Come descritto nel protocollo, AWS è stato utilizzato per chiarire HCCF a una densità di 12,4 x 106 celle/ml, come mostrato nella Figura 1. La pompa di alimentazione è stata impostata a 3,5 ml / min (5 L / die), che rappresenta una velocità di spurgo delle cellule all'interno del presunto intervallo adatto per una coltura di 10-20 L. Quando l'HCCF è entrato nella camera AWS, le misurazioni di torbidità dalla sonda di torbidità di alimentazione sono rimaste coerenti, circa 1.000-1.100 NTU, e le misurazioni dalla sonda di torbidità probe1 sono rimaste intorno a 40-50 NTU (Figura 8). Utilizzando le due misurazioni, l'efficienza di rimozione delle celle

è stato calcolato e in media del 95%. Si è riscontrato che una misurazione della torbidità di 40-50 NTU era il livello minimo di torbidità raggiungibile e quindi non era possibile alcuna ulteriore separazione da una camera AWS aggiuntiva in serie.
Mentre l'AWS poteva separarsi con alta efficienza a portate più basse, mantenere l'HCCF per un tempo più lungo all'interno della camera causava aumenti di temperatura, che dovrebbero essere una considerazione quando si selezionano portate più basse. La figura 9 è un esempio della differenza di temperatura dell'HCCF prima di entrare nella camera acustoforetica e dopo la separazione acustica a una portata di alimentazione di 3,5 ml / min, che ha mostrato un aumento della temperatura di >6 °C a causa del tempo prolungato all'interno della camera acustica.
Un'altra considerazione importante quando si eseguono raccolti ad alta densità cellulare (ad esempio, >20 x10 6 celle / mL) è la saturazione delle sonde di torbidità. Le misurazioni della torbidità per la sonda di torbidità di alimentazione sono diventate sature di oltre 4.400 NTU (Figura 10), il che può comportare una sottostima nel calcolo dell'efficienza di rimozione delle celle.
Per testare l'effetto delle diverse velocità di alimentazione sulla chiarificazione cellulare, l'efficienza di rimozione delle cellule è stata misurata a diverse velocità di avanzamento. Come mostrato nella Figura 11,l'efficienza di rimozione delle celle è diminuita significativamente da ~ 100% a 57% all'aumentare della velocità della pompa di alimentazione. In generale, più lenta è la velocità della pompa di alimentazione, migliore è la chiarificazione della cella. Tuttavia, l'ottimizzazione della velocità di avanzamento è raccomandata per ogni applicazione.

Figura 1: Configurazione aws. Una volta accese le pompe con il software (a), l'HCCF è stato incanalato tramite una pompa di alimentazione (b) attraverso la sonda di torbidità di alimentazione (c) quindi alla camera AWS (d). All'interno della camera, le forze acustiche hanno intrappolato le cellule dal flusso nei nodi delle onde e hanno causato l'aggregazione. La diminuzione della galleggiabilità ha causato la caduta delle cellule attraverso la forza gravitazionale e le cellule sono state rimosse dal porto di scarico della camera acustoforetica tramite la pompa stage1 (e) a una bottiglia di raccolta cellulare (f) mentre il materiale chiarificato è uscito alla sonda di torbidità probe1 (c) attraverso la porta permeata della camera a una bottiglia di raccolta del prodotto (g). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Retro del sistema AWS. Le sonde di torbidità e le camere sono collegate alle rispettive porte sul retro del sistema AWS tramite cavi Ethernet della sonda di torbidità(a)e BNC(b)della sonda di torbidità. Inoltre, il computer è collegato tramite cavo Ethernet PC (c). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Sonde di torbidità e alloggiamento. Ogni sonda di torbidità (a) deve essere correttamente inserita al rispettivo torbidometro e all'alloggiamento del termometro (b) e serrata con le viti. Il cavo BNC di alimentazione della camera (c) deve essere collegato alla parte posteriore della camera acustoforetica (d) solo dopo che il trasduttore piezoelettrico nella camera è stato riempito di liquido. Le sonde sono indicate come segue: F = torbidità di alimentazione, 1 = torbidità della sonda1 e 2, 3 e 4 sono sonde inutilizzate (o possono essere utilizzate per serializzare la procedura). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: Connessione tra l'alloggiamento della torbidità e la camera acustoforetica. Il tubo di alimentazione è collegato all'ingresso della porta di torbidità di alimentazione (a) tramite la pompa di alimentazione. L'uscita della porta di torbidità di alimentazione (b) è collegata alle porte di ingresso della camera acustoforetica (c) tramite tubo y. Il tubo stage1 è collegato dal porto di scarico della camera acustoforetica (d) tramite la pompa stage1 a un recipiente di raccolta cellulare. La porta permeata della camera acustoforetica (e) è collegata all'ingresso della porta di torbidità probe1 (f). Il tubo di raccolta è collegato dalla porta di torbidità probe1 (g) a un recipiente di raccolta del prodotto. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5: Pannello Letture nel software Separatore acustico. Il programma ha due pannelli, "Letture" e "Controlli". All'interno del pannello "Letture" vengono monitorate la torbidità(a),la temperatura(b)e la riduzione percentuale(c). Per avviare la registrazione dei dati, è necessario fare clic sul pulsante "Avvia test"(d),che cambierà il colore del pulsante in verde. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6: Pannello Controlli nel programma. All'interno del pannello"Controlli",le pompe possono essere accese o spente e la velocità di pompaggio può essere modificata per l'alimentazione(a)e altre fasi(b). Inoltre, l'alimentazione della camera sul trasduttore piezoelettrico può essere accesa ospenta( c ) ed essere modificata con una barra di scorrimento (d). Gli esperimenti hanno utilizzato 10 W, perché è l'impostazione di potenza consigliata per le celle CHO come raccomandato dal produttore. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7: Camera AWS. Una volta che le cellule erano all'interno della camera, le forze acustiche intrappolavano le cellule nei nodi delle onde e causavano il raggruppamento delle cellule (a). Questi ammassi di cellule sono aumentati di dimensioni fino a quando non hanno perso la loro galleggiabilità e alla fine si sono stabilizzati dalla forza gravitazionale (b). Successivamente, le cellule depositate sono state rimosse dal porto di scarico della camera acustoforetica tramite la pompa stage1 a una bottiglia di raccolta cellulare (c). Il prodotto è uscito dalla camera attraverso la porta permeata (d) mentre HCCF ha riempito continuamente la camera tramite porte di ingresso (e). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 8: Misure di torbidità per una coltura cellulare CHO 12 x10 6 celle/mL con una velocità della pompa di alimentazione di 3,5 ml/min. La torbidità di alimentazione (blu) era di circa 1.000 NTU e il permeato che usciva dal misuratore di torbidità dello stadio 1 (arancione) era di 40-60 NTU. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 9: Misurazioni della temperatura per una coltura cellulare CHO 12 x10 6 celle/mL con una velocità della pompa di alimentazione di 3,5 ml/min. La temperatura di alimentazione (blu) era di circa 21 °C e il permeato che usciva dal misuratore di torbidità dello stadio 1 (arancione) era di circa 27 °C. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 10: Esempio di misurazione della torbidità per un campione ad alta densità di cella. Quando la densità della cella era >20 x 106 celle/mL, la misura della torbidità di alimentazione era satura al valore massimo di 4.400 NTU, con conseguente sottostima dell'efficienza di rimozione delle celle. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 11: Confronto dell'efficienza di rimozione delle celle. Con l'aumentare della velocità di avanzamento, la separazione cellulare è diminuita. Quindi, con l'aumentare della velocità di avanzamento, l'efficienza di chiarificazione delle celle è diminuita. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| Parametro | Specificazione |
| Portata | 0 – 10 L/h |
| Intervallo di pressione | 0 – 2 bar (0 – 30 psi) |
| Temperatura del fluido di alimentazione | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
| Temperatura | 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
Tabella 1: Condizioni operative. Le condizioni operative consigliate dal produttore AWS per portata, intervallo di pressione, fluido di alimentazione e temperatura di esercizio.