[实用新型]一种活体组织的培养系统有效

专利信息
申请号: 201920330427.6 申请日: 2019-03-15
公开(公告)号: CN210085471U 公开(公告)日: 2020-02-18
发明(设计)人: 林金明;毛思锋;黄秋实 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: C12M3/00 分类号: C12M3/00;C12M1/26
代理公司: 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 代理人: 吴大建;康志梅
地址: 100084 北京市海淀区1*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 活体 组织 培养 系统
【说明书】:

实用新型提供了一种活体组织的培养系统,包括操纵平台,其载物台上承载有活体组织切片;位于所述操纵平台上方的活体组织取样器,用于切割所述活体组织切片得到活体组织样品;位于所述载物台上的微流控芯片装置,用于培养所述活体组织样品;所述微流控芯片装置上设置有至少一个微流控通道单元。本实用新型的系统能在保持活体组织原始活性的前提下,将活体组织植入微流控芯片通道,实现活体嘴直水平的代谢物分析。

技术领域

本实用新型属于组织培养及研究技术领域,涉及一种活体组织的培养系统。

背景技术

微流控技术已成为细胞培养的重要工具。该技术易于结合多种仪器,如质谱、毛细管电泳、液相色谱等。微流控芯片上的细胞培养及组织构建已成为细胞研究、生物分析、药物筛选等的重要工具。微流控芯片技术已经成为药物分析、环境检测、细胞分子机制、细胞信号转到、复杂样品分析的重要平台。

当前采用的微流控芯片上的组织构建,主要是依赖于生物材料包裹细胞来构建不同细胞的物理位置。进而,实现组织的三维构建和培养。基于海藻酸钠、聚乙二烯、明胶等生物材料的组织及器官构建已取得了重要进展。但是我们也注意到,生物体中的活体组织是一个复杂的环境,包含几种乃至几十种细胞。除此之外,还包含大量细胞间质。在微流控芯片上构建的三维细胞组织远远没有达到仿真生物体内环境的程度。可预测地,未来一段时间也很难实现如此复杂环境的构建。基于此,我们认为直接将活体组织植入到微流控芯片中培养将是一种革新式的技术,能为生物医学分析带来重大的影响。因此,构建活体组织的微流控培养方法至关重要。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种基于微流体技术的活体组织培养系统。本实用新型的系统能在保持组织活性的情况下,取出待分析的区域组织。该技术能够将取出的活体组织快速植入到微流控芯片的培养腔室中,实现连续培养、药物代谢、及代谢物在线检测。

为达到本实用新型的目的,本实用新型提供了一种活体组织的培养系统,包括:

操纵平台,其包括载物台,所述载物台用于承载活体组织切片;

位于所述操纵平台上方的活体组织取样器,用于切割所述活体组织切片得到活体组织样品;

位于所述载物台上的微流控芯片装置,用于培养所述活体组织样品。

根据本实用新型的优选实施方式,所述操纵平台还包括:

位于所述载物台上表面的透气性聚合物基板,用于盛装保护液和活体组织切片;

设置于所述载物台下方的对准装置,用于对所述活体组织切片进行观察和定位。根据本实用新型的优选实施方式,所述透气性聚合物基板的材质包括聚二甲氧基硅氧烷、聚丙烯酸、聚乙烯等,优选为聚二甲基硅氧烷;优选为培养皿形状。

根据本实用新型的优选实施方式,所述对准装置设置于所述载物台下方,包括显微镜物镜。

根据本实用新型的一些实施方式,所述活体组织取样器包括:

用于切割活体组织切片的刚性管;

与所述刚性管的上端相连的聚合物芯片通道,用于提供保护液及控制刚性管内压强;

用于控制刚性管内压强的压力控制器;

用于固定所述活体组织取样器的固定支架。

根据本实用新型的优选实施方式,所述聚合物芯片通道为Y字型通道,其中一个通道连接载有保护液的注射器,用于提供保护液;另一个通道连接压力控制器及保护装置,用于控制刚性管内压强;再一个通道连接所述刚性管。

通过Y字型通道的一个通道使所述刚性管内充满保护液,将其末端移动到活体组织切片的待切割区域,通过向下移动实现活体组织的切割。之后,通过压力控制器减小刚性管内的压强,将切割的活体组织剥离并抽回到刚性管中。

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