CN105255723A - 一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法 - Google Patents

一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105255723A
CN105255723A CN201510642567.3A CN201510642567A CN105255723A CN 105255723 A CN105255723 A CN 105255723A CN 201510642567 A CN201510642567 A CN 201510642567A CN 105255723 A CN105255723 A CN 105255723A
Authority
CN
China
Prior art keywords
receiving flask
shunting
bottle
chamber
shunting bottle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510642567.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105255723B (zh
Inventor
徐紫宸
王贵学
徐文峰
廖晓玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chongqing University
Chongqing University of Science and Technology
Original Assignee
Chongqing University
Chongqing University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing University, Chongqing University of Science and Technology filed Critical Chongqing University
Priority to CN201510642567.3A priority Critical patent/CN105255723B/zh
Publication of CN105255723A publication Critical patent/CN105255723A/zh
Priority to US15/272,697 priority patent/US9784662B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN105255723B publication Critical patent/CN105255723B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1434Optical arrangements
    • G01N15/1436Optical arrangements the optical arrangement forming an integrated apparatus with the sample container, e.g. a flow cell
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1468Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry with spatial resolution of the texture or inner structure of the particle
    • G01N15/147Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry with spatial resolution of the texture or inner structure of the particle the analysis being performed on a sample stream
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/34Internal compartments or partitions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M23/00Constructional details, e.g. recesses, hinges
    • C12M23/02Form or structure of the vessel
    • C12M23/16Microfluidic devices; Capillary tubes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M25/00Means for supporting, enclosing or fixing the microorganisms, e.g. immunocoatings
    • C12M25/10Hollow fibers or tubes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M31/00Means for providing, directing, scattering or concentrating light
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/12Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of temperature
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1404Handling flow, e.g. hydrodynamic focusing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/487Physical analysis of biological material of liquid biological material
    • G01N33/49Blood
    • G01N33/4915Blood using flow cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/34Microscope slides, e.g. mounting specimens on microscope slides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B21/00Microscopes
    • G02B21/36Microscopes arranged for photographic purposes or projection purposes or digital imaging or video purposes including associated control and data processing arrangements
    • G02B21/362Mechanical details, e.g. mountings for the camera or image sensor, housings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/12Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of temperature
    • C12M41/14Incubators; Climatic chambers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/46Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of cellular or enzymatic activity or functionality, e.g. cell viability
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/01Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials specially adapted for biological cells, e.g. blood cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N2015/1006Investigating individual particles for cytology
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1434Optical arrangements
    • G01N2015/144Imaging characterised by its optical setup

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Clinical Laboratory Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Devices For Use In Laboratory Experiments (AREA)

Abstract

一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法,所述使用方法包括:第一,实验准备;第二,实验操作;开启蠕动泵,将收集瓶中不同种类的循环液体,通过各收集瓶的各独立腔的收集瓶出样管,压入对应的分流瓶的各个独立对应的分流腔中;经过分流瓶分流腔的分流,各支分流管流出的不同种类的循环液体分别流向并排放置的1~3个流动腔体平台上各个流动腔室,然后通过各流动腔体平台的各自出样管再汇流到收集瓶不同种类的循环液体的独立腔室中;本发明技术特点是实用性强,制作成本低,与各种不同规格型号的分流瓶和流动腔体平台配套使用,能够实现血管流体仿生细胞实验的多个条件多参数的进行。

Description

一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法
技术领域
本发明涉及一种生物医学实验装置使用方法,特别涉及一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法。
背景技术
血管流体仿生细胞实验仪是为了满足不同流体或细胞条件,进行细胞学显微镜观察研究的仪器。它通过血管流体实验用的流动腔体平台的不同腔室,或相同腔室不同细胞,能够完成模拟血管流体的多种实验。
在生物医学工程实验研究中,对于血液细胞等多种细胞在流体力的刺激下,其分离和相同流体环境下增殖培养的比较研究实验;以及对于同种细胞在不同流体环境刺激下的比较研究实验等,均需要一种,能够保证实验的同一性、又同时满足细胞的在模拟血管持续流体力的影响下的不同条件对比实验;近年来,各个专业实验室,都在根据自己的实验特性,开发和设计制作个性化的细胞流体力学实验仪器;为此,根据生物工程科学实验研究中的需要开发一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法显得尤为重要。
现有技术中的血管流体仿生细胞实验仪使用方法存在着实验通用性差,无法满足不同条件同时对比的实验要求,其不能有效保证实验的同一性等问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法。
实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法,所述血管流体仿生细胞实验仪结构包括箱体、控制器和二氧化碳气瓶,所述箱体内部由保温隔板分隔为前腔和后腔,其前腔一侧布置有循环流体分流传动系统,另一侧布置有实验观察系统,所述循环流体分流传动系统为实验观察系统提供循环流体;循环流体分流传动系统包括分流瓶滑轨、分流瓶高度标尺、分流瓶、收集瓶和蠕动泵;分流瓶滑轨从顶到底垂直安装于保温隔板上,分流瓶高度标尺平行于分流瓶滑轨安装于分流瓶滑轨一侧的保温隔板上,分流瓶包括多个分流腔,其安装于分流瓶滑轨上,收集瓶包括多个独立腔体,且外部包裹有收集瓶加热丝,收集瓶和蠕动泵均安装于保温隔板下半部;所述收集瓶的各个独立腔体分别通过各个收集瓶出样管穿过蠕动泵的多通道蠕动头与分流瓶各个分流腔一一连通,分流瓶各个分流腔通过各个分流管与实验观察系统各个流体进口一一连通,实验观察系统各个流体出口分别通过各个出样管与收集瓶各个独立腔室一一连通;所述收集瓶各个独立腔室通过分流瓶底部管与分流瓶的各个分流腔一一连通;所述分流瓶顶部设置有分流瓶通气管;所述收集瓶顶部设置有收集瓶通气管;其后腔布置有调控前腔温度的温度控制装置;所述二氧化碳气瓶通过二氧化碳气管与箱体内的分流瓶连通;所述控制器线连接实验观察系统、分流瓶滑轨、温度控制装置和收集瓶加热丝;所有与分流瓶连接的管子均为软管。
所述实验观察系统包括照明灯盒、显微镜载物台、流动腔体平台、显微镜物镜头、CCD图像传感器和显微镜座;所述照明灯盒安装于保温隔板上半部;显微镜载物台安装于照明灯盒下方的保温隔板上;流动腔体平台为1~3个,其均设置于显微镜载物台上,流动腔体平台的各个实验流动腔体一端通过各个分流管与分流瓶的各个分流腔一一连通,另一端通过各个出样管与收集瓶各个独立腔室一一连通;显微镜物镜头安装于显微镜载物台下方的显微镜座上;CCD图像传感器安装于显微镜物镜头下方的显微镜座上;显微镜座安装于CCD图像传感器下方的保温隔板上;所述控制器线连接显微镜物镜头和CCD图像传感器。
所述保温隔板从上至下设置了至少两个循环风过滤口,所述温度控制装置包括加热电机和风机,加热电机固定设置于保温隔板中部,风机为两个,分别固定设置于保温隔板上下两个循环风过滤口出;所述加热电机和两个风机分别通过上下两个风管连通。
所述使用方法包括:
第一,实验准备;准备好装有实验活细胞的1~3个流动腔体平台,配合放置在显微镜载物台上面,固定好,按独立回路接好所有的管路;开启控制器控制箱体的循环空气的温度恒定在37℃,开启二氧化碳气瓶给分流瓶通入二氧化碳;将实验所用的不同的循环液体倒入1~3个收集瓶中,开启收集瓶加热丝加热并保持温度恒定在37℃,控制分流瓶在实验所需的高度固定;开启紫外灯保温恒定30min至60min;
第二,实验操作;开启蠕动泵,将收集瓶中不同种类的循环液体,通过各收集瓶的各独立腔的收集瓶出样管,压入对应的分流瓶的各个独立对应的分流腔中;经过分流瓶分流腔的分流,各支分流管流出的不同种类的循环液体分别流向并排放置的1~3个流动腔体平台上各个流动腔室,然后通过各流动腔体平台的各自出样管再汇流到收集瓶不同种类的循环液体的独立腔室中;分流瓶各分流腔多出的液体通过各分流腔的分流瓶底部管流回到收集瓶对应的腔室中;保持流速恒定,开启显微镜,进行各个流动腔室的活细胞观察实验;用CCD采集影像数据;
进一步的,实验操作;本发明还能够使用1种循环液体,用1个分流瓶和收集瓶,为3个流动腔体平台的各个腔室循环供液;或者使用2种循环液体,用2个漂流瓶和收集瓶,为3个流动腔体平台的各个腔室提供2种不同的循环供液;长时间的活细胞的流体实验时,流动腔体平台加装流动腔体恒温盒。
进一步的,所述流动腔体平台外部设置有流动腔体恒温盒。
进一步的,所述箱体前腔顶部安装有紫外灯,紫外灯与控制器线连接。
进一步的,所述箱体前腔顶部安装有温度湿度传感器,温度湿度传感器与控制器线连接。
进一步的,所述箱体密闭、保温。
进一步的,所述箱体的整个正面设置为一道透明的门。
进一步的,所述箱体的整个背面设置为一道透明的门,该门上设置有上下2个带过滤网进出风口。
进一步的,所述分流瓶滑轨为1~3个,每个分流瓶滑轨上均安装有分流瓶,收集瓶与分流瓶数量相同。
本发明技术特点是实用性强,制作成本低,与各种不同规格型号的分流瓶和流动腔体平台配套使用,能够实现血管流体仿生细胞实验的多个条件多参数的进行;本发明使用灵活方便,通用性更强。一台仪器,可同时进行多个不同的条件的活细胞流体实验,实验快速,效率高。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步描述:
图1为本发明的主视结构示意图。
图2为本发明加装流动腔体恒温盒的示意图。
图3为本发明的右视结构示意图。
图中:1.出样管;2.收集瓶;3.箱体;4.收集瓶出样管;5.控制器;6.蠕动泵;7.二氧化碳气瓶;8.收集瓶加热丝;9.收集瓶通气管;10.分流瓶底部管;11.分流瓶;12.二氧化碳气管;13.分流瓶滑轨;14.分流瓶高度标尺;15.分流瓶通气管;16.分流管;17.照明灯盒;18.流动腔体平台;19.显微镜载物台;20.CCD图像传感器;21.显微镜座;22.流动腔体恒温盒;23.显微镜物镜头;24.循环风过滤口;25.紫外灯;26.保温隔板;27.风机;28.风管;29.加热电机;30.过滤网进出风口;31.温度湿度传感器。
具体实施方式
如图1至图3所示,一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法,所述血管流体仿生细胞实验仪结构包括箱体3、控制器5和二氧化碳气瓶7,所述箱体3内部由保温隔板26分隔为前腔和后腔,其前腔一侧布置有循环流体分流传动系统,另一侧布置有实验观察系统,所述循环流体分流传动系统为实验观察系统提供循环流体;循环流体分流传动系统包括分流瓶滑轨13、分流瓶高度标尺14、分流瓶11、收集瓶2和蠕动泵6;分流瓶滑轨13从顶到底垂直安装于保温隔板26上,分流瓶高度标尺14平行于分流瓶滑轨13安装于分流瓶滑轨13一侧的保温隔板26上,分流瓶11包括多个分流腔,其安装于分流瓶滑轨13上,收集瓶2包括多个独立腔体,且外部包裹有收集瓶加热丝8,收集瓶2和蠕动泵6均安装于保温隔板26下半部;所述收集瓶2的各个独立腔体分别通过各个收集瓶出样管4穿过蠕动泵6的多通道蠕动头与分流瓶11各个分流腔一一连通,分流瓶11各个分流腔通过各个分流管16与实验观察系统各个流体进口一一连通,实验观察系统各个流体出口分别通过各个出样管1与收集瓶2各个独立腔室一一连通;所述收集瓶2各个独立腔室通过分流瓶11底部管10与分流瓶11的各个分流腔一一连通;所述分流瓶11顶部设置有分流瓶通气管15;所述收集瓶2顶部设置有收集瓶通气管9;其后腔布置有调控前腔温度的温度控制装置;所述二氧化碳气瓶7通过二氧化碳气管12与箱体3内的分流瓶11连通;所述控制器5线连接实验观察系统、分流瓶滑轨13、温度控制装置和收集瓶加热丝8;所有与分流瓶11连接的管子均为软管。
所述实验观察系统包括照明灯盒17、显微镜载物台19、流动腔体平台18、显微镜物镜头23、CCD图像传感器20和显微镜座21;所述照明灯盒17安装于保温隔板26上半部;显微镜载物台19安装于照明灯盒17下方的保温隔板26上;流动腔体平台18为1~3个,其均设置于显微镜载物台19上,流动腔体平台18的各个实验流动腔体一端通过各个分流管16与分流瓶11的各个分流腔一一连通,另一端通过各个出样管1与收集瓶2各个独立腔室一一连通;显微镜物镜头23安装于显微镜载物台19下方的显微镜座21上;CCD图像传感器20安装于显微镜物镜头23下方的显微镜座21上;显微镜座21安装于CCD图像传感器20下方的保温隔板26上;所述控制器5线连接显微镜物镜头23和CCD图像传感器20。
所述保温隔板26从上至下设置了至少两个循环风过滤口24,所述温度控制装置包括加热电机29和风机27,加热电机29固定设置于保温隔板26中部,风机27为两个,分别固定设置于保温隔板26上下两个循环风过滤口24出;所述加热电机29和两个风机27分别通过上下两个风管28连通。
所述使用方法包括:
第一,实验准备;准备好装有实验活细胞的1~3个流动腔体平台18,配合放置在显微镜载物台19上面,固定好,按独立回路接好所有的管路;开启控制器5控制箱体3的循环空气的温度恒定在37℃,开启二氧化碳气瓶7给分流瓶11通入二氧化碳;将实验所用的不同的循环液体倒入1~3个收集瓶2中,开启收集瓶加热丝8加热并保持温度恒定在37℃,控制分流瓶11在实验所需的高度固定;开启紫外灯25保温恒定30min至60min;
第二,实验操作;开启蠕动泵6,将收集瓶2中不同种类的循环液体,通过穿过蠕动泵6泵头的各收集瓶2的各独立腔的收集瓶出样管4,压入对应的分流瓶11的各个独立对应的分流腔中;经过分流瓶11分流腔的分流,各支分流管16流出的不同种类的循环液体分别流向并排放置的1~3个流动腔体平台18上各个流动腔室,然后通过各流动腔体平台18的各自出样管1再汇流到收集瓶2不同种类的循环液体的独立腔室中;分流瓶11各分流腔多出的液体通过各分流腔的分流瓶11底部管10流回到收集瓶2对应的腔室中;保持流速恒定,开启显微镜,进行各个流动腔室的活细胞观察实验;用CCD采集影像数据;
作为本发明的进一步优化,实验操作;本发明还能够使用1种循环液体,用1个分流瓶11和收集瓶2,为3个流动腔体平台18的各个腔室循环供液;或者使用2种循环液体,用2个漂流瓶和收集瓶2,为3个流动腔体平台18的各个腔室提供2种不同的循环供液;长时间的活细胞的流体实验时,流动腔体平台18加装流动腔体恒温盒22。
作为本发明的进一步优化,所述实验观察系统包括照明灯盒17、显微镜载物台19、流动腔体平台18、显微镜物镜头23、CCD图像传感器20和显微镜座21;所述照明灯盒17安装于保温隔板26上半部;显微镜载物台19安装于照明灯盒17下方的保温隔板26上;流动腔体平台18为1~3个,其均设置于显微镜载物台19上,流动腔体平台18的各个实验流动腔体一端通过各个分流管16与分流瓶11的各个分流腔一一连通,另一端通过各个出样管1与收集瓶2各个独立腔室一一连通;显微镜物镜头23安装于显微镜载物台19下方的显微镜座21上;CCD图像传感器20安装于显微镜物镜头23下方的显微镜座21上;显微镜座21安装于CCD图像传感器20下方的保温隔板26上;所述控制器5线连接显微镜物镜头23和CCD图像传感器20。所述照明灯盒17为实验观察系统提供光源,显微镜载物台19放置流动腔体平台18,显微镜物镜头23用于观察流动腔体平台18,CCD图像传感器20用于成像,显微镜座21用于支撑显微镜物镜头23和CCD图像传感器20。所述控制器5可以控制显微镜物镜头23和CCD图像传感器20工作。所述流动腔体平台18外部设置有流动腔体恒温盒22。此设计是为了满足长时间的活细胞的流体实验,对活细胞进一步的温度精确保障。所述保温隔板26从上至下设置了至少两个循环风过滤口24,所述温度控制装置包括加热电机29和风机27,加热电机29固定设置于保温隔板26中部,风机27为两个,分别固定设置于保温隔板26上下两个循环风过滤口24出;所述加热电机29和两个风机27分别通过上下两个风管28连通。该设计主要为了控制箱体3前腔环境温度。所述箱体3前腔顶部安装有紫外灯25,紫外灯25与控制器5线连接。紫外灯25用来给箱体3灭菌,保证细胞实验不受污染。所述箱体3前腔顶部安装有温度湿度传感器31,温度湿度传感器31与控制器5线连接。温度湿度传感器31为控制箱体3的温度和湿度提供数据,控制器5通过反馈数据,控制加热电机29的运行和停止。所述箱体3密闭、保温。这样设计使整个箱体3内温度更加稳定和可控。所述箱体3的整个正面设置为一道透明的门。目的在于更换和维修部件方便,其次便于观察流体的循环情况。所述箱体3的整个背面设置为一道的门,该门上设置有上下2个带过滤网进出风口30。目的在于更换和维修部件方便,其次便于观察流体的循环情况;同时便于箱体3通风。所述分流瓶滑轨13为1~3个,每个分流瓶滑轨13上均安装有分流瓶11,收集瓶2与分流瓶11数量相同。这样设计可以满足不同实验条件的要求。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (9)

1.一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法,所述血管流体仿生细胞实验仪结构包括箱体、控制器和二氧化碳气瓶,所述箱体内部由保温隔板分隔为前腔和后腔,其前腔一侧布置有循环流体分流传动系统,另一侧布置有实验观察系统,所述循环流体分流传动系统为实验观察系统提供循环流体;循环流体分流传动系统包括分流瓶滑轨、分流瓶高度标尺、分流瓶、收集瓶和蠕动泵;分流瓶滑轨从顶到底垂直安装于保温隔板上,分流瓶高度标尺平行于分流瓶滑轨安装于分流瓶滑轨一侧的保温隔板上,分流瓶包括多个分流腔,其安装于分流瓶滑轨上,收集瓶包括多个独立腔体,且外部包裹有收集瓶加热丝,收集瓶和蠕动泵均安装于保温隔板下半部;所述收集瓶的各个独立腔体分别通过各个收集瓶出样管穿过蠕动泵的多通道蠕动头与分流瓶各个分流腔一一连通,分流瓶各个分流腔通过各个分流管与实验观察系统各个流体进口一一连通,实验观察系统各个流体出口分别通过各个出样管与收集瓶各个独立腔室一一连通;所述收集瓶各个独立腔室通过分流瓶底部管与分流瓶的各个分流腔一一连通;所述分流瓶顶部设置有分流瓶通气管;所述收集瓶顶部设置有收集瓶通气管;其后腔布置有调控前腔温度的温度控制装置;所述二氧化碳气瓶通过二氧化碳气管与箱体内的分流瓶连通;所述控制器线连接实验观察系统、分流瓶滑轨、温度控制装置和收集瓶加热丝;所有与分流瓶连接的管子均为软管;所述实验观察系统包括照明灯盒、显微镜载物台、流动腔体平台、显微镜物镜头、CCD图像传感器和显微镜座;所述照明灯盒安装于保温隔板上半部;显微镜载物台安装于照明灯盒下方的保温隔板上;流动腔体平台为1~3个,其均设置于显微镜载物台上,流动腔体平台的各个实验流动腔体一端通过各个分流管与分流瓶的各个分流腔一一连通,另一端通过各个出样管与收集瓶各个独立腔室一一连通;显微镜物镜头安装于显微镜载物台下方的显微镜座上;CCD图像传感器安装于显微镜物镜头下方的显微镜座上;显微镜座安装于CCD图像传感器下方的保温隔板上;所述控制器线连接显微镜物镜头和CCD图像传感器;所述保温隔板从上至下设置了至少两个循环风过滤口,所述温度控制装置包括加热电机和风机,加热电机固定设置于保温隔板中部,风机为两个,分别固定设置于保温隔板上下两个循环风过滤口出;所述加热电机和两个风机分别通过上下两个风管连通;所述使用方法包括:
第一,实验准备;准备好装有实验活细胞的1~3个流动腔体平台,配合放置在显微镜载物台上面,固定好,按独立回路接好所有的管路;开启控制器控制箱体的循环空气的温度恒定在37℃,开启二氧化碳气瓶给分流瓶通入二氧化碳;将实验所用的不同的循环液体倒入1~3个收集瓶中,开启收集瓶加热丝加热并保持温度恒定在37℃,控制分流瓶在实验所需的高度固定;开启紫外灯保温恒定30min至60min;
第二,实验操作;开启蠕动泵,将收集瓶中不同种类的循环液体,通过穿过蠕动泵泵头的各收集瓶的各独立腔的收集瓶出样管,压入对应的分流瓶的各个独立对应的分流腔中;经过分流瓶分流腔的分流,各支分流管流出的不同种类的循环液体分别流向并排放置的1~3个流动腔体平台上各个流动腔室,然后通过各流动腔体平台的各自出样管再汇流到收集瓶不同种类的循环液体的独立腔室中;分流瓶各分流腔多出的液体通过各分流腔的分流瓶底部管流回到收集瓶对应的腔室中;保持流速恒定,开启显微镜,进行各个流动腔室的活细胞观察实验;用CCD采集影像数据。
2.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:本发明还能够使用1种循环液体,用1个分流瓶和收集瓶,为3个流动腔体平台的各个腔室循环供液;或者使用2种循环液体,用2个漂流瓶和收集瓶,为3个流动腔体平台的各个腔室提供2种不同的循环供液;长时间的活细胞的流体实验时,流动腔体平台加装流动腔体恒温盒。
3.根据权利要求2所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述流动腔体平台外部设置有流动腔体恒温盒。
4.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述箱体前腔顶部安装有紫外灯,紫外灯与控制器线连接。
5.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述箱体前腔顶部安装有温度湿度传感器,温度湿度传感器与控制器线连接。
6.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述箱体密闭、保温。
7.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述箱体的整个正面设置为一道透明的门。
8.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述箱体的整个背面设置为一道透明的门,该门上设置有上下2个带过滤网进出风口。
9.根据权利要求1所述的血管流体仿生细胞实验仪使用方法,其特征在于:所述分流瓶滑轨为1~3个,每个分流瓶滑轨上均安装有分流瓶,收集瓶与分流瓶数量相同。
CN201510642567.3A 2015-09-30 2015-09-30 一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法 Active CN105255723B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510642567.3A CN105255723B (zh) 2015-09-30 2015-09-30 一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法
US15/272,697 US9784662B2 (en) 2015-09-30 2016-09-22 Device for vascular hemodynamic bionic cell experiment and methods for using the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510642567.3A CN105255723B (zh) 2015-09-30 2015-09-30 一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105255723A true CN105255723A (zh) 2016-01-20
CN105255723B CN105255723B (zh) 2017-09-12

Family

ID=55095657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510642567.3A Active CN105255723B (zh) 2015-09-30 2015-09-30 一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9784662B2 (zh)
CN (1) CN105255723B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108717822A (zh) * 2018-08-02 2018-10-30 中国科学技术大学 一种生物光学仿体设备
CN111996115A (zh) * 2020-07-15 2020-11-27 吴晨凯 一种活细胞显微成像设备
CN113820843A (zh) * 2021-07-22 2021-12-21 西安电子科技大学 基于环形led照明的高分辨定量相位显微系统

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107748128A (zh) * 2017-11-27 2018-03-02 郑州大学 一种组织工程血管支架的生物力学性能测试装置及方法
CN114158367B (zh) * 2021-11-14 2023-04-28 北京工业大学 一种投苗式木本枝条分流装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201277972Y (zh) * 2008-09-09 2009-07-22 广州医学院 一种与荧光显微镜配合使用的细胞灌流装置
CN102212473A (zh) * 2011-04-11 2011-10-12 上海理工大学 平板流动腔细胞培养系统
CN203598812U (zh) * 2013-12-13 2014-05-21 广州医科大学附属第一医院 全自动多通道开放灌流系统
CN204501097U (zh) * 2015-03-09 2015-07-29 王琛 实验动物温控、灌流一体化装置
CN204589193U (zh) * 2015-03-16 2015-08-26 广西迦姆农业生物技术有限公司 一种微生物培养装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006025789A (ja) * 2004-06-17 2006-02-02 Olympus Corp 生体試料観察システムおよび生体試料の観察方法
US20120034695A1 (en) * 2010-06-30 2012-02-09 Palaniappan Sethu Tissue/cell culturing system and related methods
CN105154327B (zh) 2015-09-30 2017-09-12 重庆大学 一种血管流体仿生细胞实验仪

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201277972Y (zh) * 2008-09-09 2009-07-22 广州医学院 一种与荧光显微镜配合使用的细胞灌流装置
CN102212473A (zh) * 2011-04-11 2011-10-12 上海理工大学 平板流动腔细胞培养系统
CN203598812U (zh) * 2013-12-13 2014-05-21 广州医科大学附属第一医院 全自动多通道开放灌流系统
CN204501097U (zh) * 2015-03-09 2015-07-29 王琛 实验动物温控、灌流一体化装置
CN204589193U (zh) * 2015-03-16 2015-08-26 广西迦姆农业生物技术有限公司 一种微生物培养装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JENG-JIANN CHIU ET AL.: "Effects of Disturbed Flow on Vascular Endothelium: Pathophysiological Basis and Clinical Perspectives", 《PHYSIOLOGICAL REVIEWS》 *
李正美: "血管组织动态培养装置的实现与测控系统研究", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108717822A (zh) * 2018-08-02 2018-10-30 中国科学技术大学 一种生物光学仿体设备
CN108717822B (zh) * 2018-08-02 2024-05-17 中国科学技术大学 一种生物光学仿体设备
CN111996115A (zh) * 2020-07-15 2020-11-27 吴晨凯 一种活细胞显微成像设备
CN113820843A (zh) * 2021-07-22 2021-12-21 西安电子科技大学 基于环形led照明的高分辨定量相位显微系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN105255723B (zh) 2017-09-12
US20170089824A1 (en) 2017-03-30
US9784662B2 (en) 2017-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105255723A (zh) 一种血管流体仿生细胞实验仪使用方法
EP3312268B1 (en) Cell culture method, use of an apparatus for cell culture, and cell culture device
JP6293900B2 (ja) 培養装置、これを用いた培養方法及び細胞凝集塊の選別方法
CN107904156A (zh) 一种一体全自动化数字pcr检测系统及实施方法
CN205749089U (zh) 一种氮吹仪
CN106893673B (zh) 一种土壤细菌分离计数用实验装置
JPS6112279A (ja) 細胞培養装置
CN104371919B (zh) 用于细胞培养的微流控芯片、动态培养装置及方法
CN103477967A (zh) 三维旋转地面实验装置
CN205046130U (zh) 一种血管流体仿生细胞实验仪
CN101401979B (zh) 人工肝支持系统的体外循环池
CN207435460U (zh) 动态灌流培养系统
CN108043487B (zh) 一种生物研究用多功能实验装置
CN105154327A (zh) 一种血管流体仿生细胞实验仪
JP2004524046A (ja) 温度調節を備えた細胞および組織培養装置
CN210708512U (zh) 一种输血科血液存放装置
CN212357270U (zh) 一种自动化ivf培养与时差分析装置及配套培养皿
US20240002775A1 (en) System and methods for verifying the integrity of a bioprocessing system using pressurization
US20240002777A1 (en) Disposable kits for cell washing, magnetic isolation and dosing preparation
CN111607518A (zh) 一种自动化ivf培养与时差分析装置及配套培养皿
JP4117341B2 (ja) 温水循環式顕微培養チャンバー
CN205898535U (zh) 一种微孔滤膜制片染色检测装置
CN208346188U (zh) 能实现能实时地线监测和远程监控的细胞培养系统
CN205133578U (zh) 一种独立腔室的血管流体平台
CN211400588U (zh) 一种比色皿烘干器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant