CN114913926A - 一种细胞入库方法、装置及设备 - Google Patents

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CN114913926A CN202210606132.3A CN202210606132A CN114913926A CN 114913926 A CN114913926 A CN 114913926A CN 202210606132 A CN202210606132 A CN 202210606132A CN 114913926 A CN114913926 A CN 114913926A
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Abstract

本申请涉及数据处理技术领域,公开了一种细胞入库方法、装置及设备,包括:获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。本申请通过待入库细胞的细胞类型与入库规则之间的映射关系确定出预先存储的目标入库规则,进而根据目标入库规则确定出细胞待入库的位置,无需人工手动确定入库位置,能够大幅提高细胞入库效率和精确度。

Description

一种细胞入库方法、装置及设备
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域,特别涉及一种细胞入库方法、装置及设备。
背景技术
现有技术中,在使用细胞仓库管理软件对细胞进行入库时,需要手动给定细胞存放位置。通常细胞是按照生产批次进行入库的,入库细胞的数量少则十几份,多则几百份。一方面,这种手动确定并记录存储位置的方式需要库管人员去一一对应位置,才能完成这个任务,耗时长且管理成本高。另一方面,细胞入库时往往存在很多要求限制,设计方案的过程本身就比较费时。通过人工按照实际的入库情况确定细胞所在的位置信息使得入库效率极低。
因此,如何自动、快速确定出细胞入库位置是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种细胞入库方法、装置、设备及存储介质,无需人工手动确定入库位置,能够大幅提高细胞入库效率和精确度。其具体方案如下:
本申请的第一方面提供了一种细胞入库方法,包括:
获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;
获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
可选的,所述细胞入库方法,还包括:
通过人机交互界面上的配置接口对入库需求进行配置以得到不同的入库规则并将入库规则进行存储;其中,所述入库需求包括库存储类型;
根据入库规则与细胞之间的适用关系构建入库规则与细胞类型之间的映射关系。
可选的,所述获取待入库细胞的目标细胞类型,包括:
通过人工交互界面上的登记接口对所述待入库细胞进行登记以得到对应的登记信息,从所述登记信息中确定出所述待入库细胞的所述目标细胞类型。
可选的,所述获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态之前,还包括:
当所述待入库细胞为批次细胞,根据所述目标入库规则判断所述待入库细胞是否需要进行分批存储;
如果是,则利用所述目标入库规则中配置的批次拆分方法对所述待入库细胞进行分批处理得到所述待入库细胞的多个子批次,以将不同的子批次存储至不同的存储库中。
可选的,所述获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,包括:
确定与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库列表;
利用存储库列表中各存储库中冻存架、冻存盒及存储孔位的当前空闲状态计算出各存储库的当前存储容量,并将存储库列表中大于预设阈值的所述当前存储容量的存储库确定为所述目标存储库;
按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位,以得到所述目标位置。
可选的,所述按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位之前,还包括:
当所述待入库细胞为批次细胞,判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置,如果是,则计算所述目标存储库中当前已有冻存盒的空闲存储孔位数量;
判断所述待入库细胞的细胞数量是否不大于空闲存储孔位数量,如果是,则执行按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位的步骤,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒。
可选的,所述判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置之后,还包括:
如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒,以按照所述目标入库规则中配置的存储顺序在新的冻存盒中确定出所述目标存储孔位。
可选的,所述基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置之后,还包括:
将所述目标位置输出至人工交互界面进行显示,并获取人工交互界面返回的针对所述目标位置的人工确认结果以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
本申请的第二方面提供了一种细胞入库装置,包括:
规则匹配模块,用于获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;
入库模块,用于获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
本申请的第三方面提供了一种电子设备,所述电子设备包括处理器和存储器;其中所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现前述细胞入库方法。
本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被处理器加载并执行时,实现前述细胞入库方法。
本申请中,先获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;然后获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。可见,本申请通过待入库细胞的细胞类型与入库规则之间的映射关系确定出预先存储的目标入库规则,进而根据目标入库规则中存储库、存储数据的有关配置进一步确定出细胞待入库的位置以完成自动化入库,无需人工手动确定入库位置,能够大幅提高细胞入库效率和精确度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请提供的一种细胞入库方法流程图;
图2为本申请提供的一种具体的细胞入库方法示意图;
图3为本申请提供的一种具体的图形化显示界面图;
图4为本申请提供的一种细胞入库装置结构示意图;
图5为本申请提供的一种细胞入库计算机设备结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
现有技术中,在使用细胞仓库管理软件对细胞进行入库时,需要手动给定细胞存放位置,通过人工按照实际的入库情况确定细胞所在的位置信息使得入库效率极低。针对上述技术缺陷,本申请提供一种细胞入库方案,无需人工手动确定入库位置,能够大幅提高细胞入库效率和精确度。
图1为本申请实施例提供的一种细胞入库方法流程图。参见图1所示,该细胞入库方法包括:
S11:获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则。
本实施例中,获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则。在此之前,还需要通过人机交互界面上的配置接口对入库需求进行配置以得到不同的入库规则并将入库规则进行存储。进一步的,在配置得到不同的入库规则后,由于不同类型的细胞具有不同入库需求,为了使得不同的所述待入库细胞匹配到合适的入库规则,还需要根据入库规则与细胞之间的适用关系构建入库规则与细胞类型之间的映射关系。所述映射关系可以是一对一、一对多或多对多的关系,本实施对此不进行限定。
需要说明的是,所述入库需求包括库存储类型,由于不同的存储库(存储容器)对存储细胞的类型有要求,库存储类型即为存储细胞的类型,例如:规定甲液氮罐只能存放间充质干细胞、乙液氮罐只能存放免疫细胞等。可以理解,动物细胞是药物机构、科研机构进行生命科学研究、生物医药研发的重要研究对象和生产资料。为了保证研究的有效性,被存储的细胞需要保证保持一定的活性,因此需要在极低温的状态下进行保存。保存细胞最常见的方案,就是使用液氮冷冻技术,利用液氮罐的极低温环境进行保存(通常温度在-196℃),液氮罐即为存储库。
本实施例中,所述入库需求除了库存储类型的配置,还包括存储顺序、双库备份、冻存盒选择、批次拆分比例方案等配置。其中,存储顺序为冻存盒在库内冻存架上的存放位置及放置顺序的要求(有的是从下向上排列,有的是从上向下排列);在一些特定场景下,为了细胞安全需要双库备份,也即将同一批次细胞分别存放在不同的存储库中;冻存盒选择要求是如果库内还有空孔位的情况下,会将细胞放在库内已有的盒子中,如果库内冻存盒孔位不足,那么就需要取用新的冻存盒;对于一些批次细胞,需要进行拆分以实现多库备份。上述要求的存在增加了入库位置选择的复杂性,非常耗时。通过系统自动给定入库方案的手段,来提升在入库环节的工作效率,释放人力降低管理成本。本实施例通过人机交互界面上的配置接口对入库需求进行配置以得到不同的入库规则的方式,也即将上述全部要求预先配置为入库规则,能够自动按照匹配到的入库规则中配置的要求自动给定入库位置,能够提升在入库环节的工作效率,释放人力降低管理成本。
本实施例中,具体可以通过人工交互界面上的登记接口对所述待入库细胞进行登记以得到对应的登记信息,从所述登记信息中确定出所述待入库细胞的所述目标细胞类型。在细胞即将做入库时,需要登记细胞的资料,除了细胞类型,还可以包括细胞规格、细胞ID等。其中,必要的信息是细胞类型,因为自动入库位置确定功能的前提条件就是系统需要获取当前所述待入库细胞的细胞类型,以此去匹配其对应的入库规则。在细胞登记完成后,系统已经获得细胞的细胞类型信息,在判断该细胞类型存在与其对应的入库规则后,系统即可进入到自动入库位置生成流程中。
S12:获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
本实施例中,在匹配到所述目标入库规则后,首先获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,然后基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,最后将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
图2为步骤S12的具体实现流程图,包括:
S121:确定与目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库列表。
S122:利用存储库列表中各存储库中冻存架、冻存盒及存储孔位的当前空闲状态计算出各存储库的当前存储容量,并将存储库列表中大于预设阈值的当前存储容量的存储库确定为目标存储库。
本实施例中,存储库(如液氮罐)内是一个中空的结构,空间被利用用来存放样本细胞。存储库空间通常会在内部被划分为不同的区域,用于细胞的有序管理。库管人员会提前在存储库内放置冻存架,其作用等同于仓库的储物架,冻存架的主要作用是用于承载入库时盛放细胞的冻存盒。细胞的最小包装物是冻存管(放置在存储孔位),通常规格大小为1~5ml。当细胞需要入库中时,第一步是将包装有细胞的冻存管放置在冻存盒中,冻存盒有存储孔位,可以用于存放冻存管。基于此架构,确定所述目标位置的基本逻辑为“存储库-冻存架-冻存盒-存储孔位”。
为此,首先确定与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库列表。所述目标入库规则已经配置了该规则下的存储库的存储细胞类型,该类型就是所述目标细胞类型,由此确定出的这种类型的存储库列表存储的细胞类型就是所述目标细胞类型。然后利用存储库列表中各存储库中冻存架、冻存盒及存储孔位的当前空闲状态计算出各存储库的当前存储容量,并将存储库列表中大于预设阈值的所述当前存储容量的存储库确定为所述目标存储库。也即按照存储库内部的空间空闲情况对存储库列表中的存储库进行顺次排序,优先选择空闲程度较大的存储库作为所述待入库细胞的使用容器。
S123:当待入库细胞为批次细胞,判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置,如果是,则计算所述目标存储库中当前已有冻存盒的空闲存储孔位数量,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒,以按照所述目标入库规则中配置的存储顺序在新的冻存盒中确定出所述目标存储孔位。
本实施例中,当所述待入库细胞为批次细胞,确定冻存盒的步骤为:首先判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置,如果是,则计算所述目标存储库中当前已有冻存盒的空闲存储孔位数量,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒,以按照所述目标入库规则中配置的存储顺序在新的冻存盒中确定出所述目标存储孔位。该步骤为所述目标入库规则中设定有优先使用新冻存盒,那么系统将直接给定所述待入库细胞分配新的冻存盒。
S124:判断所述待入库细胞的细胞数量是否不大于空闲存储孔位数量,如果是,则执行按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位的步骤,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒。
本实施例中,如果所述目标入库规则中存在使用库内已有冻存盒的配置,则计算所述目标存储库中当前已有冻存盒的空闲存储孔位数量,并判断所述待入库细胞的细胞数量是否不大于空闲存储孔位数量。如果是,则执行按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位的步骤,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒。也即如果所述目标入库规则设定优先使用库内已有冻存盒,那么系统将计算库内存储孔位的空闲情况,如果空闲孔位大于本批次中所述待入库细胞数量,那么系统将自动分配本批次所述待入库细胞进入到已有的空闲孔位中,反之,系统将放弃使用库内已有冻存盒的方案,重新选择使用新冻存盒的方案并给定具体的细胞在盒内的位置。
S125:按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位,以得到目标位置。
本实施例中,主要是按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位,以得到所述目标位置。如前文所示,存储顺序主要与冻存架的使用偏好有关,判断逻辑为:是否优先使用空闲位置较多的冻存架、冻存架上的放置顺序是正序还是倒序等。据此逻辑可以得到以下判断结果:使用哪一个冻存架、使用冻存架上的哪个位置等。
本实施例中,特别的,当所述待入库细胞为批次细胞,在获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态之前,还需要根据所述目标入库规则判断所述待入库细胞是否需要进行分批存储。如果是,则利用所述目标入库规则中配置的批次拆分方法对所述待入库细胞进行分批处理得到所述待入库细胞的多个子批次,以将不同的子批次存储至不同的存储库中。具体的,系统需要判断在该细胞类型下是否需要进行多库备份工作。如果系统判断入库规则中并无多库备份的需要,那么系统将直接进行执行获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态的步骤。如果系统判断此类型细胞需要进行多库备份,则需要进一步调取该类细胞的批次拆分比例方案,将该批次的细胞按照方案设定,划分为对应的份数,并且按比例对每份细胞中的数量进行计算。在需要多库备份的情况下,此步骤结束后,可以在人工交互界面上输出针对该批细胞的划拨份数(子批次数)以及每份的细胞数量。
最后,将所述目标位置输出至人工交互界面进行显示,并获取人工交互界面返回的针对所述目标位置的人工确认结果以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。所述目标存储位置可以以“批次-子批次-目标存储库-目标冻存架-目标冻存盒-目标存储孔位”的入库位置方案的图形化形式进行呈现给前端用户。具体过程如图3所示。本实施例的细胞细胞入库方法的执行主体为具有执行该方法程序的计算机系统。
可见,本申请实施例先获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;然后获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。本申请实施例通过待入库细胞的细胞类型与入库规则之间的映射关系确定出预先存储的目标入库规则,进而根据目标入库规则中存储库、存储数据的有关配置进一步确定出细胞待入库的位置以完成自动化入库,无需人工手动确定入库位置,能够大幅提高细胞入库效率和精确度。
参见图4所示,本申请实施例还相应公开了一种细胞入库装置,包括:
规则匹配模块11,用于获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;
入库模块12,用于获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
可见,本申请实施例先获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;然后获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。本申请实施例通过待入库细胞的细胞类型与入库规则之间的映射关系确定出预先存储的目标入库规则,进而根据目标入库规则中存储库、存储数据的有关配置进一步确定出细胞待入库的位置以完成自动化入库,无需人工手动确定入库位置,能够大幅提高细胞入库效率和精确度。
在一些具体实施例中,所述规则匹配模块11,还用于通过人工交互界面上的登记接口对所述待入库细胞进行登记以得到对应的登记信息,从所述登记信息中确定出所述待入库细胞的所述目标细胞类型。
在一些具体实施例中,所述细胞入库装置还包括:
配置模块,用于通过人机交互界面上的配置接口对入库需求进行配置以得到不同的入库规则并将入库规则进行存储;其中,所述入库需求包括库存储类型;
构建模块,用于根据入库规则与细胞之间的适用关系构建入库规则与细胞类型之间的映射关系;
判断模块,用于当所述待入库细胞为批次细胞,根据所述目标入库规则判断所述待入库细胞是否需要进行分批存储;
分批模块,用于如果是,则利用所述目标入库规则中配置的批次拆分方法对所述待入库细胞进行分批处理得到所述待入库细胞的多个子批次,以将不同的子批次存储至不同的存储库中;
显示模块,用于将所述目标位置输出至人工交互界面进行显示,并获取人工交互界面返回的针对所述目标位置的人工确认结果以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
在一些具体实施例中,所述入库模块12,具体包括:
确定单元,用于确定与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库列表;
计算单元,用于利用存储库列表中各存储库中冻存架、冻存盒及存储孔位的当前空闲状态计算出各存储库的当前存储容量,并将存储库列表中大于预设阈值的所述当前存储容量的存储库确定为所述目标存储库;
第一判断单元,用于当所述待入库细胞为批次细胞,判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置,如果是,则计算所述目标存储库中当前已有冻存盒的空闲存储孔位数量;
第二判断单元,用于判断所述待入库细胞的细胞数量是否不大于空闲存储孔位数量,如果是,则执行按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位的步骤,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒;
设置单元,用于如果所述目标入库规则中不存在使用库内已有冻存盒的配置,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒,以按照所述目标入库规则中配置的存储顺序在新的冻存盒中确定出所述目标存储孔位;
按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位,以得到所述目标位置。
进一步的,本申请实施例还提供了一种计算机设备。图5是根据一示例性实施例示出的计算机设备20结构图,图中的内容不能认为是对本申请的使用范围的任何限制。
图5为本申请实施例提供的一种计算机设备20的结构示意图。该计算机设备20,具体可以包括:至少一个处理器21、至少一个存储器22、电源23、通信接口24、输入输出接口25和通信总线26。其中,所述存储器22用于存储计算机程序,所述计算机程序由所述处理器21加载并执行,以实现前述任一实施例公开的细胞入库方法中的相关步骤。
本实施例中,电源23用于为电子设备20上的各硬件设备提供工作电压;通信接口24能够为电子设备20创建与外界设备之间的数据传输通道,其所遵循的通信协议是能够适用于本申请技术方案的任意通信协议,在此不对其进行具体限定;输入输出接口25,用于获取外界输入数据或向外界输出数据,其具体的接口类型可以根据具体应用需要进行选取,在此不进行具体限定。
另外,存储器22作为资源存储的载体,可以是只读存储器、随机存储器、磁盘或者光盘等,其上所存储的资源可以包括操作系统221、计算机程序222及数据223等,存储方式可以是短暂存储或者永久存储。
其中,操作系统221用于管理与控制电子设备20上的各硬件设备以及计算机程序222,以实现处理器21对存储器22中海量数据223的运算与处理,其可以是Windows Server、Netware、Unix、Linux等。计算机程序222除了包括能够用于完成前述任一实施例公开的由计算机设备20执行的细胞入库方法的计算机程序之外,还可以进一步包括能够用于完成其他特定工作的计算机程序。数据223可以包括计算机设备20收集到的待入库细胞信息。
进一步的,本申请实施例还公开了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载并执行时,实现前述任一实施例公开的细胞入库方法步骤。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的细胞入库方法、装置、设备及存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种细胞入库方法,其特征在于,包括:
获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;
获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
2.根据权利要求1所述的细胞入库方法,其特征在于,还包括:
通过人机交互界面上的配置接口对入库需求进行配置以得到不同的入库规则并将入库规则进行存储;其中,所述入库需求包括库存储类型;
根据入库规则与细胞之间的适用关系构建入库规则与细胞类型之间的映射关系。
3.根据权利要求1所述的细胞入库方法,其特征在于,所述获取待入库细胞的目标细胞类型,包括:
通过人工交互界面上的登记接口对所述待入库细胞进行登记以得到对应的登记信息,从所述登记信息中确定出所述待入库细胞的所述目标细胞类型。
4.根据权利要求1所述的细胞入库方法,其特征在于,所述获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态之前,还包括:
当所述待入库细胞为批次细胞,根据所述目标入库规则判断所述待入库细胞是否需要进行分批存储;
如果是,则利用所述目标入库规则中配置的批次拆分方法对所述待入库细胞进行分批处理得到所述待入库细胞的多个子批次,以将不同的子批次存储至不同的存储库中。
5.根据权利要求1所述的细胞入库方法,其特征在于,所述获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,包括:
确定与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库列表;
利用存储库列表中各存储库中冻存架、冻存盒及存储孔位的当前空闲状态计算出各存储库的当前存储容量,并将存储库列表中大于预设阈值的所述当前存储容量的存储库确定为所述目标存储库;
按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位,以得到所述目标位置。
6.根据权利要求5所述的细胞入库方法,其特征在于,所述按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位之前,还包括:
当所述待入库细胞为批次细胞,判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置,如果是,则计算所述目标存储库中当前已有冻存盒的空闲存储孔位数量;
判断所述待入库细胞的细胞数量是否不大于空闲存储孔位数量,如果是,则执行按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出所述目标存储库中的目标冻存架、目标冻存盒及目标存储孔位的步骤,如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒。
7.根据权利要求6所述的细胞入库方法,其特征在于,所述判断所述目标入库规则中是否存在使用库内已有冻存盒的配置之后,还包括:
如果否,则在所述目标存储库中设置新的冻存盒,以按照所述目标入库规则中配置的存储顺序在新的冻存盒中确定出所述目标存储孔位。
8.根据权利要求1至6任一项所述的细胞入库方法,其特征在于,所述基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置之后,还包括:
将所述目标位置输出至人工交互界面进行显示,并获取人工交互界面返回的针对所述目标位置的人工确认结果以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
9.一种细胞入库装置,其特征在于,包括:
规则匹配模块,用于获取待入库细胞的目标细胞类型,并从预先存储的入库规则中确定出与所述目标细胞类型具有映射关系的入库规则,得到与所述待入库细胞对应的目标入库规则;
入库模块,用于获取与所述目标入库规则中配置的库存储类型对应的存储库的当前存储状态,并基于所述当前存储状态按照所述目标入库规则中配置的存储顺序确定出目标存储库中的目标位置,以将所述待入库细胞存储至所述目标位置。
10.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器和存储器,其中:
所述存储器用于存储计算机程序;
所述计算机程序由所述处理器加载并执行以实现如权利要求1至7任一项所述的细胞入库方法。
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