CN220703671U - 一种具有防残留结构的大体积吸附柱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种具有防残留结构的大体积吸附柱,具体涉及细胞提取领域,包括加样仓、扩容管和吸附柱,所述扩容管的上端固定设置有隔板,所述加样仓的底端转动设置于隔板上,所述扩容管的中间位置嵌入安装有滤芯,所述扩容管的底端与吸附柱内侧的硅胶垫圈挤压贴合,所述硅胶垫圈的下端连接设置于吸附柱内侧的吸附滤膜。本实用新型扩容管内增加滤芯结构,可有效预防固体杂质堵塞过滤柱,减少了杂质污染;通过扩容管底部与吸附柱硅胶垫紧密配合,可有效减少溶液在吸附柱管壁残留,从而减少了样本污染;一次加样就可实现裂解、清洗及洗脱步骤,极大地简化了吸附柱法繁琐的操作流程,为自动化吸附柱核酸提取创造了有利条件。
Description
技术领域
本实用新型涉及细胞提取技术领域,具体为一种具有防残留结构的大体积吸附柱。
背景技术
DNA(Circulating free DNA)简称细胞游离DNA,是指循环血中游离于细胞外的部分降解了的机体内源性DNA。近年来科研工作者们发现cfDNA所包含的循环肿瘤DNA(ctDNA)是一种具有代表性的肿瘤分子标志物。通过提取检验cfDNA片段的长短和大小及测定外周血中cfDNA浓度,可以判断人体是否患有肿瘤疾病。
目前,cfDNA检验应用于临床研究的瓶颈主要集中在样本质量方面。血浆约占全血的55%-60%,而血浆中的cfDNA含量微乎其微。目前研究中比较常见的血浆cfDNA的提取方法通常包括从全血中分离血浆、裂解、过柱(“柱”代指吸附柱)结合、洗涤和洗脱等步骤,可以从少量的血浆中提取低浓度的cfDNA,但仍然面临着血浆样本不足、提取的cfDNA纯度和浓度不达标等问题。目前效果比较好的cfDNA提取试剂盒QIAamp Circulating NucleicAcid Kit,其所需的血浆量最少1mL,加上裂解试剂,最高样本量可超过10mL。配备20mL扩容管,采用负压泵抽滤的方式进行吸附。但这种方式往往在扩容管与吸附柱接触的地方容易有液体残留导致最终提取的cfDNA纯度不够;如此大量的样本全依赖高速离心机过滤,不仅会造成时间成本的浪费,这无疑会增加时间成本。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种具有防残留结构的大体积吸附柱,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种具有防残留结构的大体积吸附柱,包括加样仓、扩容管和吸附柱,所述扩容管的上端固定设置有隔板,所述加样仓的底端转动设置于隔板上,所述扩容管的中间位置嵌入安装有滤芯,所述扩容管的底端与吸附柱内侧的硅胶垫圈挤压贴合,所述硅胶垫圈的下端连接设置于吸附柱内侧的吸附滤膜。
在一个优选的实施方式中,所述加样仓的内侧设置有多个立板,多个所述立板将加样仓分隔为裂解液仓、第一吸液仓、第二吸液仓、第三吸液仓和洗脱液仓,加样仓中设置裂解液仓、吸液仓和洗脱液仓,能够实现提取液的裂解、清洗洗脱流程,完成对样本cfDNA的提取。
在一个优选的实施方式中,所述裂解液仓、第一吸液仓、第二吸液仓、第三吸液仓和洗脱液仓的底端均设置有出液孔,所述隔板上开设有与出液孔相匹配的下液孔,利用出液孔和下液孔的设置方便加样仓中液体流入到扩容管中。
在一个优选的实施方式中,所述滤芯的孔径为10um,所述硅胶垫圈的厚度为3mm,所述扩容管下端的外侧壁与吸附柱的内侧壁相匹配,硅胶垫圈能够与扩容管端部挤压形成密封结构,保证了设备的密封性能。
与现有技术相比,本实用新型所达到的有益效果是:
1、本实用新型可同时处理50mL样本(含裂解试剂),提高了cfDNA提取浓度;
2、本实用新型扩容管内增加滤芯结构,可有效预防固体杂质堵塞过滤柱,减少了杂质污染;
3、本实用新型通过扩容管底部与吸附柱硅胶垫紧密配合,可有效减少溶液在吸附柱管壁残留,从而减少了样本污染;
4、本实用新型一次加样就可实现裂解、清洗及洗脱步骤,极大地简化了吸附柱法繁琐的操作流程,为自动化吸附柱核酸提取创造了有利条件。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
图1是本实用新型的整体结构示意图;
图2是本实用新型的截面结构示意图;
图3是本实用新型加样仓的结构示意图;
图4是本实用新型扩容管上端隔板结构示意图;
图中:1、加样仓;2、扩容管;3、吸附柱;4、滤芯;5、出液孔;6、吸附滤膜;7、裂解液仓;8、第一吸液仓;9、第二吸液仓;10、第三吸液仓;11、洗脱液仓;12、下液孔;13、隔板;14、硅胶垫圈;15、立板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-图4,本实用新型提供一种具有防残留结构的大体积吸附柱,包括加样仓1、扩容管2和吸附柱3,所述扩容管2的上端固定设置有隔板13,所述加样仓1的底端转动设置于隔板13上,所述扩容管2的中间位置嵌入安装有滤芯4,所述扩容管2的底端与吸附柱3内侧的硅胶垫圈14挤压贴合,所述硅胶垫圈14的下端连接设置于吸附柱3内侧的吸附滤膜6。
在一个优选的实施方式中,所述加样仓1的内侧设置有多个立板15,多个所述立板15将加样仓1分隔为裂解液仓7、第一吸液仓8、第二吸液仓9、第三吸液仓10和洗脱液仓11,第一吸液仓8、第二吸液仓9、第三吸液仓10和洗脱液仓11的设置方便对提取液的裂解、洗脱。
在一个优选的实施方式中,所述裂解液仓7、第一吸液仓8、第二吸液仓9、第三吸液仓10和洗脱液仓11的底端均设置有出液孔5,所述隔板13上开设有与出液孔5相匹配的下液孔12,当出液孔5与下液孔12重合时,加样仓1中的液体流入到扩容管2中。
在一个优选的实施方式中,所述滤芯4的孔径为10um,所述硅胶垫圈14的厚度为3mm,所述扩容管2下端的外侧壁与吸附柱3的内侧壁相匹配,滤芯4可有效预防固体杂质堵塞过滤柱,减少了杂质污染,硅胶垫圈14的设置能够使得扩容管2与吸附柱3的连接处密封效果更好。
具体的使用时,将血浆置于加样仓1中的裂解液仓7中,对血浆进行裂解,裂解后转动加样仓1,使得裂解液仓7底端的出液孔5与隔板13上的下液孔12重合,使得裂解后的液体进入到扩容管2中,将扩容管2安装在吸附柱3上,扩容管2底部与吸附柱3内侧的硅胶垫圈14挤压贴合形成密封结构从而可有效阻止样本溶液渗入导流管中间的缝隙减少污染,裂解后的液体进入吸附柱3内部时经过滤芯4对液体进行过滤,可有效预防固体杂质堵塞过滤柱,减少了杂质污染,过滤后的液体在吸附柱3内部进行抽滤吸附,抽滤吸附完成后将扩容管2与吸附柱3分离,将处理后的液体置于吸液仓和洗脱液仓10中进行洗脱处理,实现cfDNA的提取。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种具有防残留结构的大体积吸附柱,其特征在于:包括加样仓(1)、扩容管(2)和吸附柱(3),所述扩容管(2)的上端固定设置有隔板(13),所述加样仓(1)的底端转动设置于隔板(13)上,所述扩容管(2)的中间位置嵌入安装有滤芯(4),所述扩容管(2)的底端与吸附柱(3)内侧的硅胶垫圈(14)挤压贴合,所述硅胶垫圈(14)的下端连接设置于吸附柱(3)内侧的吸附滤膜(6)。
2.根据权利要求1所述的一种具有防残留结构的大体积吸附柱,其特征在于:所述加样仓(1)的内侧设置有多个立板(15),多个所述立板(15)将加样仓(1)分隔为裂解液仓(7)、第一吸液仓(8)、第二吸液仓(9)、第三吸液仓(10)和洗脱液仓(11)。
3.根据权利要求2所述的一种具有防残留结构的大体积吸附柱,其特征在于:所述裂解液仓(7)、第一吸液仓(8)、第二吸液仓(9)、第三吸液仓(10)和洗脱液仓(11)的底端均设置有出液孔(5),所述隔板(13)上开设有与出液孔(5)相匹配的下液孔(12)。
4.根据权利要求1所述的一种具有防残留结构的大体积吸附柱,其特征在于:所述滤芯(4)的孔径为10um,所述硅胶垫圈(14)的厚度为3mm,所述扩容管(2)下端的外侧壁与吸附柱(3)的内侧壁相匹配。
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