{"id":17613,"date":"2026-08-27T11:18:33","date_gmt":"2026-08-27T09:18:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chromacon.com\/articles\/purification-continue-par-echange-danions-dun-sirna-conjugue\/"},"modified":"2026-09-07T11:36:28","modified_gmt":"2026-09-07T09:36:28","slug":"purification-continue-par-echange-danions-dun-sirna-conjugue","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/articles\/purification-continue-par-echange-danions-dun-sirna-conjugue\/","title":{"rendered":"Purification continue par \u00e9change d&rsquo;anions d&rsquo;un siRNA conjugu\u00e9"},"content":{"rendered":"\n<!-- Research Highlight \u2014 siRNA Purification by AIEX MCSGP \u2014 v1.0 -->\n\n        \/* ==========================================\n           CSS VARIABLES \u2013 Customize your fonts\/colors here\n           ========================================== *\/\n        :root {\n            \/* Colors \u2013 modify these to match your WordPress theme *\/\n            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figures: black and blue for the\n               pilot and downscaled batch traces in Figure 3A, red for the MCSGP product\n               collection window in Figure 4B. Literal hex is repeated in the SVG because\n               presentation attributes cannot read CSS custom properties. *\/\n            \u2013fig-batch-pilot: #2D3748;\n            \u2013fig-batch-downscale: #2E75B6;\n            \u2013fig-mcsgp: #C0392B;\n\n            \u2013color-green: #1b7a4b;        \/* green eluent \/ MCSGP *\/\n            \u2013color-green-light: #e2efe7;\n            \u2013color-flag: #c0392b;         \/* conventional ACN-TFA pool *\/\n            \u2013color-flag-light: #f8e3dd;\n            \u2013color-cyan-light: #dcedf4;   \/* weak-side recycling *\/\n            \u2013font-mono: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;\n        }\n\n        \/* MOBILE OVERFLOW FIX\n           .article-main is a flex item, so its default min-width:auto prevents it\n           from shrinking below the intrinsic width of its widest child. The results\n           table is ~620px min-content, which pushed the whole page to 684px on a\n           360px screen. min-width:0 lets the flex item shrink; the table then\n           scrolls inside .table-scroll instead of stretching the document. *\/\n        .article-main {\n            min-width: 0;\n        }\n\n        \/* Eyebrow above the hero headline *\/\n        .article-hero .eyebrow {\n            font-size: 0.75rem;\n            text-transform: uppercase;\n            letter-spacing: 0.12em;\n            font-weight: 600;\n            color: var(\u2013color-accent-light);\n            margin: 0 0 var(\u2013space-sm);\n        }\n\n        \/* Headline figures *\/\n        .stats-grid {\n            display: grid;\n            grid-template-columns: repeat(2, 1fr);\n            gap: var(\u2013space-sm);\n            margin: var(\u2013space-lg) 0;\n        }\n\n        @media (min-width: 768px) {\n            .stats-grid {\n                grid-template-columns: repeat(4, 1fr);\n            }\n        }\n\n        .stat-card {\n            background: var(\u2013color-bg-alt);\n            border: 1px solid var(\u2013color-border);\n            border-radius: 0.75rem;\n            padding: var(\u2013space-md);\n        }\n\n        .stat-value {\n            font-family: var(\u2013font-heading);\n            font-size: 2rem;\n            font-weight: 700;\n            line-height: 1.1;\n            color: var(\u2013color-primary);\n        }\n\n        .stat-value.is-green {\n            color: var(\u2013color-green);\n        }\n\n        .stat-value span {\n            font-size: 1rem;\n            font-weight: 600;\n        }\n\n        .stat-label {\n            font-size: 0.8rem;\n            line-height: 1.45;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n            margin-top: var(\u2013space-xs);\n        }\n\n        \/* Interactive process explorer *\/\n        .explorer {\n            background: var(\u2013color-bg);\n            border: 1px solid var(\u2013color-border);\n            border-radius: 1rem;\n            padding: var(\u2013space-md);\n            margin: var(\u2013space-lg) 0;\n        }\n\n        @media (min-width: 768px) {\n            .explorer {\n                padding: var(\u2013space-lg);\n            }\n        }\n\n        .explorer-tabs {\n            display: flex;\n            flex-wrap: wrap;\n            gap: var(\u2013space-xs);\n            margin-bottom: var(\u2013space-md);\n        }\n\n        .explorer-tab {\n            flex: 1 1 180px;\n            background: var(\u2013color-bg-alt);\n            border: 1px solid var(\u2013color-border);\n            border-radius: 0.5rem;\n            padding: 0.6rem 0.9rem;\n            font-family: inherit;\n            font-size: 0.95rem;\n            font-weight: 600;\n            line-height: 1.25;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n            text-align: left;\n            cursor: pointer;\n            transition: all 0.2s ease;\n        }\n\n        .explorer-tab small {\n            display: block;\n            font-size: 0.75rem;\n            font-weight: 400;\n            margin-top: 2px;\n            opacity: 0.85;\n        }\n\n        .explorer-tab:hover {\n            border-color: var(\u2013color-accent);\n            color: var(\u2013color-primary);\n        }\n\n        .explorer-tab[aria-pressed=\u00a0\u00bbtrue\u00a0\u00bb] {\n            background: var(\u2013color-primary);\n            border-color: var(\u2013color-primary);\n            color: white;\n        }\n\n        .plot-scroll {\n            max-width: 100%;\n        }\n\n        .explorer-plot {\n            width: 100%;\n            height: auto;\n            display: block;\n        }\n\n        \/* On phones the 760-unit viewBox scales the 11px labels down to ~5px.\n           Hold a legible minimum and let the plot scroll inside its own box\n           instead; the figures below the chart carry the same numbers. *\/\n        @media (max-width: 700px) {\n            .plot-scroll {\n                overflow-x: auto;\n                -webkit-overflow-scrolling: touch;\n            }\n            .explorer-plot { min-width: 620px; }\n        }\n\n        .explorer-plot text {\n            font-family: var(\u2013font-mono);\n            font-size: 11px;\n        }\n\n        .explorer-plot .trace {\n            fill: none;\n            stroke: var(\u2013color-text);\n            stroke-width: 2.2;\n            stroke-linejoin: round;\n            stroke-linecap: round;\n        }\n\n        .explorer-plot .axis {\n            stroke: var(\u2013color-text);\n            stroke-width: 1.2;\n        }\n\n        .explorer-plot .grid-line {\n            stroke: var(\u2013color-border);\n            stroke-width: 1;\n        }\n\n        .explorer-state {\n            opacity: 0;\n            transition: opacity 0.35s ease;\n        }\n\n        .explorer-state.is-on {\n            opacity: 1;\n        }\n\n        .explorer-legend {\n            display: flex;\n            flex-wrap: wrap;\n            gap: var(\u2013space-md);\n            list-style: none;\n            padding: 0;\n            margin: var(\u2013space-sm) 0 0;\n            font-size: 0.8rem;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n        }\n\n        .explorer-legend li {\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            gap: 0.4rem;\n        }\n\n        .explorer-legend i {\n            width: 14px;\n            height: 14px;\n            border-radius: 3px;\n            border: 1px solid rgba(0,0,0,0.12);\n        }\n\n        .explorer-readout {\n            display: grid;\n            grid-template-columns: 1fr;\n            gap: var(\u2013space-md);\n            border-top: 1px solid var(\u2013color-border);\n            margin-top: var(\u2013space-md);\n            padding-top: var(\u2013space-md);\n        }\n\n        @media (min-width: 768px) {\n            .explorer-readout {\n                grid-template-columns: 1.3fr 1fr;\n            }\n        }\n\n        .explorer-caption {\n            margin: 0;\n            font-size: 0.95rem;\n        }\n\n        .explorer-nums {\n            display: grid;\n            grid-template-columns: 1fr 1fr;\n            gap: var(\u2013space-sm);\n            margin: 0;\n        }\n\n        .explorer-num dt {\n            font-size: 0.72rem;\n            text-transform: uppercase;\n            letter-spacing: 0.08em;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n        }\n\n        .explorer-num dd {\n            font-family: var(\u2013font-heading);\n            margin: 2px 0 0;\n            font-size: 1.5rem;\n            font-weight: 700;\n            line-height: 1;\n            color: var(\u2013color-primary);\n        }\n\n        .explorer-num dd span {\n            font-size: 0.8rem;\n            font-weight: 600;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n        }\n\n        @media (max-width: 420px) {\n            .explorer-nums { grid-template-columns: 1fr; }\n            .explorer-num dd { font-size: 1.35rem; }\n        }\n\n        .explorer-note {\n            font-size: 0.85rem;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n            margin: var(\u2013space-sm) 0 0;\n        }\n\n        \/* Results table *\/\n        .table-scroll {\n            overflow-x: auto;\n            -webkit-overflow-scrolling: touch;\n            max-width: 100%;\n            margin: var(\u2013space-lg) 0 var(\u2013space-sm);\n        }\n\n        \/* Tell people the table scrolls \u2014 but only between 641px and 700px,\n           which is the one range where it does. At 640px and below the table\n           collapses into stacked cards and there is nothing to swipe. *\/\n        .scroll-hint {\n            display: none;\n            font-size: 0.85rem;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n            margin: var(\u2013space-md) 0 calc(-1 * var(\u2013space-sm));\n        }\n\n        @media (min-width: 641px) and (max-width: 700px) {\n            .scroll-hint { display: block; }\n        }\n\n        .data-table {\n            width: 100%;\n            min-width: 620px;\n            border-collapse: collapse;\n            font-size: 0.95rem;\n        }\n\n        .data-table thead {\n            background: var(\u2013color-primary);\n            color: white;\n        }\n\n        .data-table th {\n            padding: var(\u2013space-sm) var(\u2013space-md);\n            text-align: right;\n            font-size: 0.85rem;\n            font-weight: 600;\n            color: white !important;\n            vertical-align: bottom;\n        }\n\n        .data-table th:first-child {\n            text-align: left;\n        }\n\n        .data-table td {\n            padding: var(\u2013space-sm) var(\u2013space-md);\n            text-align: right;\n            border-bottom: 1px solid var(\u2013color-border);\n        }\n\n        .data-table td:first-child {\n            text-align: left;\n            font-weight: 600;\n            color: var(\u2013color-primary);\n        }\n\n        .data-table tr.subhead td {\n            background: var(\u2013color-bg-card);\n            color: var(\u2013color-primary);\n            font-weight: 700;\n            text-align: left;\n        }\n\n        .data-table tr.subhead td span {\n            font-weight: 400;\n            font-size: 0.8rem;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n            margin-left: var(\u2013space-xs);\n        }\n\n        .data-table tr.highlight td {\n            background: var(\u2013color-green-light);\n        }\n\n        .data-table .is-up {\n            color: var(\u2013color-green);\n            font-weight: 600;\n        }\n\n        .data-table .is-down {\n            color: var(\u2013color-flag);\n        }\n\n        .table-note {\n            font-size: 0.85rem;\n            color: var(\u2013color-text-light);\n            margin: 0 0 var(\u2013space-lg);\n        }\n\n        \/* Limitations box *\/\n        .limits-box {\n            background: var(\u2013color-bg-alt);\n            border: 1px solid var(\u2013color-border);\n            border-left: 4px solid var(\u2013color-text-light);\n            border-radius: 0 0.5rem 0.5rem 0;\n            padding: var(\u2013space-md) var(\u2013space-lg);\n            margin: var(\u2013space-xl) 0;\n        }\n\n        .limits-box h4 {\n            margin-top: 0;\n        }\n\n        .limits-box ul {\n            margin-bottom: 0;\n        }\n\n        \/* Paper \/ citation card *\/\n        .paper-card {\n            display: grid;\n            grid-template-columns: 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Pourquoi cette \u00e9tude est importante<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#at-a-glance\">2. L\u2019\u00e9tude en bref<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#three-ways\">3. Trois fa\u00e7ons de l\u2019ex\u00e9cuter<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#method-transfer\">4. Du discontinu au continu<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#the-run\">5. Ce que les 13 cycles ont montr\u00e9<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#results\">6. R\u00e9sultats complets et mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#implications\">7. Ce que cela signifie pour la fabrication<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#glossary\">8. Termes cl\u00e9s<\/a><\/li>\n                    <li><a href=\"#faq\">9. FAQ<\/a><\/li>\n                <\/ul>\n            <\/nav>\n        <\/aside>\n\n        <!-- Main Content -->\n        <article class=\"article-main\">\n            <!-- Hero Section -->\n            <header class=\"article-hero\">\n                <p class=\"eyebrow\">Point de recherche<\/p>\n                <h2>De 80 % \u00e0 93 % de rendement dans la purification continue de siRNA<\/h2>\n                <p class=\"lead\">Une m\u00e9thode \u00e9tablie d&rsquo;\u00e9change d&rsquo;anions sur colonne unique pour un brin sens de siRNA conjugu\u00e9 au sucre a \u00e9t\u00e9 convertie en un fonctionnement continu \u00e0 deux colonnes. La puret\u00e9 s&rsquo;est maintenue au-dessus de la sp\u00e9cification de 95 %, le rendement a augment\u00e9 de 13 points de pourcentage, et un syst\u00e8me MCSGP du m\u00eame diam\u00e8tre de colonne offrirait 87 % de d\u00e9bit en plus. <\/p>\n            <\/header>\n\n            <!-- Article citation card \u2014 lead position, directly under the header -->\n            <div class=\"paper-card no-cover\">\n                <div>\n                    <p class=\"paper-title\">Purification continue d&rsquo;un ARN interf\u00e9rent court th\u00e9rapeutique conjugu\u00e9 par chromatographie d&rsquo;\u00e9change d&rsquo;anions \u00e0 deux colonnes (MCSGP)<\/p>\n                    <p class=\"paper-authors\">Richard Weldon, Tobias Vandermeersch et Thomas M\u00fcller-Sp\u00e4th<\/p>\n                    <p class=\"paper-meta\">\n                        <em>Organic Process Research &amp; Development<\/em> <strong>2025<\/strong>, 29(6), 1400\u20131410 \u00b7 Publi\u00e9 le 2 juin 2025<br \/> DOI: 10.1021\/acs.oprd.4c00513 \u00b7 Acc\u00e8s libre, CC BY 4.0\n                    <\/p>\n                    <div class=\"btn-row\">\n                        <a class=\"btn\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acs.oprd.4c00513\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lire l\u2019article complet<\/a>\n                        <a class=\"btn secondary\" href=\"https:\/\/pubs.acs.org\/doi\/10.1021\/acs.oprd.4c00513\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informations compl\u00e9mentaires<\/a>\n                    <\/div>\n                    <p class=\"disclosure\">Les auteurs d\u00e9clarent n\u2019avoir aucun int\u00e9r\u00eat financier concurrent. Richard Weldon et Thomas M\u00fcller-Sp\u00e4th travaillent chez YMC ChromaCon ; Tobias Vandermeersch travaille chez Johnson &amp; Johnson, qui a fourni le financement et le mat\u00e9riel d\u2019alimentation pour l\u2019\u00e9tude. <\/p>\n                    <details class=\"cite-block\">\n                        <summary>Citation (BibTeX)<\/summary>\n<pre>@article{weldon2025continuous,\n  title = {Purification continue d'un ARN interf\u00e9rent court conjugu\u00e9\n  th\u00e9rapeutique utilisant la chromatographie d'\u00e9change d'anions \u00e0 deux colonnes (MCSGP)},\n  author = {Weldon, Richard et Vandermeersch, Tobias\n  et M{\\\"u}ller-Sp{\\\"a}th, Thomas},\n  journal = {Organic Process Research &amp; Development},\n  volume =  {29},\n  number =  {6},\n  pages =  {1400--1410},\n  year =  {2025},\n  doi = {10.1021\/acs.oprd.4c00513}\n}<\/pre>\n                    <\/details>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\n            <!-- Mobile TOC -->\n            <nav class=\"mobile-toc\" id=\"mobileToc\">\n                <button class=\"mobile-toc-toggle\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"mobileTocList\">\n Table des mati\u00e8res\n                <\/button>\n                <div class=\"mobile-toc-list\" id=\"mobileTocList\">\n                    <ul>\n                        <li><a href=\"#why-matters\">1. Pourquoi cette \u00e9tude est importante<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#at-a-glance\">2. L\u2019\u00e9tude en bref<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#three-ways\">3. Trois fa\u00e7ons de l\u2019ex\u00e9cuter<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#method-transfer\">4. Du discontinu au continu<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#the-run\">5. Ce que les 13 cycles ont montr\u00e9<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#results\">6. R\u00e9sultats complets et mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#implications\">7. Ce que cela signifie pour la fabrication<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#glossary\">8. Termes cl\u00e9s<\/a><\/li>\n                        <li><a href=\"#faq\">9. FAQ<\/a><\/li>\n                    <\/ul>\n                <\/div>\n            <\/nav>\n\n            <p>Dans la fabrication d\u2019oligonucl\u00e9otides, l\u2019\u00e9tape co\u00fbteuse pr\u00e9c\u00e8de la chromatographie. La synth\u00e8se en phase solide assemble la s\u00e9quence un couplage \u00e0 la fois, et chaque couplage incomplet laisse derri\u00e8re lui une impuret\u00e9 chimiquement similaire \u2014 des oligom\u00e8res courts et longs que la purification doit ensuite s\u00e9parer d\u2019une cible \u00e0 laquelle ils ressemblent \u00e9troitement. Le produit perdu \u00e0 l\u2019\u00e9tape de polissage doit \u00eatre remplac\u00e9 par la synth\u00e8se de plus de produit, ce qui repr\u00e9sente le co\u00fbt.  <\/p>\n\n            <p>Cela rend le rendement de purification exceptionnellement pr\u00e9cieux ici. Une \u00e9tape de polissage qui r\u00e9cup\u00e8re davantage de ce qui a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 permet de r\u00e9duire proportionnellement le lot de synth\u00e8se, diminuant ainsi les r\u00e9actifs, les solvants, les d\u00e9chets et le volume de colonne. <\/p>\n\n            <div class=\"callout\">\n                <p>Cette \u00e9tude convertit une m\u00e9thode discontinue \u00e9tablie d\u2019<strong>\u00e9change d\u2019anions<\/strong> sur colonne unique pour un brin sens de siRNA conjugu\u00e9 au sucre en un processus MCSGP continu \u00e0 deux colonnes. Le rendement passe de 80,0 % \u00e0 93,0 % avec une puret\u00e9 de 95,4 % en surface, par rapport \u00e0 une sp\u00e9cification de &gt;95 %. <\/p>\n            <\/div>\n\n            <p>Elle expose \u00e9galement comment la conversion a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e \u2014 une proc\u00e9dure assist\u00e9e par logiciel pour prendre un chromatogramme discontinu et le transformer en une m\u00e9thode continue en cours d\u2019ex\u00e9cution \u2014 et projette ce que le m\u00eame processus produirait sur un \u00e9quipement \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de production.<\/p>\n\n            <!-- Section 1 -->\n            <h2 id=\"why-matters\">1. Pourquoi cette \u00e9tude est importante : le rendement est la variable co\u00fbteuse<\/h2>\n\n            <p>Les m\u00e9dicaments oligonucl\u00e9otidiques sont pass\u00e9s de la promesse au produit, avec 15 approbations \u00e0 ce jour et des centaines de candidats en essais cliniques. Leur fabrication \u00e0 l\u2019\u00e9chelle commerciale reste difficile et co\u00fbteuse. Au moment de la r\u00e9daction, l\u2019\u00e9chelle GMP commerciale maximale est limit\u00e9e \u00e0 une \u00e9chelle de synth\u00e8se de 2 000 mmol utilisant la synth\u00e8se d\u2019oligonucl\u00e9otides en phase solide, et les pertes lors de la purification en aval limitent encore davantage la production maximale par lot.  <\/p>\n\n            <h3>Ce que co\u00fbte le polissage discontinu<\/h3>\n\n            <p>L\u2019\u00e9tape de polissage standard est la chromatographie d\u2019\u00e9change d\u2019ions ou en phase inverse sur colonne unique, avec la collecte de la coupe centrale pure du chromatogramme et la mise de c\u00f4t\u00e9 du reste. \u00c9tant donn\u00e9 que la cible ne se s\u00e9pare pas compl\u00e8tement des impuret\u00e9s chimiquement similaires, les coupes lat\u00e9rales de puret\u00e9 inf\u00e9rieure doivent \u00eatre retrait\u00e9es ou jet\u00e9es. <\/p>\n\n            <ul class=\"card-list\">\n                <li>\n                    <strong>Fractionnement et regroupement simul\u00e9<\/strong>\n Les rendements en mode discontinu sont maximis\u00e9s en fractionnant et en analysant le pic d\u2019\u00e9lution pour trouver les limites optimales de la coupe centrale, puis en g\u00e9n\u00e9rant plusieurs pools de produits simul\u00e9s pour les tests analytiques et le contr\u00f4le qualit\u00e9. Le document d\u00e9crit ces t\u00e2ches comme essentielles pour la lib\u00e9ration des lots et une proportion significative de la charge de fabrication globale dans un environnement BPF. \n                <\/li>\n                <li>\n                    <strong>Rechromatographie des coupes lat\u00e9rales<\/strong>\n L\u2019alternative courante consiste \u00e0 regrouper les fractions lat\u00e9rales hors sp\u00e9cification de plusieurs lots et \u00e0 les r\u00e9ex\u00e9cuter. Les coupes lat\u00e9rales sont transf\u00e9r\u00e9es dans des sacs de stockage personnalis\u00e9s, conserv\u00e9es dans un cong\u00e9lateur d\u00e9di\u00e9, regroup\u00e9es et diafiltr\u00e9es pour ajuster la composition du tampon avant le rechargement. Cela am\u00e9liore le rendement global, mais r\u00e9duit la productivit\u00e9 du processus.  \n                <\/li>\n                <li>\n                    <strong>La synth\u00e8se doit compenser la diff\u00e9rence<\/strong>\n Tout ce que l\u2019\u00e9tape de polissage perd doit \u00eatre remplac\u00e9 en amont. La synth\u00e8se d\u2019oligonucl\u00e9otides est mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle pour compenser le produit perdu pendant la purification, ce qui, selon le document, est tr\u00e8s co\u00fbteux. \n                <\/li>\n            <\/ul>\n\n            <p>Le MCSGP y rem\u00e9die en recyclant les coupes lat\u00e9rales de faible puret\u00e9 en interne vers une deuxi\u00e8me colonne, avec une dilution en ligne pour faciliter la r\u00e9adsorption, de sorte que la rechromatographie devient inutile. La technique a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9e sur une gamme de biomol\u00e9cules ; ce que cette \u00e9tude ajoute est un cas en mode \u00e9change d\u2019anions, sur un siRNA conjugu\u00e9, tir\u00e9 d\u2019un processus discontinu existant. <\/p>\n\n            <!-- Section 2 -->\n            <h2 id=\"at-a-glance\">2. L\u2019\u00e9tude en bref<\/h2>\n\n            <p>La mol\u00e9cule est le brin sens d\u2019un siRNA th\u00e9rapeutique, synth\u00e9tis\u00e9 par chimie phosphoramidite standard en phase solide avec la conjugaison du sucre effectu\u00e9e pendant la synth\u00e8se. Le brut est entr\u00e9 en purification \u00e0 85 % de puret\u00e9 en surface, avec l\u2019impuret\u00e9 critique N-1 \u00e0 0,93 % en surface, par rapport \u00e0 une sp\u00e9cification de puret\u00e9 cible de plus de 95 %. <\/p>\n\n            <div class=\"stats-grid\">\n                <div class=\"stat-card\">\n                    <div class=\"stat-value is-green\">93,0<span> %<\/span><\/div>\n                    <p class=\"stat-label\">Rendement du produit, contre 80,0 % pour le processus discontinu \u00e0 l\u2019\u00e9chelle pilote<\/p>\n                <\/div>\n                <div class=\"stat-card\">\n                    <div class=\"stat-value is-green\">87<span> %<\/span><\/div>\n                    <p class=\"stat-label\">D\u00e9bit plus \u00e9lev\u00e9 qu\u2019un syst\u00e8me discontinu du m\u00eame diam\u00e8tre de colonne, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019utilisation de deux colonnes<\/p>\n                <\/div>\n                <div class=\"stat-card\">\n                    <div class=\"stat-value\">95.4<\/div>\n                    <p class=\"stat-label\">Puret\u00e9 du produit en % de surface, par rapport \u00e0 une sp\u00e9cification de plus de 95 %<\/p>\n                <\/div>\n                <div class=\"stat-card\">\n                    <div class=\"stat-value\">17<span> h<\/span><\/div>\n                    <p class=\"stat-label\">Une seule ex\u00e9cution : 13 cycles et 27 \u00e9lutions de produit, y compris le d\u00e9marrage et l\u2019arr\u00eat<\/p>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\n            <h3>Ce qui a \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9, et sur quoi<\/h3>\n\n            <div class=\"two-col-grid\">\n                <div class=\"grid-card\">\n                    <h4>La r\u00e9f\u00e9rence discontinue<\/h4>\n                    <p>Une m\u00e9thode de polissage par \u00e9change d\u2019anions \u00e0 l\u2019\u00e9chelle pilote sur une <strong>colonne de 20 \u00d7 5 cm de diam\u00e8tre int\u00e9rieur<\/strong> (393 mL) de TOSOH TSKgel SuperQ-5PW, 20 \u00b5m, ex\u00e9cut\u00e9e sur un \u00c4KTA pure 150 M. Celle-ci a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duite <strong>78,6 fois<\/strong> \u00e0 une colonne de 10 \u00d7 0,8 cm de diam\u00e8tre int\u00e9rieur sur un Contichrom CUBE 30, en maintenant la charge, les volumes de lavage, les d\u00e9bits lin\u00e9aires et le gradient constants.<\/p>\n                <\/div>\n                <div class=\"grid-card\">\n                    <h4>Le processus continu<\/h4>\n                    <p>MCSGP sur le m\u00eame Contichrom CUBE 30 et la m\u00eame r\u00e9sine, avec des d\u00e9tecteurs UV \u00e0 chaque sortie de colonne \u00e0 280 nm. La m\u00e9thode a \u00e9t\u00e9 construite \u00e0 partir du chromatogramme discontinu r\u00e9duit \u00e0 l\u2019aide de <strong>MCSGP Wizard v8.1<\/strong>, puis ex\u00e9cut\u00e9e pendant 13 cycles \u00e0 une charge de 15,80 g par litre de r\u00e9sine par cycle. <\/p>\n                <\/div>\n            <\/div>\n\n            <p>Les deux \u00e9luants \u00e9taient de m\u00eame nature : 20 mM de phosphate de sodium avec 10 % en volume d\u2019ac\u00e9tonitrile \u00e0 pH 8,0, avec du chlorure de sodium fournissant le gradient. La m\u00e9thode pilote utilisait 0,9 M de NaCl dans la phase mobile B et les ex\u00e9cutions r\u00e9duites 1,1 M, ce qui a produit un pic plus \u00e9troit dans les ex\u00e9cutions r\u00e9duites \u2014 une diff\u00e9rence que les auteurs s\u2019attendaient \u00e0 ce que le recyclage interne compense. <\/p>\n\n            <!-- Section 3 -->\n            <h2 id=\"three-ways\">3. Trois fa\u00e7ons d\u2019ex\u00e9cuter la m\u00eame s\u00e9paration<\/h2>\n\n            <p>L&rsquo;\u00e9tude rapporte trois processus sur la m\u00eame chimie : la m\u00e9thode discontinue pilote, la m\u00eame m\u00e9thode r\u00e9duite, et le <a href=\"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/technologies\/polissage-continu-mcsgp\/\">MCSGP<\/a> construit \u00e0 partir de cette m\u00e9thode r\u00e9duite. La comparaison des trois permet de s\u00e9parer l&rsquo;effet du mode de fonctionnement de l&rsquo;effet de la g\u00e9om\u00e9trie de la colonne. <\/p>\n\n            <div class=\"explorer\">\n                <div class=\"explorer-tabs\" role=\"group\" aria-label=\"Select a process to highlight\">\n                    <button type=\"button\" class=\"explorer-tab\" data-state=\"a\">Discontinu, \u00e9chelle pilote<small>colonne de 20 \u00d7 5 cm<\/small><\/button>\n                    <button type=\"button\" class=\"explorer-tab\" data-state=\"b\">Discontinu, r\u00e9duit<small>colonne de 10 \u00d7 0,8 cm<\/small><\/button>\n                    <button type=\"button\" class=\"explorer-tab\" data-state=\"c\">MCSGP<small>Deux colonnes, 13 cycles<\/small><\/button>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"plot-scroll\">\n                \n\n                    <!-- metric labels -->\n                    \n                        Product purity\n                        area%\n                        Product yield\n                        %\n                        Productivity\n                        g\/Lresin\/h\n                        Buffer consumption\n                        L\/g \u00b7 lower is better\n                    \n\n                    <!-- all twelve bars, dimmed; the active state redraws its four on top -->\n                    \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                    \n\n                    <!-- STATE A: pilot-scale batch -->\n                    \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                            95.0\n                            80.0\n                            5.28\n                            1.25\n                        \n                    \n\n                    <!-- STATE B: downscaled batch -->\n                    \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                            95.79\n                            77.32\n                            10.09\n                            1.29\n                        \n                    \n\n                    <!-- STATE C: MCSGP -->\n                    \n                        \n                        \n                        \n                        \n                        \n                            95.44\n                            93.02\n                            9.88\n                            1.86\n                        \n                    \n                \n                <\/div>\n\n                <ul class=\"explorer-legend\">\n                    <li><i style=\"background:#2D3748\"><\/i>Discontinu, \u00e9chelle pilote<\/li>\n                    <li><i style=\"background:#2E75B6\"><\/i>Discontinu, r\u00e9duit<\/li>\n                    <li><i style=\"background:#C0392B\"><\/i>MCSGP<\/li>\n                <\/ul>\n\n                <div class=\"explorer-readout\">\n                    <p class=\"explorer-caption\" id=\"oligoCaption\">La r\u00e9f\u00e9rence. Une colonne d\u2019\u00e9change d\u2019anions de 20 \u00d7 5 cm \u00e0 l\u2019\u00e9chelle pilote, avec une coupe centrale collect\u00e9e pour atteindre l\u2019objectif de puret\u00e9 de &gt;95 %. Cette coupe r\u00e9cup\u00e8re <strong>80,0 %<\/strong> du produit \u2014 un chiffre que le document d\u00e9crit comme typique pour la chromatographie pr\u00e9parative discontinue.  <\/p>\n                    <dl class=\"explorer-nums\">\n                        <div class=\"explorer-num\"><dt>Puret\u00e9<\/dt><dd id=\"oligoPurity\">95,0<span> % en surface<\/span><\/dd><\/div>\n                        <div class=\"explorer-num\"><dt>Rendement<\/dt><dd id=\"oligoYield\">80,0<span> %<\/span><\/dd><\/div>\n                        <div class=\"explorer-num\"><dt>Productivit\u00e9<\/dt><dd id=\"oligoProd\">5,28<span> g\/L<sub>r\u00e9sine<\/sub>\/h<\/span><\/dd><\/div>\n                        <div class=\"explorer-num\"><dt>Tampon<\/dt><dd id=\"oligoBuffer\">1,25<span> L\/g<\/span><\/dd><\/div>\n                    <\/dl>\n                <\/div>\n\n                <p class=\"explorer-note\">Valeurs telles que rapport\u00e9es dans le tableau 4 de l\u2019\u00e9tude. Chaque m\u00e9trique est mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle par rapport \u00e0 la plus grande des trois valeurs, de sorte que les longueurs des barres se comparent au sein d\u2019une ligne et non entre les lignes. Les couleurs suivent les propres figures du document : noir et bleu pour les trac\u00e9s discontinus pilote et r\u00e9duits de la figure 3A, rouge pour la fen\u00eatre de collecte du produit MCSGP de la figure 4B. La puret\u00e9 pour le lot discontinu r\u00e9duit a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9e par HPLC-UV uniquement, et non par HPLC-UV\/MS comme pour les deux autres.   <\/p>\n            <\/div>\n\n            <!-- Section 4 -->\n            <h2 id=\"method-transfer\">4. De la m\u00e9thode discontinue au processus continu<\/h2>\n\n            <p>Le MCSGP est plus complexe \u00e0 mettre en place que la chromatographie sur colonne unique, et le document note qu\u2019il n\u00e9cessite des outils de d\u00e9veloppement de processus sp\u00e9cialis\u00e9s pour l\u2019optimiser et le mettre en \u0153uvre. Sa contribution pratique est une proc\u00e9dure qui part de quelque chose qu\u2019un chimiste de processus poss\u00e8de d\u00e9j\u00e0 \u2014 un chromatogramme discontinu fractionn\u00e9 avec des donn\u00e9es de puret\u00e9 \u2014 et le transforme en une m\u00e9thode \u00e0 deux colonnes en cours d\u2019ex\u00e9cution. <\/p>\n\n            <ul class=\"card-list\">\n                <li>\n                    <strong>Ex\u00e9cuter une m\u00e9thode de conception discontinue<\/strong>\n L\u2019ex\u00e9cution discontinue r\u00e9duite a \u00e9t\u00e9 r\u00e9p\u00e9t\u00e9e \u00e0 un d\u00e9bit d\u2019\u00e9lution \u00e9lev\u00e9 de 200 cm\/h pour maximiser les performances du MCSGP, l\u2019\u00e9luat a \u00e9t\u00e9 fractionn\u00e9 et chaque fraction analys\u00e9e par HPLC. Le chromatogramme a ensuite \u00e9t\u00e9 superpos\u00e9 aux puret\u00e9s de fraction mesur\u00e9es. \n                <\/li>\n                <li>\n                    <strong>D\u00e9finir les limites de phase \u00e0 l\u2019\u00e9cran<\/strong>\n Ce chromatogramme et ses donn\u00e9es de puret\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9charg\u00e9s dans MCSGP Wizard v8.1. Les limites entre les phases de recyclage et de collecte ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9finies par glisser-d\u00e9poser par rapport au profil de puret\u00e9, afin d\u2019optimiser la puret\u00e9 de la fen\u00eatre de collecte du produit. \n                <\/li>\n                <li>\n                    <strong>Laisser le logiciel dimensionner le reste<\/strong>\n Les param\u00e8tres de gradient, la charge par commutation et les facteurs de dilution en ligne ont \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9s automatiquement \u00e0 partir du chromatogramme import\u00e9 et de la position relative des limites de phase. Les \u00e9tapes de lavage, de nettoyage et de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration ont \u00e9t\u00e9 saisies dans un tableau mod\u00e8le. \n                <\/li>\n                <li>\n                    <strong>Ex\u00e9cuter les m\u00e9thodes g\u00e9n\u00e9r\u00e9es<\/strong>\n L\u2019assistant a produit un ensemble de m\u00e9thodes de d\u00e9marrage, principales et d\u2019arr\u00eat pr\u00eates \u00e0 \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es sur le mat\u00e9riel Contichrom CUBE.\n                <\/li>\n            <\/ul>\n\n            <h3>Ce que font les quatre phases<\/h3>\n\n            <p>Chaque commutation MCSGP comporte quatre phases, et les deux qui d\u00e9finissent la technique sont les \u00e9tapes de recyclage. Dans la phase 1, un gradient d\u00e9marre sur la premi\u00e8re colonne tandis que la seconde est nettoy\u00e9e et r\u00e9g\u00e9n\u00e9r\u00e9e en parall\u00e8le. Dans la phase 2, les colonnes sont interconnect\u00e9es et la coupe lat\u00e9rale de faible puret\u00e9 \u00e0 \u00e9lution pr\u00e9coce est transf\u00e9r\u00e9e de la colonne amont vers la colonne aval, avec une dilution en ligne r\u00e9duisant la teneur en modificateur afin que le produit se r\u00e9adsorbe. Dans la phase 3, les colonnes fonctionnent \u00e0 nouveau en parall\u00e8le : le produit pur est collect\u00e9 de la premi\u00e8re tandis que la seconde re\u00e7oit une nouvelle alimentation brute. Dans la phase 4, la coupe lat\u00e9rale de faible puret\u00e9 \u00e0 \u00e9lution tardive est recycl\u00e9e de la m\u00eame mani\u00e8re qu\u2019en phase 2. Les colonnes \u00e9changent ensuite leurs positions et la s\u00e9quence se r\u00e9p\u00e8te.     <\/p>\n\n            <div class=\"analogy-box\">\n                <h4>Une analogie simple<\/h4>\n                <p>Un \u00e9b\u00e9niste ach\u00e8te plus de bois que ce dont la pi\u00e8ce finie a besoin, car une partie de chaque planche est perdue \u00e0 cause des coupes et des d\u00e9fauts. R\u00e9duire les chutes ne se voit pas dans l\u2019atelier \u2014 cela se voit sur la facture de bois. <\/p>\n                <p>Le rendement de purification fonctionne de la m\u00eame mani\u00e8re ici. L\u2019\u00e9tape de polissage est la coupe ; la synth\u00e8se d\u2019oligonucl\u00e9otides est le bois, et le bois est la partie co\u00fbteuse. R\u00e9cup\u00e9rer 93 % du produit charg\u00e9 au lieu de 80 % signifie qu\u2019un lot de synth\u00e8se plus petit fournit la m\u00eame quantit\u00e9 de mat\u00e9riau fini, r\u00e9duisant ainsi les r\u00e9actifs, les solvants et les d\u00e9chets.  <\/p>\n            <\/div>\n\n            <!-- Section 5 -->\n            <h2 id=\"the-run\">5. Ce qu\u2019a montr\u00e9 l\u2019ex\u00e9cution de 13 cycles<\/h2>\n\n            <p>Une ex\u00e9cution MCSGP de 13 cycles a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e, donnant 27 \u00e9lutions de produit, y compris le d\u00e9marrage et l\u2019arr\u00eat, sur une dur\u00e9e totale de 17 heures. Le nombre de cycles n\u2019\u00e9tait limit\u00e9 que par la quantit\u00e9 de brut disponible pour l\u2019\u00e9tude. <\/p>\n\n            <h3>Convergence<\/h3>\n\n            <p>Un processus continu doit se stabiliser avant de pouvoir \u00eatre jug\u00e9, et l\u2019\u00e9tude suit cette stabilisation de trois mani\u00e8res. La surface sous la courbe UV pour la phase de collecte du produit a atteint une valeur constante au cycle 5, indiquant que la masse de produit entrant et sortant du syst\u00e8me \u00e9tait en \u00e9tat stationnaire. La puret\u00e9 du produit a suivi le m\u00eame sch\u00e9ma : elle commence \u00e0 95,6 % en surface, diminue et se stabilise autour de 95,1 % en surface. L\u2019impuret\u00e9 critique N-1 commence \u00e0 0,5 % en surface, augmente et se stabilise autour de 0,7 % en surface \u2014 \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la sp\u00e9cification de moins de 1,0 %.   <\/p>\n\n            <p>Le rendement par cycle \u00e9tait stable \u00e0 environ 94-95 %, avec une r\u00e9cup\u00e9ration de produit se maintenant entre 127 et 130 mg par cycle. L\u2019\u00e9tape d\u2019arr\u00eat a donn\u00e9 un rendement beaucoup plus faible de 62 %, ce qui est une caract\u00e9ristique normale du MCSGP : il est calcul\u00e9 par rapport \u00e0 la charge plus importante appliqu\u00e9e au d\u00e9marrage, et son effet sur le chiffre global diminue \u00e0 mesure que le nombre de cycles augmente. En incluant le d\u00e9marrage et l\u2019arr\u00eat, le rendement global \u00e9tait de 93 %.  <\/p>\n\n            <h3>Accumulation d\u2019impuret\u00e9s, observ\u00e9e plut\u00f4t que suppos\u00e9e<\/h3>\n\n            <p>Une certaine accumulation \u00e9tait d\u00e9tectable dans la r\u00e9gion subissant le recyclage des impuret\u00e9s fortement adsorbantes. Le document consid\u00e8re cela comme attendu plut\u00f4t qu\u2019alarmant : l\u2019accumulation d\u2019impuret\u00e9s dans les r\u00e9gions de recyclage est typique du MCSGP, et ne devient un probl\u00e8me que si elle s\u2019\u00e9tend au pool de produit et entra\u00eene le non-respect de la sp\u00e9cification. Ce ne fut pas le cas ici, et le rem\u00e8de indiqu\u00e9, si cela s\u2019\u00e9tait produit, aurait \u00e9t\u00e9 de r\u00e9duire les fen\u00eatres de recyclage pendant la conception du processus et d\u2019envoyer plus d\u2019impuret\u00e9s aux d\u00e9chets.  <\/p>\n\n            <p>Les trac\u00e9s de conductivit\u00e9 se sont superpos\u00e9s de mani\u00e8re reproductible sur toute l\u2019ex\u00e9cution, indiquant une performance stable du syst\u00e8me, et les auteurs notent que la surveillance de la surface sous la courbe cycle par cycle donne \u00e0 un op\u00e9rateur un signal en direct : une d\u00e9viation par rapport aux limites pr\u00e9d\u00e9finies peut d\u00e9clencher un ajustement, une pause ou un arr\u00eat de l\u2019ex\u00e9cution avant que du temps et du mat\u00e9riel ne soient gaspill\u00e9s.<\/p>\n\n            <!-- Section 6 -->\n            <h2 id=\"results\">6. R\u00e9sultats complets et mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle<\/h2>\n\n            <p class=\"scroll-hint\">Faites glisser le tableau lat\u00e9ralement pour voir les trois processus.<\/p>\n\n            <div class=\"table-scroll\">\n                <table class=\"data-table\">\n                    <thead>\n                        <tr>\n                            <th scope=\"col\">M\u00e9trique<\/th>\n                            <th scope=\"col\">Discontinu, pilote<\/th>\n                            <th scope=\"col\">Discontinu, r\u00e9duit<\/th>\n                            <th scope=\"col\">MCSGP<\/th>\n                        <\/tr>\n                    <\/thead>\n                    <tbody>\n                        <tr class=\"subhead\"><td colspan=\"4\">Brin sens de siRNA <span>alimentation 85,0 % en surface \u00b7 sp\u00e9cification &gt;95 %<\/span><\/td><\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Puret\u00e9 du produit (% en surface)<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, pilot\">95,0<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, downscaled\">95,79 *<\/td>\n                            <td data-label=\"MCSGP\">95,44<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Impuret\u00e9 N-1 (% en surface)<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, pilot\">1,0<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, downscaled\">0,82 *<\/td>\n                            <td data-label=\"MCSGP\">0,74<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr class=\"highlight\">\n                            <td>Rendement du produit (%)<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, pilot\">80,0<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, downscaled\">77,32<\/td>\n                            <td data-label=\"MCSGP\" class=\"is-up\">93,02<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Productivit\u00e9 (g\/L<sub>r\u00e9sine<\/sub>\/h)<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, pilot\">5,28<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, downscaled\">10,09<\/td>\n                            <td data-label=\"MCSGP\">9,88<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Consommation de tampon (L\/g)<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, pilot\">1,25<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, downscaled\">1,29<\/td>\n                            <td data-label=\"MCSGP\" class=\"is-down\">1,86<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Concentration du produit (g\/L)<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, pilot\">2,5<\/td>\n                            <td data-label=\"Batch, downscaled\">2,91<\/td>\n                            <td data-label=\"MCSGP\">2,80<\/td>\n                        <\/tr>\n                    <\/tbody>\n                <\/table>\n            <\/div>\n            <p class=\"table-note\">Source : Tableau 4, Weldon, Vandermeersch et M\u00fcller-Sp\u00e4th, <em>Org. Process Res. Dev.<\/em> 2025, 29, 1400\u20131410 (CC BY). * Le lot discontinu r\u00e9duit a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 par HPLC-UV uniquement, et non par spectrom\u00e9trie de masse, de sorte que ces deux valeurs ne sont pas strictement comparables aux autres. <\/p>\n\n            <h3>Lecture attentive du chiffre de productivit\u00e9<\/h3>\n\n            <p>La productivit\u00e9 par litre de r\u00e9sine \u00e9tait de 9,88 g\/L<sub>r\u00e9sine<\/sub>\/h pour le MCSGP contre 10,09 pour le lot discontinu r\u00e9duit \u2014 pratiquement la m\u00eame. Le gain par rapport au processus discontinu pilote, \u00e0 5,28, provient de la hauteur du lit : la colonne r\u00e9duite est deux fois moins haute, de sorte que le temps de r\u00e9sidence pendant l\u2019\u00e9lution a \u00e9t\u00e9 divis\u00e9 par deux et la productivit\u00e9 a approximativement doubl\u00e9. En pratique, la moiti\u00e9 de la hauteur du lit avec deux fois la productivit\u00e9 donne un d\u00e9bit global similaire, puisque le d\u00e9bit est la productivit\u00e9 multipli\u00e9e par le volume de la colonne.  <\/p>\n\n            <p>L\u2019avantage de 87 % en termes de d\u00e9bit rapport\u00e9 par le document est une comparaison diff\u00e9rente : un syst\u00e8me MCSGP utilise deux colonnes au lieu d\u2019une, avec le m\u00eame diam\u00e8tre de colonne. Autrement dit, une \u00e9lution en MCSGP s\u2019est achev\u00e9e en 38 minutes contre 90 minutes pour une \u00e9lution discontinue de la m\u00eame colonne de 10 cm. Trois facteurs y contribuent : le rendement plus \u00e9lev\u00e9, le d\u00e9bit d\u2019\u00e9lution plus \u00e9lev\u00e9 utilis\u00e9 en MCSGP (200 contre 150 cm\/h, ce qui comporte moins de risques car le recyclage garantit le rendement), et le fait que la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration, le nettoyage et l\u2019alimentation se d\u00e9roulent en parall\u00e8le avec l\u2019\u00e9lution sur l\u2019autre colonne.  <\/p>\n\n            <h3>Sc\u00e9narios de mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle<\/h3>\n\n            <p>Les processus MCSGP d\u00e9velopp\u00e9s sur le Contichrom CUBE sont directement \u00e9volutifs vers le Contichrom TWIN, un syst\u00e8me de production capable de fonctionner sous BPF. L\u2019\u00e9tude projette quatre configurations. <\/p>\n\n            <p class=\"scroll-hint\">Faites glisser le tableau lat\u00e9ralement pour voir les quatre configurations.<\/p>\n\n            <div class=\"table-scroll\">\n                <table class=\"data-table\">\n                    <thead>\n                        <tr>\n                            <th scope=\"col\">Param\u00e8tre<\/th>\n                            <th scope=\"col\">Twin 300<\/th>\n                            <th scope=\"col\">Twin 500<\/th>\n                            <th scope=\"col\">Twin 1000<\/th>\n                            <th scope=\"col\">Twin 2000<\/th>\n                        <\/tr>\n                    <\/thead>\n                    <tbody>\n                        <tr>\n                            <td>Diam\u00e8tre int\u00e9rieur de la colonne (cm)<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 300\">20<\/td><td data-label=\"Twin 500\">30<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 1000\">45<\/td><td data-label=\"Twin 2000\">60<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Volume de la colonne (L)<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 300\">2 \u00d7 3,0<\/td><td data-label=\"Twin 500\">2 \u00d7 7,0<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 1000\">2 \u00d7 15,8<\/td><td data-label=\"Twin 2000\">2 \u00d7 27,5<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Entr\u00e9e, 85 % en surface (kg\/jour)<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 300\">1,80<\/td><td data-label=\"Twin 500\">4,20<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 1000\">9,50<\/td><td data-label=\"Twin 2000\">16,50<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr class=\"highlight\">\n                            <td>Sortie, 95,4 % en surface (kg\/jour)<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 300\">1,42<\/td><td data-label=\"Twin 500\">3,32<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 1000\">7,51<\/td><td data-label=\"Twin 2000\">13,05<\/td>\n                        <\/tr>\n                        <tr>\n                            <td>Consommation de tampon (L\/jour)<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 300\">2 647<\/td><td data-label=\"Twin 500\">6 177<\/td>\n                            <td data-label=\"Twin 1000\">13 970<\/td><td data-label=\"Twin 2000\">24 265<\/td>\n                        <\/tr>\n                    <\/tbody>\n                <\/table>\n            <\/div>\n            <p class=\"table-note\">Source : Tableau 5 de l\u2019\u00e9tude. Il s\u2019agit de sc\u00e9narios de mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle calcul\u00e9s plut\u00f4t que d\u2019ex\u00e9cutions d\u00e9montr\u00e9es. Le document indique que la plus grande configuration, en supposant 24 heures de fonctionnement continu, permet une production \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de plusieurs tonnes par an.  <\/p>\n\n            <!-- Section 7 -->\n            <h2 id=\"implications\">7. Ce que cela signifie pour la fabrication d\u2019oligonucl\u00e9otides<\/h2>\n\n            <p>Le chiffre principal est un gain de 13 points de pourcentage en rendement, mais l\u2019argument avanc\u00e9 par le document concerne ce que ce gain apporte en amont. Un rendement chromatographique plus \u00e9lev\u00e9 permet de r\u00e9duire proportionnellement le lot de synth\u00e8se chimique pour la m\u00eame production de produit. <\/p>\n\n            <p>C\u2019est important car la synth\u00e8se est l\u2019endroit o\u00f9 se trouvent le co\u00fbt des mati\u00e8res premi\u00e8res, les interm\u00e9diaires personnalis\u00e9s et la charge de solvant. Les auteurs rapportent que pour une production \u00e9quivalente, le MCSGP entra\u00eene un co\u00fbt des marchandises inf\u00e9rieur de 14 %, et ils attribuent cette \u00e9conomie \u00e0 moins de mati\u00e8res premi\u00e8res et de consommables, moins d\u2019interm\u00e9diaires oligonucl\u00e9otidiques personnalis\u00e9s, des lots de synth\u00e8se plus petits et des volumes de r\u00e9sine de chromatographie plus petits. En ce qui concerne sp\u00e9cifiquement la r\u00e9sine, ils calculent qu\u2019un syst\u00e8me discontinu sur colonne unique \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de production n\u00e9cessite 86 % de r\u00e9sine en plus que le MCSGP pour une production \u00e9quivalente \u2014 et notent que ce chiffre pourrait sous-estimer la diff\u00e9rence, car la chromatographie discontinue n\u2019est g\u00e9n\u00e9ralement pas ex\u00e9cut\u00e9e en continu.  <\/p>\n\n            <p>Outre les am\u00e9liorations de processus mesur\u00e9es, le document pr\u00e9sente une s\u00e9rie d\u2019avantages op\u00e9rationnels attendus de l\u2019automatisation : moins d\u2019\u00e9chantillons de contr\u00f4le en cours de processus et donc une charge analytique BPF r\u00e9duite, l\u2019\u00e9limination de la rechromatographie avec ses sacs de stockage, son espace de cong\u00e9lation et sa diafiltration, moins d\u2019interaction de l\u2019op\u00e9rateur et moins de risques d\u2019erreur de l\u2019utilisateur, et des colonnes plus petites plus faciles \u00e0 garnir. Ces points sont argument\u00e9s plut\u00f4t que mesur\u00e9s dans cette \u00e9tude. <\/p>\n\n            <p>Une note m\u00e9thodologique \u00e0 retenir : la m\u00e9thode d\u2019\u00e9change d\u2019anions ici a atteint plus de 95 % de puret\u00e9 en modes discontinu et MCSGP, alors que les auteurs affirment que les m\u00e9thodes AIEX \u00e0 base de NaOH, selon leur exp\u00e9rience, donnent g\u00e9n\u00e9ralement 88-92 %. Ils sugg\u00e8rent que la phase mobile tamponn\u00e9e au phosphate avec 10 % d\u2019ac\u00e9tonitrile a pu am\u00e9liorer la s\u00e9lectivit\u00e9 en r\u00e9duisant les interactions hydrophobes ind\u00e9sirables, mais notent \u00e9galement que le brut est entr\u00e9 avec une puret\u00e9 de d\u00e9part \u00e9lev\u00e9e de 85 %. <\/p>\n\n            <p>La m\u00eame conversion a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e en mode phase inverse sur un gapm\u00e8re conjugu\u00e9 au GalNAc, rapport\u00e9e dans <a href=\"https:\/\/www.chromacon.com\/en\/articles\/reversed-phase-mcsgp-for-galnac-conjugated-oligonucleotides\/\">une \u00e9tude compl\u00e9mentaire de cette s\u00e9rie<\/a>. Pour la vue d&rsquo;ensemble de la plateforme indiquant o\u00f9 le MCSGP s&rsquo;int\u00e8gre dans un flux de travail oligonucl\u00e9otidique, voir <a href=\"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/applications\/oligonucleotides\/\">purification d&rsquo;oligonucl\u00e9otides avec MCSGP<\/a>. <\/p>\n\n            <div class=\"limits-box\">\n                <h4>Ce que l\u2019\u00e9tude ne pr\u00e9tend pas<\/h4>\n                <ul class=\"simple-list\">\n                    <li><strong>AutoPeak n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9.<\/strong>  La m\u00e9thode MCSGP utilis\u00e9e ici \u00e9tait enti\u00e8rement bas\u00e9e sur le temps. Le contr\u00f4le de processus dynamique bas\u00e9 sur l\u2019UV a \u00e9t\u00e9 omis en raison de la quantit\u00e9 limit\u00e9e de mati\u00e8re brute \u2014 et le document indique qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9chelle BPF, AutoPeak est essentiel pour compenser les diff\u00e9rences de temps de r\u00e9tention caus\u00e9es par la variabilit\u00e9 du garnissage de la colonne, de la pr\u00e9paration du tampon ou de la coh\u00e9rence de l\u2019alimentation. <\/li>\n                    <li><strong>La consommation de tampon \u00e9tait plus \u00e9lev\u00e9e, pas plus faible.<\/strong>  1,86 L\/g pour le MCSGP contre 1,25 L\/g pour le lot pilote. L\u2019optimisation \u00e9tait hors du champ de l\u2019\u00e9tude par manque de mati\u00e8re brute. Les auteurs identifient trois voies qu\u2019ils s\u2019attendraient \u00e0 voir la r\u00e9duire : un facteur de dilution en ligne moins conservateur, la suppression du lavage optionnel apr\u00e8s un recyclage fort, et l\u2019augmentation de la charge.  <\/li>\n                    <li><strong>La productivit\u00e9 par litre de r\u00e9sine a \u00e9t\u00e9 \u00e9gal\u00e9e, pas am\u00e9lior\u00e9e.<\/strong> 9,88 contre 10,09 g\/L<sub>r\u00e9sine<\/sub>\/h pour le lot discontinu r\u00e9duit. L\u2019avantage en termes de d\u00e9bit provient de l\u2019utilisation de deux colonnes et de la planification parall\u00e8le \u2014 et non d\u2019une s\u00e9paration plus productive. <\/li>\n                    <li><strong>Le tableau de mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle est une projection.<\/strong>  Les quatre configurations Twin sont des sc\u00e9narios calcul\u00e9s, et non des ex\u00e9cutions de production d\u00e9montr\u00e9es.<\/li>\n                    <li><strong>Une mol\u00e9cule, 13 cycles, alimentation limit\u00e9e.<\/strong>  Le nombre de cycles a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 par la disponibilit\u00e9 du brut plut\u00f4t que par la stabilit\u00e9 du processus, et l\u2019optimisation de la charge n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 tent\u00e9e pour le MCSGP.<\/li>\n                    <li><strong>Deux valeurs de puret\u00e9 ne sont pas strictement comparables.<\/strong>  Le lot discontinu r\u00e9duit a \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9 par HPLC-UV seule ; les chiffres du lot pilote et du MCSGP sont HPLC-UV\/MS.<\/li>\n                    <li><strong>Affiliations et financement.<\/strong>  Les auteurs d\u00e9clarent n\u2019avoir aucun int\u00e9r\u00eat financier concurrent. Deux sont employ\u00e9s par YMC ChromaCon, qui commercialise le MCSGP ; le troisi\u00e8me travaille chez Johnson &amp; Johnson, qui a financ\u00e9 l\u2019\u00e9tude et fourni le mat\u00e9riel d\u2019alimentation. <\/li>\n                <\/ul>\n            <\/div>\n\n            <!-- Section 8 -->\n            <h2 id=\"glossary\">8. Termes cl\u00e9s de cette \u00e9tude (Glossaire)<\/h2>\n\n            <table class=\"glossary-table\">\n                <thead>\n                    <tr>\n                        <th>Terme<\/th>\n                        <th>D\u00e9finition<\/th>\n                    <\/tr>\n                <\/thead>\n                <tbody>\n                    <tr>\n                        <td>AIEX<\/td>\n                        <td>Chromatographie d\u2019\u00e9change d\u2019anions, qui s\u00e9pare les mol\u00e9cules par charge n\u00e9gative. Bien adapt\u00e9e aux oligonucl\u00e9otides, dont le squelette phosphate porte une charge proportionnelle \u00e0 la longueur de la s\u00e9quence.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>% en surface<\/td>\n                        <td>Puret\u00e9 exprim\u00e9e en pourcentage de la surface totale du pic attribuable au produit dans un trac\u00e9 HPLC analytique.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>AutoPeak<\/td>\n                        <td>Contr\u00f4le de processus dynamique bas\u00e9 sur l\u2019UV pour le MCSGP, qui compense les d\u00e9calages du temps de r\u00e9tention des pics caus\u00e9s par la variation de la pr\u00e9paration de l\u2019\u00e9luant, du garnissage de la colonne ou de la qualit\u00e9 de l\u2019alimentation. Non utilis\u00e9 dans cette \u00e9tude.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Coupe centrale<\/td>\n                        <td>La portion centrale pure d\u2019un pic d\u2019\u00e9lution discontinu, collect\u00e9e comme produit. Ses limites sont trouv\u00e9es en fractionnant et en analysant le pic.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Cycle et commutation<\/td>\n                        <td>Une commutation est une \u00e9lution d\u2019une colonne, comprenant quatre phases. Un cycle est deux commutations \u2014 une \u00e9lution de chacune des deux colonnes.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\u00c9tat stationnaire cyclique<\/td>\n                        <td>La condition dans un processus continu o\u00f9 chaque cycle reproduit le pr\u00e9c\u00e9dent. Atteint ici au cycle 5.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Dilution en ligne<\/td>\n                        <td>Dilution du flux recycl\u00e9 entre des colonnes interconnect\u00e9es, abaissant sa teneur en modificateur afin que le produit se r\u00e9adsorbe sur la colonne aval au lieu de la traverser.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>MCSGP<\/td>\n                        <td>Purification par gradient de solvant \u00e0 contre-courant multicolonne : un processus de chromatographie continue \u00e0 deux colonnes qui recycle les coupes lat\u00e9rales de faible puret\u00e9 en interne plut\u00f4t que de les jeter.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Impuret\u00e9 N-1<\/td>\n                        <td>Un oligom\u00e8re court d\u2019un nucl\u00e9otide de moins que la cible, produit par un couplage incomplet pendant la synth\u00e8se. L\u2019impuret\u00e9 critique suivie dans cette \u00e9tude, avec une sp\u00e9cification de moins de 1,0 % en surface.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>M\u00e9dicament oligonucl\u00e9otidique (OND)<\/td>\n                        <td>Un th\u00e9rapeutique construit \u00e0 partir d\u2019une courte s\u00e9quence nucl\u00e9otidique, capable de moduler l\u2019expression g\u00e9nique avec une grande sp\u00e9cificit\u00e9.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Productivit\u00e9<\/td>\n                        <td>Masse de produit par litre de r\u00e9sine par heure. Elle d\u00e9pend de la hauteur du lit ainsi que de la s\u00e9paration, elle doit donc \u00eatre compar\u00e9e entre des colonnes de g\u00e9om\u00e9trie similaire.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Rechromatographie<\/td>\n                        <td>Regroupement des fractions lat\u00e9rales hors sp\u00e9cification de plusieurs lots et leur r\u00e9ex\u00e9cution pour r\u00e9cup\u00e9rer le produit. Am\u00e9liore le rendement mais r\u00e9duit la productivit\u00e9 globale, et est \u00e9limin\u00e9e par le MCSGP.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Brin sens<\/td>\n                        <td>L\u2019un des deux brins d\u2019un siRNA double brin. Le brin purifi\u00e9 dans cette \u00e9tude portait une conjugaison de sucre ajout\u00e9e pendant la synth\u00e8se.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Coupe lat\u00e9rale<\/td>\n                        <td>La fraction de puret\u00e9 inf\u00e9rieure de chaque c\u00f4t\u00e9 de la coupe centrale, o\u00f9 le produit chevauche des impuret\u00e9s \u00e9troitement li\u00e9es.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>SPOS<\/td>\n                        <td>Synth\u00e8se d\u2019oligonucl\u00e9otides en phase solide, la voie standard pour la fabrication d\u2019oligonucl\u00e9otides \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>D\u00e9bit<\/td>\n                        <td>Productivit\u00e9 multipli\u00e9e par le volume de la colonne. C\u2019est le chiffre qui d\u00e9termine la quantit\u00e9 produite par un syst\u00e8me par unit\u00e9 de temps, par opposition \u00e0 l\u2019intensit\u00e9 du travail de la r\u00e9sine.<\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>Recyclage faible et fort<\/td>\n                        <td>Retour de la coupe lat\u00e9rale \u00e0 \u00e9lution pr\u00e9coce (faible, phase 2) et de la coupe lat\u00e9rale \u00e0 \u00e9lution tardive (forte, phase 4) vers la colonne aval.<\/td>\n                    <\/tr>\n                <\/tbody>\n            <\/table>\n\n            <!-- Section 9 - FAQ -->\n            <h2 id=\"faq\">9. Foire aux questions<\/h2>\n\n            <div class=\"faq-section\">\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  La chromatographie continue peut-elle \u00eatre utilis\u00e9e pour purifier des oligonucl\u00e9otides ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>Oui. Cette \u00e9tude a converti une m\u00e9thode discontinue d\u2019\u00e9change d\u2019anions sur colonne unique \u00e9tablie pour un brin sens de siRNA conjugu\u00e9 au sucre en un processus MCSGP continu \u00e0 deux colonnes, ex\u00e9cutant 13 cycles et 27 \u00e9lutions de produit sur 17 heures. Le rendement est pass\u00e9 de 80,0 % \u00e0 93,02 % tandis que la puret\u00e9 s\u2019est maintenue \u00e0 95,44 % en surface, par rapport \u00e0 une sp\u00e9cification de plus de 95 %.  <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  Le MCSGP fonctionne-t-il avec l\u2019\u00e9change d\u2019anions, ou seulement la phase inverse ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>Les deux. Cette \u00e9tude de cas d\u00e9montre la technique en mode \u00e9change d\u2019anions. Le document note que le MCSGP utilise les m\u00eames phases stationnaires et combinaisons d\u2019\u00e9luants que le polissage sur colonne unique \u2014 \u00e9change d\u2019ions, phase inverse ou interaction hydrophobe \u2014 et fonctionne pour les purifications isocratiques ou \u00e0 gradient lin\u00e9aire, \u00e0 condition que la cible s\u2019adsorbe compl\u00e8tement sur la phase stationnaire et se d\u00e9sorbe une fois la concentration du modificateur augment\u00e9e.  <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  Quel rendement le MCSGP ajoute-t-il par rapport \u00e0 la chromatographie discontinue pour le siRNA ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>Dans ce cas, 13 points de pourcentage : 93,02 % pour le MCSGP contre 80,0 % pour le processus discontinu \u00e0 l\u2019\u00e9chelle pilote, \u00e0 puret\u00e9 pratiquement inchang\u00e9e. Le document note que cela est conforme aux \u00e9tudes MCSGP pr\u00e9c\u00e9dentes sur les oligonucl\u00e9otides, o\u00f9 des rendements sup\u00e9rieurs \u00e0 90 % \u00e9taient constamment r\u00e9alisables. <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  Le MCSGP est-il plus productif que la chromatographie discontinue ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>Pas par litre de r\u00e9sine, dans cette \u00e9tude. La productivit\u00e9 \u00e9tait de 9,88 g\/L<sub>r\u00e9sine<\/sub>\/h pour le MCSGP contre 10,09 pour la m\u00e9thode discontinue r\u00e9duite sur la m\u00eame colonne \u2014 pratiquement identique. L\u2019avantage est au niveau du syst\u00e8me : un syst\u00e8me MCSGP utilise deux colonnes au lieu d\u2019une, de sorte que le d\u00e9bit global serait 87 % plus \u00e9lev\u00e9 qu\u2019un syst\u00e8me discontinu du m\u00eame diam\u00e8tre de colonne. Une \u00e9lution MCSGP a pris 38 minutes contre 90 minutes pour une \u00e9lution discontinue de la m\u00eame colonne, aid\u00e9e par le rendement plus \u00e9lev\u00e9, un d\u00e9bit d\u2019\u00e9lution plus \u00e9lev\u00e9 et l\u2019ex\u00e9cution de la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration et de l\u2019alimentation en parall\u00e8le avec l\u2019\u00e9lution sur l\u2019autre colonne.   <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  Le MCSGP utilise-t-il plus ou moins de tampon que la chromatographie discontinue ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>Plus, dans cette \u00e9tude : 1,86 L par gramme de produit contre 1,25 L\/g pour le processus discontinu pilote. Les auteurs attribuent cela principalement \u00e0 la dilution en ligne que le recyclage MCSGP n\u00e9cessite, et notent que le facteur de dilution a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9 de mani\u00e8re conservatrice \u00e0 un niveau \u00e9lev\u00e9 pour assurer la rebinding du produit recycl\u00e9 \u00e0 la colonne. Ils n\u2019ont pas optimis\u00e9 la consommation de tampon ici car la mati\u00e8re brute \u00e9tait limit\u00e9e, et identifient un facteur de dilution plus faible, la suppression du lavage optionnel apr\u00e8s un recyclage fort, et l\u2019augmentation de la charge comme des voies pour la r\u00e9duire.  <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  Comment une m\u00e9thode MCSGP est-elle d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 partir d\u2019une m\u00e9thode discontinue existante ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>L\u2019\u00e9lution discontinue est fractionn\u00e9e et chaque fraction est analys\u00e9e pour sa puret\u00e9, puis le chromatogramme et ses donn\u00e9es de puret\u00e9 sont t\u00e9l\u00e9charg\u00e9s dans le logiciel MCSGP Wizard. Les limites entre les phases de recyclage et de collecte sont d\u00e9finies par glisser-d\u00e9poser par rapport au profil de puret\u00e9, et le logiciel calcule automatiquement les param\u00e8tres de gradient, la charge par commutation et les facteurs de dilution en ligne, g\u00e9n\u00e9rant des m\u00e9thodes de d\u00e9marrage, principales et d\u2019arr\u00eat pr\u00eates \u00e0 \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9es. <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  Quelle \u00e9chelle le MCSGP peut-il atteindre pour la production d\u2019oligonucl\u00e9otides ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>L\u2019\u00e9tude projette quatre configurations Contichrom TWIN, de 20 cm \u00e0 60 cm de diam\u00e8tre int\u00e9rieur de colonne, produisant entre environ 1,4 et 13 kg de brin sens de siRNA purifi\u00e9 par jour. Il s\u2019agit de sc\u00e9narios de mise \u00e0 l\u2019\u00e9chelle calcul\u00e9s plut\u00f4t que d\u2019ex\u00e9cutions d\u00e9montr\u00e9es ; le document indique que la plus grande configuration, \u00e0 24 heures de fonctionnement continu, permet une production \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de plusieurs tonnes par an. <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n\n                <div class=\"faq-item\">\n                    <button class=\"faq-question\" aria-expanded=\"false\">\n  L\u2019article complet est-il disponible gratuitement ?\n                    <\/button>\n                    <div class=\"faq-answer\">\n                        <div class=\"faq-answer-inner\">\n                            <p>Oui. Il est publi\u00e9 en acc\u00e8s libre sous licence CC BY 4.0 dans <em>Organic Process Research &amp; Development<\/em>, il peut donc \u00eatre lu, t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 et r\u00e9utilis\u00e9 avec citation. Des informations compl\u00e9mentaires couvrant le gradient HPLC analytique et les param\u00e8tres sp\u00e9cifiques de d\u00e9marrage et de m\u00e9thode principale du MCSGP sont disponibles gratuitement avec l\u2019article.  <\/p>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n        <\/article>\n    <\/div>\n\n<!-- Structured data. 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A software-aided method development procedure is described for transferring a batch chromatogram to a continuous method. Across a 13-cycle run of 27 product elutions, yield rose from 80.0 to 93.02 percent at a product purity of 95.44 area percent against a specification above 95 percent, and system throughput was 87 percent higher than an equivalent batch system.\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0author\u00a0\u00bb: [\n        { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Person\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Richard Weldon\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0identifier\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0https:\/\/orcid.org\/0000-0002-0957-7354\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0affiliation\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Organization\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0ChromaCon AG\u00a0\u00bb } },\n        { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Person\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Tobias Vandermeersch\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0identifier\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0https:\/\/orcid.org\/0000-0001-5143-5387\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0affiliation\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Organization\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Johnson &amp; Johnson\u00a0\u00bb } },\n        { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Person\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Thomas M\u00fcller-Sp\u00e4th\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0affiliation\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Organization\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0ChromaCon AG\u00a0\u00bb } }\n      ],\n      \u00ab\u00a0publisher\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Organization\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0American Chemical Society\u00a0\u00bb },\n      \u00ab\u00a0isPartOf\u00a0\u00bb: {\n        \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0PublicationIssue\u00a0\u00bb,\n        \u00ab\u00a0issueNumber\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a06\u00a0\u00bb,\n        \u00ab\u00a0datePublished\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a02025-06\u00a0\u00bb,\n        \u00ab\u00a0isPartOf\u00a0\u00bb: {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0PublicationVolume\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0volumeNumber\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a029\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0isPartOf\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Periodical\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Organic Process Research &amp; Development\u00a0\u00bb }\n        }\n      },\n      \u00ab\u00a0pagination\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a01400-1410\u00a0\u00bb\n    },\n    {\n      \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0WebPage\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0@id\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0https:\/\/www.chromacon.com\/en\/articles\/sirna-purification-mcsgp-anion-exchange\/\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0url\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0https:\/\/www.chromacon.com\/en\/articles\/sirna-purification-mcsgp-anion-exchange\/\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0From 80% to 93% Yield in Continuous siRNA Purification\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0description\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0How an established anion exchange batch method for a conjugated siRNA sense strand was converted to continuous twin-column MCSGP, raising yield from 80 to 93 percent at unchanged purity.\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0mainEntity\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@id\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0https:\/\/doi.org\/10.1021\/acs.oprd.4c00513\u00a0\u00bb }\n    },\n    {\n      \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0FAQPage\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0mainEntity\u00a0\u00bb: [\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Can continuous chromatography be used to purify oligonucleotides?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Yes. This study converted an established single-column anion exchange batch method for a sugar-conjugated siRNA sense strand into a continuous twin-column MCSGP process, running 13 cycles and 27 product elutions over 17 hours. Yield rose from 80.0% to 93.02% while purity held at 95.44 area%, against a specification of more than 95%.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Does MCSGP work with anion exchange, or only reversed phase?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Both. This case study demonstrates the technique in anion exchange mode. The paper notes that MCSGP uses the same stationary phases and eluent combinations as single-column polishing \u2014 ion exchange, reversed phase or hydrophobic interaction \u2014 and works for isocratic or linear gradient purifications, provided the target adsorbs fully to the stationary phase and desorbs once the modifier concentration is raised.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0How much yield does MCSGP add over batch chromatography for siRNA?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0In this case, 13 percentage points: 93.02% for MCSGP against 80.0% for the pilot-scale batch process, at essentially unchanged purity. The paper notes this is in line with previous MCSGP studies on oligonucleotides, where yields above 90% were consistently achievable.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Is MCSGP more productive than batch chromatography?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Not per liter of resin, in this study. Productivity was 9.88 g\/L resin\/h for MCSGP against 10.09 for the downscaled batch method on the same column \u2014 effectively identical. The advantage is at system level: an MCSGP system runs two columns instead of one, so overall throughput would be 87% higher than a batch system of the same column diameter. One MCSGP elution took 38 minutes against 90 minutes for a batch elution from the same column, helped by the higher yield, a higher elution flow rate, and running regeneration and feeding in parallel with elution on the other column.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Does MCSGP use more or less buffer than batch chromatography?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0More, in this study: 1.86 L per gram of product against 1.25 L\/g for the pilot batch process. The authors attribute this mainly to the in-line dilution that MCSGP recycling requires, and note the dilution factor was set conservatively high to ensure rebinding of the recycled product to the column. They did not optimize buffer consumption here because crude material was limited, and identify a lower dilution factor, dropping the optional wash after strong recycling, and increasing the load as routes to reduce it.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0How is an MCSGP method developed from an existing batch method?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0The batch elution is fractionated and each fraction analyzed for purity, then the chromatogram and its purity data are uploaded to the MCSGP Wizard software. The boundaries between the recycling and collection phases are set by drag-and-drop against the purity profile, and the software calculates the gradient parameters, the load per switch and the in-line dilution factors automatically, generating startup, main and shutdown methods ready to run.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0What scale can MCSGP reach for oligonucleotide production?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0The study projects four Contichrom TWIN configurations, from 20 cm to 60 cm column internal diameter, producing between roughly 1.4 and 13 kg of purified siRNA sense strand per day. These are calculated scale-up scenarios rather than demonstrated runs; the paper states that the largest configuration, at 24 hours of continuous operation, enables multiton-scale production per year.\u00a0\u00bb }\n        },\n        {\n          \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Question\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0name\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Is the full article freely available?\u00a0\u00bb,\n          \u00ab\u00a0acceptedAnswer\u00a0\u00bb: { \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Answer\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0text\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0Yes. It is published open access under a CC BY 4.0 license in Organic Process Research &amp; Development, so it can be read, downloaded and reused with citation. Supporting information covering the analytical HPLC gradient and the specific MCSGP startup and main method parameters is available free of charge alongside the article.\u00a0\u00bb }\n        }\n      ]\n    },\n    {\n      \u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb: \u00ab\u00a0BreadcrumbList\u00a0\u00bb,\n      \u00ab\u00a0itemListElement\u00a0\u00bb: [\n        {\u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb:\u00a0\u00bbListItem\u00a0\u00bb,\u00a0\u00bbposition\u00a0\u00bb:1,\u00a0\u00bbname\u00a0\u00bb:\u00a0\u00bbResearch Highlights\u00a0\u00bb,\u00a0\u00bbitem\u00a0\u00bb:\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.chromacon.com\/en\/research-highlights\/\u00a0\u00bb},\n        {\u00ab\u00a0@type\u00a0\u00bb:\u00a0\u00bbListItem\u00a0\u00bb,\u00a0\u00bbposition\u00a0\u00bb:2,\u00a0\u00bbname\u00a0\u00bb:\u00a0\u00bbFrom 80% to 93% Yield in Continuous siRNA Purification\u00a0\u00bb,\u00a0\u00bbitem\u00a0\u00bb:\u00a0\u00bbhttps:\/\/www.chromacon.com\/en\/articles\/sirna-purification-mcsgp-anion-exchange\/\u00a0\u00bb}\n      ]\n    }\n  ]\n}\n\n\n\/\/ FAQ Accordion functionality\n        document.querySelectorAll(&lsquo;.faq-question&rsquo;).forEach(button =&gt; {\n            button.addEventListener(&lsquo;click&rsquo;, () =&gt; {\n                const faqItem = button.parentElement;\n                const isOpen = faqItem.classList.contains(&lsquo;open&rsquo;);\n\n                \/\/ Close all other items\n                document.querySelectorAll(&lsquo;.faq-item&rsquo;).forEach(item =&gt; {\n                    item.classList.remove(&lsquo;open&rsquo;);\n                    item.querySelector(&lsquo;.faq-question&rsquo;).setAttribute(&lsquo;aria-expanded&rsquo;, &lsquo;false&rsquo;);\n                });\n\n                \/\/ Toggle current item\n                if (!isOpen) {\n                    faqItem.classList.add(&lsquo;open&rsquo;);\n                    button.setAttribute(&lsquo;aria-expanded&rsquo;, &lsquo;true&rsquo;);\n                }\n            });\n        });\n\n        \/\/ Mobile TOC toggle\n        const mobileToc = document.getElementById(&lsquo;mobileToc&rsquo;);\n        const mobileTocToggle = mobileToc.querySelector(&lsquo;.mobile-toc-toggle&rsquo;);\n\n        mobileTocToggle.addEventListener(&lsquo;click&rsquo;, () =&gt; {\n            const isOpen = mobileToc.classList.contains(&lsquo;open&rsquo;);\n            mobileToc.classList.toggle(&lsquo;open&rsquo;);\n            mobileTocToggle.setAttribute(&lsquo;aria-expanded&rsquo;, !isOpen);\n        });\n\n        \/\/ Close mobile TOC when clicking a link\n        document.querySelectorAll(&lsquo;.mobile-toc-list a&rsquo;).forEach(link =&gt; {\n            link.addEventListener(&lsquo;click&rsquo;, () =&gt; {\n                mobileToc.classList.remove(&lsquo;open&rsquo;);\n                mobileTocToggle.setAttribute(&lsquo;aria-expanded&rsquo;, &lsquo;false&rsquo;);\n            });\n        });\n\n        \/\/ Highlight active TOC item on scroll (desktop)\n        const observerOptions = {\n            rootMargin: &lsquo;-100px 0px -70% 0px&rsquo;,\n            threshold: 0\n        };\n\n        const observer = new IntersectionObserver(entries =&gt; {\n            entries.forEach(entry =&gt; {\n                const id = entry.target.getAttribute(&lsquo;id&rsquo;);\n                const tocLink = document.querySelector(`.toc-list a[href=\u00a0\u00bb#${id}\u00a0\u00bb]`);\n\n                if (tocLink) {\n                    if (entry.isIntersecting) {\n                        document.querySelectorAll(&lsquo;.toc-list a&rsquo;).forEach(link =&gt; {\n                            link.classList.remove(&lsquo;active&rsquo;);\n                        });\n                        tocLink.classList.add(&lsquo;active&rsquo;);\n                    }\n                }\n            });\n        }, observerOptions);\n\n        document.querySelectorAll(&lsquo;h2[id]&rsquo;).forEach(section =&gt; {\n            observer.observe(section);\n        });\n\n        \/\/ Process comparison explorer (Section 3)\n        (function () {\n            const DATA = {\n                a: {\n                    purity: &lsquo;95.0<span> area%&rsquo;, yield: &lsquo;80.0<span>%&rsquo;,\n                    prod: &lsquo;5.28<span> g\/L<sub>resin\/h&rsquo;, buffer: &lsquo;1.25<span> L\/g&rsquo;,\n                    caption: &lsquo;The benchmark. A 20 \u00d7 5 cm anion exchange column at pilot scale, with a center &lsquo; +\n                             &lsquo;cut collected to meet the &gt;95% purity target. That cut recovers <strong>80.0% &lsquo; +\n                             &lsquo;of the product \u2014 a figure the paper describes as typical for preparative batch chromatography.&rsquo;\n                },\n                b: {\n                    purity: &lsquo;95.79<span> area%&rsquo;, yield: &lsquo;77.32<span>%&rsquo;,\n                    prod: &lsquo;10.09<span> g\/L<sub>resin\/h&rsquo;, buffer: &lsquo;1.29<span> L\/g&rsquo;,\n                    caption: &lsquo;The same method on a column scaled down 78.6\u00d7, used to develop the continuous process. &lsquo; +\n                             &lsquo;Purity and buffer consumption hold. Productivity roughly doubles because the bed is half &lsquo; +\n                             &lsquo;as tall and residence time halves \u2014 not because the separation improved. Yield is &lsquo; +\n                             &lsquo;<strong>77.32%.&rsquo;\n                },\n                c: {\n                    purity: &lsquo;95.44<span> area%&rsquo;, yield: &lsquo;93.02<span>%&rsquo;,\n                    prod: &lsquo;9.88<span> g\/L<sub>resin\/h&rsquo;, buffer: &lsquo;1.86<span> L\/g&rsquo;,\n                    caption: &lsquo;Same chemistry, same resin, run continuously. Yield rises to <strong>93.02% at &lsquo; +\n                             &lsquo;essentially unchanged purity. Productivity per liter of resin matches the downscaled &lsquo; +\n                             &lsquo;batch \u2014 the throughput gain comes from running two columns \u2014 and buffer consumption is &lsquo; +\n                             &lsquo;higher at 1.86 L\/g.&rsquo;\n                }\n            };\n\n            const tabs = document.querySelectorAll(&lsquo;.explorer-tab&rsquo;);\n            if (!tabs.length) return;\n\n            const caption = document.getElementById(&lsquo;oligoCaption&rsquo;);\n            const fields = {\n                purity: document.getElementById(&lsquo;oligoPurity&rsquo;),\n                yield:  document.getElementById(&lsquo;oligoYield&rsquo;),\n                prod:   document.getElementById(&lsquo;oligoProd&rsquo;),\n                buffer: document.getElementById(&lsquo;oligoBuffer&rsquo;)\n            };\n\n            function show(key) {\n                const d = DATA[key];\n                if (!d) return;\n\n                [&lsquo;a&rsquo;, &lsquo;b&rsquo;, &lsquo;c&rsquo;].forEach(k =&gt; {\n                    const g = document.getElementById(&lsquo;oligo-st-&lsquo; + k);\n                    if (g) g.classList.toggle(&lsquo;is-on&rsquo;, k === key);\n                });\n\n                Object.keys(fields).forEach(f =&gt; {\n                    if (fields[f]) fields[f].innerHTML = d[f];\n                });\n\n                if (caption) caption.innerHTML = d.caption;\n\n                tabs.forEach(t =&gt; t.setAttribute(&lsquo;aria-pressed&rsquo;, String(t.dataset.state === key)));\n            }\n\n            tabs.forEach(t =&gt; t.addEventListener(&lsquo;click&rsquo;, () =&gt; show(t.dataset.state)));\n        })();\n    \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Une m\u00e9thode discontinue d&rsquo;\u00e9change d&rsquo;anions \u00e9tablie pour un brin sens de siRNA conjugu\u00e9, convertie en MCSGP continue \u00e0 deux colonnes : 13 cycles, 27 \u00e9lutions de produit, et un rendement passant de 80 % \u00e0 93 % \u00e0 puret\u00e9 inchang\u00e9e \u2014 plus un processus assist\u00e9 par logiciel pour passer du chromatogramme discontinu \u00e0 la m\u00e9thode en cours d&rsquo;ex\u00e9cution.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":17571,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","article_category":[323],"class_list":["post-17613","articles","type-articles","status-publish","has-post-thumbnail","","article_category-purification-doligo"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/17613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17613"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"article_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chromacon.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/article_category?post=17613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}