CN103060176B - 红细胞处理仪 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种红细胞处理仪,主要由设在机箱内的转动式混合鼓、离心杯、生理盐水吸管、细胞吸管、溶液吸管、收集管、抽料泵、排料泵和控制器构成。本处理仪具有对红细胞甘油化和去甘油化的双重功能,可实现一机多用;由于增设了裂解液吸管和鞘液吸管,可通过吸取裂解液和鞘液对管路进行清洗,使本机具备了零耗材的显著优点,非常适合对小量样品的处理;可自动对流过废液排出管中的液体进行检测,发现废液红细胞超标,可抽取离心杯内的红细胞进行二次清洗,该功能特别适合应用于科学实验或检测分析场合;本发明操作方便,布局设计更加合理和紧凑;另外,在管路了还设了管路压力监测器,故本发明在实际应用中,更加安全可靠。

Description

红细胞处理仪
技术领域
本发明涉及一种医疗设备,具体是指一种红细胞处理仪。
背景技术
目前红细胞冰冻保存时,是将红细胞加入甘油保护液,在零下80℃度保存,当需要使用红细胞时,解冻红细胞用高渗的盐溶液及洗液反复洗涤红细胞,以去除对人体有害的甘油及游离血红蛋白;对于有过敏症状的病人,也应该输注洗涤后的红细胞,避免血液中抗体成分产生输血后的免疫反应。洗涤后的红细胞还可以去除高血脂等对身体有害的成份。目前临床常用的去甘油或洗涤红细胞的方法有两种:1)大型离心机洗涤法:仪器笨重,为半开放形式,洗涤后红细胞在4℃仅能够存放24小时;2)美国ll5型和215型血细胞洗涤机法:115型血细胞洗涤机需手动加液,不能实现全自动,215型洗涤机设计有两个蠕动泵,实现了自动洗涤过程,但洗涤程序复杂繁琐;且这两种洗涤机均需要进口,价格昂贵,每台售价约35万元人民币,洗涤一个单位的红细胞需要l小时。利用现有的设备,红细胞甘油化处理后可冰冻保存,解冻去甘油后可用于临床输血,血站采集的红细胞冰冻保存多采用此技术,使用成分血洗涤机标准化制备。但该设备并不适合小样本红细胞保存的科研需求,因为它的制备量多,耗材管路长,容量大,处理小样本会损失相对较多红细胞,降低了回收率;一次性耗材成本高,增加小样本研究成本;振荡或摇摆的大样本混合模式也不适宜小样本。
中国专利局于2009年4月8日公开了专利号为200820108130.7的专利名称为离心式血细胞洗涤机的发明专利,该专利包括主机和耗材,所述主机内部装有受一控制器控制的血泵和离心机,所述控制器与离心机的电机和血泵电机电连接;所述离心机设进液管和出液管,通过一多向接头与血泵的一个端口连接,血泵的另一端口通过一个三岔接口将多根管道引出主机分别与所述耗材连通,所述耗材包括设于主机外并与血泵的三岔接口通过管道相连的多个洗液袋、废液袋、冰冻红细胞血袋和成品袋。  本发明采用控制器自动控制洗涤过程,并采用一个泵控制洗涤、排出废液及转移成品红细胞的过程,成本降低,步骤简便,易于掌握。  因此使得本发明具有体积小、重量轻、价格低、简化操作步骤、加快洗涤速度的优点。
尽管上述专利具有一定的优点,解决了目前所存在的不足,但是还存在以下缺点:一是耗材严重,所使用的输送管路都是一次性的,不能重复使用,尤其是将该专利设备应用于科学实验或检测分析时,该缺陷会更加突出;二是功能比较单一,对细胞只具有去甘油化的功能,当需要甘油化时,只能使用其它设备进行处理;三是直接将离心机中的上清液通过废液排出管排出,没有对将废液中的血红蛋白浓度进行检测,有可能会出现血红蛋白浓度超标,使红细胞得不到充分的利用,不仅浪费了血库中的资源,而且更不适合在科学实验或检测分析场合的应用。
发明内容
为了克服上述之不足,本发明的目的在于提供一种具有对红细胞甘油化和去甘油化双重功能并且特别适合应用于科学实验或检测分析场合的红细胞处理仪。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
红细胞处理仪,主要由设在机箱内的转动式混合鼓、离心杯、生理盐水吸管、细胞吸管、溶液吸管、收集管、抽料泵、排料泵和控制器构成,所述生理盐水吸管、细胞吸管和溶液吸管通过抽料泵与转动式混合鼓的入液口连接,转动式混合鼓的排料口与排料泵连接,排料泵通过管路同时与收集管和离心杯连接,离心杯上连接有废液排出管;所述生理盐水吸管、细胞吸管、溶液吸管、收集管上分别设有电磁阀;所述转动式混合鼓、离心杯分别以电机为动力源,所述电磁阀、抽料泵、排料泵、电机分别与控制器电连接。
所述离心杯通过回料管与抽料泵连接,所述废液排出管上设有血红蛋白浓度传感器,所述血红蛋白浓度传感器将废液中的血红蛋白浓度信息传给所述控制器,血红蛋白浓度超标后,控制器启动抽料泵,抽料泵将离心杯中的红细胞抽入转动式混合鼓。
所述抽料泵的输入管路上和排料泵的输出管路上分别设有管路压力监测器,所述管路压力监测器将管内压力信息传给控制器。
还包括裂解液吸管和鞘液吸管,所述裂解液吸管和鞘液吸管通过所述抽料泵与转动式混合鼓连接,所述裂解液吸管和鞘液吸管上也设有电磁阀,所述电磁阀与控制器电连接。
所述机箱的前侧壁上设有用以放置细胞容器、溶液容器、收集容器的承载台,所述细胞吸管、溶液吸管和收集管设在承载台处。
所述机箱的后侧壁上设有用以放置生理盐水容器、裂解液容器、鞘液容器的承载台,所述生理盐水吸管、裂解液吸管和鞘液吸管设在承载台处。
所述机箱上设有与所述控制器电连接的显示器。
    本发明的有益效果在于:由于采用上述的结构形式,本处理仪具有对红细胞甘油化和去甘油化的双重功能,可实现一机多用;由于增设了裂解液吸管和鞘液吸管,可通过吸取裂解液和鞘液对管路进行清洗,使本机具备了零耗材的显著优点,非常适合对小量样品的处理;由于在废液排出管上设有血红蛋白浓度传感器,可自动对废液排出管中的液体进行检测,发现废液红细胞超标,可抽取离心杯内的红细胞进行二次清洗,该功能特别适合应用于科学实验或检测分析场合;由于在机箱的侧壁上设有内凹的承载台,各容器可放置在该承载台上,方便了操作;由于增设了转动式混合鼓,使本发明红细胞甘油化和去甘油化的功能更优越,同时可使整个设备的布局设计更加合理和紧凑,具有体积小、重量轻的特点;另外,在管路了还设了管路压力监测器,在工作时,一旦发现超压,便由控制器自动停机,故本发明在实际应用中,更加安全可靠。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明:
图1为本发明的内部结构示意图;
图2为本发明的正面的立体视图;
图3为本发明的背面的立体视图。
图中:1、转动式混合鼓;2、离心杯;3、生理盐水吸管;4、裂解液容器;5、鞘液容器;6、细胞吸管;7、溶液吸管;8、收集管;9、废液排出管;10、管路压力监测器;11、血红蛋白浓度传感器;12、抽料泵;13、排料泵;14、显示器;15、电磁阀;16、控制器;17、回料管;18、裂解液吸管;19、鞘液吸管;20、机箱;21、承载台;22、生理盐水容器;23、承载台;24、废液容器。
具体实施方式
如图1所示,红细胞处理仪,主要由设在机箱20内的转动式混合鼓1、离心杯2、生理盐水吸管3、细胞吸管6、溶液吸管7、收集管8、抽料泵12、排料泵13和控制器16构成,所述生理盐水吸管3、细胞吸管6和溶液吸管7通过抽料泵12与转动式混合鼓1的入液口连接,转动式混合鼓1的排料口与排料泵13连接,排料泵13通过管路同时与收集管8和离心杯2连接,离心杯2上连接有废液排出管9;所述生理盐水吸管3、细胞吸管6、溶液吸管7、收集管8上分别设有电磁阀15,所述电磁阀15、抽料泵12、排料泵13与控制器16电连接,另外,离心杯2和转动式混合鼓1的动力源为电机,控制器16对离心杯和转动式混合鼓的电机进行控制。
所述离心杯2通过回料管17与抽料泵12连接,所述废液排出管9上设有血红蛋白浓度传感器11,所述血红蛋白浓度传感器11将废液中的血红蛋白浓度信息传给所述控制器16,血红蛋白浓度超标后,控制器16启动抽料泵12,抽料泵12将离心杯2中的红细胞抽入转动式混合鼓1。
所述抽料泵12的输入管路上和排料泵13的输出管路上分别设有管路压力监测器10,所述管路压力监测器10将管内压力信息传给控制器16。
另外,本发明还包括裂解液吸管18和鞘液吸管19,所述裂解液吸管18和鞘液吸管19通过所述抽料泵12与转动式混合鼓1连接,所述裂解液吸管18和鞘液吸管19上也设有电磁阀15,所述电磁阀15与控制器16电连接。
如图2、3所示,所述机箱20的前侧壁上设有用以放置细胞容器、溶液容器、收集容器的承载台21,所述细胞吸管6、溶液吸管7和收集管8设在承载台21处。机箱20的后侧壁上设有用以放置生理盐水容器22、裂解液容器4、鞘液容器5的承载台23,所述生理盐水吸管3、裂解液吸管18和鞘液吸管19设在承载台23处。另外,机箱20上设有与所述控制器16电连接的显示器14。
本发明包括对红细胞进行甘油化和去甘油化两方面的功能,甘油化步骤如下:
1、在电机的带动下,转动式混合鼓1沿轴心自旋转,在抽液泵12的动力下,细胞吸管6从细胞容器中吸取红细胞样品,然后溶液吸管7吸取甘油溶液,通过控制抽液泵的不同转速,可调节红细胞和甘油在管路内的混合比例和流动速度,红细胞和甘油在转动式混合鼓内充分混匀,形成甘油化的红细胞。
2、启动排料泵13,将转动式混合鼓1内的甘油化的红细胞经收集管8排到收集容器中。
3、清洗管路:启动抽液泵12通过裂解液吸管18吸取裂解液容器4内的裂解液,利用裂解液对各个管路的内壁进行浸泡,从而破坏管路中残留的红细胞,然后再通过鞘液吸管19吸取鞘液容器5内的鞘液,利用鞘液来冲洗管路,充盈并保护管路,冲洗后管路可以进行再次进行甘油化和去甘油化的工作。
上述各步骤中,为了控制料液的流向和混合比例,在实际操作中,由控制器16对各管路上的电磁阀15进行适时的开关控制。
本发明去甘油化步骤如下:
1、在电机的带动下,转动式混合鼓1沿轴心自旋转,在抽液泵12的动力下,通过细胞吸管6从细胞容器中吸取红细胞样品,然后通过溶液吸管7吸取高浓度氯化钠盐水,控制抽液泵12的不同转速,可调节红细胞和高浓度氯化钠盐水在管路内的混合比例和流动速度,红细胞和高浓度氯化钠盐水在转动式混合鼓内充分混匀。
2、利用抽液泵12通过生理盐水吸管3吸取生理盐水容器22内的生理盐水,控制抽液泵12的转速向转动式混合鼓1内加入一定量生理盐水, 红细胞和生理盐水在转动式混合鼓1内充分混匀。
3、电机通过传动机构带动离心杯2旋转,启动排料泵13,红细胞从转动式混合鼓1流入离心杯2,再利用抽料泵12通过生理盐水吸管3吸取生理盐水容器22内的一定量生理盐水,抽入离心杯2内,上清液通过废液排出管9流入废液容器24中。
4、所述血红蛋白浓度传感器11将废液中的血红蛋白浓度信息传给所述控制器16,
血红蛋白浓度超标后,离心杯停止旋转,控制器16启动抽料泵12,抽料泵12通过回料管17,将离心杯2中的红细胞抽入转动式混合鼓1,并重复步骤2、3;
或者离心杯继续旋转,利用抽料泵12通过生理盐水吸管3吸取生理盐水容器22内的一定量生理盐水,持续抽入离心杯2内。
5、血红蛋白浓度达标后,启动排料泵13,将离心杯2内的去甘油化的红细胞经收集管8排到收集容器中。
6、清洗管路:启动抽液泵12通过裂解液吸管18吸取裂解液容器4内的裂解液,利用裂解液对各个管路的内壁进行浸泡,从而破坏管路中残留的红细胞,然后再通过鞘液吸管19吸取鞘液容器5内的鞘液,利用鞘液来冲洗管路,充盈并保护管路,冲洗后管路可以进行再次进行甘油化和去甘油化的工作。
上述各步骤中,为了控制料液的流向和混合比例,在实际操作中,由控制器16对各
管路上的电磁阀15进行适时的开关控制。
总之,本发明虽然列举了上述优选实施方式,但是应该说明,虽然本领域的技术人员可以进行各种变化和改型,除非这样的变化和改型偏离了本发明的范围,否则都应该包括在本发明的保护范围内。

Claims (5)

1.一种红细胞处理仪,其特征在于:它主要由设在机箱内的转动式混合鼓、离心杯、生理盐水吸管、细胞吸管、溶液吸管、收集管、抽料泵、排料泵和控制器构成,所述生理盐水吸管、细胞吸管和溶液吸管通过抽料泵与转动式混合鼓的入液口连接,转动式混合鼓的排料口与排料泵连接,排料泵通过管路同时与收集管和离心杯连接,离心杯上连接有废液排出管;所述生理盐水吸管、细胞吸管、溶液吸管、收集管上分别设有电磁阀;所述转动式混合鼓、离心杯分别以电机为动力源,所述电磁阀、抽料泵、排料泵、电机分别与控制器电连接;
所述离心杯通过回料管与抽料泵连接,所述废液排出管上设有血红蛋白浓度传感器,所述血红蛋白浓度传感器将废液中的血红蛋白浓度信息传给所述控制器,血红蛋白浓度超标后,控制器启动抽料泵,抽料泵将离心杯中的红细胞抽入转动式混合鼓;
所述抽料泵的输入管路上和排料泵的输出管路上分别设有管路压力监测器,所述管路压力监测器将管内压力信息传给控制器。
2.根据权利要求1所述的红细胞处理仪,其特征在于:还包括裂解液吸管和鞘液吸管,所述裂解液吸管和鞘液吸管通过所述抽料泵与转动式混合鼓连接,所述裂解液吸管和鞘液吸管上也设有电磁阀,所述电磁阀与控制器电连接。
3.根据权利要求2所述的红细胞处理仪,其特征在于:所述机箱的前侧壁上设有用以放置细胞容器、溶液容器、收集容器的承载台,所述细胞吸管、溶液吸管和收集管设在承载台处。
4.根据权利要求3所述的红细胞处理仪,其特征在于:所述机箱的后侧壁上设有用以放置生理盐水容器、裂解液容器、鞘液容器的承载台,所述生理盐水吸管、裂解液吸管和鞘液吸管设在承载台处。
5.根据权利要求4所述的红细胞处理仪,其特征在于:所述机箱上设有与所述控制器电连接的显示器。
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