JP4771433B2 - より適切な細胞変異体を選択可能な移動型容器を備えた連続培養装置 - Google Patents
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Description
[p02]
個体群サイズは維持可能であるので、選択は連続培養を介してより効率的に行われる。段階希釈とは区別される連続培養では、少量の増殖している培養物が、定期的に等量の新たな増殖培地と置換されるように、相対的に少ない容積を必要とする。この方法では、周期的に希釈する間、有効個体群サイズの最小サイズを増加させることで、そのサイズを最大化する。連続培養を可能とする装置は、特定の時間間隔で希釈を行う場合には、「ケモスタット(chemostats)」と称され、培養物が特定の密度まで増殖した場合に自動的に希釈を行う場合には、「タービドスタット(turbidostats)」と称される。
[p04]
包括的及び制限的ではないが、一つの可能な概略構成は、以下に記載のような幾つかの構成要素を含むであろう。以下、図面を参照して好適な実施例に基づいて本発明を例示的に説明する。
(1)は、装置における異なる複数領域を含むフレキシブルチューブを表し、その領域とは、上流の新たな培地(7)と、成長チャンバ(10)と、サンプリングチャンバ(11)と、処理済みの増殖培養領域(15)とであり、
(2)は、ユーザにより決定された条件に従って温度規制を可能とするサーモスタット制御ボックスを表し、ここで、
a.前記成長チャンバ(10)と、
b.前記サンプリングチャンバ(11)と、
c.前記成長チャンバ(10)の開始点を規定する上流ゲート(3)と、
d.前記成長チャンバ(10)の終点と前記サンプリングチャンバ(11)の開始点を規定する下流ゲート(4)と、
e.前記サンプリングチャンバ(11)の終点を規定する第2下流ゲート(5)と、
f.ユーザ又は自動制御システムをして、増殖している培養物の光学密度の監視、並びにフィードバック制御システムの動作を可能ならしめ、培養密度(タービドスタット機能)に基づいて、チューブ(1)の制御された移動を可能ならしめる濁度計(6)と、
g.一又は複数のアジテータと、
を設けてよい。
aからgに挙げた装置要素は、サーモスタット制御ボックスの外部、又はその非存在下に設けられてもよいことに留意すべきである。
(7)は、未使用のフレキシブルチューブにおける新たな培地を表し、
(8)は、動作の際に、新たな培地とチューブとを施行するために、新たな培地が充填されたチューブを搭載したバレルを表し、
(12)は、任意の紫外線ゲートを表し、
(13)は、動作の自動化及び制御を可能とする、光学密度濁度計、温度測定規制装置、アジテータ、及び傾斜モータ等の、複数の異なる監視又は動作インターフェースと通信する通信手段と接続されたコンピュータからなるコントロールシステムを表し、
(14)は、処理済みの増殖培養物が充填されたチューブを含むチューブを巻きつけた、任意の処理バレルを表し、
(15)は、前記サンプリングチャンバの下流に位置する、処理済みの増殖培養物を表す。
[P06]
装置の基本動作を図3から図9に示す。
[p07]
前記サーモスタット制御ボックス(2)は、加熱及び冷却装置と一体となった温度計等の公知の手段により得られる。
[p08]
成長チャンバは、実験者が選択した条件に従って、減圧又は過剰に加圧できる。圧力調整には、異なる方法を用いることができる。例えば、上流端部から、成長チャンバにわたって、新たな培地及びチューブを真空に、又はこれらに加圧空気を加える。チューブの減圧及び過剰な加圧の別の方法は、成長チャンバの上流でチューブの締め付け及びロックを交互に行うことで実施することができる。
[p09]
本発明の装置において、増殖培地として任意の形態の液体又は半固体材料を用いることができる。半固体増殖基質を使用できることは、先行技術を超えた注目に値する進歩である。選択工程により改良された代謝工程を規定する増殖培地は、ユーザにより選択及び規定されうる。
2 サーモスタット制御ボックス
3、4、5 ゲート
6 濁度計
7 上流の新たな培地
10 成長チャンバ
11 サンプリングチャンバ
Claims (22)
- 自然淘汰の過程を通じて、バクテリア、古細菌、真核生物、及びウイルスを含む検査液における生細胞、又は任意の培養可能な生物の増殖率を、増殖速度及び/又は増殖収率を、増加させることにより増加させる装置であって、
a)培養培地を含むフレキシブルな滅菌チューブ(1)と、
b)前記チューブを、
−新たな培養培地(7)を含む上流領域と、
−前記上流領域と下流領域との間に配置され、増殖している培養物を含む成長チャンバ(10)と、
−使用済み培養物を含む下流領域と、に分割する、複数クランプにより実現される複数ゲート(3、4、5)のシステムと、
c)前記複数ゲート(3、4、5)に対して前記チューブ(1)を動かす手段と、
d)前記成長チャンバにおける培養密度を計測し、該計測された培養密度に基づいて前記複数ゲートに対して前記チューブを動かす手段を制御するコントロールシステムと
を備えることを特徴とする装置。 - 前記複数ゲートのシステムは、前記チューブ(1)を、前記成長チャンバと前記下流領域との間に配置されたサンプリングチャンバ(11)に分割することを特徴とする請求項1に記載の装置。
- 前記チューブは、前記チューブ(1)を多数の成長チャンバに分割し、一の成長チャンバにおける前記下流ゲートが他の成長チャンバにおける前記上流ゲートになることを特徴とする請求項1又は2に記載の装置。
- 前記チューブは、フレキシブルであり、挟み付けと、複数に分けられるチャンバへの分離とを可能とするためにフレキシブルであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一項に記載の装置。
- 前記複数ゲートは、同時に移動する多数の歯を有する一以上のチェーンで設計されることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載の装置。
- 前記複数ゲートは、積み重ねられた状態で二つの歯が前記チューブを締め付ける構成のシステムから成り、前記歯の接触面における精度によって、前記チューブの複数領域(G、H)間の汚染が回避されることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか一項に記載の装置。
- 前記チューブは、実験の種類に応じて、ガス透過性であり、前記培養された生物と外部環境との間のガス交換を可能とすることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の装置。
- 前記チューブは、前記実験が嫌気性を要求する場合、ガス不透過性であり、前記チューブと外部環境との間のガス交換を防止することを特徴とする請求項1ないし6のいずれか一項に記載の装置。
- 前記チューブは、透明又は半透明であり、濁度測定を可能とすることを特徴とする請求項1ないし8のいずれか一項に記載の装置。
- 前記コントロールシステムは、濁度計(6)を含んでおり、増殖している培養物の光学密度を監視することを特徴とする請求項9に記載の装置。
- 前記成長チャンバチューブ並びにそれに関連する培地及び培養物に、実験要件の必要に応じ周囲雰囲気と比べて減圧又は過剰な加圧を行う手段を更に備えることを特徴とする請求項1ないし10のいずれか一項に記載の装置。
- 前記チューブの壁部に埋め込まれた/ちりばめたpHメータラインを更に備え、成長チャンバ内部のpHを終始監視することができることを特徴とする請求項1ないし11のいずれか一項に記載の装置。
- 前記成長チャンバチューブ並びにそれに関連する培地及び培養物を、実験条件の必要に応じて加熱又は冷却する手段(2)を更に備えることを特徴とする請求項1ないし12のいずれか一項に記載の装置。
- 前記成長チャンバチューブ並びにそれ関連する培地及び培養物を、撹拌又は静止状態で維持する手段(9)を更に備えることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか一項に記載の装置。
- 前記チューブは、一又は複数の撹拌子を撹拌の目的で含むことができることを特徴とする請求項14に記載の装置。
- 前記チューブの複数領域を、特定の制御された大気領域に制限する手段(2)を更に備え、ガス交換の動力学を制御することを特徴とする請求項1ないし15のいずれか一項に記載の装置。
- 前記成長チャンバチューブ並びにそれに関連する培地及び培養物を、気泡を除去するために上方に又は凝集細胞を除去するために下方に、傾斜する手段(2)を更に備えることを特徴とする請求項1ないし16のいずれか一項に記載の装置。
- 自然淘汰の過程を通じて、バクテリア、古細菌、真核生物、及びウイルスを含む検査液における生細胞、又は任意の培養可能な生物の増殖率を(増殖速度及び/又は増殖収率を、増加させることにより)増加させる方法であって、
a)滅菌した培養培地(7)を含むフレキシブルチューブ(1)を、複数ゲート(3、4、5)の閉鎖により、新たな培養培地を含む上流領域(7)と、増殖している培養物を含む成長チャンバ(10)と、
b)成長チャンバ(10)に初期培養物を提供する工程と、
c)実験要件に従って増殖条件を維持する工程と、
d)培養密度を計測し、特定の培養密度を取得した後、前記滅菌した培養培地と増殖培養物との一部を夫々、前記成長チャンバの中へ又は外へ、移動させるように、前記複数ゲート(3、4、5)、前記チューブ(1)、及び当該チューブ内の前記培地及び培養物の同時ぜん動運動を適用し、前記成長チャンバに残っている増殖培養物の一部が、前記滅菌した培養培地の注入された部分と混合し且つ増殖し続けることを可能とする工程と、
e)工程c)及びd)を再現し、増殖率の増加に伴った変異体の選択及び連続培養を実現する工程と、
f)要求に応じて増殖培養物のサンプルを回収する工程と、
を備えることを特徴とする方法。 - 工程c)は、温度、圧力、光学密度、化学的酸性度、撹拌、及び/又は各種ガスを用いたエアレーションに従って、増殖条件を維持する工程を含むことを特徴とする請求項18に記載の方法。
- 工程c)は、特定の制御された大気領域を制限する工程を更に含み、ガス交換の動力学を制御することを特徴とする請求項18又は19に記載の方法。
- 工程c)は、前記装置を傾斜させる工程と、複数のアジテータを動作させる工程との組み合わせを更に含み、生物の凝集を防止又は抑制するために前記増殖培養物を混合する撹拌を適切にすることを特徴とする請求項18ないし20のいずれか一項に記載の方法。
- 工程d)は、前記成長チャンバにおける前記培養密度を計測し、該計測された培養密度に基づいて前記複数ゲート及び前記チューブの前記ぜん動運動を制御するコントロールシステムにより行われることを特徴とする請求項18ないし21のいずれか一項に記載の方法。
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