在构建从基因序列到商业化产品的全链条数字化生物制造平台上,天木生物BODS是物理过程与数字世界之间的桥梁。它从生物反应器中连续采集的高维、实时数据,是喂养数字化模型(包括机理模型和AI模型)的“血液”。这些模型利用实时数据不断学习和自我更新,形成过程的“数字孪生体”。然后,通过BOD斯的自动反馈控制功能,将数字世界的优化决策在物理反应器中付诸实践,形成一个自主感知、自主分析、自主决策、自主执行的智能化生产闭环,是生物制造的未来发展方向。生物样本检测的前处理阶段,在线检测仪能实时控制样本的稀释比例。辽宁易于集成在线检测仪

在微生物菌种的高通量生理特性表征中,BODS提供了超越传统终点法的动态视角。其连续、自动的取样和分析,能够为每一个被测菌株绘制出完整的生长曲线、底物消耗曲线和产物形成曲线。通过分析这些高时间分辨率的动力学数据,研究人员可以计算出诸如比生长速率(μmax)、底物得率(Yx/s)和产物得率(Yp/s)等关键生理参数。这些丰富的表型数据使得我们能够深入理解基因型与表型之间的关联,不仅用于筛选高产菌株,更能指导后续的代谢工程改造,例如识别出代谢途径中的限速步骤或冗余反应。辽宁易于集成在线检测仪生物酶工程研究里,在线检测仪实时监测酶催化反应的速率与效率。

在优化蛋白表达诱导策略的实验中,BODS能够实现基于细胞生理状态的诱导。传统的诱导往往基于固定的培养时间或细胞密度(OD),而BODS可以通过监测更深入的生理参数,如呼吸熵(OUR/CER)或特定代谢物的消耗速率,来判断细胞是否处于适合的外源蛋白表达的代谢旺盛期。当系统判断达到诱导窗口时,会自动触发诱导剂添加。此外,诱导后还可以通过监测溶解氧或底物消耗的动态变化,来实时调整诱导后的培养条件(如温度下调),以平衡蛋白表达与细胞负荷,可溶性、有活性的蛋白产量。
在生物能源领域微生物培养过程中,该检测仪提供了可靠的监测解决方案。其特殊设计的取样系统能够处理高固体含量的培养液,死体积小的优势在连续发酵中尤为重要。全自动样品处理单元集成离心与过滤功能,可有效分离菌体与发酵液,分别进行成分分析。多参数检测包括生物量、乙醇浓度、有机酸含量等生物质能源关键指标。在纤维素乙醇生产中,通过实时监测葡萄糖与抑制剂浓度,自动调整酶添加量与稀释速率,使乙醇转化效率达到理论值的92%。一拖多模式降低了大型发酵车间的设备投入,单个控制单元可管理多达12个发酵罐。自动清洗功能确保设备在长期运行中保持稳定的检测性能。生物废水处理中,在线检测仪实时监测水体中 COD 与氨氮的含量。

在涉及过程参数宽范围搜索的实验设计(DoE)研究中,BODS是生成高质量响应面数据的工具。通过一拖多模式,可以同步执行DoE矩阵中的数十个不同培养条件。每个反应器中的温度、pH、溶解氧等参数被控制,而BODS则实时监测并记录下每个条件下对应的细胞生长、底物消耗和产物合成等响应变量。其自动化和连续监测的特性,确保了所有数据点都是在严格受控和可比的条件下获得,为构建精确的数学模型(响应面)提供了坚实的数据基础,从而能够可靠地预测好的工艺参数组合。微生物药敏实验中,在线检测仪可快速判断药物对菌株的抑制效果。浙江拉曼在线检测仪
生物制药的无菌灌装环节,在线检测仪能快速监测环境中的微生物数量。辽宁易于集成在线检测仪
对于需要诱导表达的重组蛋白生产流程,BODS能够准确捕捉并控制诱导时机。系统通过实时监测菌体密度(OD600),可以在菌体生长恰好达到较好的诱导密度时,自动触发诱导剂(如IPTG)的添加。此外,它还能在诱导后持续监测菌体生理状态和表达情况,根据溶解氧或底物消耗速率的变化,自动调整补料策略以维持表达环境的适合的程度。这种基于实时生理参数的控制,避免了过早或过晚诱导带来的表达效率低下问题,很大限度地提高了目标蛋白的产量。辽宁易于集成在线检测仪
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