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timestamp: "2026-08-04T13:30:42Z"
published: "2026-06-10T14:06:05Z"
language: "de"
author: "Laure Durieux"
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# Labor für die Analyse von Polysacchariden

## Sie möchten eine Polysaccharid-Analyse Ihrer biopharmazeutischen Produkte durchführen lassen

### Polysaccharide: Biomoleküle, die in der Biopharmazie analysiert werden

Polysaccharide sind Makromoleküle, die aus Ketten von Monosacchariden bestehen, die durch glykosidische Bindungen miteinander verknüpft sind.

Man unterscheidet insbesondere **energiespeichernde Polysaccharide**, wie Stärke in Pflanzen oder Glykogen bei Tieren, und **strukturelle Polysaccharide**, wie Cellulose oder Glykosaminoglykane. Sie sind aktiv an der Zellkommunikation, der Immunmodulation, der interzellulären Erkennung und der Stabilisierung biologischer Strukturen beteiligt.

### Die Klassifizierung von Polysacchariden

Polysaccharide können nach ihrer Struktur und Funktion klassifiziert werden:

  Klassifizierung
## Nach ihrer chemischen Zusammensetzung

**Homopolysaccharide** : bestehen aus nur einem Monosaccharid-Typ. Zum Beispiel: Stärke (Glucose), Cellulose (Glucose), Glykogen (Glucose).

**Heteropolysaccharide** : enthalten mehrere Monosaccharid-Typen. Zum Beispiel: [Hyaluronsäure](https://filab.fr/de/branchen/laboranalysedienstleistungen-fur-die-kosmetikindustrie/laboranalysen-von-hyaluronsaure.md), Heparin, Peptidoglycane.

   Klassifizierung
## Nach ihrer biologischen Funktion

**Speicherpolysaccharide** : speichern Energie. Zum Beispiel: **Stärke** (Pflanzen), **Glykogen** (Tiere).

**Strukturpolysaccharide** : stärken biologische Strukturen. Zum Beispiel: [**Cellulose**](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/untersuchung-von-cellulose-in-kunststoffverpackungen-im-labor.md) (pflanzliche Zellwand), **Chitin** (Exoskelett der Arthropoden).

**Biologisch aktive Polysaccharide** : sind an spezifischen Funktionen beteiligt. Zum Beispiel: **Heparin** (Antikoagulans), **Hyaluronsäure** (Gelenkschmierstoff, Hautfeuchtigkeit).

## FILAB unterstützt Sie bei der Analyse von Polysacchariden

### Warum FILAB für die Analyse von Polysacchariden wählen?

FILAB, ein analytisches Fachlabor, bietet umfassende Expertise in der Charakterisierung und Analyse von Polysacchariden unter Einhaltung der geltenden Richtlinien, insbesondere der [ICH Q6B](https://database.ich.org/sites/default/files/Q6B%20Guideline.pdf).

Das FILAB-Labor bietet Ihnen ein vollständiges Leistungsspektrum für die Charakterisierung und Analyse von Polysacchariden.

### Charakterisierung von Polysacchariden

Zur Charakterisierung von **Polysacchariden**– mit einer Struktur, die der von **Glykanen** oder **Polyosiden** ähnelt – werden verschiedene analytische Methoden eingesetzt, um den Anforderungen an Präzision im biopharmazeutischen Bereich gerecht zu werden. 

Ihre Charakterisierung ermöglicht insbesondere die Kontrolle ihrer Struktur (Monosaccharidzusammensetzung, Polymerisationsgrad, Verzweigung), ihrer Reinheit, ihrer Homogenität und ihrer Wechselwirkungen mit anderen Biomolekülen, wie etwa [rekombinanten Proteinen](https://filab.fr/de/branchen/analysedienstleistungen-fur-biopharmazeutische-produkte/charakterisierung-biotherapeutischer-produkte-und-rekombinanter-proteine.md).

## unsere Leistungen zur Analyse von Polysacchariden

Identifizierung chemischer Bindungen und funktioneller Gruppen

[Messung der Partikelgröße](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-partikelgrosenanalyse/labor-fur-partikelgrosenanalyse-und-messung-im-rahmen-von-kontrollen.md) und des [Molekulargewichts](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-chemische-analysen/analyse-und-messung-des-molekulargewichts-im-labor.md) von Polysacchariden

Bestimmung der thermischen Stabilität und des Feuchtigkeitsgehalts

Bestimmung der [Kristallinität](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-materialanalysen-von-polymeren/analyse-des-kristallinitatsgrads-im-labor.md) von Polysacchariden

Identifizierung von Monosacchariden

Bestimmung der thermischen Übergänge ([Schmelzen](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/filab-labor-fur-materialcharakterisierung/messung-der-schmelztemperatur-im-labor.md), Kristallisation)

[Charakterisierung der Oberfläche](https://filab.fr/de/unsere-leistungen/unsere-analyseleistungen/labor-fur-oberflachenanalyse-und-oberflachencharakterisierung.md) und der Struktur von Polysacchariden

## unsere technischen Mittel

[FTIR](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/ftir-irtf-analyse-im-labor.md)

[HPLC](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/labor-fur-analysen-mittels-flussigchromatographie-hplc.md)

[GPC\/SEC](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/gpc-sec-analyselabor-fur-materialien-und-biomolekule.md)

[ICP-AES - ICP-MS](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/icp-analyselabor-icp-ms-icp-ms-ms-und-icp-aes-icp-oes.md)

[TGA](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/thermogravimetrische-analyse-mittels-tga-tga-ftir-und-tga-ms-im-labor.md)

[NMR](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/nmr-analyse-kernmagnetische-resonanz-im-labor.md)

[GC-MS](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/analyselabor-fur-gc-ms.md)

[MALDI-TOF](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/analyse-mittels-maldi-tof-im-labor.md)

[DSC](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/dsc-analyse-im-labor.md)

[LC-Orbitrap](https://filab.fr/de/unsere-technischen-moglichkeiten/analyse-mittels-lc-orbitrap-im-labor.md)

### Was ist eine Polysaccharid-Analyse?

Die Polysaccharid-Analyse oder [polysaccharide analysis](https://filab.fr/de/branchen/analysedienstleistungen-fur-biopharmazeutische-produkte/charakterisierung-biotherapeutischer-produkte-und-rekombinanter-proteine/labor-fur-die-analyse-von-polysacchariden.md) auf Englisch dient dazu, ihre Struktur, chemische Zusammensetzung und physikochemischen Eigenschaften zu charakterisieren, um ihre Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit in pharmazeutischen und biomedizinischen Anwendungen zu gewährleisten.

### Einsatz von Polysacchariden in der Biopharmazeutik

Polysaccharide verfügen über vielfältige Eigenschaften, die sie in der biopharmazeutischen Industrie nützlich machen:

- **Hilfsstoffe für Arzneimittel** (z. B. Cellulosederivate).
- **Entzündungshemmende und gerinnungshemmende Therapien** (z. B. Heparin).
- **Biomaterialien für Wundheilung und Implantate** (z. B. Chitosan, Hyaluronsäure).

## FAQ

 Warum Polysaccharide in Arzneimitteln und Impfstoffen analysieren?
Einige Polysaccharide, wie **Heparin**, werden wegen ihrer gerinnungshemmenden Eigenschaften eingesetzt, während andere die **Immunogenität von Impfstoffen** erhöhen. Ihre Analyse gewährleistet ihre Wirksamkeit, Stabilität und Konformität mit den pharmazeutischen Normen.

 Welche Rolle spielen Polysaccharide in Biomaterialien und Medizinprodukten?
Polysaccharide wie **Chitosan und Hyaluronsäure** werden aufgrund ihrer wundheilungsfördernden Eigenschaften, ihres Potenzials im Tissue Engineering und für biomedizinische Implantate genutzt. Ihre Charakterisierung stellt ihre **Biokompatibilität und klinische Leistungsfähigkeit** sicher.

 Wie verbessern Polysaccharide pharmazeutische Formulierungen?
**Cellulosederivate und andere Polysaccharide** werden als Hilfsstoffe eingesetzt, um **die Bioverfügbarkeit und die kontrollierte Freisetzung von Arzneimitteln zu optimieren**. Ihre Analyse ermöglicht es, ihre Struktur und ihre Fähigkeit zur Wechselwirkung mit Wirkstoffen zu überprüfen.

 Warum die Qualität polysaccharidischer Rohstoffe kontrollieren?
Polysaccharide können je nach Quelle und Extraktionsmethode **Unterschiede in Reinheit und Zusammensetzung** aufweisen. Ihre Analyse gewährleistet eine **Chargenhomogenität, das Fehlen von Kontaminanten und eine den pharmazeutischen Anforderungen entsprechende Stabilität**.

 Warum Polysaccharide in der Biopharmazeutik analysieren?
Polysaccharide werden in der Biopharmazeutik vielfach eingesetzt – als Wirkstoffe (Heparin), Hilfsstoffe (Cellulosederivate) oder Biomaterialien (Hyaluronsäure, Chitosan). Ihre komplexe Struktur und ihre Variabilität erfordern präzise Analysen, um Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

- Regulatorische Konformität und Qualitätskontrolle: Die Analyse von Polysacchariden ist unerlässlich, um die Anforderungen der Normen **ICH Q6B zur Charakterisierung von Biomolekülen** zu erfüllen und **die Homogenität und Reproduzierbarkeit der Chargen** sicherzustellen. Die Chromatographie (HPLC, GPC/SEC) ermöglicht die Kontrolle ihrer Zusammensetzung und ihrer Molmassenverteilung.
- Stabilität und Optimierung von Formulierungen: Polysaccharide reagieren empfindlich auf Schwankungen von **pH-Wert, Temperatur und Oxidation**, was ihre funktionellen Eigenschaften beeinträchtigen kann. Techniken wie die **Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC)** und die **thermogravimetrische Analyse (TGA)** bewerten ihre Stabilität unter verschiedenen Bedingungen. Eine strenge Kontrolle ist unerlässlich, um die Homogenität der Produktionschargen zu gewährleisten.
- Nachweis von Verunreinigungen und Risikomanagement: Das Vorhandensein von Kontaminanten (Schwermetalle, Lösungsmittelrückstände) kann die Unbedenklichkeit der Produkte beeinträchtigen. Methoden wie die **Massenspektrometrie (ICP-MS, MALDI-TOF, GC-MS)** ermöglichen den Nachweis dieser Verunreinigungen im Spurenbereich.

 Was ist ein Polysaccharid?
Ein Polysaccharid ist ein Makromolekül, das aus der Verknüpfung mehrerer einfacher Zucker (oder Monosaccharide) besteht. Diese Kohlenhydratketten können linear oder verzweigt sein und spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiespeicherung, der Zellstruktur oder der biologischen Signalübertragung. 

In der Biopharmazeutik können sie als Wirkstoffe, Hilfsstoffe oder Stabilisierungsagenten eingesetzt werden.

 Wie misst man die Polysaccharid-Zusammensetzung?
Die Polysaccharid-Zusammensetzung kann mit Techniken wie der HPLC-Chromatographie gemessen werden, die Zucker nach ihrer Größe oder Art trennt, oder mit Methoden zur Kohlenhydratbestimmung (kolorimetrisch, enzymatisch), die den Gesamtgehalt an Kohlenhydraten quantifizieren. Diese Analysen ermöglichen es, Struktur- oder Reinheitsunterschiede zu erkennen.

 Welche sind die wichtigsten verwendeten Analysetechniken?
Zu den wichtigsten Methoden gehören HPLC und Spektroskopie (IR, UV, NMR). Diese Werkzeuge ermöglichen eine vollständige Charakterisierung: Molekularmasse, Verzweigung, Art der Glycane, mögliche Wechselwirkungen usw.

 Sind Polysaccharide immer natürlichen Ursprungs?
Nein. Polysaccharide können natürlichen Ursprungs sein (aus Pflanzen, Bakterien, Hefen extrahiert …) oder durch Biosynthese aus genetisch veränderten Zellen hergestellt werden. Ihre Herkunft muss sorgfältig kontrolliert werden, da sie ihre Eigenschaften und ihr Verhalten in Formulierungen beeinflussen kann.

 Einige Beispiele für Polysaccharid-Analysen
- **Bestimmung der Zuckerzusammensetzung** : Identifizierung und Quantifizierung der verschiedenen Monosaccharide, aus denen die Polysaccharide bestehen.
- **Bewertung der Struktur** : Analyse der Organisation der Kohlenhydratketten (linear, verzweigt) und der vorhandenen Bindungstypen.
- **Messung der physikochemischen Eigenschaften** : Molekularmasse, Konformation in Lösung, Löslichkeit, Verhalten in biologischem Milieu.
- **Analyse der Reinheit und Homogenität** : Überprüfung auf das Fehlen von Verunreinigungen, Kontaminanten oder Chargenvariabilität.
- **Untersuchung der biologischen Funktionen** : Verständnis der Rolle von Polysacchariden bei der Formulierung, Stabilisierung oder Wirksamkeit von Biotherapien.
- **Qualitätskontrolle in regulierter Umgebung** : Einhaltung der pharmazeutischen Anforderungen für polysaccharidische Rohstoffe oder Hilfsstoffe.
