NO324151B1 - Fremgangsmate og apparat for a isolere og torke mikropartikler (mikrosfaerer eller mikrokapsler) i utgangspunktet dispergert eller suspendert i en vaeskefase - Google Patents
Fremgangsmate og apparat for a isolere og torke mikropartikler (mikrosfaerer eller mikrokapsler) i utgangspunktet dispergert eller suspendert i en vaeskefase Download PDFInfo
- Publication number
- NO324151B1 NO324151B1 NO20031298A NO20031298A NO324151B1 NO 324151 B1 NO324151 B1 NO 324151B1 NO 20031298 A NO20031298 A NO 20031298A NO 20031298 A NO20031298 A NO 20031298A NO 324151 B1 NO324151 B1 NO 324151B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- container
- chamber
- freeze
- drying
- liquid phase
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 25
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 title claims description 18
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 title claims description 15
- 238000001035 drying Methods 0.000 title claims description 8
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 title description 17
- 239000003094 microcapsule Substances 0.000 title description 6
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 34
- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 claims description 21
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 8
- 238000007790 scraping Methods 0.000 claims description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical compound CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 2
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N Glycolic acid Natural products OCC(O)=O AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 1
- 229920002301 cellulose acetate Polymers 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000004320 controlled atmosphere Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 1
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 239000012847 fine chemical Substances 0.000 description 1
- 239000006261 foam material Substances 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 230000036512 infertility Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 description 1
- 239000006194 liquid suspension Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 229920001606 poly(lactic acid-co-glycolic acid) Polymers 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000000935 solvent evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K9/00—Medicinal preparations characterised by special physical form
- A61K9/48—Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
- A61K9/50—Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/06—Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums
- B01D33/11—Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums arranged for outward flow filtration
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/44—Regenerating the filter material in the filter
- B01D33/46—Regenerating the filter material in the filter by scrapers, brushes nozzles or the like acting on the cake-side of the filtering element
- B01D33/466—Regenerating the filter material in the filter by scrapers, brushes nozzles or the like acting on the cake-side of the filtering element scrapers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/44—Regenerating the filter material in the filter
- B01D33/48—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/44—Regenerating the filter material in the filter
- B01D33/52—Regenerating the filter material in the filter by forces created by movement of the filter element
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/58—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/58—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element
- B01D33/62—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying
- B01D33/66—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying by gases or by heating
- B01D33/663—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying by gases or by heating by direct contact with a fluid
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/58—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element
- B01D33/62—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying
- B01D33/66—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying by gases or by heating
- B01D33/666—Handling the filter cake in the filter for purposes other than for regenerating the filter cake remaining on the filtering element for drying by gases or by heating by indirect heat-exchange
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/80—Accessories
- B01D33/802—Device for changing the inclination of the filtering element
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2201/00—Details relating to filtering apparatus
- B01D2201/28—Position of the filtering element
- B01D2201/282—Filtering elements with a horizontal rotation or symmetry axis
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Drying Of Solid Materials (AREA)
- Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)
Description
Oppfinnelsen angår produksjonen av mikrosfærer og mikrokapsler, og mer spesielt til separasjonen av det siste fra en væskefase og deres tørking.
Det er kjent at mikropartikler, slik som mikrosfærer og mikrokapsler for farmasøytisk benyttelse, generelt er produsert inne i en væskefase fra hvilken de deretter ekstraheres for å danne en fast tørrform av disse, hvor disse administreres enten i form av pudder eller i form av rekonstruert væskesuspensjon. De kan ferdigstilles ved prosesser som er kjent for fagmannen, slik som emulsjon/oppløsende fordamping (eller ekstraksjons) metoder eller enkle eller komplekse konserveringsmetoder. For å separere dem fra væskefasen, omfatter kjente prosesser trinnet ved å filtrere tilberedningen for å fjerne det meste av væskefasen. Det resulterende filtrat danner en konsentrert grøtaktig kake av mikropartikler som omfatter en restkonsentrasjon av væskefasen. Denne kaken er deretter skrapet og/eller raket for å frigjøre den fra filteret og kaken er deretter plassert i et frysetørringskammer. Frysetørringen tillater den gjenværende væskefasen å ekstraheres for å oppnå en masse av tørre mikrosfærer, hvilke det deretter vil være mulig å preservere på en stabil måte.
Imidlertid, har denne prosessen mange ulemper fra et industrielt ståsted. Først, i det tilfellet hvor farmasøytiske former av mikropartikler (mikrosfærer eller mikrokapsler) er ment for å innsprøytes (parenterally), må produktet være sterilt. Konsekvensen er at alle produksjonstrinnene utføres i et rom med en klasse 100 kontrollert atmosfære (steril atmosfære). Imidlertid, å oppnå slike omgivelser i et større arbeidskammer er svært dyrt. Det er derfor bestrevet å lukke inn produktet så mye som mulig for et trinn. Imidlertid, å overføre produktet fra ett apparat til et annet betyr at det passerer i et åpent miljø. Det er derfor enten veldig vanskelig eller veldig dyrt å sikre sterile omgivelser.
I tillegg, er det funnet at de tidligere nevnte prosesser har et middelmådig resultat siden de forskjellige produkthandlingsoperasjoner resulterer i tap (ved filtere, frysetørreren, i overføringscontaineren, etc.).
Det beskrives i US 4.248.709 en fremgangsmåte for behandling av skum fra kloakkanlegg, der det ferdig behandlede skum skal benyttes i oppvarmingssammenheng. Skum og avfallsstoffer samles opp og tilføres en perforert filtertrommel. Trommelen, som er skråstilt, roteres kontinuerlig samtidig som det gjennom perforeringene tilføres oppvarmet luft under trykk. De tyngre avfallsstoffer tas ut ved trommelens laveste punkt, mens skummet samles opp og behandles eventuelt videre. Et apparat for utøvelse av fremgangsmåten er også beskrevet.
Det er en hensikt med den foreliggende oppfinnelse å gjøre det enklere å produsere sterile tørre mikropartikler og forbedre deres resultat.
For å oppnå denne hensikten, tilveiebringer oppfinnelsen en prosess for å separere og tørke, mikropartikler først dispergert i en væskefase, omfattende trinnene bestående av: - plassere en tilberedning omfattende mikropartikler dispergert eller suspendert i en væskefase i en filtreringsbeholder plassert inne i et kammer;
- filtrere en fraksjon av væskefasen gjennom beholderen i kammeret; og
- variere temperaturen og trykket i hele kammeret for å frysetørre den filtrerte tilberedningen i beholderen som er holdt i kammeret.
Derved, ved å utføre filtreringen og frysetørringen i det samme kammeret er det mulig å redusere volumet som begrenses. I tillegg, er det ingen overføring av produktet mellom disse to trinnene, hvilken overføring var en stor faktor i bruddet på sterilitet og tapet i ytelse. Det er derfor enklere og mindre dyrt å oppnå et sterilt tørt produkt.
Fordelaktig er beholderen satt eller holdt i bevegelse under deler eller hele filtreringstrinnet.
Fordelaktig, er beholderen satt i bevegelse under deler eller hele frysetørringstrinnet.
Derved, denne bevegelsen betyr, at under disse trinnene, blir kaken ytterligere fordelt og mer homogen over den indre overflate av beholderen. Laget av kake som dannes er finere og mer jevnt, dermed blir det enklere å trekke ut væskefasen. I tillegg, er filtreringen og/eller frysetørringen utført mer hurtig.
Fordelaktig, omfatter bevegelsen en rotasjonsbevegelse.
Rotasjonen forsterker spesielt disse fordelene.
Fordelaktig, er rotasjonen utført om en akse for symmetri for beholderen.
Fordelaktig, er aksen for symmetri en akse med symmetri for omdreining av beholderen.
Fordelaktig, er rotasjonen utført om en ikke vertikal akse.
Derved, er det oppnådd en spesielt jevn distribusjon av kaken over veggen av beholderen, som ytterligere forbedrer de tidligere nevnte fordelene.
Fordelaktig, danner rotasjonsaksen en vinkel på mindre enn 25° med horisontalen.
Fordelaktig, omfatter beholderen et profilert parti.
Fordelaktig, omfatter beholderen et sylindrisk parti.
Fordelaktig, settes tilberedningen under et overtrykk under filtreringstrinnet.
Fordelaktig, etter frysetørringstrinnet, settes innsiden av kammeret under et gassovertrykk.
På grunn av dette overtrykket, er i det minste et parti av den frysetørrede kaken separert fra veggen, noe som gjør den etterfølgende gjenvinningen enklere.
Fordelaktig, etter frysetørringstrinnet, er kuler introdusert inn i beholderen og beholderen settes i bevegelse.
Disse kulene bryter opp kaken og gjør den etterfølgende utvinningen lettere.
Fordelaktig, etter frysetørringstrinnet, er innsiden av beholderen skrapet.
Fordelaktig, etter frysetørringstrinnet, er mikropartiklene utvunnet fra beholderen ved gravitasjon.
Oppfinnelsen tilveiebringer også et apparat for å isolere mikropartikler som i utgangspunktet er dispergert eller suspendert i en væskefase, omfattende en filtreringsbeholder, et kammer og anordninger for å modifisere temperaturen og trykket gjennom hele kammeret, i hvilket apparat beholderen ligger inne i kammeret.
Apparatet i henhold til oppfinnelsen kan ytterligere ha i det minste ett av de følgende trekkene: - filtreringsbeholderen er montert slik at den beveges i kammeret; - filtreringsbeholderen er montert slik at den beveges i en rotasjonsbevegelse; - filtreringsbeholderen er montert slik at den beveges i en rotasjon om en akse for symmetri av beholderen; - aksen er en akse for symmetri av rotasjonsbevegelsen av beholderen; - apparatet er designet slik at aksen for rotasjon er vinklet i forhold til vertikalen; - apparatet omfatter anordninger for å modifisere vinkelen på vinklingen av rotasjonsakselen; - beholderen har en sylindrisk filtreringsvegg; - apparatet omfatter varmevekslingsanordninger som har den samme form som et parti av beholderen og er plassert koaksialt i forhold til nevnte parti; - beholderen har, ved en aksial ende av denne, en åpning for introduksjon og/eller fjerning; og - apparatet omfatter anordninger for å skrape en indre overflate av beholderen.
Ytterligere trekk og fordeler ved oppfinnelsen vil bli klargjort i den følgende beskrivelsen av en foretrukket utførelse gitt ved et ikke-begrensende eksempel.
I de etterfølgende tegningene er:
Fig. 1 en snittskisse som illustrerer ett eksempel av hovedelementene til apparatet i henhold til oppfinnelsen; Fig. 2 en skisse sett fra venstre av apparatet på fig. 1; Fig. 3 en frontskisse av filtreringsbeholderen av apparatet på fig. 1; Fig. 4 en aksial snittskisse av filtreringsbeholderen på fig. 3;
Fig. 5 er en skisse fra høyre av beholderen på fig. 3; og
Fig. 6-9 er skisser lignende til fig. 1 som illustrerer forskjellige suksessive trinn av implementasjonen av prosessen i henhold til oppfinnelsen.
Med referanse til fig. 1, er apparatet 2 i henhold til oppfinnelsen ment å separere og tørke mikropartikler initielt i en væskefase omfattende et kammer 4 som har et øvre kammerparti 6 og et nedre kammerparti 8 kalt en «felle» eller kondenser. De to kammerpartiene ligger det ene over det andre og er separert fra hverandre ved en begrensning 10 gjennom hvilken kammerne er i forbindelse med hverandre. Apparatet omfatter en filtreringsbeholder 12 som befinner seg i det øvre kammerparti 6. Filtreringsbeholderen har en akse 16. Den er profilert langs denne aksen og har et sylindrisk tverrsnitt. Filtreringsbeholderen har her en sylindrisk filtervegg 14. Denne veggen har mikroåpninger som muliggjør utslipp gjennom disse av væskefasen, i dette tilfellet vannholdig, av tilberedningen som inneholder mikrosfærene, uten å slippe ut mikrosfærene. Denne veggen, som ellers er kjent, kan lages av forskjellige materialer: - hul keramikk;
- sintret rustfritt stål; eller
- sintret syntetisk materiale (f.eks. polyetylen).
Alternativt, kan veggen 14 ha et stivt lag perforert med hull med stor diameter, og, på innsiden, en fin membran som er støttet av laget. Membranen kan være av en struktur laget av rustfritt stål, celluloseacetat, nylon, etc.
Valgene av materialer i veggen 14 vil avhenge av karakteristikken (kost, dimensjon, materialkompatibilitet) av mikrosfærene som skal utvinnes.
Beholderen har, ved en aksial ende av veggen, til venstre på fig. 1, et frustokonisk parti 18, f.eks. tillaget av rustfritt stål. Det største tverrsnittet av partiet 18 er forbundet til den sylindriske veggen 14. Den sylindriske veggen 14 har her en lengde på omtrent 25 cm. Veggen 14 kan forbindes til partiet 18 ved skruing, klemming eller sveising. Den andre aksiale enden av beholderen er stengt av ved et diskformet sylinderhode 20.
Beholderen 12 omfatter et skrapestempel 22 i form av en disk med en akse 16 som har en noe større diameter enn diameteren av den indre flaten av den sylindriske veggen 14. Denne skraperen er forbundet til en rett virkende stang 24 som ligger langs aksen 16 og passerer gjennom senteret av sylinderhodet 20. Denne skraperen kan beveges slik at den glir over hele lengden av veggen 14.
Filtreringsbeholderen 12 er montert slik at den beveges i rotasjon i det øvre kammerpartiet 6 relativt til kammeret 4, om dens akse 16. Stangen 24 passerer gjennom veggen av kammeret 4 på en tettende måte slik at den kan opereres fra utsiden av kammeret.
Beholderen 12 er ført i rotasjon og støttet ved hjelp av en hul sylindrisk aksling 26 med en akse 16, passerende gjennom veggen av kammeret slik at den kan forbindes til den smale enden av partiet 18. Innsiden av akslingen 26 åpner derved inn i beholderen 12. Kulelager fungerer som lager mellom veggen av setet og akslingen. Tetningsanordninger er tilveiebragt ved dette punktet for å isolere innsiden av kammeret fra utsiden.
Med referanse til fig. 6, kan enden av akslingen 26 som er lengst fra beholderen 12 forbindes til et rørbend 28 med den samme diameteren, hvilket i seg selv står i forbindelse med en reaktor 30 for preparering av mikrosfærene. På denne måten, står innsiden av kammeret i forbindelse med reaktoren bare via beholderen, spesielt via åpningene i dens vegg 14. Apparatet omfatter en ventil 32 for å kutte av forbindelsen mellom akslingen 26 og rørbendet 28 for å isolere innsiden av kammeret fra reaktoren 30 på en tettende måte.
Med referanse til fig. 1, omfatter apparatet en motor 15 som gjør det mulig å rotere akslingen 26 sammen med beholderen 14 om aksen 16.
Med referanse til fig. 6, omfatter apparatet en varmevekslercoil 34 dannet av et rør i fluidforbindelse på utsiden av kammeret med en oppvarming eller kjølings enhet (fra -60°C til +40°C). Coilen 34 har form av en halvsylinder, for å danne et halvskjell. Dens innsidediameter er noe større enn utsidediameteren av veggen 12. Coilen 34 ligger i det øvre kammerparti 36 motsatt av den øvre halvsylinderen av veggen 14, hvilken den derved beskytter. Apparatet omfatter, i fellen 8, en kondensercoil 36 i fluidforbindelse med utsiden av kammeret med en kjøleenhet for å holde trappen ved, f.eks., -60°C.
De to coilene er gjennomstrømmet av passende varmevekslingsfluider.
Apparatet omfatter ytterligere anordninger 38 for å introdusere flytende nitrogen inn i det øvre kammerpartiet 6 for den hensikt å medvirke hurtig frysing, før frysetørringen. Det omfatter også en pumpe 40, f.eks. en skovlpumpe, for å danne et høyt vakuum i hele kammeret 4 for den hensikt å frysetørre.
Med referanse til fig. 6, kan den nedre enden av fellen 8 lukkes av om ønskelig ved hjelp av en tetnings ventil 42.
Hele sammenstillingen dannet ved hjelp av kammeret og komponentene som befinner seg inne i denne er montert slik at de kan beveges i rotasjon om en horisontal akse 42 perpendikulært til planet på fig. 1 og passerer geometrisk gjennom restriksjonen 10. For denne hensikt, omfatter apparatet støtteanordninger 46 for å støtte kammeret på basisen, som tillater rotasjon. Denne rotasjonen gjør det mulig å modifisere vinklingen av aksen 16 i forhold til horisontalen.
Kammeret er en sveiset sammenstilling, laget av rustfritt stål, og dobbeltvegget med en termisk isolert kappe. Innsiden er glatt, med avrundede hjørner og uten retensjonsområder for enkel rengjøring.
Ved å benytte dette apparatet, er prosessen i henhold til oppfinnelsen i dette tilfellet utført på den følgende måte for å produsere mikrosfærer for farmasøytisk benyttelse.
Med referanse til fig. 6, er røret 26 forbundet til reaktoren 30 via en tettet roterende flens tilveiebragt for denne hensikt. Skraperstempelet 22 er i den tilbaketrukkede posisjonen.
Trykksatt damp ved 120 °C er innført fra reaktoren 30 i 20 min. for å sterilisere alle komponentene (containere, kammer, etc). Ethvert kondensat er fjernet ved bunnen av fellen 8.
Med referanse til fig. 7, er beholderen 14, når den igjen har en romtemperatur, satt i rotasjonen. Vinklingen av kammeret er valgt slik at vinkelen a mellom aksen 16 og horisontalen er 5°, partiet 18 danner et oppstrømsparti av beholderen.
Reaktoren 30 inneholder en dispersjon 48 av mikrosfærer i suspensjon i en vannholdig fase. Det kan, f.eks., være en vannholdig dispersjon 48 av melkesyre/glykolsyrekopolymer (PLGA) mikropartikler som har en gjennomsnittelig diameter på 50 um, tilvirket ved en emulsjon/oppløsende ekstraksjon. Denne dispersjonen settes under trykk og er deretter sendt inn i beholderen 12. På grunn av effekten av trykk og gravitasjon, beveger væsken seg langs røralbuen 28, akselen 26 og filtreringsbeholderen 12 (i hvilken den svake skråningen eliminerer ethvert retensjonsområde), for å passere gjennom veggen 18 og løper ned så langt som til bunnen av fellen 8. Siden ventilen 42 er åpen og forbundet til et reservoar 50, oppsamles væsken 52 i dette. Det gjenblir i beholderen 14 en grøtaktig kake med mikrosfærer jevnt fordelt over hele den indre sylindriske overflate av veggen 142 som et tynt lag på grunn av rotasjonseffekten.
Deretter, er innsiden av kammeret isolert på en tettende måte fra utsiden ved å lukke de to ventilene. Maskinen er deretter frakoblet fra reaktoren 30 og reservoaret 50.
Med referanse til fig. 8, er skråstillingen av aksen 16 endret slik at den er horisontal. Flytende nitrogen sendes inn i det øvre kammerpartiet 6 for å kjøle hele innsiden av kammeret ned til -60°C og for raskt å fryse kaken av mikrosfærer. Beholderen 12 roteres fremdeles. Et høyt vakuum dannes deretter i de to kammerpartiene 6, 8 (dvs. gjennom hele innsiden av kammeret) ved hjelp av pumpen 40.
Frysetørringsfasen startes deretter. For å gjøre dette, er fellen 8 opprettholdt ved -60°C ved hjelp av coilen 36, mens, ved hjelp av halvskjellcoilen 34, er temperaturen i det øvre kammerpartiet 6 gradvis bragt fra -60°C til +40°C over en passende periode. Beholderen fortsetter å rotere.
Etter frysetørringstrinnet, har væsken blitt trukket ut fra kaken og har krystallisert seg i fellen 8. Kaken av mikrosfærer i filtreringsbeholderen 12 er nå tørr.
Med referanse til fig. 9, er kammeret skråstilt (med klokken i forhold til fig. 7) slik at aksen 16 nå danner en vinkel på 40° med horisontalen, partiet 18 danner på dette tidspunkt et nedstrøms parti av beholderen. Innsiden av kammeret er bragt opp til romtemperatur, ved åpning av ventilen 32 og forbundet til en sil. For å trekke ut kaken 49 fra beholderen, er trykkluft ført inn med pulser inn i det øvre kammerparti 6 for å separere kaken fra veggen 14, og derved medføre at i det minste et parti av kaken faller ned på grunn av gravitasjonen så langt som til silen. Innsiden av beholderen er deretter skrapet fra oppstrømsenden til nedstrømsenden ved å benytte stempelet 22 for å ferdigstille separasjonen og/eller fjerne eventuell gjenværende kake.
Videre, eller alternativt, kan det tilrettelegges for at kuler introduseres inn i den roterende beholderen slik at de bryter opp kaken og separerer den fra veggen på grunn av effekten av bevegelsen av kulene som holdes inne i beholderen.
Det kan derfor ses at prosessen i henhold til oppfinnelsen kombinerer filtrering og tørking i den samme beholderen og det samme kammer, uten enhver menneskelig innblanding på produktet, spesielt uten å overføre produktet fra beholderen.
Som det er blitt fortalt, kan anlegget på forhånd forbindes til reaktoren for initiell sterilisasjon (trykkstrømprosess). Deretter, kan separasjonen, frysetørringen og gjenvinningsoperasjonen utføres under strengt begrensede omgivelser, hvilket fullstendig sikrer steriliseringskvaliteten på produktet.
Den sylindriske formen av det roterende filtreringssystemet tillater at kaken av mikrosfærer jevnt distribueres, og dette er et fordelaktig trekk for å oppnå optimum frysetørring.
I tillegg, gjør det utviklede overflateområdet av den sylindriske formen det mulig å oppnå en kaketykkelse som er liten sammenlignet med et filter som har en plan overflate. I tillegg, er anlegget mer kompakt enn hyllefrysetørkere.
Siden kaken av frysetørret produkt ofte har en grad av kohesjon ved enden av frysetørringen, gjør skrapesystemet det mulig å fjerne frysetørkingsproduktet uten manuell påvirkning - håndtering er imidlertid nødvendig for å gjenvinne det tørkede produktet i trau (ved hjelp av en hyllefrysetørker eller et tørkingskabinett).
Prosessen i henhold til oppfinnelsen unngår også å måtte rense kaken med en større mengde vann, som det noen ganger er nødvendig med i kjente prosesser, hvilket har den ulempe av å påbegynne frigjøringen av produktet som er innkapslet i mikrosfærene.
Selvfølgelig kan mange modifikasjoner gjøres til oppfinnelsen uten å fravike fra rammen av denne. Oppfinnelsen kan benyttes til produksjonen av mikrosfærer eller mikrokapsler i menneskelig- eller dyrefarmasøytisk-området, i kosmetikkområdet og andre industrielle områder, slik som tekstiler, fine kjemikalier, trykking, etc.
Filtreringsbeholderen kan ha en asymmetrisk form annen enn den av en sylinder, den kan, f.eks. være en kule, imidlertid tillater ikke dette skraping.
Filtreringsbeholderen kan ha andre former enn det av et legeme som dreies om en akse, f.eks. en profilert form med polygonalt tverrsnitt.
Videre, kan operasjonsparameterne (skråstillingen, temperaturen, varigheten, etc.) endres.
Som et annet eksempel, kan den samme mikropartikkel isolerings- og tørkingsprosessen benyttes for en vannholdig dispersjon av tverrlinkede gelatin/alginalt mikrokapsler som inneholder en aktiv substans dispergert i en oljefase, hvor disse initielt er tilberedt ved kompleks koopphopning i en reaktor 30 og som har en gjennomsnittelig størrelse på 100 um.
Claims (16)
1. En fremgangsmåte for å separere og tørke mikropartikler initielt dispergert i en væskefase,
karakterisert ved at den omfatter trinnene bestående av: - plassere en tilberedning (48) omfattende mikropartiklene dispergert eller suspendert i en væskefase i en filtreringsbeholder (12) plassert inne i et kammer (6); - filtrere en fraksjon av væskefasen (52) gjennom beholderen inn i kammeret; og - variere temperaturen og trykket gjennom hele kammeret for å frysetørke den filtrerte tilberedningen i beholderen holdt i kammeret.
2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1,
karakterisert ved at filtreringsbeholderen (12) er i bevegelse under deler eller hele filtreringstrinnet.
3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1 eller 2,
karakterisert ved at filtreringsbeholderen (12) er i bevegelse under deler eller hele frysetørringstrinnet.
4. Fremgangsmåte i henhold til krav 2 eller 3,
karakterisert ved at bevegelsen omfatter en rotasjonsbevegelse, og spesielt om en akse (16) for symmetri av beholderen (12), fortrinnsvis en akse for symmetri for omdreiningen av beholderen (12).
5. Fremgangsmåte i henhold til et av kravene 1-4,
karakterisert ved at beholderen har et sylindrisk parti (14).
6. Fremgangsmåte i henhold til et av kravene 1-5,
karakterisert ved at tilberedningen (48) settes under et overtrykk under filtreringstrinnet.
7. Fremgangsmåte i henhold til et av kravene 1-6,
karakterisert ved at etter frysetørringstrinnet, er innsiden av kammeret (6) satt under et gassovertrykk.
8. Fremgangsmåte i henhold til et av kravene 1-7,
karakterisert ved at etter frysetørringstrinnet, er kuler introdusert inn i beholderen (12) og beholderen settes i bevegelse.
9. Fremgangsmåte i henhold til et av kravene 1-8,
karakterisert ved at etter frysetørringstrinnet, er innsiden av beholderen skrapet.
10. Et apparat for separering og tørking av mikropartikler initielt dispergert eller suspendert i en væskefase, omfattende en filtreringsbeholder (12), et kammer (6) og anordninger (34, 36, 38, 40) for å modifisere temperaturen og trykket gjennom hele kammeret,
karakterisert ved at filtreringsbeholderen (12) ligger inne i kammeret (6) for den hensikt å frysetørre inne i apparatet.
11. Apparat i henhold til krav 10,
karakterisert ved at beholderen (12) er montert slik at den beveger seg inne i kammeret (6), spesielt at den er montert for å bevege seg i rotasjon om en akse (16) av symmetri for beholderen.
12. Apparat i henhold til krav 11,
karakterisert ved at det omfatter anordninger (44, 46) for å modifisere vinkelen for skråstilling av rotasjonsaksen (16).
13. Apparat i henhold til et av kravene 10-12,
karakterisert ved at filtreringsbeholderen (12) har en sylindrisk filtreringsvegg (14).
14. Apparat i henhold til et av kravene 10-13,
karakterisert ved at den omfatter varmevekslingsanordninger (34) som har den samme form som et parti (14) av beholderen (12) og er plassert koaksialt i forhold til nevnte parti.
15. Apparat i henhold til et av kravene 10-14,
karakterisert ved at beholderen (12) har, ved en aksial ende av denne, en åpning for introduksjon og/eller fjerning.
16. Apparat i henhold til et av kravene 10-15,
karakterisert ved at den omfatter anordninger (22) for å skrape den indre overflaten av beholderen (12).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0012027A FR2814089B1 (fr) | 2000-09-21 | 2000-09-21 | Procede pour isoler et secher des microparticules (microspheres ou microcapsules) initialement dispersees ou suspendues en phase liquide |
PCT/FR2001/002943 WO2002024305A1 (fr) | 2000-09-21 | 2001-09-21 | Procede pour isoler et secher des microparticules (microspheres ou microcapsules) initialement dispersees ou suspendues en phase liquide |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20031298D0 NO20031298D0 (no) | 2003-03-20 |
NO20031298L NO20031298L (no) | 2003-05-21 |
NO324151B1 true NO324151B1 (no) | 2007-09-03 |
Family
ID=8854525
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20031298A NO324151B1 (no) | 2000-09-21 | 2003-03-20 | Fremgangsmate og apparat for a isolere og torke mikropartikler (mikrosfaerer eller mikrokapsler) i utgangspunktet dispergert eller suspendert i en vaeskefase |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7354514B2 (no) |
EP (1) | EP1412049B1 (no) |
JP (1) | JP5138143B2 (no) |
KR (1) | KR100766640B1 (no) |
CN (1) | CN1221301C (no) |
AT (1) | ATE293001T1 (no) |
AU (2) | AU2001291970B2 (no) |
CA (1) | CA2423197C (no) |
DE (1) | DE60110130T2 (no) |
ES (1) | ES2237600T3 (no) |
FR (1) | FR2814089B1 (no) |
IL (2) | IL155020A0 (no) |
MX (1) | MXPA03002451A (no) |
NO (1) | NO324151B1 (no) |
WO (1) | WO2002024305A1 (no) |
ZA (1) | ZA200302225B (no) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8137186B2 (en) * | 2006-11-08 | 2012-03-20 | Paltronics Australasia Pty Limited | Secondary game system, a gaming system and a method of providing at least one secondary game in a gaming system |
US8932127B2 (en) | 2006-11-08 | 2015-01-13 | Paltronics Australasia Pty Limited | Secondary game system for a gaming terminal network |
US9178757B2 (en) | 2013-12-31 | 2015-11-03 | General Electric Company | Serial link fault detection system and method |
EP3171862B1 (en) * | 2014-07-23 | 2023-07-05 | Roche Diabetes Care GmbH | Method and apparatus for generation of microparticles containing immobilized enzyme |
KR101642349B1 (ko) | 2015-03-06 | 2016-07-26 | 창성소프트젤 주식회사 | 접합선이 없는 시임리스 캡슐용 건조장치 |
CN110453199B (zh) * | 2019-09-11 | 2024-04-23 | 光驰科技(上海)有限公司 | 一种原子层沉积设备用工艺残余气体的过滤装置 |
CN110715538A (zh) * | 2019-11-15 | 2020-01-21 | 快思瑞科技(上海)有限公司 | 可膨胀微球干燥系统和方法 |
CN112642212B (zh) * | 2020-09-25 | 2022-11-25 | 长沙市建设发展工程有限公司 | 一种绿色建筑水资源循环利用装置 |
CA3173146C (en) * | 2020-11-16 | 2023-10-31 | Joel Peter LENNON-MEYER | Continuous throughput lyophilizer/powder filler within a sterile boundary |
CN115751871B (zh) * | 2022-10-27 | 2024-11-29 | 江苏万宝机械有限公司 | 一种水泥帷幕式快速烘干设备 |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB286855A (en) * | 1927-02-10 | 1928-03-15 | Edward Charles Elsmore | Improvements in or relating to centrifugal apparatus for the treatment of sludge |
DE505887C (de) * | 1927-03-16 | 1930-08-27 | Buckau R Wolf Akt Ges Maschf | Heizbares Schwenk-Ruehrwerk fuer Drehfilter |
US3952541A (en) | 1968-11-05 | 1976-04-27 | Mario Rigoli | Apparatus for quick freezing of aqueous solutions or suspensions to be submitted to lyophilization |
JPS5014386B1 (no) * | 1968-11-21 | 1975-05-27 | ||
FR2298777A2 (fr) * | 1975-01-22 | 1976-08-20 | Air Liquide | Appareil de lyophilisation |
FR2383412A1 (fr) | 1977-03-11 | 1978-10-06 | Usifroid | Congelateur rotatif pour lyophilisateur ou analogue |
US4248709A (en) * | 1979-09-07 | 1981-02-03 | Robert Irving | Method of filtering sewer scum and apparatus therefor |
JPS6186913A (ja) * | 1984-10-04 | 1986-05-02 | Ulvac Corp | 回転真空濾過乾燥装置 |
JP2579755B2 (ja) * | 1986-07-17 | 1997-02-12 | 塩野義製薬株式会社 | 新規懸濁性農薬製剤 |
JPS63116712A (ja) * | 1986-10-31 | 1988-05-21 | Nippon Shiyuumatsuhaa Kk | 分離乾燥装置 |
JPH01184008A (ja) * | 1988-01-19 | 1989-07-21 | Nissen Corp | 濾過乾燥装置 |
DE4006015A1 (de) | 1990-02-26 | 1991-09-05 | Leybold Ag | Gefriertrocknungseinrichtung |
GB9505523D0 (en) | 1995-03-18 | 1995-05-03 | Wellcome Found | Lyophilization process |
US5958778A (en) * | 1995-09-22 | 1999-09-28 | The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services | Container for drying biological samples, method of making such container, and method of using same |
DE19654134C2 (de) * | 1996-04-25 | 2003-08-07 | Messer Griesheim Gmbh | Verfahren und Einrichtung zum Gefriertrocknen |
US5858531A (en) * | 1996-10-24 | 1999-01-12 | Bio Syntech | Method for preparation of polymer microparticles free of organic solvent traces |
-
2000
- 2000-09-21 FR FR0012027A patent/FR2814089B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2001
- 2001-09-21 AU AU2001291970A patent/AU2001291970B2/en not_active Ceased
- 2001-09-21 CN CNB018176429A patent/CN1221301C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-21 KR KR1020037004143A patent/KR100766640B1/ko active IP Right Grant
- 2001-09-21 ES ES01972181T patent/ES2237600T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-21 CA CA002423197A patent/CA2423197C/fr not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-21 WO PCT/FR2001/002943 patent/WO2002024305A1/fr active IP Right Grant
- 2001-09-21 US US10/381,001 patent/US7354514B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-21 EP EP01972181A patent/EP1412049B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-21 IL IL15502001A patent/IL155020A0/xx active IP Right Grant
- 2001-09-21 JP JP2002528369A patent/JP5138143B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2001-09-21 MX MXPA03002451A patent/MXPA03002451A/es active IP Right Grant
- 2001-09-21 AT AT01972181T patent/ATE293001T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-09-21 DE DE60110130T patent/DE60110130T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-09-21 AU AU9197001A patent/AU9197001A/xx active Pending
-
2003
- 2003-03-20 ZA ZA200302225A patent/ZA200302225B/en unknown
- 2003-03-20 IL IL155020A patent/IL155020A/en unknown
- 2003-03-20 NO NO20031298A patent/NO324151B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2002024305A1 (fr) | 2002-03-28 |
CN1469767A (zh) | 2004-01-21 |
KR100766640B1 (ko) | 2007-10-15 |
DE60110130D1 (de) | 2005-05-19 |
AU2001291970B2 (en) | 2006-08-17 |
AU9197001A (en) | 2002-04-02 |
EP1412049A1 (fr) | 2004-04-28 |
ATE293001T1 (de) | 2005-04-15 |
KR20030041993A (ko) | 2003-05-27 |
DE60110130T2 (de) | 2006-03-02 |
CA2423197C (fr) | 2008-04-22 |
CA2423197A1 (fr) | 2002-03-28 |
EP1412049B1 (fr) | 2005-04-13 |
JP2004522925A (ja) | 2004-07-29 |
US20040009230A1 (en) | 2004-01-15 |
ZA200302225B (en) | 2003-10-03 |
IL155020A0 (en) | 2003-10-31 |
FR2814089B1 (fr) | 2003-07-04 |
IL155020A (en) | 2006-07-05 |
MXPA03002451A (es) | 2004-12-06 |
NO20031298L (no) | 2003-05-21 |
ES2237600T3 (es) | 2005-08-01 |
NO20031298D0 (no) | 2003-03-20 |
CN1221301C (zh) | 2005-10-05 |
FR2814089A1 (fr) | 2002-03-22 |
JP5138143B2 (ja) | 2013-02-06 |
US7354514B2 (en) | 2008-04-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108885057B (zh) | 冷冻干燥方法和装置 | |
WO2017084163A1 (zh) | 一种真空喷雾冷冻干燥设备和方法 | |
US7089681B2 (en) | Method and apparatus for filtering and drying a product | |
NO324151B1 (no) | Fremgangsmate og apparat for a isolere og torke mikropartikler (mikrosfaerer eller mikrokapsler) i utgangspunktet dispergert eller suspendert i en vaeskefase | |
BR112019026417A2 (pt) | processo para extrair canabinóides | |
CA2755039C (en) | Apparatus and method for dehydrating biological materials | |
JP2007511357A (ja) | 高密度流体プロセスの温度、圧力、密度を制御する方法とプロセス | |
WO2017223519A1 (en) | Liquid carbon dioxide botanical extraction system | |
US11813555B2 (en) | Distillation apparatus and method for extraction of volatile components from biological material, especially from plants | |
JP2002503493A (ja) | 種々の材料の処理方法およびその運転装置 | |
WO2022104274A1 (en) | Continuous throughput lyophilizer/powder filler within a sterile boundary | |
RU2048776C1 (ru) | Устройство для экстракции хвойной массы | |
FR2475860A1 (fr) | Traitement thermique de matieres solides sous forme de particules | |
US2984992A (en) | Apparatus for freeze dehydration of liquid bearing solids | |
CN115867759A (zh) | 利用组合式冷冻腔室和冷凝器的冷冻干燥 | |
US20140251927A1 (en) | Porous Polymeric Particles and Methods of Making and Using Them | |
JP7470325B2 (ja) | 容器、乾燥装置、およびセルロースナノファイバーの乾燥物の製造方法 | |
JP7553898B2 (ja) | 乾燥物の製造方法、および乾燥装置 | |
de Carvalho et al. | 9 Downstream Operations | |
RU2142314C1 (ru) | Экстрактор | |
JPH05284915A (ja) | 食用液体等の少くとも一成分を濃縮、脱水及び/又は除去する方法、その装置並びにそれにより得られた製品 | |
RU2243708C2 (ru) | Способ извлечения сока из початков облепихи | |
RU2049808C1 (ru) | Экстрактор для древесной зелени | |
JPH0779625B2 (ja) | カカオマスの連続殺菌処理法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |