[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"kb-filtering-peptides-ru":3},{"_path":4,"_dir":5,"_draft":6,"_partial":6,"_locale":7,"title":8,"description":9,"date":10,"dateLabel":11,"updated":12,"read":13,"author":14,"image":15,"faq":16,"body":35,"_type":852,"_id":853,"_source":854,"_file":855,"_stem":856,"_extension":857},"\u002Ffiltering-peptides\u002Fru","filtering-peptides",false,"","Шприцевые фильтры для растворов пептидов: поры и мембрана","Что аттестована задерживать стерилизующая мембрана 0,22 мкм, какие материалы меньше связывают пептид и чего фильтрация не убирает.","2026-06-26","Сентябрь 2026","2026-09-04","8 мин","myPeptides Team","\u002Fassets\u002Ffiltering-peptides_hero.png",[17,20,23,26,29,32],{"q":18,"a":19},"Какой размер пор считается стерилизующим?","Стерилизующим для водных растворов считается номинал 0,22 мкм — эту классификацию подтверждает испытание на задержание бактерий по ASTM F838. Мембрана 0,45 мкм осветляет жидкость, но по тест-микроорганизму не аттестована и проходит в литературе как предфильтр.",{"q":21,"a":22},"Чем 0,2 мкм отличается от 0,22 мкм?","Ничем. Это две исторические маркировки разных производителей для одного и того же стерилизующего класса. Задерживающая способность определяется испытанием, а не цифрой на упаковке.",{"q":24,"a":25},"Какие материалы мембран меньше всего связывают пептиды?","К низкосвязывающим относят полиэфирсульфон (PES), гидрофилизированный PVDF, ацетат целлюлозы и регенерированную целлюлозу. Нейлон связывает пептиды прочно, PTFE гидрофобен — ни тот, ни другой для водных растворов пептидов не предусмотрен.",{"q":27,"a":28},"Убирает ли стерилизующая фильтрация эндотоксины?","Нет. Эндотоксины — фрагменты клеточной стенки бактерий, они многократно мельче поры 0,22 мкм и проходят сквозь неё. Стерильность, апирогенность и химическая чистота — три разных свойства, и мембранный фильтр отвечает только за первое.",{"q":30,"a":31},"Сколько жидкости остаётся внутри шприцевого фильтра?","Удерживаемый (мёртвый) объём растёт вместе с диаметром корпуса. Корпус 13 мм обычно удерживает несколько десятков микролитров, корпус 25 мм — существенно больше; для флакона, в котором всего миллилитр-другой, это заметная доля.",{"q":33,"a":34},"Можно ли использовать шприцевой фильтр повторно?","Нет. Стерилизующие фильтры выпускаются в индивидуальной упаковке как одноразовые. Использованная мембрана влажная, нагружена задержанным материалом и уже нестерильна — это скорее поверхность для роста, чем барьер.",{"type":36,"children":37,"toc":828},"root",[38,47,53,60,65,78,83,89,208,213,222,228,233,370,375,394,400,405,410,416,421,466,471,477,482,488,507,512,518,540,546,551,556,561,567,652,657,663,669,673,678,682,687,691,696,700,705,709,714,718,724,788,794],{"type":39,"tag":40,"props":41,"children":43},"element","h1",{"id":42},"шприцевые-фильтры-для-разведённых-растворов-пептидов",[44],{"type":45,"value":46},"text","Шприцевые фильтры для разведённых растворов пептидов",{"type":39,"tag":48,"props":49,"children":50},"p",{},[51],{"type":45,"value":52},"Под одним словом «фильтрация» уживаются две разные вещи: характеристика изделия и утверждение о безопасности, которое из этой характеристики не следует. С технической стороной всё довольно однозначно — документация на фильтры для водных белковых растворов называет мембрану стерилизующего класса 0,22 мкм, гидрофильный материал вроде PES, корпус малого диаметра и коннектор Люэр-лок, стерильную поставку и однократное применение. Это описание изделия, которое задерживает бактерии и механические частицы, и ничего сверх того; уместен ли этап фильтрации вообще — вопрос отдельный, и адресован он фармацевту или врачу.",{"type":39,"tag":54,"props":55,"children":57},"h2",{"id":56},"что-означает-стерилизующая-фильтрация",[58],{"type":45,"value":59},"Что означает стерилизующая фильтрация",{"type":39,"tag":48,"props":61,"children":62},{},[63],{"type":45,"value":64},"Устроен шприцевой фильтр просто: небольшой полимерный корпус с запаянной внутри мембраной. Жидкость продавливают сквозь мембрану, и всё, что крупнее номинального размера пор, остаётся на входной стороне.",{"type":39,"tag":48,"props":66,"children":67},{},[68,70,76],{"type":45,"value":69},"«Стерилизующий класс» — не рекламный эпитет, а определённая техническая классификация. По ASTM F838 мембрана получает её, если задерживает заданную нагрузку ",{"type":39,"tag":71,"props":72,"children":73},"em",{},[74],{"type":45,"value":75},"Brevundimonas diminuta",{"type":45,"value":77}," — одной из самых мелких культивируемых бактерий, около 0,3 мкм — в пересчёте на квадратный сантиметр фильтрующей поверхности. Из этого испытания и выросла общепринятая международная практика: для стерилизации водных растворов принят номинал 0,22 мкм, на котором задерживаются бактерии, дрожжи и плесневые грибы.",{"type":39,"tag":48,"props":79,"children":80},{},[81],{"type":45,"value":82},"На упаковках одной и той же классификации встречаются обозначения 0,2 мкм и 0,22 мкм — унаследованная от разных производителей условность маркировки, а не разница в задержании.",{"type":39,"tag":54,"props":84,"children":86},{"id":85},"номиналы-пор-и-что-задерживает-каждый",[87],{"type":45,"value":88},"Номиналы пор и что задерживает каждый",{"type":39,"tag":90,"props":91,"children":92},"table",{},[93,117],{"type":39,"tag":94,"props":95,"children":96},"thead",{},[97],{"type":39,"tag":98,"props":99,"children":100},"tr",{},[101,107,112],{"type":39,"tag":102,"props":103,"children":104},"th",{},[105],{"type":45,"value":106},"Номинал пор",{"type":39,"tag":102,"props":108,"children":109},{},[110],{"type":45,"value":111},"Классификация",{"type":39,"tag":102,"props":113,"children":114},{},[115],{"type":45,"value":116},"Что аттестован задерживать",{"type":39,"tag":118,"props":119,"children":120},"tbody",{},[121,147,172,190],{"type":39,"tag":98,"props":122,"children":123},{},[124,130,135],{"type":39,"tag":125,"props":126,"children":127},"td",{},[128],{"type":45,"value":129},"0,45 мкм",{"type":39,"tag":125,"props":131,"children":132},{},[133],{"type":45,"value":134},"Осветляющий, не стерилизующий",{"type":39,"tag":125,"props":136,"children":137},{},[138,140,145],{"type":45,"value":139},"Более крупные частицы и взвесь. ",{"type":39,"tag":71,"props":141,"children":142},{},[143],{"type":45,"value":144},"B. diminuta",{"type":45,"value":146}," проходит в заметных количествах — наблюдение, из-за которого стерилизующей нормой стал более тонкий номинал",{"type":39,"tag":98,"props":148,"children":149},{},[150,159,167],{"type":39,"tag":125,"props":151,"children":152},{},[153],{"type":39,"tag":154,"props":155,"children":156},"strong",{},[157],{"type":45,"value":158},"0,22 мкм (= 0,2 мкм)",{"type":39,"tag":125,"props":160,"children":161},{},[162],{"type":39,"tag":154,"props":163,"children":164},{},[165],{"type":45,"value":166},"Стерилизующий класс (ASTM F838)",{"type":39,"tag":125,"props":168,"children":169},{},[170],{"type":45,"value":171},"Бактерии, дрожжи, плесневые грибы",{"type":39,"tag":98,"props":173,"children":174},{},[175,180,185],{"type":39,"tag":125,"props":176,"children":177},{},[178],{"type":45,"value":179},"0,1 мкм",{"type":39,"tag":125,"props":181,"children":182},{},[183],{"type":45,"value":184},"Класс задержания микоплазм",{"type":39,"tag":125,"props":186,"children":187},{},[188],{"type":45,"value":189},"Микоплазмы дополнительно к бактериям",{"type":39,"tag":98,"props":191,"children":192},{},[193,198,203],{"type":39,"tag":125,"props":194,"children":195},{},[196],{"type":45,"value":197},"0,02 мкм (20 нм)",{"type":39,"tag":125,"props":199,"children":200},{},[201],{"type":45,"value":202},"Вирусозадерживающий нанофильтр",{"type":39,"tag":125,"props":204,"children":205},{},[206],{"type":45,"value":207},"Вирусные частицы",{"type":39,"tag":48,"props":209,"children":210},{},[211],{"type":45,"value":212},"Чаще всего неверно читают именно строку 0,45 мкм: литература по фильтрации относит этот номинал к осветлению, то есть к предфильтрации. Роль стерилизующей нормы закрепилась за 0,22 мкм как раз потому, что мелкие бактерии сквозь более крупную пору проходят. Более тонкие номиналы отвечают на другие вопросы — стерилизующая мембрана непроницаема для бактерий, но не для всего подряд.",{"type":39,"tag":48,"props":214,"children":215},{},[216],{"type":39,"tag":217,"props":218,"children":221},"img",{"alt":219,"src":220},"Сравнение размеров пор шприцевых фильтров: 0,45, 0,22 и 0,02 микрона","\u002Fassets\u002Ffilter_anatomy.png",[],{"type":39,"tag":54,"props":223,"children":225},{"id":224},"материал-мембраны-и-адсорбция-пептида",[226],{"type":45,"value":227},"Материал мембраны и адсорбция пептида",{"type":39,"tag":48,"props":229,"children":230},{},[231],{"type":45,"value":232},"Материал значит не меньше номинала пор, причём по причине, которая с просеиванием никак не связана: на поверхности некоторых мембран пептид адсорбируется и уходит из раствора.",{"type":39,"tag":90,"props":234,"children":235},{},[236,257],{"type":39,"tag":94,"props":237,"children":238},{},[239],{"type":39,"tag":98,"props":240,"children":241},{},[242,247,252],{"type":39,"tag":102,"props":243,"children":244},{},[245],{"type":45,"value":246},"Мембрана",{"type":39,"tag":102,"props":248,"children":249},{},[250],{"type":45,"value":251},"Связывание белка",{"type":39,"tag":102,"props":253,"children":254},{},[255],{"type":45,"value":256},"Примечание",{"type":39,"tag":118,"props":258,"children":259},{},[260,283,306,328,349],{"type":39,"tag":98,"props":261,"children":262},{},[263,273,278],{"type":39,"tag":125,"props":264,"children":265},{},[266,271],{"type":39,"tag":154,"props":267,"children":268},{},[269],{"type":45,"value":270},"PES",{"type":45,"value":272}," (полиэфирсульфон)",{"type":39,"tag":125,"props":274,"children":275},{},[276],{"type":45,"value":277},"Очень низкое",{"type":39,"tag":125,"props":279,"children":280},{},[281],{"type":45,"value":282},"Гидрофилен по своей природе, высокая скорость потока; материал, который чаще всего указывают для белковых и пептидных растворов",{"type":39,"tag":98,"props":284,"children":285},{},[286,296,301],{"type":39,"tag":125,"props":287,"children":288},{},[289,294],{"type":39,"tag":154,"props":290,"children":291},{},[292],{"type":45,"value":293},"PVDF",{"type":45,"value":295},", гидрофилизированный",{"type":39,"tag":125,"props":297,"children":298},{},[299],{"type":45,"value":300},"Низкое",{"type":39,"tag":125,"props":302,"children":303},{},[304],{"type":45,"value":305},"Водой смачивается только обработанная марка; необработанный PVDF гидрофобен",{"type":39,"tag":98,"props":307,"children":308},{},[309,319,323],{"type":39,"tag":125,"props":310,"children":311},{},[312,317],{"type":39,"tag":154,"props":313,"children":314},{},[315],{"type":45,"value":316},"CA \u002F RC",{"type":45,"value":318}," (ацетат целлюлозы, регенерированная целлюлоза)",{"type":39,"tag":125,"props":320,"children":321},{},[322],{"type":45,"value":300},{"type":39,"tag":125,"props":324,"children":325},{},[326],{"type":45,"value":327},"Гидрофильные, низкосвязывающие",{"type":39,"tag":98,"props":329,"children":330},{},[331,339,344],{"type":39,"tag":125,"props":332,"children":333},{},[334],{"type":39,"tag":154,"props":335,"children":336},{},[337],{"type":45,"value":338},"Нейлон",{"type":39,"tag":125,"props":340,"children":341},{},[342],{"type":45,"value":343},"Высокое",{"type":39,"tag":125,"props":345,"children":346},{},[347],{"type":45,"value":348},"Прочно связывает пептиды; потери при извлечении задокументированы",{"type":39,"tag":98,"props":350,"children":351},{},[352,360,365],{"type":39,"tag":125,"props":353,"children":354},{},[355],{"type":39,"tag":154,"props":356,"children":357},{},[358],{"type":45,"value":359},"PTFE",{"type":39,"tag":125,"props":361,"children":362},{},[363],{"type":45,"value":364},"К воде неприменим",{"type":39,"tag":125,"props":366,"children":367},{},[368],{"type":45,"value":369},"Гидрофобен; предназначен для растворителей и газов",{"type":39,"tag":48,"props":371,"children":372},{},[373],{"type":45,"value":374},"Пройдёт ли водный раствор вообще, решает не размер пор, а гидрофильность материала. Разведённый пептид растворён в воде, поэтому мембрана должна ею смачиваться. Гидрофобная водой не смачивается, пока её не подготовят спиртом, — а спирт оставляет свой след ровно там, где раствор должен становиться чище.",{"type":39,"tag":48,"props":376,"children":377},{},[378,380,385,387,392],{"type":45,"value":379},"Отдельная путаница живёт в самих названиях материалов: ",{"type":39,"tag":154,"props":381,"children":382},{},[383],{"type":45,"value":384},"нитрат",{"type":45,"value":386}," целлюлозы связывает белок прочно, а ",{"type":39,"tag":154,"props":388,"children":389},{},[390],{"type":45,"value":391},"ацетат",{"type":45,"value":393}," целлюлозы и регенерированная целлюлоза — слабо. Само по себе слово «целлюлоза» о поведении при связывании не говорит ничего.",{"type":39,"tag":54,"props":395,"children":397},{"id":396},"диаметр-корпуса-мёртвый-объём-и-коннектор",[398],{"type":45,"value":399},"Диаметр корпуса, мёртвый объём и коннектор",{"type":39,"tag":48,"props":401,"children":402},{},[403],{"type":45,"value":404},"Мёртвый объём — жидкость, которая остаётся в корпусе и мембране, когда поршень дошёл до упора, — растёт вместе с диаметром корпуса. В технических описаниях производителей меньшему корпусу отвечает и меньший объём пробы: корпус 4 мм указывают для объёмов порядка 1 мл, корпус 13 мм — примерно для 1–10 мл, причём мёртвый объём устройства на 13 мм измеряется десятками микролитров, а на 25 мм он заметно больше и в отдельных конструкциях превышает 1 мл. Для флакона, в котором всего 1–2 мл, это внушительная доля.",{"type":39,"tag":48,"props":406,"children":407},{},[408],{"type":45,"value":409},"Ещё две характеристики относятся к конструкции, а не к предпочтениям. Люэр-лок — резьбовое соединение; Люэр-слип — насадочное, и давление поршня способно разъединить его прямо посреди хода. Стерилизующие фильтры поставляют в индивидуальной упаковке и стерилизуют в конечной упаковке, гамма-излучением или оксидом этилена: стерильный фильтрат предполагает стерильный фильтр. К той же спецификации принадлежит и однократность применения — использованная мембрана влажная, нагружена задержанным материалом и уже нестерильна.",{"type":39,"tag":54,"props":411,"children":413},{"id":412},"чего-фильтрация-не-убирает",[414],{"type":45,"value":415},"Чего фильтрация не убирает",{"type":39,"tag":48,"props":417,"children":418},{},[419],{"type":45,"value":420},"Именно здесь возможности мембранного фильтра регулярно преувеличивают. Мембрана 0,22 мкм — барьер по размеру для бактерий и механических частиц, и этим её функция исчерпывается.",{"type":39,"tag":422,"props":423,"children":424},"ul",{},[425,436,446,456],{"type":39,"tag":426,"props":427,"children":428},"li",{},[429,434],{"type":39,"tag":154,"props":430,"children":431},{},[432],{"type":45,"value":433},"Эндотоксины (пирогены) проходят насквозь.",{"type":45,"value":435}," Это липополисахаридные фрагменты клеточных стенок бактерий, многократно мельче поры и термостойкие; они одинаково свободно минуют и 0,22 мкм, и 0,1 мкм. Погибшие бактерии, осевшие на мембране, сами становятся источником эндотоксинов.",{"type":39,"tag":426,"props":437,"children":438},{},[439,444],{"type":39,"tag":154,"props":440,"children":441},{},[442],{"type":45,"value":443},"Вирусы проходят насквозь.",{"type":45,"value":445}," Вирусные частицы примерно на порядок мельче бактерий; для их задержания нужен нанофильтр 20 нм.",{"type":39,"tag":426,"props":447,"children":448},{},[449,454],{"type":39,"tag":154,"props":450,"children":451},{},[452],{"type":45,"value":453},"Растворённые примеси проходят насквозь.",{"type":45,"value":455}," Тяжёлые металлы, остатки растворителей и продукты распада движутся вместе с растворителем. Подлинность и чистота — вопрос к ВЭЖХ и масс-спектрометрии, а не к фильтру.",{"type":39,"tag":426,"props":457,"children":458},{},[459,464],{"type":39,"tag":154,"props":460,"children":461},{},[462],{"type":45,"value":463},"Стерильный, апирогенный и чистый — три разных свойства.",{"type":45,"value":465}," Прозрачный отфильтрованный раствор может удовлетворять первому и не удовлетворять двум остальным, и по виду не понять, какому именно.",{"type":39,"tag":48,"props":467,"children":468},{},[469],{"type":45,"value":470},"О мембранном фильтре полезнее всего помнить, чего он не компенсирует: происхождение, подлинность, чистота и история обращения с раствором от прохождения сквозь мембрану не меняются.",{"type":39,"tag":54,"props":472,"children":474},{"id":473},"может-ли-фильтрация-сделать-хуже",[475],{"type":45,"value":476},"Может ли фильтрация сделать хуже?",{"type":39,"tag":48,"props":478,"children":479},{},[480],{"type":45,"value":481},"Может. Каждое дополнительное вмешательство в закрытую систему — это ещё одна возможность занести загрязнение, и публикаций, показывающих, что фильтрация вне аптечных условий в итоге снижает риск, нет; исход определяется асептической техникой вокруг этого этапа, а не мембраной. Фильтры к тому же не вполне инертны: извлекаемые и вымываемые вещества (extractables and leachables) — признанная тема фармацевтической литературы, хотя рядом с вопросом обращения с раствором она второстепенна.",{"type":39,"tag":54,"props":483,"children":485},{"id":484},"где-теряется-пептид",[486],{"type":45,"value":487},"Где теряется пептид",{"type":39,"tag":48,"props":489,"children":490},{},[491,493,498,500,505],{"type":45,"value":492},"Потеря возникает не из-за просеивания: молекула пептида имеет поперечник в несколько нанометров против поры в 220 нм и проходит свободно. За потери отвечают два механизма. ",{"type":39,"tag":154,"props":494,"children":495},{},[496],{"type":45,"value":497},"Адсорбция на мембране",{"type":45,"value":499}," удерживает пептид на её поверхности, пока доступные центры не насытятся, — поэтому наибольшая относительная потеря приходится на первую прошедшую порцию; на низкосвязывающих мембранах вроде PES описанные в методической литературе потери невелики. ",{"type":39,"tag":154,"props":501,"children":502},{},[503],{"type":45,"value":504},"Мёртвый объём",{"type":45,"value":506}," — тот самый удерживаемый объём, который остаётся в устройстве.",{"type":39,"tag":48,"props":508,"children":509},{},[510],{"type":45,"value":511},"Оба эффекта описаны в лабораторной методической литературе: среди стандартных приёмов пробоподготовки там перечислены предварительное смачивание мембраны и вытеснение мёртвого объёма. Это процедуры аналитической лаборатории с её оснащением, а не содержание этого текста. Эти два механизма объясняют форму потери, а не способ её обойти: фиксированный мёртвый объём и конечное число центров адсорбции забирают тем большую долю исходного количества, чем меньше объём и чем ниже концентрация.",{"type":39,"tag":54,"props":513,"children":515},{"id":514},"помутнение-ранее-прозрачного-раствора",[516],{"type":45,"value":517},"Помутнение ранее прозрачного раствора",{"type":39,"tag":48,"props":519,"children":520},{},[521,523,530,532,538],{"type":45,"value":522},"Помутнение, которое появляется через часы или дни после ",{"type":39,"tag":524,"props":525,"children":527},"a",{"href":526},"\u002Freconstitute-peptides",[528],{"type":45,"value":529},"разведения",{"type":45,"value":531}," в растворе, до того прозрачном, описывается в фармацевтической практике как признак микробного роста или выпадения пептида из раствора. Ни то, ни другое к фильтрации отношения не имеет, а стандартное обращение с препаратом, целостность которого под вопросом, — утилизация, а не осветление: продавливание мутного раствора сквозь мембрану убирает видимое свидетельство, оставляя эндотоксин и продукты распада в фильтрате. В литературе по фильтрации у осветляющего этапа заявлено другое назначение — механические частицы заведомо немикробного происхождения, например нерастворившийся порошок вскоре после смешивания. У помутнения, которое возникает только при соединении нескольких пептидов в одном шприце, объяснение другое, химическое, и разобрано оно в статье ",{"type":39,"tag":524,"props":533,"children":535},{"href":534},"\u002Fmixing-peptides",[536],{"type":45,"value":537},"смешивание пептидов в одном шприце",{"type":45,"value":539},".",{"type":39,"tag":54,"props":541,"children":543},{"id":542},"как-эту-операцию-описывают-стандарты",[544],{"type":45,"value":545},"Как эту операцию описывают стандарты",{"type":39,"tag":48,"props":547,"children":548},{},[549],{"type":45,"value":550},"Стерилизующая фильтрация — определённая фармацевтическая операция с опубликованными конвенциями: общая глава \u003C797> Фармакопеи США, соответствующие главы Европейской фармакопеи и руководство FDA по асептическому производству. Эти тексты описывают её как выполняемую в среде с контролируемым качеством воздуха и персоналом, чья подготовка по асептике документирована, — потому они и относят стерилизующую фильтрацию к аптечной или производственной деятельности.",{"type":39,"tag":48,"props":552,"children":553},{},[554],{"type":45,"value":555},"Регулируют эти тексты не саму работу с изделием, а условия вокруг неё, и валидированная целостность фильтра — часть этих условий: от стерилизующего фильтра в производстве ожидают проверки физическим методом, по точке пузырька или по диффузионному потоку, а это предполагает собственное оборудование, собственные критерии приёмки и собственную документацию. За пределами той среды, для которой всё это описано, такого оснащения не существует.",{"type":39,"tag":48,"props":557,"children":558},{},[559],{"type":45,"value":560},"О технике те же стандарты фиксируют наблюдения, а не последовательность действий. Дезинфекция укупорочных элементов, контактные поверхности и качество воздуха влияют на результат не меньше, чем сама мембрана, а избыточный перепад давления на мембране — задокументированная причина её разрушения. Общее у этих текстов — сама квалификация операции: это работа, определённая для подготовленного персонала в контролируемой среде, и спецификация фильтра в ней лишь одна из частей.",{"type":39,"tag":54,"props":562,"children":564},{"id":563},"сводка-характеристик",[565],{"type":45,"value":566},"Сводка характеристик",{"type":39,"tag":90,"props":568,"children":569},{},[570,586],{"type":39,"tag":94,"props":571,"children":572},{},[573],{"type":39,"tag":98,"props":574,"children":575},{},[576,581],{"type":39,"tag":102,"props":577,"children":578},{},[579],{"type":45,"value":580},"Характеристика",{"type":39,"tag":102,"props":582,"children":583},{},[584],{"type":45,"value":585},"Значение, приводимое в технической литературе",{"type":39,"tag":118,"props":587,"children":588},{},[589,601,613,626,639],{"type":39,"tag":98,"props":590,"children":591},{},[592,596],{"type":39,"tag":125,"props":593,"children":594},{},[595],{"type":45,"value":106},{"type":39,"tag":125,"props":597,"children":598},{},[599],{"type":45,"value":600},"0,22 мкм, равнозначная маркировка 0,2 мкм; стерилизующий класс по ASTM F838",{"type":39,"tag":98,"props":602,"children":603},{},[604,608],{"type":39,"tag":125,"props":605,"children":606},{},[607],{"type":45,"value":246},{"type":39,"tag":125,"props":609,"children":610},{},[611],{"type":45,"value":612},"Гидрофильный PES; гидрофильный PVDF, CA и RC перечислены как другие низкосвязывающие материалы",{"type":39,"tag":98,"props":614,"children":615},{},[616,621],{"type":39,"tag":125,"props":617,"children":618},{},[619],{"type":45,"value":620},"Диаметр корпуса",{"type":39,"tag":125,"props":622,"children":623},{},[624],{"type":45,"value":625},"13 мм указывают для объёмов пробы примерно 1–10 мл; мёртвый объём растёт вместе с диаметром",{"type":39,"tag":98,"props":627,"children":628},{},[629,634],{"type":39,"tag":125,"props":630,"children":631},{},[632],{"type":45,"value":633},"Коннектор",{"type":39,"tag":125,"props":635,"children":636},{},[637],{"type":45,"value":638},"Люэр-лок — резьбовое соединение; Люэр-слип — насадочное, которое давление поршня способно разъединить",{"type":39,"tag":98,"props":640,"children":641},{},[642,647],{"type":39,"tag":125,"props":643,"children":644},{},[645],{"type":45,"value":646},"Форма поставки",{"type":39,"tag":125,"props":648,"children":649},{},[650],{"type":45,"value":651},"Индивидуальная упаковка, стерилизация гамма-излучением или оксидом этилена, однократное применение",{"type":39,"tag":48,"props":653,"children":654},{},[655],{"type":45,"value":656},"Именно эти значения повторяются в документации на фильтры для водных белковых и пептидных растворов. Она описывает изделие и его аттестованные характеристики, а не показание к применению: уместен ли этап фильтрации вообще — вопрос к фармацевту или врачу, а не к таблице характеристик.",{"type":39,"tag":54,"props":658,"children":660},{"id":659},"частые-вопросы",[661],{"type":45,"value":662},"Частые вопросы",{"type":39,"tag":664,"props":665,"children":667},"h3",{"id":666},"какой-размер-пор-считается-стерилизующим",[668],{"type":45,"value":18},{"type":39,"tag":48,"props":670,"children":671},{},[672],{"type":45,"value":19},{"type":39,"tag":664,"props":674,"children":676},{"id":675},"чем-02-мкм-отличается-от-022-мкм",[677],{"type":45,"value":21},{"type":39,"tag":48,"props":679,"children":680},{},[681],{"type":45,"value":22},{"type":39,"tag":664,"props":683,"children":685},{"id":684},"какие-материалы-мембран-меньше-всего-связывают-пептиды",[686],{"type":45,"value":24},{"type":39,"tag":48,"props":688,"children":689},{},[690],{"type":45,"value":25},{"type":39,"tag":664,"props":692,"children":694},{"id":693},"убирает-ли-стерилизующая-фильтрация-эндотоксины",[695],{"type":45,"value":27},{"type":39,"tag":48,"props":697,"children":698},{},[699],{"type":45,"value":28},{"type":39,"tag":664,"props":701,"children":703},{"id":702},"сколько-жидкости-остаётся-внутри-шприцевого-фильтра",[704],{"type":45,"value":30},{"type":39,"tag":48,"props":706,"children":707},{},[708],{"type":45,"value":31},{"type":39,"tag":664,"props":710,"children":712},{"id":711},"можно-ли-использовать-шприцевой-фильтр-повторно",[713],{"type":45,"value":33},{"type":39,"tag":48,"props":715,"children":716},{},[717],{"type":45,"value":34},{"type":39,"tag":54,"props":719,"children":721},{"id":720},"источники",[722],{"type":45,"value":723},"Источники",{"type":39,"tag":422,"props":725,"children":726},{},[727,738,749,760,772,783],{"type":39,"tag":426,"props":728,"children":729},{},[730,732,737],{"type":45,"value":731},"ASTM F838, ",{"type":39,"tag":71,"props":733,"children":734},{},[735],{"type":45,"value":736},"Standard Test Method for Determining Bacterial Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtration",{"type":45,"value":539},{"type":39,"tag":426,"props":739,"children":740},{},[741,743,748],{"type":45,"value":742},"Фармакопея США (USP), общая глава \u003C797>, ",{"type":39,"tag":71,"props":744,"children":745},{},[746],{"type":45,"value":747},"Pharmaceutical Compounding — Sterile Preparations",{"type":45,"value":539},{"type":39,"tag":426,"props":750,"children":751},{},[752,754,759],{"type":45,"value":753},"Европейская фармакопея, 5.1.1, ",{"type":39,"tag":71,"props":755,"children":756},{},[757],{"type":45,"value":758},"Methods of preparation of sterile products",{"type":45,"value":539},{"type":39,"tag":426,"props":761,"children":762},{},[763,765,770],{"type":45,"value":764},"U.S. Food and Drug Administration, ",{"type":39,"tag":71,"props":766,"children":767},{},[768],{"type":45,"value":769},"Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing — Current Good Manufacturing Practice",{"type":45,"value":771}," (2004).",{"type":39,"tag":426,"props":773,"children":774},{},[775,777,782],{"type":45,"value":776},"PDA Technical Report No. 26, ",{"type":39,"tag":71,"props":778,"children":779},{},[780],{"type":45,"value":781},"Sterilizing Filtration of Liquids",{"type":45,"value":539},{"type":39,"tag":426,"props":784,"children":785},{},[786],{"type":45,"value":787},"Технические описания (спецификации) производителей шприцевых фильтров стерилизующего класса — диаметр корпуса, мёртвый объём и заявленные диапазоны объёма пробы.",{"type":39,"tag":54,"props":789,"children":791},{"id":790},"то-что-действительно-важно",[792],{"type":45,"value":793},"То, что действительно важно",{"type":39,"tag":48,"props":795,"children":796},{},[797,799,804,806,812,813,819,821,827],{"type":45,"value":798},"Эта страница — общая информация, а не медицинская консультация и не руководство к каким-либо действиям. Стерилизующая мембрана представляет собой барьер по размеру для бактерий и механических частиц, а свойства, которые от неё чаще всего хотят получить, — апирогенность, подлинность, чистота, надёжность источника — лежат за пределами того, на что способен любой фильтр. Смежные справочные страницы: ",{"type":39,"tag":524,"props":800,"children":801},{"href":526},[802],{"type":45,"value":803},"разведение",{"type":45,"value":805},", ",{"type":39,"tag":524,"props":807,"children":809},{"href":808},"\u002Fbacteriostatic-vs-sterile-water",[810],{"type":45,"value":811},"бактериостатическая и стерильная вода",{"type":45,"value":805},{"type":39,"tag":524,"props":814,"children":816},{"href":815},"\u002Finjecting-peptides",[817],{"type":45,"value":818},"основы безопасности инъекций",{"type":45,"value":820}," и ",{"type":39,"tag":524,"props":822,"children":824},{"href":823},"\u002Fcalculator",[825],{"type":45,"value":826},"конвертер единиц",{"type":45,"value":539},{"title":7,"searchDepth":829,"depth":829,"links":830},2,[831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,850,851],{"id":56,"depth":829,"text":59},{"id":85,"depth":829,"text":88},{"id":224,"depth":829,"text":227},{"id":396,"depth":829,"text":399},{"id":412,"depth":829,"text":415},{"id":473,"depth":829,"text":476},{"id":484,"depth":829,"text":487},{"id":514,"depth":829,"text":517},{"id":542,"depth":829,"text":545},{"id":563,"depth":829,"text":566},{"id":659,"depth":829,"text":662,"children":842},[843,845,846,847,848,849],{"id":666,"depth":844,"text":18},3,{"id":675,"depth":844,"text":21},{"id":684,"depth":844,"text":24},{"id":693,"depth":844,"text":27},{"id":702,"depth":844,"text":30},{"id":711,"depth":844,"text":33},{"id":720,"depth":829,"text":723},{"id":790,"depth":829,"text":793},"markdown","content:filtering-peptides:ru.md","content","filtering-peptides\u002Fru.md","filtering-peptides\u002Fru","md"]