CN109321437A - 一种能够防止细胞破裂的过滤装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种能够防止细胞破裂的过滤装置,包括过滤单件,过滤单件包括过滤器、进样管和出液管,过滤器包括本体、过滤膜、进样口和出液口,所述过滤膜将所述本体内部的腔体分隔成独立设置的第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔通过进样口与进样管连通,所述第二容纳腔通过出液口与所述出液管连通;第一容纳腔内的样品均需经过所述过滤膜全部或部分进入第二容纳腔;出液管的出口位置不低于所述过滤膜的下方10mm的位置。应用本发明的过滤装置,效果是:整体结构精简,操作方便;出液管的出口的位置设计非常讲究,确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触,使得被截留的活细胞保持活性,便于进行下一步研究分析。
Description
技术领域
本发明涉及过滤技术领域,特别地,涉及一种能够防止细胞破裂的过滤装置。
背景技术
细胞过滤技术广泛应用于生物医药领域。
在科研实践中发现,捕获特定活细胞过滤时极易发生细胞膜的碎裂,而导致整个细胞的破坏,对过滤后进一步分析造成了极大的影响:一方面,细胞破裂后,细胞内液外流,导致细胞死亡,细胞无法保持活性,造成过滤分离活细胞效率极低;另一方面,细胞破裂后,细胞内各种组分蛋白丢失(抗原丢失),对过滤后对细胞进行各种免疫检测和分析造成了重大不良影响。
现有技术中的过滤装置如下:
实用新型专利CN201720081543.X公开了一种白细胞过滤监测装置,包括白细胞过滤装置、母袋悬挂装置、子袋容纳装置、重量测量装置,所述母袋悬挂装置设置在所述白细胞过滤装置上方;所述子袋容纳装置设置在所述白细胞过滤装置下方;所述重量测量装置设置在所述子袋容纳装置下方。该过滤监测装置结构简单、稳定,还可以对白细胞过滤过程进行实时监测。处理单元在连续两次收到相同的重量参数时,即作出过滤完成的指令,就会控制显示灯开启以提示过滤结束,与此同时,还会在显示屏上显示监测过程的记录,方便工作人员对血液滤白质量及过滤后血液质量进行研究。
发明专利CN200910220353.1公开一种全自动血液白细胞过滤装置与过滤方法,通过挤压血液采集袋进行血液白细胞过滤。本装置包括倾斜的平面操作台;安装于操作台之下的恒温装置;操作台上下两端挤压装置的挤压板和固定板之间形成血袋槽,分别放置血液采集袋和收集袋;操作台水平中央位置的凹形槽内竖直安装白细胞过滤器固定架,可旋转调整角度,内竖直放置白细胞过滤器;在连接白细胞过滤器入口和出口的管路之间的侧排气管位置设置管路夹,在连接血液采集袋与白细胞过滤器入口、白细胞过滤器出口与血液收集袋之间的管路途径位置,安装细胞探测器与管路夹;由微电脑程序控制全系统。本发明实现了血液过滤操作的全自动化,更有效地保证白细胞过滤效果和血液质量。
实用新型专利CN201621099609.X提供了一种细胞过滤装置,包括过滤器和筛网,所述筛网为圆形尼龙筛网,直径为5-50cm,设置在所述过滤器的内侧。本实用新型所提供的细胞过滤装置为大型细胞过滤装置,可用于实现大规模微载体培养后细胞与微载体的快速分离,避免分离过程中微载体堵塞筛网,减少细胞筛网使用数量。
除此之外,还有其他过滤装置,此些过滤装置的目的是将目标细胞从血液中过滤分离出来,而并未考虑到被截留的细胞是否破裂等情况,不能进一步对被截留的细胞进行分析等处理。
因此,设计一种结构精简、使用方便且能够防止细胞破裂的过滤装置具有重要意义。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构精简、使用方便且能够防止细胞破裂的过滤装置,具体技术方案如下:
一种能够防止细胞破裂的过滤装置,包括至少一个过滤单件,所述过滤单件包括过滤器、进样管和出液管;
所述过滤器包括本体、过滤膜、进样口和出液口,所述过滤膜将所述本体内部的腔体分隔成独立设置的第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔通过进样口与进样管连通,所述第二容纳腔通过出液口与所述出液管连通;第一容纳腔内的样品均需经过所述过滤膜全部或部分进入第二容纳腔;
所述出液管的出口的位置不低于所述过滤膜的下方10mm的位置,确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触。
以上技术方案中优选的,所述出液管的出口的最低位置不低于所述过滤膜的下方5mm的位置;优选的,所述出液管的出口的最低位置不低于所述过滤膜的上表面。
以上技术方案中优选的,所述过滤膜为过滤孔的大小和形状相同的膜;优选的,所有过滤孔的上表面均位于同一平面且所述过滤孔的下表面均位于同一平面;所述过滤孔的直径为0.05-100微米,优选5-30微米。优选所述过滤膜为径迹蚀刻膜或光刻膜,或其他具有此特性的过滤膜。
以上技术方案中优选的,所述出液管为由直管以及弧形管中的至少一种组合形成的管道;优选的,所述出液管为U形管或W形管;所述第一容纳腔内的样品均在自身重力作用下经过所述过滤膜全部或部分进入第二容纳腔。
以上技术方案中优选的,所述本体具有至少一个观察窗,所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的距离不小于显微镜物镜的一倍焦距,便于过滤膜上的样品在显微镜下观察成像。
以上技术方案中优选的,所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的最小距离位于显微镜物镜的一倍焦距至两倍焦距之间;优选的,所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的最小距离大于显微镜物镜的一倍焦距且无限接近于一倍焦距。
以上技术方案中优选的,所述本体包括底座和盖体,所述底座、盖体以及过滤膜为一体化结构;
或者是,所述底座和盖体之间为可拆卸式连接;所述底座和所述盖体之间通过螺纹连接或卡榫相连。
以上技术方案中优选的,所述底座的底部以及所述盖体的顶部至少一个设有透光性好的观察窗;优选的,所述底座上和所述盖体上均设有透光性好的观察窗,且所述底座上的观察窗和所述盖体上的观察窗相对应设置,光线能从一个观察窗射入,到达并穿过所述过滤膜后,从另一个观察窗射出。
以上技术方案中优选的,所述观察窗为具有平整面的观察窗;
所述观察窗的材质为透光性好的材质,或者是所述底座、所述盖体以及所述观察窗三者的材质均为透光性好的材质;
透光性好的材质指透光率为50-100%的材质,优选为玻璃、二氧化硅、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯以及甲基丙烯酸甲酯中的至少一种。
以上技术方案中优选的,所述过滤单件多个联合使用时,所述过滤单件的数量至少为两个,多个所述过滤单件相互之间为串联、并列或相互独立设置中的至少一种。
应用本发明的技术方案,效果是:
1、本发明能够防止细胞破裂的过滤装置包括过滤单件,过滤单件包括过滤器、进样管和出液管,过滤器包括本体、过滤膜、进样口和出液口,所述过滤膜将所述本体内部的腔体分隔成独立设置的第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔通过进样口与进样管连通,所述第二容纳腔通过出液口与所述出液管连通;第一容纳腔内的样品均需经过所述过滤膜全部或部分进入第二容纳腔。整体结构精简,操作方便。
2、本发明中所述出液管的出口的位置不低于所述过滤膜的下方10mm的位置,确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触,使得被截留的活细胞保持活性,便于进行下一步研究分析;若出液管的出口的位置过低,会使得被截留的活细胞不受相应液体的保护与空气接触,发生破裂;若出液管的出口的位置过高,会使的余量的样品量大,不仅会造成样品的浪费,还会影响分析结果的准确度以及不便于进行下一步研究分析;针对量多的定性分析样品,还可优选出液管的出口的最低位置不低于所述过滤膜的上表面,即能够得到下一步研究分析的过滤液及被截留的活细胞即可。出液管的出口的位置设置以及出液管的形状构造均可根据实际情况而定,以能够确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触从而能够保持活性为准。出液管的出口的中心轴线可沿水平、倾斜或竖向方向设置,出液管可以是直管,也可以是弧形管,还可以是直管和弧形管的组合,满足不同的需求。
3、本发明中所述过滤膜比较独特,过滤膜上的过滤孔的大小和形状都有特殊要求(过滤孔大小均一,仿佛是孪生兄弟一样的重复性进行排列,而其它大多数过滤膜的过滤孔都是大小不一),确保过滤过程正常进行(尤其是特殊过滤场合,如在大量正常血液细胞中将少数较大的肿瘤细胞分离出来,而让正常细胞顺利通过)。优选所有过滤孔的上表面均位于同一平面且所述过滤孔的下表面均位于同一平面。所述过滤孔的直径为0.05-100微米,优选5-30微米。
4、本发明中所述第一容纳腔内的样品均在自身重力作用下经过所述过滤膜全部或部分进入第二容纳腔,采用重力作用进行过滤且能确保活细胞的活性,无需增加其他外界动力组件,简化操作。过滤单件的数量可以设置多个(如多个过滤单件的进样管分别连通多个样品储存容器,实现多个样品在多个过滤单件中进行同时过滤,不用逐个控制各个过滤单件的液位,确保多个样品均不会因过滤过度而造成过滤被拦截细胞与空气接触而发生破裂),能够实现批量过滤多个样品的需求。
5、本发明中所述本体具有至少一个观察窗,所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的距离不小于显微镜物镜的一倍焦距,便于过滤膜上的样品在显微镜下观察成像,使得本发明的过滤装置能够在显微镜下完整观察整个样品的过滤过程,实时了解样品过滤过程中样品有无截留、样品是否完整等情况,便于精准地控制或调整过滤条件,以最佳的条件完成过滤并得到(或分析)样品。优选本发明中所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的最小距离位于显微镜物镜的一倍焦距至两倍焦距之间,优选所述过滤膜过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的最小距离大于显微镜物镜的一倍焦距且无限接近于一倍焦距。能够实现清楚成像,提高观察的精准度。
6、本发明中所述本体包括底座和盖体,所述底座、盖体以及过滤膜为一体化结构;或者是,所述底座和盖体之间为可拆卸式连接;所述底座和所述盖体之间通过螺纹连接或卡榫相连。即本发明的本体可以是一体化结构(过滤膜只有一种规格,不能更换),也可以是可拆卸结构(过滤膜可以根据过滤需求进行更换),满足不同的需求。
7、本发明中所述底座的底部以及所述盖体的顶部至少一个设有透光性好的观察窗,效果是:仅设置一个观察窗可以满足自发光样品(如荧光样品)的观察需要;设置两个或以上的观察窗,可以满足不发光样品的观察需要。优选的,底座上的观察窗、盖体上的观察窗以及过滤膜三者相对应设置时,更优选三者同中心轴线设置,光线能从一个观察窗射入,到达并穿过所述过滤膜后,从另一个观察窗射出。
8、本发明中观察窗采用设有平整面的观察窗,便于与显微镜组合使用。本发明有两种方式:第一种,底座本体、盖体本体以及观察窗均为透光性好的材质,优选底座和其上的观察窗为一体化结构,盖体和其上的观察窗为一体化结构;第二种,仅观察窗为透光性好的材质(即底座上的观察窗和盖体上的观察窗两者均为透光性好的材质)。可根据实际需求选择,满足能够在显微镜下观察样品在过滤单件中的过滤过程即可。
9、本发明中透光性好的材质为透光率大于等于50%的材质(如50%-100%),优选透光率大于等于70%(如70%-100%),更优选透光率大于等于80%(如80%-100%),还可以根据实际需求进行确定,满足样品的观察需要。
10、本发明中过滤单件的厚度小于20mm(如0.01-20mm),优选小于15mm(如2-15mm),更优选小于10mm(如5-8mm)。过滤单件的厚度设计要能够在显微镜下成像且样品顺利进行过滤为准,不能太厚(太厚不利于在显微镜下成像)。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照附图,对本发明作进一步详细的说明。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是实施例1中过滤装置的结构示意图;
图2(1)是现有技术过滤装置对细胞活性的影响的示意图;
图2(2)是实施例1中过滤装置对细胞活性的影响的示意图;
图3是实施例2中过滤装置结构整体图;
图4是图3中底座的剖视图;
图5是图3中盖体的剖视图;
图6是使用本过滤装置在显微镜下实时观察整个过滤过程的示意图;
其中:
1、过滤器,1.1、本体,1.11、底座,a1、底座本体,a2、底座内腔,a3、第一流通口,a4、凸台,1.12、盖体,b1、盖体本体,b2、盖体内腔,b3、第二流通口,1.2、过滤膜,1.3、进样口,1.4、出液口,2、进样管,3、出液管,D1、第一端,D2、第二端,D2.1、出口,4、阀门,5、储存器,6、样品。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以根据权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
实施例1:
一种能够防止细胞破裂的过滤装置,详见图1,包括一个过滤单件,所述过滤单件包括过滤器1、进样管2和出液管3,详情如下:
所述过滤器1包括本体1.1、过滤膜1.2、进样口1.3和出液口1.4,所述过滤膜1.2将所述本体1.1内部的腔体分隔成独立设置的第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔通过进样口1.3与进样管2连通,所述第二容纳腔通过出液口1.4与所述出液管3连通;第一容纳腔内的样品均需经过所述过滤膜1.2全部或部分进入第二容纳腔。进样管2上还可以根据需求设有阀门4,控制样品是否经过。
此处所述本体1.1包括底座1.11和盖体1.12,所述底座1.11、盖体1.12以及所述过滤膜1.2为一体化结构,过滤膜不可更换。
所述出液管3为直管和弧形管的组合(直管+弧形管+直管+弧形管+直管,顺次连接),出液管的第一端D1与出液口1.4连通,第二端D2的出口D2.1的位置(出口D2.1的中心轴线沿竖向方向设置;具体使用时,若出口的中心轴线与竖向方向成一定夹角,则需要取出口的最低位置)不低于所述过滤膜1.2的下方h高度的位置(如图1),h的取值优选为1-15mm,更优选5-12mm(如7mm),能够确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触,从而能够保持活细胞的活性。
应用本实施例的装置,具体是:
所述过滤单件的进样管2的上端与一个储存大量样品6的储存器5连通;样品经进样管2进入过滤器1中;第一容纳腔内的样品均在自身重力作用下经过所述过滤膜1.2全部或部分进入第二容纳腔;第二容纳腔中的滤液经出液口1.4进入出液管3。整个过滤过程操作方便,且因出液管的出口的位置的独特设计,使得整个过滤过程中过滤膜上被截留的活细胞一直无法与空气直接接触,而使得活细胞的活性保持,便于将活细胞用于后续研究分析。
采用本实施例的过滤装置和普通过滤装置对人肺腺癌细胞HCC827进行过滤,比较两者的效果,具体是:
在20毫升生理盐水中加入2×104个活的HCC827细胞,分别取10毫升样品用普通过滤装置和本发明过滤装置进行过滤,过滤膜为8微米孔径的径迹蚀刻膜(过滤孔大小均一,仿佛是孪生兄弟一样的重复性进行排列,而其它大多数过滤膜的过滤孔都是大小不一;过滤孔的高度相同,优选所有过滤孔的上表面均位于同一平面且所述过滤孔的下表面均位于同一平面;膜的厚度为10-12微米,一般可忽略其厚度)。过滤完成以后使用台盼蓝染色。台盼蓝是一种细胞活性染色剂,细胞为活细胞时,细胞膜完整,染料不能进入细胞,此时活细胞不能被着色;当细胞死亡时,细胞膜不完整,染料进入细胞内将细胞核染成蓝色。因此染成蓝色的细胞代表细胞膜破裂,细胞死亡。使用普通过滤装置过滤细胞时,细胞发生破裂,细胞被染成蓝色,图2(1);使用本发明装置过滤时可以很好的保护细胞不被破坏,细胞膜完整无损伤,细胞保持活细胞状态,详见图2(2)。
实施例2:
一种能够防止细胞破裂且能够在显微镜下使用的过滤装置,详见图3,包括一个过滤单件,所述过滤单件包括过滤器1、进样管2和出液管3,详情如下:
所述过滤器1包括本体1.1、过滤膜1.2、进样口1.3和出液口1.4,所述过滤膜1.2将所述本体1.1内部的腔体分隔成独立设置的第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔通过进样口1.3与进样管2连通,所述第二容纳腔通过出液口1.4与所述出液管3连通;第一容纳腔内的样品均需经过所述过滤膜1.2全部或部分进入第二容纳腔。
所述出液管3为直管和弧形管的组合(弧形管+直管+弧形管+直管,顺次连接),出液管的第一端D1与出液口1.4连通,第二端D2的出口D2.1的位置(出口D2.1的中心轴线沿竖向方向设置)不低于所述过滤膜1.2的下方h高度的位置(如图3),优选h的取值为1-15mm,更优选5-12mm(如7mm),能够确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触,从而能够保持活细胞的活性。
此实施例中:
所述本体1.1包括底座1.11和盖体1.12:所述底座1.11包括底座本体a1、底座内腔a2以及第一流通口a3(即出液口1.4),详见图4,所述底座内腔a2和所述第一流通口a3均设置在所述底座本体a1上;所述盖体1.12包括盖体本体b1、盖体内腔b2以及第二流通口b3(即进样口1.3),详见图5,所述盖体内腔和所述第二流通口均设置在所述盖体本体上。
所述底座内腔的内壁上和所述盖体内腔的内壁上均设有用于卡持过滤膜的卡持部位,使得过滤膜将所述底座内腔和所述盖体内腔组成的内腔分成并列设置且相互独立的第一容纳腔和第二容纳腔,第二流通口与第二容纳腔连通,第一流通口和第一容纳腔连通,此处:经第二流通口进入第二容纳腔中的样品在自身重力作用下经所述过滤膜能部分或全部进入所述第一容纳腔进行过滤,第一容纳腔中的滤液从第一流通口排出。优选的,所述底座内腔a2沿圆周方向设有朝向中心的圆环形的凸台a4,凸台和底座内腔一起形成凹型结构;所述凸台用于支撑和放置过滤膜1.2;所述盖体本体b1的下端设有圆环形的卡持台b4,所述卡持台和所述凸台的自由端配合实现过滤膜1.2的固定。除此之外,所述凸台上还包括用于支撑放置密封圈(未图示)的部位,通过所述卡持台、所述凸台以及密封圈配合实现过滤膜的固定密封(优选所述卡持台和过滤膜之间以及凸台和过滤膜之间至少一个设有密封圈)。
所述底座的底部以及所述盖体的顶部均设有具有平整面的且透光性好的观察窗,底座上的观察窗、盖体上的观察窗以及过滤膜三者同中心轴线设置。所述底座、所述盖体以及观察窗均为透光性好的材质,透光性好的材质优选透光率为90%以上的材质,如甲基丙烯酸甲酯。此处优选:所述底座和其上的观察窗以及所述盖体和其上的观察窗均为一体化结构。
所述底座内腔的上端设有内螺纹A,所述盖体本体的下端设有与所述内螺纹A相匹配的外螺纹B,通过底座上的内螺纹A和盖体上的外螺纹B实现底座和盖体的可拆卸式连接,方便操作。
本发明中所述过滤单件的厚度为10mm,如图3中H,不包括第二流通口的高度。
应用本实施例的技术方案,具体是:
将过滤膜1.2放置在底座内腔a2的凸台a4上;将密封圈放置在凸台a4上的过滤膜上;密封圈的大小和凸台相匹配不能大于凸台;将底座和盖体通过内螺纹和外螺纹的配合拧紧直至卡持台b4的底部与凸台上的过滤膜相接触即可。
将组装好的过滤单件放置在相应的显微镜下;样品6从储存箱5经进样管2进入盖体中的第二流通口注入样品;样品进入第二容纳腔,再经过滤膜进行过滤,滤液进入第一容纳腔;第一容纳腔中的滤液从第一流通口经出液管3排出。样品过滤的整个过程都在显微镜条件下进行,能够实时了解样品过滤时的微观实时情况(如样品有无截留、样品是否完整等),便于精准地控制或调整过滤条件,以最佳的条件完成过滤并得到(或分析)样品,且能够确保过滤膜上被截留的活细胞一直无法与空气直接接触,而使得活细胞的活性保持,便于将活细胞用于后续研究分析。
使用本实施例过滤装置对人肺腺癌细胞HCC827进行过滤,并在荧光显微镜下拍摄监测整个过滤过程,实验过程如下:人肺腺癌细胞HCC827被稳定转染GFP基因,可以持续稳定表达GFP(绿色荧光蛋白)作为示踪标志物。GFP在488nm的光激发下会发出明亮的绿光。在样品存储箱中加入120毫升生理盐水和1×104个GFP-HCC827细胞混匀,过滤器置入孔径为8微米的径迹蚀刻膜(过滤孔大小均一,仿佛是孪生兄弟一样的重复性进行排列;过滤孔的高度相同,优选所有过滤孔的上表面均位于同一平面且所述过滤孔的下表面均位于同一平面;膜的厚度为10-12微米,一般可忽略不计),将整个过滤器置于倒置荧光显微镜,以50毫升/分钟的流速通过重力作用进行过滤;切换白场光和荧光视野在显微镜下观察整个过滤过程并拍摄视频,其中:图6中A、G和K为白场光视野,图6中B、C、D、E、F、H、I、J和L为荧光视野。在图6中A至L图中:随着时间推移,可以观察到越来越多GFP-HCC827细胞被截留到过滤膜上,细胞形态完整并带有绿色荧光。本实施例装置能够完整地观察样品的过滤过程。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:包括至少一个过滤单件,所述过滤单件包括过滤器(1)、进样管(2)和出液管(3);
所述过滤器(1)包括本体(1.1)、过滤膜(1.2)、进样口(1.3)和出液口(1.4),所述过滤膜(1.2)将所述本体(1.1)内部的腔体分隔成独立设置的第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一容纳腔通过进样口(1.3)与进样管(2)连通,所述第二容纳腔通过出液口(1.4)与所述出液管(3)连通;第一容纳腔内的样品均需经过所述过滤膜(1.2)全部或部分进入第二容纳腔;
所述出液管(3)的出口(D2.1)的位置不低于所述过滤膜(1.2)的下方10mm的位置,确保过滤膜上截留住的活细胞不直接与空气接触。
2.根据权利要求1所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述出液管(3)的出口(D2.1)的最低位置不低于所述过滤膜(1.2)的下方5mm的位置;优选的,所述出液管(3)的出口(D2.1)的最低位置不低于所述过滤膜(1.2)的上表面。
3.根据权利要求1所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述过滤膜为过滤孔的大小和形状相同的膜;优选的,所有过滤孔的上表面均位于同一平面且所述过滤孔的下表面均位于同一平面;
所述过滤孔的直径为0.05-100微米,优选5-30微米。
4.根据权利要求1所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述出液管(3)为由直管以及弧形管中的至少一种组合形成的管道;优选的,所述出液管(3)为U形管或W形管;
所述第一容纳腔内的样品均在自身重力作用下经过所述过滤膜(1.2)全部或部分进入第二容纳腔。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述本体(1.1)具有至少一个观察窗,所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的距离不小于显微镜物镜的一倍焦距,便于过滤膜上的样品在显微镜下观察成像。
6.根据权利要求5所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的最小距离位于显微镜物镜的一倍焦距至两倍焦距之间;优选的,所述过滤膜经观察窗到显微镜的物镜的最小距离大于显微镜物镜的一倍焦距且无限接近于一倍焦距。
7.根据权利要求5所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述本体(1.1)包括底座(1.11)和盖体(1.12),所述底座(1.11)、盖体(1.12)以及过滤膜(1.2)为一体化结构;
或者是,所述底座(1.11)和盖体(1.12)之间为可拆卸式连接;所述底座和所述盖体之间通过螺纹连接或卡榫相连。
8.根据权利要求7所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述底座的底部以及所述盖体的顶部至少一个设有透光性好的观察窗;优选的,所述底座上和所述盖体上均设有透光性好的观察窗,且所述底座上的观察窗和所述盖体上的观察窗相对应设置,光线能从一个观察窗射入,到达并穿过所述过滤膜后,从另一个观察窗射出。
9.根据权利要求8所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述观察窗为具有平整面的观察窗;
所述观察窗的材质为透光性好的材质,或者是所述底座、所述盖体以及所述观察窗三者的材质均为透光性好的材质;
透光性好的材质指透光率为50-100%的材质,优选为玻璃、二氧化硅、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯以及甲基丙烯酸甲酯中的至少一种。
10.根据权利要求5所述的能够防止细胞破裂的过滤装置,其特征在于:所述过滤单件多个联合使用时,所述过滤单件的数量至少为两个,多个所述过滤单件相互之间为串联、并列或相互独立设置中的至少一种。
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