahren: starke Spektroskopie

In der zerstörungsfreien Inline-Prozessanalytik spielt die Spektroskopie eine Hauptrolle. Zu den klassischen Anwendungen zählt die Bestimmung der Restfeuchte von Zusatzstoffen beim Pillenpressen. Dabei kommt die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) zur Anwendung, so dass innerhalb von Millisekunden eine Entscheidung gefällt werden kann: Trockner ausschalten oder den Zusatzstoff noch länger trocknen.

Chemikalien braucht man bei diesem Verfahren nicht; so spart man bares Geld an der Chemie und den Verbrauchsmaterialien. Da keine Chemikalien in die Nähe der Prozesse kommen, vermeidet man außerdem Verschleppungen von Verunreinigungen, zum Beispiel in Arzneimittel oder in die Ätzbäder einer Wafer-Produktion im Reinraum. Die Sonden aktueller Inline-NIR-Messsysteme lassen sich nicht-medienberührend anbringen. Dadurch bleibt die Sonde geschützt, und umgekehrt werden von ihr keine Bestandteile abgelöst. So lassen sich zum Beispiel mehrere Ätzbäder in Echtzeit überwachen und bei Bedarf sofort Nachdosierungen oder Verdünnungen vornehmen.

Für die Zukunft darf man von optischen Messverfahren wie NIR, MIR und UV/VIS in der Flüssigkeits- und Feststoffanalyse noch einiges erwarten. Schließlich haben sie sich in der klassischen Laboranalytik über Jahrzehnte bewährt. Nun werden sie immer häufiger in den Prozess eingebracht. Dabei wird das Spektrometer beziehungsweise Photometer direkt in die Messsonde integriert – etwa zur Inline-Konzentrationsmessung (= Messung nicht gelöster Partikel) in Flüssigkeiten.

Um Konzentrationsmessungen in flüssigen Prozessmedien geht es auch bei einem innovativen Verfahren auf der Basis akustischer Oberflächenwellen. Sie ähneln in ihrem physikalischen Verhalten seismischen Wellen bei einem Erdbeben. Selbst wenn sich dies nach dramatischen Bodenbewegungen anhört, so kommt die Prozessanalytik ohne bewegliche Teile aus – verschleißfrei und wartungsarm. Diese Technologie dürfte in naher Zukunft direkt in Durchflussmessgeräte integriert werden. Sie führen dann zusätzlich zu Massefluss- und Dichte- auch eine Konzentrationsmessung durch.

Raman-Sensoren: jetzt stärker in Single-use-Systemen

Noch einmal zurück zu den optischen Messmethoden: Als komplementäres Verfahren zur Infrarot-Spektroskopie kommt die Raman-Spektroskopie verstärkt ins Spiel. In Biotech-Prozessen eignet sie sich für die Überwachung der «Cell-Wellness» in Echtzeit: Finden die aktiven Mikroorganismen genug Glukose und Sauerstoff vor? Oder wird ihr Wachstum durch ein Zuviel an Kohlendioxid geschwächt?

In den typischen Edelstahlbehältern von biotechnologischen Produktionsanlagen funktioniert dies schon recht gut. Der Trend geht nun dahin, die Raman-Spektroskopie auch im Bereich der Single-use-Systeme zu nutzen. Dazu werden die Single-Use-Beutel mit optischen Einweg-Adaptern ausgestattet. Die eigentliche Messung erfolgt kontaktlos durch ein Fenster.

Sicher, die Raman-Spektroskopie bewegt sich im hochpreisigen Segment – nichts für Standardanwendungen. Aber gerade für sensible Pharmawirkstoffe und wertvolle Biotechprodukte dürfte sich dieses Verfahren lohnen. Noch mehr zahlt sich der Aufwand dann aus, wenn man dank des erweiterten Einsatzbereichs vom Labor- über den Pilotmaßstab bis zum Prozess aufskaliert: In jeder Umgebung kann dieselbe Raman-Analytik verwendet werden.

Die gesamte Bandbreite der hier dargestellten Trends und Innovationen erlebt der Besucher auf der diesjährigen Ilmac Lausanne.


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