CN111846625A - 一种生物样品存储装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生物样品的存储装置,通过无接触式的样品保存,并保证样品的无污染和容器的反复使用。该装置包括密闭容器、超声悬浮装置,其中密闭容器具有真空保持能力,有密封能力的可开启门装置,用于样品的放置和取出;门装置或罐体其他位置具有不少于一个阀门,用于在特殊用途下的内部气体排空和向内部冲入惰性气体。本发明通过在密闭容器中实现超声悬浮存储样品,达到不污染样品,易取出,且无需处理或经过简单处理即可再次使用的特点,提高了样品保存的效果,减少了医疗废弃物对环境的负担,且多次使用的情况下能有效的控制成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种生物样品存储装置,具体涉及少量生物样品的无污染储存,可便捷处理后反复使用。
背景技术
高质量的生物样品是组学研究和个性化医疗过程中临床检验顺利实施的前提。生物样品的保存方式关系到待检样品的质量和检测的结果。样品的适当的处理、保存方式是最终获取准确测定结果必不可少的一环,其中对于生物样品的无污染存储提出了很高的要求。同时近些年国家开始重视对于医疗废弃物的控制,开发环保、效费高的生物样品保存方式是未来生物样品存储的必然发展趋势。
生命科学领域高通量技术的发展促进了诸如基因组、转录组、蛋白组以及代谢组等各类组学的研究。相应地,为了客观、全面、完整地反映核酸、蛋白、代谢分子等研究对象各自的量以及彼此之间的相互关系,获得高质量的生物样品是非常必要的。高质量的生物样品是组学研究和个性化医疗过程中临床检验顺利实施的前提。在实际样品测试或研究的过程中,常常遇到样品质检不过关或假阳性的现象。不适当的样品处理、保存和管理方式带来的结果有时是灾难性的。对生物样品的精准采集、正确标记很重要。除此之外,样品的适当的处理、保存方式也是最终获取准确测定结果必不可少的一环。
随着诸多现代医学检测手段的应用和个性化医疗的发展,基础研究和临床检验所收集的生物样品的数量越来越多,而对它们长期进行转运或保存都将耗费不少资源和环境成本。目前的生物样品的存储方式还集中在样品袋、样品瓶等低温保存或真空冻干等需要特殊处理的常温保存的方式,这些存储均需要耗材的支持,且存在前处理的时间和众多人为操作的介入,有一定的操作经验需求。
目前国内尚无无污染、无公害、可反复使用的生物样品存储方案,开发出无污染的、低成本的、环保的样品保存方发将带来巨大的效益。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是解决现有生物样品存储过程中的前处理复杂、可能存在污染及带来环境有害废弃物等问题,提供一种无污染、无公害、可反复使用的生物样品存储方法和装置。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:通过超声悬浮的方式,让生物样品液滴或小颗粒呈悬浮状态放置于容器内部,无其他界面接触,能够有效的保证样品的原始状态,杜绝了储存或运输过程中的二次污染。可以为少量的血液、尿液等体液,也可以为少量的固体组织。具体来说其包括一个气密性良好的密闭容器,一个超声悬浮装置,生物样品通过密闭容器上的可开启门放置入容器中,在超声悬浮装置的发射端和反射端中间的位置悬浮保存。其中超声悬浮装置的位置和产生超声频率、强度可调。
优选地,所述的密闭容器具有外置接头可外接真空抽气泵等辅助设备,容器内部压力可抽至一个大气压以下(101.325kPa),外置接头有两个,位于密闭容器的可开启门上,一个用于外接真空抽气泵为密闭容器抽真空,一个用于向内部灌注零级空气或惰性气体,便于样品的长期常温储存。
优选地,所述的密闭容器上的可开启门通过CF、KF、ISO等真空接口形式密封。
优选地,超声悬浮装置的频率、强度可调,针对不同种类和重量的样品,调节超声变幅杆的能量,使得样品能够克服重力,稳定在空中。同时反射端的上下位置可调节,用于纵波的形状,使得样品能够上下微调,从而使样品能够稳定、均匀的分布于超声波驻波中心位置上。
本发明的积极进步效果在于:本通过超声悬浮的方式,让生物样品液滴或小颗粒呈悬浮状态放置于容器内部,无其他界面接触,能够有效的保证样品的原始状态,杜绝了储存或运输过程中的二次污染。同时通过抽真空和通惰性气体的方式能够有效的提高样品的存储时间,而这种抽取真空加通气的方式也能够作为罐体的清洗之用。
附图说明
图1为本发明的主体示意图;
图2为本发明的生物样品安置方式示意图;
图3为本发明的特殊样品处理方式示意图;
图4为本发明的清洗方式示意图;
图5为本发明的其他结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图给出本发明进一步的描述,以详细说明技术方案。这些附图均为简化的示意图,仅作为本发明的基本示意,因此仅显示与本发明相关组成结构。
本发明描述了一种生物样品存储装置,可以为少量的血液、尿液等体液,也可以为少量的固体组织。以下通过具体实施示例来详细解释本发明具体内容。
实施示例:本发明的结构主体包含两个部分,1)外壳及相关附件;2)超声悬浮装置;如图1所示,图中101为密闭容器,102为可开启门结构,103为外置接头,104为超声变幅杆,105为超声悬浮装置超声发射端,106为存储的生物样品,107为超声悬浮装置超声接收端,108为接收端的位置调节装置。
图2所示为生物样品安置方式,实施过程中,打开202的可开启门结构,液体样品通过209注射针或滴管等方式将样品安置于超声悬浮装置发射端和接收端中间位置;固体样品通过镊子或样品勺等方式将样品安置于超声悬浮装置发射端和接收端中间位置。
图3所示为特殊样品处理方式,对于一些有特殊储存要求的样品,如易受氧化、易分解的样品,不能在氧气或其他氧化环境下,实施过程中,在样品安置好后,连接上外置真空抽气泵308、通断阀309、连接管路310和气体钢瓶311,处理具体过程为打开308真空抽气泵,打开通断阀309,打开气体钢瓶311,在308真空抽气泵抽气的同时,通过调节气瓶压力向内部充气,气体可以为氮气、氦气、氩气等,通过多次循环,可以将内部的空气完全替换掉,保证生物样品在惰性环境下保存。
图4为装置清洗方式,对于一些挥发性的生物样品,可能存在少量的挥发性成分附着于密闭容器的壁上,需要通过气体吹扫的方式来完成清洗过程。实施过程中,在样品移除后,打开408真空抽气泵,打开通断阀409,打开气体钢瓶411,在408真空抽气泵抽气的同时,通过调节气瓶压力向内部充气,气体可以为零级空气、氮气、氦气、氩气等,通过多次循环,可以将内部的壁上或连接接头等器件上的残余物带走,对于一些半挥发性的组分,可以在密闭腔体上缠绕加热带的方式或将密闭腔体置于加热容器内等各种辅助加热的方式帮助挥发性组分脱附。
图5为本发明可能的其他结构示意图,其中503外置接头可以不位于502可开启门结构上,可以位于501密闭腔体的其他位置上。
以上所述的具体实施例,对本发明的解决的技术问题、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种生物样品存储装置,其特征在于:其包括一个气密性良好的密闭容器,一个超声悬浮装置,生物样品通过密闭容器上的可开启门放置入容器中,在超声悬浮装置的发射端和反射端中间的位置悬浮保存。
2.如权利要求1所述的一种生物样品存储装置,其特征在于:超声悬浮装置的位置和产生超声频率、强度可调。
3.如权利要求1所述的一种生物样品存储装置,其特征在于:样品存储位置为超声悬浮装置探头发射端和接收端中间位置,存储样品的形态可以是液体,也可以是固体。
4.如权利要求1所述的一种生物样品存储装置,其特征在于:密闭容器上的可开启门通过CF、KF、ISO等真空接口形式密封。
5.如权利要求2所述的一种生物样品存储装置,其特征在于:通过调节超声悬浮装置的位置或超声的频率或强度可以完成对于不同尺寸的生物样品的储存。
6.如权利要求4所述的一种生物样品存储装置,其特征在于:密闭容器可配备外置接头外接真空抽气泵、充气装置等辅助设备,容器内部压力可抽至一个大气压以下(101.325kPa),外置接头具有密封开关,可以在密闭容器的任何位置。
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CN202010636794.6A CN111846625A (zh) | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 一种生物样品存储装置 |
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Publications (1)
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Country Status (1)
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CN112903422A (zh) * | 2021-01-25 | 2021-06-04 | 南昌航空大学 | 一种超声振动与电脉冲耦合下的压缩实验装置和方法 |
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2020
- 2020-07-04 CN CN202010636794.6A patent/CN111846625A/zh active Pending
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN112903422A (zh) * | 2021-01-25 | 2021-06-04 | 南昌航空大学 | 一种超声振动与电脉冲耦合下的压缩实验装置和方法 |
CN112903422B (zh) * | 2021-01-25 | 2022-08-30 | 南昌航空大学 | 一种超声振动与电脉冲耦合下的压缩实验装置和方法 |
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