JPH0775550A - 細胞培養装置 - Google Patents
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- JPH0775550A JPH0775550A JP24852193A JP24852193A JPH0775550A JP H0775550 A JPH0775550 A JP H0775550A JP 24852193 A JP24852193 A JP 24852193A JP 24852193 A JP24852193 A JP 24852193A JP H0775550 A JPH0775550 A JP H0775550A
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-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
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-
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-
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 細胞に強い剪断力を与えて細胞が破砕するこ
とを防ぎ、糸状に生育する細胞もペレット化したり、塊
状になることなく培養でき、また浮遊性担体に固定化し
た細胞が剥離することを防ぐことができる細胞培養装置
を提供する。 【構成】 動植物細胞及び/又は微生物細胞を培養する
培養装置において、該培養装置内に流速を任意に変動で
きると共に流れの方向を逆転させることが可能な構造の
機械的攪拌手段を備えていることとしたものであり、前
記機械的攪拌手段は、かご型ローター2であり、該ロー
ターの回転軸3に取付けられたスクリュー羽根10と周
辺部の羽根9が逆方向の流れを作る構造とするのがよ
く、前記培養装置は、機械的攪拌手段の流速及び/又は
流れの方向を制御するための培養槽内の細胞の状態を観
察する手段とそれに基づいて制御する制御系を備えてい
るのがよい。
とを防ぎ、糸状に生育する細胞もペレット化したり、塊
状になることなく培養でき、また浮遊性担体に固定化し
た細胞が剥離することを防ぐことができる細胞培養装置
を提供する。 【構成】 動植物細胞及び/又は微生物細胞を培養する
培養装置において、該培養装置内に流速を任意に変動で
きると共に流れの方向を逆転させることが可能な構造の
機械的攪拌手段を備えていることとしたものであり、前
記機械的攪拌手段は、かご型ローター2であり、該ロー
ターの回転軸3に取付けられたスクリュー羽根10と周
辺部の羽根9が逆方向の流れを作る構造とするのがよ
く、前記培養装置は、機械的攪拌手段の流速及び/又は
流れの方向を制御するための培養槽内の細胞の状態を観
察する手段とそれに基づいて制御する制御系を備えてい
るのがよい。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、動植物細胞及び/又は
微生物細胞の培養装置に係わり、特に細胞強度の弱い細
胞及び/又は糸状に生育する細胞を培養する装置に関す
る。
微生物細胞の培養装置に係わり、特に細胞強度の弱い細
胞及び/又は糸状に生育する細胞を培養する装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】浮遊性の動植物細胞及び/又は微生物細
胞の培養及び/又は浮遊性担体に固定化した付着性の動
植物細胞及び/又は微生物細胞の培養を目的とする培養
装置においては、該細胞の増殖に必要な酸素あるいは炭
酸ガスあるいはその他のガスを供給し、且つ培養液と該
細胞とを混合して細胞の代謝生産物の物質移動を促進す
るよう均一な懸濁状態を達成するために通気攪拌が行わ
れる。
胞の培養及び/又は浮遊性担体に固定化した付着性の動
植物細胞及び/又は微生物細胞の培養を目的とする培養
装置においては、該細胞の増殖に必要な酸素あるいは炭
酸ガスあるいはその他のガスを供給し、且つ培養液と該
細胞とを混合して細胞の代謝生産物の物質移動を促進す
るよう均一な懸濁状態を達成するために通気攪拌が行わ
れる。
【0003】従来の培養装置にはこの通気攪拌を気体だ
けで行うものと、通気と機械的攪拌を併用するものとが
あるが、通常、気泡を微細化して分散させ、且つ培養液
の乱流状態を高めるために攪拌羽根が設けられ、通気と
併用されている。培養液中の物質移動速度は攪拌動力と
正の相関があるので、物質移動速度を大きくしようとす
る場合、攪拌強度を高める必要がある。
けで行うものと、通気と機械的攪拌を併用するものとが
あるが、通常、気泡を微細化して分散させ、且つ培養液
の乱流状態を高めるために攪拌羽根が設けられ、通気と
併用されている。培養液中の物質移動速度は攪拌動力と
正の相関があるので、物質移動速度を大きくしようとす
る場合、攪拌強度を高める必要がある。
【0004】しかし、特に細胞強度の弱い細胞を培養す
る場合には攪拌強度をいたずらに高めると細胞にかかる
剪断力が増大し、細胞が破砕するに至る。このため従来
より、培養細胞に剪断力を与えずに物質移動速度を高め
るような攪拌羽根の形状が工夫されてきたが、細胞の状
態にきめ細かく対応できるまでには至っていない。一
方、かびや放線菌のような糸状に生育する細胞の場合
は、通気攪拌により菌体がペレット化したり、塊状にな
って物質移動が阻害される場合がしばしばある。また固
体表面に付着して増殖する細胞を浮遊性の担体の表面に
固定化して培養する場合は、攪拌強度をいたずらに高め
ると、担体表面にかかる剪断力により細胞が剥離すると
いう障害がある。
る場合には攪拌強度をいたずらに高めると細胞にかかる
剪断力が増大し、細胞が破砕するに至る。このため従来
より、培養細胞に剪断力を与えずに物質移動速度を高め
るような攪拌羽根の形状が工夫されてきたが、細胞の状
態にきめ細かく対応できるまでには至っていない。一
方、かびや放線菌のような糸状に生育する細胞の場合
は、通気攪拌により菌体がペレット化したり、塊状にな
って物質移動が阻害される場合がしばしばある。また固
体表面に付着して増殖する細胞を浮遊性の担体の表面に
固定化して培養する場合は、攪拌強度をいたずらに高め
ると、担体表面にかかる剪断力により細胞が剥離すると
いう障害がある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、細胞強度の
弱い細胞を培養するにあたり細胞に強い剪断力を与えて
細胞が破砕することを防ぐことができ、また、糸状に生
育する細胞を培養するにあたり、細胞ペレット化した
り、塊状になることを防ぐことができると共に、浮遊性
担体に固定化した細胞が剥離することを防ぐことができ
る細胞培養装置を提供することを課題とする。
弱い細胞を培養するにあたり細胞に強い剪断力を与えて
細胞が破砕することを防ぐことができ、また、糸状に生
育する細胞を培養するにあたり、細胞ペレット化した
り、塊状になることを防ぐことができると共に、浮遊性
担体に固定化した細胞が剥離することを防ぐことができ
る細胞培養装置を提供することを課題とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明では、動植物細胞及び/又は微生物細胞を培
養する培養装置において、該培養装置内に流速を任意に
変動できると共に流れの方向を逆転させることが可能な
構造の機械的攪拌手段を備えていることとしたものであ
る。上記培養装置において、機械的攪拌手段は、かご型
ローターであり、回転軸に取付けられたスクリュー羽根
と周辺部の羽根が逆方向の流れを作ることができる構造
になっているのがよく、また該攪拌手段は、攪拌を停止
した状態を一定時間間隔で繰り返することが可能な構造
となっているのがよい。
に、本発明では、動植物細胞及び/又は微生物細胞を培
養する培養装置において、該培養装置内に流速を任意に
変動できると共に流れの方向を逆転させることが可能な
構造の機械的攪拌手段を備えていることとしたものであ
る。上記培養装置において、機械的攪拌手段は、かご型
ローターであり、回転軸に取付けられたスクリュー羽根
と周辺部の羽根が逆方向の流れを作ることができる構造
になっているのがよく、また該攪拌手段は、攪拌を停止
した状態を一定時間間隔で繰り返することが可能な構造
となっているのがよい。
【0007】また、前記培養装置は、機械的攪拌手段の
流速及び/又は流れの方向を制御するための培養槽内の
細胞の状態を観察する手段とそれに基づいて制御する制
御系を備えているのがよい。前記培養槽内の細胞の状態
の観察手段は、培養槽内の細胞量をオンライン計測する
手段、又は培養槽内の細胞の破損状態をオンライン計測
する手段により行うのがよい。
流速及び/又は流れの方向を制御するための培養槽内の
細胞の状態を観察する手段とそれに基づいて制御する制
御系を備えているのがよい。前記培養槽内の細胞の状態
の観察手段は、培養槽内の細胞量をオンライン計測する
手段、又は培養槽内の細胞の破損状態をオンライン計測
する手段により行うのがよい。
【0008】上記のように、本発明では、培養槽内の細
胞の状態を観察しつつ、機械的攪拌により流速を適宜変
動させることにより、及び/又は流れの方向を適宜逆転
させることにより、及び適宜攪拌を停止させることによ
り細胞強度の弱い動植物細胞及び/又は微生物細胞及び
/又は糸状に生育する細胞及び/又は微生物細胞及び/
又は浮遊性担体に固定化した細胞を培養することができ
る。
胞の状態を観察しつつ、機械的攪拌により流速を適宜変
動させることにより、及び/又は流れの方向を適宜逆転
させることにより、及び適宜攪拌を停止させることによ
り細胞強度の弱い動植物細胞及び/又は微生物細胞及び
/又は糸状に生育する細胞及び/又は微生物細胞及び/
又は浮遊性担体に固定化した細胞を培養することができ
る。
【0009】次に本発明を詳細に説明する。培養槽内の
機械的攪拌手段は、かご型ローターがよく、回転軸に取
付けられたスクリュー羽根と周辺部の羽根が逆方向の流
れを作ることができる構造となっている。これにより、
槽内の細胞に強い剪断力を与えずに培養液を十分に乱流
状態にすることができ、物質移動速度を高く維持でき
る。また、流速を適宜変動させることにより、及び/又
は流れの方向を適宜逆転させることにより、及び適宜攪
拌を停止させることにより細胞強度の弱い細胞に過度の
剪断力を与えることなく、また糸状に生育する細胞がペ
レット化したり、塊状になることなく、また浮遊性担体
に固定化した細胞が剥離することなく培養することがで
きる。
機械的攪拌手段は、かご型ローターがよく、回転軸に取
付けられたスクリュー羽根と周辺部の羽根が逆方向の流
れを作ることができる構造となっている。これにより、
槽内の細胞に強い剪断力を与えずに培養液を十分に乱流
状態にすることができ、物質移動速度を高く維持でき
る。また、流速を適宜変動させることにより、及び/又
は流れの方向を適宜逆転させることにより、及び適宜攪
拌を停止させることにより細胞強度の弱い細胞に過度の
剪断力を与えることなく、また糸状に生育する細胞がペ
レット化したり、塊状になることなく、また浮遊性担体
に固定化した細胞が剥離することなく培養することがで
きる。
【0010】本発明の培養装置の機械的攪拌手段は、培
養槽内の細胞の状態を観察し、これを判定して流速及び
/又は流れの方向の逆転頻度を決定する制御系を備えて
いる。培養槽内の細胞の状態を観察する手段としては、
培養槽内の細胞量をモニターする方法及び/又は培養槽
内の細胞の破損状態をモニターする方法があるが、いず
れもオンラインで測定したデータを計測制御用コンピュ
ータに取り込むことが望ましい。
養槽内の細胞の状態を観察し、これを判定して流速及び
/又は流れの方向の逆転頻度を決定する制御系を備えて
いる。培養槽内の細胞の状態を観察する手段としては、
培養槽内の細胞量をモニターする方法及び/又は培養槽
内の細胞の破損状態をモニターする方法があるが、いず
れもオンラインで測定したデータを計測制御用コンピュ
ータに取り込むことが望ましい。
【0011】培養槽内の細胞量をモニターする方法とし
ては、培養液の吸光度を測定する方法、培養液のアデノ
シン三リン酸(ATP)濃度を定量する方法、培養液中
の細胞数を計数する方法、培養液中の細胞重量を計測す
る方法、培養液中の蛍光物質を定量する方法等のいずれ
でもよいが、培養対象の細胞に最も適した方法を採用す
ることが望ましい。また、培養槽内の細胞の破損状態を
モニターする方法としては培養液の顕微鏡視野を画像解
析する方法、培養液のろ液中の核酸(DNA)量を測定
する方法、培養液の一部をとって静置し、上澄液の濁度
あるいは吸光度を測定する方法等のいずれでもよい。
ては、培養液の吸光度を測定する方法、培養液のアデノ
シン三リン酸(ATP)濃度を定量する方法、培養液中
の細胞数を計数する方法、培養液中の細胞重量を計測す
る方法、培養液中の蛍光物質を定量する方法等のいずれ
でもよいが、培養対象の細胞に最も適した方法を採用す
ることが望ましい。また、培養槽内の細胞の破損状態を
モニターする方法としては培養液の顕微鏡視野を画像解
析する方法、培養液のろ液中の核酸(DNA)量を測定
する方法、培養液の一部をとって静置し、上澄液の濁度
あるいは吸光度を測定する方法等のいずれでもよい。
【0012】上記の方法により測定された培養槽内の細
胞の状態を示すデータは、計測制御用のコンピュータに
取り込まれる。コンピュータではデータに基づき細胞の
状態を判定して、流速変動及び/又は流れ方向の変動の
条件を決定し、攪拌装置の運転状態を変更する。流速変
動における操作因子は流速即ち攪拌強度の回転速度、各
流速における継続時間、及び攪拌停止時間であり、ま
た、流れ方向の変動における操作因子は流れ方向変更頻
度、各流れの方向の継続時間、及び攪拌停止時間であ
る。
胞の状態を示すデータは、計測制御用のコンピュータに
取り込まれる。コンピュータではデータに基づき細胞の
状態を判定して、流速変動及び/又は流れ方向の変動の
条件を決定し、攪拌装置の運転状態を変更する。流速変
動における操作因子は流速即ち攪拌強度の回転速度、各
流速における継続時間、及び攪拌停止時間であり、ま
た、流れ方向の変動における操作因子は流れ方向変更頻
度、各流れの方向の継続時間、及び攪拌停止時間であ
る。
【0013】
【作用】浮遊性の動植物細胞及び/又は微生物細胞の中
でも、特に細胞強度が弱い細胞の培養においては、物質
移動速度を高く維持することを目的とした通気攪拌、特
に機械的攪拌が細胞に強い剪断力を与えて細胞を破壊
し、細胞の増殖を阻害することが実用面で大きな障害に
なっている。また糸状に生育する細胞では通気攪拌によ
り細胞がペレット化したり、塊状になって正常な増殖が
阻害されることがしばしばある。
でも、特に細胞強度が弱い細胞の培養においては、物質
移動速度を高く維持することを目的とした通気攪拌、特
に機械的攪拌が細胞に強い剪断力を与えて細胞を破壊
し、細胞の増殖を阻害することが実用面で大きな障害に
なっている。また糸状に生育する細胞では通気攪拌によ
り細胞がペレット化したり、塊状になって正常な増殖が
阻害されることがしばしばある。
【0014】本発明は、機械的攪拌において、攪拌速度
及び方向が一定の状態で長時間維持された場合は細胞破
壊や糸状性細胞のペレット化が起きるが、流速を適宜変
動させたり、流れの方向を変化させ、また適宜攪拌を停
止することにより、細胞の破壊を防止でき、及び/又は
糸状性細胞のペレット化を防止でき、及び/又は浮遊性
担体に固定化した細胞の剥離を防止できることを見いだ
し完成するに至った。
及び方向が一定の状態で長時間維持された場合は細胞破
壊や糸状性細胞のペレット化が起きるが、流速を適宜変
動させたり、流れの方向を変化させ、また適宜攪拌を停
止することにより、細胞の破壊を防止でき、及び/又は
糸状性細胞のペレット化を防止でき、及び/又は浮遊性
担体に固定化した細胞の剥離を防止できることを見いだ
し完成するに至った。
【0015】また本発明は、機械的攪拌の方法としては
かご型ローターが最も細胞に与える剪断力が少ないが、
特に回転軸にスクリュー羽根を設け、その羽根と周辺部
の羽根が逆方向の流れを作るような構造にした場合、極
めて少ない回転数で培養液を十分に乱流状態に維持する
ことができることを見いだし完成するに至った。一般に
物質移動速度は攪拌動力と正の相関があるので、物質移
動速度を高くするためには攪拌強度を上げる必要がある
が、細胞破壊を引き起こす可能性があるので安全側で攪
拌強度を小さく、即ち物質移動速度を低く維持せざるを
得ない。これに対し、本発明においては細胞の状態を把
握しながら攪拌条件を変動させるため、常に細胞が活発
に増殖する状態を維持できる。
かご型ローターが最も細胞に与える剪断力が少ないが、
特に回転軸にスクリュー羽根を設け、その羽根と周辺部
の羽根が逆方向の流れを作るような構造にした場合、極
めて少ない回転数で培養液を十分に乱流状態に維持する
ことができることを見いだし完成するに至った。一般に
物質移動速度は攪拌動力と正の相関があるので、物質移
動速度を高くするためには攪拌強度を上げる必要がある
が、細胞破壊を引き起こす可能性があるので安全側で攪
拌強度を小さく、即ち物質移動速度を低く維持せざるを
得ない。これに対し、本発明においては細胞の状態を把
握しながら攪拌条件を変動させるため、常に細胞が活発
に増殖する状態を維持できる。
【0016】
【実施例】以下、本発明を図面を用いて具体的に説明す
るが、本発明はこれに限定されない。 実施例1 図1に本発明の一例である培養装置の断面概略図を示
す。図1は培養槽1内にかご型ローター2を備えた培養
装置の概略図であり、3は回転軸、4は散気管、5はマ
グネットカップリング、6は空気培養用ガス導入管、7
はセンサー挿入口である。
るが、本発明はこれに限定されない。 実施例1 図1に本発明の一例である培養装置の断面概略図を示
す。図1は培養槽1内にかご型ローター2を備えた培養
装置の概略図であり、3は回転軸、4は散気管、5はマ
グネットカップリング、6は空気培養用ガス導入管、7
はセンサー挿入口である。
【0017】前記ローター2は回転数を任意に変化させ
ることができ、また回転方向を適宜逆転させることがで
き、また回転を適宜停止することができるので、細胞強
度の弱い動植物細胞及び/又は微生物細胞を破壊するこ
となく培養することができる。また、糸状に生育する細
胞の場合には細胞がペレット化したり塊状になったりす
ることを防いで、安定した培養ができる。さらに固体表
面に付着して生育する細胞の場合には、浮遊性担体表面
に固定化した状態で、剥離することを防いで、安定した
培養ができる。
ることができ、また回転方向を適宜逆転させることがで
き、また回転を適宜停止することができるので、細胞強
度の弱い動植物細胞及び/又は微生物細胞を破壊するこ
となく培養することができる。また、糸状に生育する細
胞の場合には細胞がペレット化したり塊状になったりす
ることを防いで、安定した培養ができる。さらに固体表
面に付着して生育する細胞の場合には、浮遊性担体表面
に固定化した状態で、剥離することを防いで、安定した
培養ができる。
【0018】図2は攪拌用ローターの構造の一例を示し
た断面図である。回転軸3に取付けられたスクリュー羽
根10とローターの外枠に取付けられた羽根9によっ
て、正転時には、ローターの内側では回転軸に沿った上
昇流、またローターの外側では培養槽内壁に沿った下降
流が生じる。さらに回転軸上部に取付けられたタービン
羽根8により正転時には、遠心流が生じる。一方、逆転
時には、ローターの内側では回転に沿った下降流、ロー
ターの外側では培養槽内壁に沿った上昇流、さらに回転
軸上部に取付けられたタービン羽根8により求心流が生
じる。
た断面図である。回転軸3に取付けられたスクリュー羽
根10とローターの外枠に取付けられた羽根9によっ
て、正転時には、ローターの内側では回転軸に沿った上
昇流、またローターの外側では培養槽内壁に沿った下降
流が生じる。さらに回転軸上部に取付けられたタービン
羽根8により正転時には、遠心流が生じる。一方、逆転
時には、ローターの内側では回転に沿った下降流、ロー
ターの外側では培養槽内壁に沿った上昇流、さらに回転
軸上部に取付けられたタービン羽根8により求心流が生
じる。
【0019】図3は細胞の破砕状態を培養液上澄のDN
A量を測定することで観察し、ローターの回転数、方向
を制御する装置の一例の概略図である。培養液11の一
部を採取する配管系12の一部に沈降用セル13を設
け、ポンプ20で培養液を一定時間流した後、電磁弁1
9を閉じ、一定時間放置する。細胞が沈殿した上澄部分
の波長254nmにおける吸光度を吸光度計14で測定し
た後、電磁弁を開いて再びポンプで送液し、この操作を
繰り返す。
A量を測定することで観察し、ローターの回転数、方向
を制御する装置の一例の概略図である。培養液11の一
部を採取する配管系12の一部に沈降用セル13を設
け、ポンプ20で培養液を一定時間流した後、電磁弁1
9を閉じ、一定時間放置する。細胞が沈殿した上澄部分
の波長254nmにおける吸光度を吸光度計14で測定し
た後、電磁弁を開いて再びポンプで送液し、この操作を
繰り返す。
【0020】吸光度計で測定されたデータはケーブル1
5を通じて計測制御用コンピュータ16に送られ、デー
タ解析が行われ、回転用モーター18に対する制御信号
がケーブル17を通じてモーターに送られ、ローターの
回転数、回転方向、時間等を適宜変化させる。なお、沈
降性が非常に悪い細胞に対しては、自然沈降ではなく遠
心分離等の機械的沈降やフィルターによるろ過で上澄液
を搾取してもよい。
5を通じて計測制御用コンピュータ16に送られ、デー
タ解析が行われ、回転用モーター18に対する制御信号
がケーブル17を通じてモーターに送られ、ローターの
回転数、回転方向、時間等を適宜変化させる。なお、沈
降性が非常に悪い細胞に対しては、自然沈降ではなく遠
心分離等の機械的沈降やフィルターによるろ過で上澄液
を搾取してもよい。
【0021】また、細胞の状態の観察方法としては図3
の沈降用セル13の代わりにフローセルを設け、吸光度
を測定して細胞量を観察する方法、図3の沈降用セル1
3の代わりに自動プレパラート作成装置を、また吸光度
計14の代わりに顕微鏡を設け、顕微鏡視野をコンピュ
ータに送り画像解析して細胞の破壊状態を観察する方法
等があり、いずれを用いてもよい。
の沈降用セル13の代わりにフローセルを設け、吸光度
を測定して細胞量を観察する方法、図3の沈降用セル1
3の代わりに自動プレパラート作成装置を、また吸光度
計14の代わりに顕微鏡を設け、顕微鏡視野をコンピュ
ータに送り画像解析して細胞の破壊状態を観察する方法
等があり、いずれを用いてもよい。
【0022】
【発明の効果】本発明によれば、細胞強度の弱い動植物
細胞及び/又は微生物細胞を破壊することなく培養する
ことができ、また糸状に生育する細胞の場合には細胞が
ペレット化したり塊状になったりすることを防いで、安
定した培養ができ、さらに固体表面に付着して生育する
細胞の場合には、浮遊性担体表面に固定化した状態で、
剥離することを防いで、安定した培養ができる。
細胞及び/又は微生物細胞を破壊することなく培養する
ことができ、また糸状に生育する細胞の場合には細胞が
ペレット化したり塊状になったりすることを防いで、安
定した培養ができ、さらに固体表面に付着して生育する
細胞の場合には、浮遊性担体表面に固定化した状態で、
剥離することを防いで、安定した培養ができる。
【図1】本発明の培養槽の断面概略図。
【図2】図1の攪拌用ローターの拡大断面図。
【図3】本発明の細胞状態の観察装置及び攪拌制御装置
を備えた培養装置の概略図。
を備えた培養装置の概略図。
1:培養槽、2:攪拌用ローター、3:回転軸、4:散
気管、5:マグネットカップリング、6:空気/培養用
ガス、7:センサー挿入口、8:回転軸タービン羽根、
9:外枠攪拌羽根、10:回転軸スクリュー羽根、1
1:培養液、12:試料採取配管、13:沈降用セル、
14:吸光度計、15:データ送信ケーブル、16:コ
ンピュータ、17:信号ケーブル、18:攪拌モータ
ー、19:電磁弁、20:ポンプ、
気管、5:マグネットカップリング、6:空気/培養用
ガス、7:センサー挿入口、8:回転軸タービン羽根、
9:外枠攪拌羽根、10:回転軸スクリュー羽根、1
1:培養液、12:試料採取配管、13:沈降用セル、
14:吸光度計、15:データ送信ケーブル、16:コ
ンピュータ、17:信号ケーブル、18:攪拌モータ
ー、19:電磁弁、20:ポンプ、
Claims (6)
- 【請求項1】 動植物細胞及び/又は微生物細胞を培養
する培養装置において、該培養装置内に流速を任意に変
動できると共に流れの方向を逆転させることが可能な構
造の機械的攪拌手段を備えていることを特徴とする細胞
培養装置。 - 【請求項2】 前記機械的攪拌手段が、かご型ローター
であり、該ローターの回転軸に取付けられたスクリュー
羽根と周辺部の羽根が逆方向の流れを作る構造としたこ
とを特徴とする請求項1に記載の細胞培養装置。 - 【請求項3】 前記培養装置は、機械的攪拌手段の流速
及び/又は流れの方向を制御するための培養槽内の細胞
の状態を観察する手段とそれに基づいて制御する制御系
を備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の細
胞培養装置。 - 【請求項4】 前記機械的攪拌手段は、攪拌を停止した
状態を一定時間間隔で繰り返すことが可能な構造となっ
ていることを特徴とする請求項1、2又は3に記載の細
胞培養装置。 - 【請求項5】 前記培養槽内の細胞の状態の観察手段
は、培養槽内の細胞量をオンライン計測する手段により
行うことを特徴とする請求項3に記載の細胞培養装置。 - 【請求項6】 前記培養槽内の細胞の状態の観察手段
は、培養槽内の細胞の破損状態をオンライン計測する手
段により行うことを特徴とする請求項3に記載の細胞培
養装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24852193A JPH0775550A (ja) | 1993-09-10 | 1993-09-10 | 細胞培養装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24852193A JPH0775550A (ja) | 1993-09-10 | 1993-09-10 | 細胞培養装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0775550A true JPH0775550A (ja) | 1995-03-20 |
Family
ID=17179427
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP24852193A Pending JPH0775550A (ja) | 1993-09-10 | 1993-09-10 | 細胞培養装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0775550A (ja) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100370049B1 (ko) * | 2001-02-22 | 2003-02-05 | 백기엽 | 드럼형 공기부양식 생물배양기 |
| JP2009000013A (ja) * | 2007-06-19 | 2009-01-08 | Nitto Denko Corp | 植物細胞塊の培養方法 |
| JP2014161266A (ja) * | 2013-02-25 | 2014-09-08 | Dainippon Printing Co Ltd | 培養袋 |
| JP2018050550A (ja) * | 2016-09-29 | 2018-04-05 | 佐竹化学機械工業株式会社 | 撹拌培養装置 |
| JP2019512270A (ja) * | 2016-03-14 | 2019-05-16 | パテル ラビンドラカマー ディラブハイPATEL,Ravindrakumar Dhirubhai | バイオリアクタシステム及びその方法 |
| WO2019131626A1 (ja) * | 2017-12-28 | 2019-07-04 | オリンパス株式会社 | 細胞培養制御方法、細胞培養制御装置、細胞培養装置および細胞培養システム |
| CN111676140A (zh) * | 2020-07-23 | 2020-09-18 | 上海艾众生物科技有限公司 | 用于生物反应器的搅拌系统 |
| CN118956552A (zh) * | 2024-07-31 | 2024-11-15 | 安及义实业(上海)有限公司 | 一种基于Kla的缩小模型发酵罐的制作方法及发酵罐 |
-
1993
- 1993-09-10 JP JP24852193A patent/JPH0775550A/ja active Pending
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100370049B1 (ko) * | 2001-02-22 | 2003-02-05 | 백기엽 | 드럼형 공기부양식 생물배양기 |
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| JP2019512270A (ja) * | 2016-03-14 | 2019-05-16 | パテル ラビンドラカマー ディラブハイPATEL,Ravindrakumar Dhirubhai | バイオリアクタシステム及びその方法 |
| US11365382B2 (en) | 2016-03-14 | 2022-06-21 | Omnibrx Biotechnologies Private Limited | Bioreactor system and method thereof |
| JP2018050550A (ja) * | 2016-09-29 | 2018-04-05 | 佐竹化学機械工業株式会社 | 撹拌培養装置 |
| WO2019131626A1 (ja) * | 2017-12-28 | 2019-07-04 | オリンパス株式会社 | 細胞培養制御方法、細胞培養制御装置、細胞培養装置および細胞培養システム |
| CN111676140A (zh) * | 2020-07-23 | 2020-09-18 | 上海艾众生物科技有限公司 | 用于生物反应器的搅拌系统 |
| CN118956552A (zh) * | 2024-07-31 | 2024-11-15 | 安及义实业(上海)有限公司 | 一种基于Kla的缩小模型发酵罐的制作方法及发酵罐 |
| CN118956552B (zh) * | 2024-07-31 | 2025-04-01 | 安及义实业(上海)有限公司 | 一种基于Kla的缩小模型发酵罐的制作方法及发酵罐 |
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