# pH电极与溶氧传感器

在生物反应器内提供基础工艺控制测量的pH电极与溶氧（DO）传感器——可重复使用与一次性、极谱式与光学式——是更广泛PAT分析技术栈（光谱、色谱与质谱仪器）之下的基础传感硬件层。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/ph-electrodes-do-sensors/
Updated: 2026-09-25



## 概述与价值链

Markers: [EC: US FDA 21 CFR Part 11 + EU GMP Annex 1 for bioprocess sensor calibration and data integrity | OECD: 生物制药 | Regulator: FDA（美国）, EMA（欧盟）, NMPA（中国）]

pH电极与溶氧（DO）传感器提供生物反应器内两项最基础的工艺控制测量：pH控制细胞代谢
与产品质量，溶氧则决定培养物是否有足够氧气维持生长而不会在过量水平下产生氧化应激。
与构成更广泛PAT分析技术栈的光谱、色谱与质谱仪器不同，该类别是直接接触（或光学
读取）培养物本身的基础传感硬件层。该类别已分化为两种不同形式：批次之间灭菌与
重新校准的可重复使用玻璃或极谱式电极，以及预先灭菌、预先校准的一次性光学传感器
（发光淬灭式DO、光学pH贴片），后者消除了可重复使用探头的清洁验证负担，代价是
每批次的耗材支出。生物反应器通常将pH与DO传感器均作为标准仪器配备，直接输入调节
气体鼓泡、碱添加与搅拌的控制回路，以将培养物维持在其经验证的工艺窗口内。

pH电极与DO传感器的关键方向：
1. **光学一次性DO传感器：** 采用发光淬灭测量、作为一次性生物反应器组件一部分预先
   灭菌与预先校准的光学传感器，消除了可重复使用极谱式探头的清洁验证负担。
2. **可重复使用玻璃pH电极：** 传统玻璃膜pH电极，批次之间灭菌（通常高压灭菌）并
   重新校准——不锈钢及其他可重复使用生物反应器系统的既有形式。
3. **数字/智能传感头：** 配备板载数字信号处理与校准存储的传感器，相比模拟探头信号
   降低漂移并简化发送端电子设备。
4. **工业工艺仪表适配：** 采用制药级材料与文档改造的通用工业pH/DO传感器平台，
   在其更广泛工业工艺基础之外服务GMP生物工艺应用。

### 行业价值链

```
[传感元件：电极/光学贴片] ──> [灭菌与校准]
                                                        │
                                              （一次性预校准或可重复使用重新校准）
                                                        │
                                                        ▼
[生物反应器控制回路] <─── [信号传输] <─── [培养物内测量]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **传感元件制造** | pH玻璃膜或光学DO贴片按规定的测量规格制造。 | **输入：** 传感材料（玻璃、光学荧光团）。**输出：** 已制造的传感元件。 |
| **灭菌与校准** | 可重复使用传感器批次之间高压灭菌并重新校准；一次性传感器作为生物反应器组件的一部分预先灭菌与预先校准到货。 | **输入：** 已制造的传感元件。**输出：** 可用于批次的已校准传感器。 |
| **培养物内测量** | 传感器直接接触培养物或对其进行光学读取，测量pH或溶氧。 | **输入：** 已校准的传感器、培养基。**输出：** 原始pH/DO信号。 |
| **信号传输** | 发送器将原始传感器信号转换为可用于工艺控制的测量值，通常在传感头处进行数字信号处理。 | **输入：** 原始传感器信号。**输出：** 数字化pH/DO工艺值。 |
| **生物反应器控制回路** | pH/DO测量值输入控制回路，调节气体鼓泡、碱添加与搅拌，将培养物维持在经验证的窗口内。 | **输入：** pH/DO工艺值。**输出：** 控制动作（气体混合、碱剂量、搅拌速率）。 |
| **校准与数据完整性文档** | 传感器校准记录与工艺数据按经验证的方案记录，支持GMP审计与批次放行。 | **输入：** 校准与工艺数据。**输出：** 符合GMP的校准与数据完整性记录。 |

行业的横向技术：
- **基于发光淬灭的光学DO测量：** 光学贴片的荧光寿命随溶氧浓度成比例缩短，消除了
  耗氧的极谱式膜及其伴随的流速依赖性。
- **一次性预校准传感器组件：** 集成于一次性生物反应器袋中的传感器出厂即已校准，
  省去了可重复使用探头所需的过程内校准步骤。
- **数字传感头信号处理：** 板载电子设备在传感器本身处校正漂移与温度依赖性，简化
  下游发送器与控制系统的集成。

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## 美国

美国拥有该类别中领先的生物工艺专属探头制造商，以及拥有专门生物反应器发送器产品的
全球工业仪表公司。

### 生物工艺专属探头领先地位，专门的生物反应器发送器与传感器产品线
- **Hamilton Company：** VisiFerm DO Arc光学溶氧传感器采用发光淬灭测量，并已发表
  经同行评审的性能证据，是被广泛评测的搅拌式生物反应器光学DO传感器。
- **Broadley-James：** 发布专门的溶氧传感器系列以及专为生物工艺应用打造的Model 70
  DO发送器，将公司定位于生物反应器专属仪表，而非一般工业工艺控制。

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## 中国

本轮筛查中没有总部位于中国的pH电极或DO传感器制造商在自有域名上返回确证证据；
需求由中国不断扩张的生物制药生产基础驱动，目前主要通过全球传感器制造商的区域
分销网络来满足。

### 依赖进口与经销商的市场，国内生物制药传感器需求
- **全球厂商分销：** Hamilton、Endress+Hauser、Yokogawa及其他全球pH与DO传感器
  制造商在中国设有分销渠道，服务国内生物制药与生物工艺生产。
- **国内生物制药传感器需求：** 中国不断增长的生物药生产基础是pH与DO传感器产能
  需求的主要驱动力——本轮筛查未发现确证的国内传感器原始厂商。
- **筛查说明：** 本轮核实了一家总部位于中国的候选传感器厂商，但未在自有域名上
  返回确证证据——因此未被列入，而非凭猜测列入，这一结果反映的是未获确证，而非该
  领域确实空白。

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## 欧盟

荷兰与瑞士各自贡献了欧洲传感器技术栈的独特一环——一家生物反应器仪表专业厂商与
一家在生命科学领域具有专门定位的全球工艺仪表公司。

### 生物反应器仪表专业化，全球工艺仪表的生命科学定位
- **Applikon Biotechnology（荷兰）：** AppliSens DO2极谱式传感器专门定位于生物
  反应器溶氧测量，是其专门生物反应器仪表产品线的一部分。
- **Endress+Hauser（瑞士）：** 发布专门的GMP制药生产与工艺分析技术（PAT）生命
  科学页面，将其更广泛的工业工艺仪表产品组合专门定位于GMP生物工艺应用。
- **Yokogawa（日本，欧洲经销）：** FLXA402溶氧分析仪与FU20/FU24 pH/ORP传感器
  通过欧洲工艺仪表渠道分销，将横河电机通用工业工艺分析仪产品线扩展至适用于
  生物工艺的pH/DO测量应用。

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## 领先企业与研究机构

| 企业/机构 | 国家 | 关键产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Hamilton Company** | 🇺🇸 美国 | *VisiFerm DO Arc光学DO传感器* | 发光淬灭测量；已发表经同行评审的性能证据 | 商业化 |
| **Broadley-James** | 🇺🇸 美国 | *溶氧传感器系列、Model 70 DO发送器* | 聚焦生物工艺专属仪表 | 商业化 |
| **Applikon Biotechnology** | 🇳🇱 荷兰 | *AppliSens DO2极谱式传感器* | 专门的生物反应器仪表产品线 | 商业化 |
| **Endress+Hauser** | 🇨🇭 瑞士 | *GMP制药与PAT生命科学仪表* | 全球工艺仪表产品组合，具备专门的生命科学定位 | 商业化 |
| **Yokogawa** | 🇯🇵 日本 | *FLXA402 DO分析仪、FU20/FU24 pH/ORP传感器* | 通用工业工艺分析仪产品线扩展至pH/DO测量 | 商业化，上市公司（TYO: 6841） |

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## 技术栈与创新

该技术栈在统一的生物反应器控制回路平台之上分层构建传感元件化学、灭菌/校准形式与
信号传输。

1. **基于发光淬灭的光学DO测量：**
   - 荧光团的发光寿命随溶氧浓度成比例缩短，提供一种不消耗氧气、也不像极谱式膜
     那样依赖流速的测量方式。
   - 一次性光学DO贴片直接集成于生物反应器袋中，出厂即已校准，省去过程内校准。
2. **可重复使用pH电极的灭菌与重新校准：**
   - 玻璃膜pH电极在批次之间高压灭菌，每次使用前需要经验证的灭菌与重新校准方案。
   - 这仍是不锈钢及其他可重复使用生物反应器系统的既有形式，此类系统中一次性
     传感器组件并非容器设计的一部分。
3. **数字传感头信号处理：**
   - 传感头处的板载电子设备校正漂移与温度依赖性，降低了历史上因更长电缆线路
     带来的模拟信号衰减。
   - 数字传感头简化了下游发送器与控制系统的集成，支持GMP生物工艺控制所需的
     数据完整性文档。

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## 价值链与生产管线

### 生物工艺pH/DO传感的工业流程（21 CFR Part 11 / EU GMP附录1）

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 传感元件制造               │ ───> │ 2. 灭菌与校准                 │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 信号传输                   │ <─── │ 3. 培养物内测量                │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 生物反应器控制回路          │ ───> │ 6. 校准与数据完整性文档       │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：传感元件制造
pH玻璃膜或光学DO贴片按规定的测量规格制造。

#### 阶段2：灭菌与校准
可重复使用传感器批次之间高压灭菌并重新校准；一次性传感器作为生物反应器组件的一
部分预先灭菌与预先校准到货。

#### 阶段3：培养物内测量
传感器直接接触培养物或对其进行光学读取，测量pH或溶氧。

#### 阶段4：信号传输
发送器将原始传感器信号转换为可用于工艺控制的测量值，通常在传感头处进行数字信号
处理。

#### 阶段5：生物反应器控制回路
pH/DO测量值输入控制回路，调节气体鼓泡、碱添加与搅拌，将培养物维持在其经验证的
工艺窗口内。

#### 阶段6：校准与数据完整性文档
传感器校准记录与工艺数据按21 CFR Part 11与EU GMP附录1下经验证的方案记录，支持
GMP审计与批次放行。

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