湿热灭菌原理和常用灭菌设备.ppt
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1、湿热灭菌原理和常用灭菌设备介绍,内容,范围湿热灭菌基础灭菌法选择的基本原则灭菌方法的开发及选定记录仪表几种常用的湿热灭菌设备介绍,范围,蒸汽-湿热灭菌具备无残留,不污染环境,不破坏产品表面,易于控制和重现性好等优点,被广泛应用于注射剂的除菌过程之中。GMP的产生和发展(包括理论和实践)都与药物制剂的灭菌过程有关。对无菌产品的制造厂而言,没有什么比灭菌更为重要,为什么我们的产品需要无菌?,我们讲无菌,涵意是什么?,在生产过程中要做到没有活的微生物是不可能的,因为有:人员;原辅料/包装材料;接触产品设备的表面;用于清洗/淋洗的液体;环境,物料,人员,设备的表面,清洗液,接种的纸质载体,在革兰氏阴性
2、菌的细胞壁中脂多糖这是细菌内毒素也叫热原,细菌内毒素,革兰氏阴性菌,革兰氏阳性菌,106105104103102101100,灭菌剂量(时间),对数表示1 x 103=10001 x 101=10,微生物数,杀灭微生物,无菌保证水平达到 10-6,10610510410310210110010-110-210-310-410-510-6,微生物数以恒定的速率下降(D value),我们想提高灭菌的“概率”提高无菌信心的安全限度无菌保证的水平要优于百万分之一!,杀灭微生物,灭菌剂量(时间),继续灭菌以提高无菌保证的水平,10610510410310210110010-110-210-310-41
3、0-510-6,我们可以检验微生物数的下降情况,杀灭微生物,微生物数以恒定的速率下降(D value),继续灭菌以提高无菌保证的水平,灭菌剂量(时间),我们可计算可信度增加的程度/无菌保证水平,无菌保证水平达到 10-6,原料的质量检验,内包装料的质量检验,对接触产品表面消毒并控制生物负荷,灌封操作。最终密封容器,内包材料清洗、消毒去热原,全过程强化环境控制,热原控制一直到最后一步,在密封的容器中最终灭菌,SIP,设备消毒,隧道灭菌器,最终灭菌,过程控制示意,湿热灭菌基础,空气蒸汽水细菌内毒素过度杀灭残存概率其他,过热,潜热,显热,100oC,0oC,热(能量),温度,蒸汽,压力的测试,表压,
4、绝对压力,最高真空,大气压(约1巴绝压值,表压为0),最佳真空(0 巴绝压值),绝压值=表压值+1个大气压,通常的压差值,bar a=绝压值g=gage的缩写,bar g=表压值,绝压值与表压值相差1个大气压,压力沸点表,表压,绝压值,沸点,表压,绝压值,沸点,对灭菌柜及SIP而言Dryness/干度 潜热的量Superheat/过热 超过的温度 NCG/不凝气体 不凝气体的%Condensate Quality 冷凝水质量GB 18278-2000 医疗保健产品灭菌确认和常规控制要求工业湿热灭菌.pdf A5.2.2.1HTM2010HTM2010-31.pdf 9.0湿热灭菌工艺验证指南-
5、08-12-08.doc 附录对密封容器中的液体而言冷凝水质量(根据风险分析确定),蒸汽的质量,灭菌工艺(灭菌柜的SIP),不凝气体测试点,干度和过热测试点,蒸汽温度参考点,不凝性气体,造成不凝性气体的原因:蒸汽发生器的供水温度低(建议 80)在蒸汽分配系统中滞留空气(不良的系统设计,疏水器出故障)蒸汽启动程序不当(没有将分配管路中的空气吹除掉),蒸汽干度,蒸汽干度是蒸汽中潜热的量度最理想是100%潜热,有最大的能量来加热装载限度标准一般多孔性装载:0.90(90%)金属装载:0.95(95%),蒸汽干度,干度为 0.9=90%的潜热干度为 1.0=100%的潜热,蒸汽的特性,冷凝水的管理,冷
6、凝水是以下任何一个地方都需要加以管理的问题蒸汽发生器蒸汽分配系统灭菌柜管路灭菌柜腔室冷凝水始终不断地产生,冷凝水的管理,蒸汽流动的方向应有斜坡,冷凝水跟着蒸汽流动,冷凝水的管理,冷凝水比蒸汽重,它会向下流动,湿热灭菌基础,湿热灭菌的机理细胞繁殖的最终停止蛋白质变性湿热灭菌工艺验证指南-08-12-08.docPDA_TR-1-Technical_Report_No.1.pdf,湿热灭菌基础,影响芽孢耐热性的因素物理/化学条件湿度能量转移传导对流辐射,湿热灭菌基础微生物杀灭的数学模式,实验表明,在恒定的灭菌条件下,微生物(只指芽孢)的死亡遵循一级动力学规则。芽孢的杀灭率(体现为残存曲线)是耐热性
7、的函数,与芽孢的数量无关。采用内生芽孢(生物指示剂BI)的悬浮液或放在载体形式的芽孢进行灭菌试验的结果表明,在湿热灭菌中,半对数规则适用于芽孢的灭活过程。,湿热灭菌基础微生物杀灭的数学模式,残存曲线可用如下的一级方程式来描述:Log NF=Log No-F(T,z)/DT,湿热灭菌基础微生物杀灭的数学模式,湿热灭菌基础微生物杀灭的数学模式,残存曲线的半对数模式必须满足二个先决条件:挑战菌应是均一的(没有其它杂类芽孢)挑战菌的灭菌条件相同,或能折算成相同的灭菌条件,例如,折算标准灭菌时间,D VALUED值,在基础温度下减少一个Log菌数所需的时间。就是在一定温度下,将微生物杀灭90(即下降一个
8、对数单位)所需的时间。,6,5,4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,Log#ofSurvivors残存物Log数,Minutes at 121.1 oC 在121.1 oC 时的分钟,D value=1D值=1,Thermal death curve热杀死曲线,D VALUED值,微生物名称 温度介质 D值(分)嗜热芽胞杆菌1055葡萄糖 87.8嗜热芽胞杆菌1105葡萄糖 32.0嗜热芽胞杆菌1155葡萄糖 11.7嗜热芽胞杆菌1215葡萄糖 2.4嗜热芽胞杆菌 1215葡萄糖乳酸液2.1嗜热芽胞杆菌121注射用水 3.0嗜热芽胞
9、杆菌1055葡萄糖 1.3嗜热芽胞杆菌105注射用水 13.7嗜热芽胞杆菌115注射用水 2.1,D 值的测试,低热力程序 或单独测试D值欧洲药典要求“确认BIs在121(+/-1)灭菌仍有存活孢子”用至少106 及D为1.5计算存活时间,得到:存活时间(Log No-2)D 值存活时间 4 x 1.5分=6 分钟,对微生物数的说明,BI 的每单元的最低数量USP 104EP 5 105ISO 11138 1 105通常 106 以获得6个对数下降单位的证据,D 值标准,D 值及第一单元(BI)的数量USP 104D121=1.5 至 3分钟EP 5 105 D121 1.5 ISO 1113
10、8 1 105 D121 1.5 通常数量 1 106 D121 1.5 分钟,10610510410310210110010-110-210-310-410-510-6,无菌保证水平达到10-6,灭菌时间,可测试部分,计算部分,无菌保证水平,活微生物以恒定速度/D下降数,继续灭菌以提高无菌保证水平,Z VALUEZ值,Z值是指使某一种微生物的D值下降一个对数单位时,灭菌温度应升高的度数。,Z值对于比较不同灭菌过程温度的标准灭菌时间F0值计算是必须的,10,121.1,111.1,131.1,1,0.1,Log ofD ValueD值的Log数,Z Value=10 oCZ 值=10 oC,T
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