CS265198B1 - Kultivační sítko a způsob jeho výroby - Google Patents

Kultivační sítko a způsob jeho výroby Download PDF

Info

Publication number
CS265198B1
CS265198B1 CS879943A CS994387A CS265198B1 CS 265198 B1 CS265198 B1 CS 265198B1 CS 879943 A CS879943 A CS 879943A CS 994387 A CS994387 A CS 994387A CS 265198 B1 CS265198 B1 CS 265198B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sieve
culture
cultivation
apertures
holes
Prior art date
Application number
CS879943A
Other languages
English (en)
Other versions
CS994387A1 (en
Inventor
Pavel Ing Csc Stolar
Jiri Ing Csc Halasek
Oldrich Ing Csc Honzik
Ivana Ing Novakova
Antonin Ing Vesely
Petr Mudr Kocna
Original Assignee
Stolar Pavel
Halasek Jiri
Honzik Oldrich
Ivana Ing Novakova
Antonin Ing Vesely
Petr Mudr Kocna
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 Stolar Pavel, Halasek Jiri, Honzik Oldrich, Ivana Ing Novakova, Antonin Ing Vesely, Petr Mudr Kocna filed Critical Stolar Pavel
Priority to CS879943A priority Critical patent/CS265198B1/cs
Publication of CS994387A1 publication Critical patent/CS994387A1/cs
Publication of CS265198B1 publication Critical patent/CS265198B1/cs

Links

Landscapes

  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Kultivační sítko pro klinické a diagnostické účely, např. pro kultivaci tkáňových kultur, je vyráběno z korozivzdorného ocelového plechu. Tvar kultivačního sítka je přizpůsoben tvaru kultivační misky. V sítku je působením laserového paprsku vytvořena soustava kruhových otvorů o průměru 0,05 až 0,8 mm s roztečí 0,05 až 1,2 mm. Otvory jsou uspořádány do paralelních řad, jejichž vzdálenost je rovna nebo menší než rozteč. Kultivační sítko může být opatřeno stojánky, tvořícími se sítkem jeden celek.

Description

Vynález se týká kultivačních sítek pro použití v klinických a diagnostických metodách medicíny, která jsou vyrobena z plechu z korozivzdorné ocele a tvarově přizpůsobena kultivační misce.
Tkáňové kultury tvoří významnou součást experimentálních a klinickodiagnostických programů současné medicíny. Kultivované materiály představují často unikátní vzorky a výsledky kultivačních experimentů mohou výrazně přispět k výsledkům diagnostické rozvahy. Zajištěním ideálních podmínek při krátkodobé a dlouhodobé kultivaci a přežívání tkáňových vzorků je neoddělitelně spojeno s dostupnosti vhodných nosičů - kultivačních sítek, které umožňují dokonalý kontakt povrchu tkáně s kultivačném médiem a zaručují tak optimální výživu při zachování obsolutní inertnosti vlastního nosiče jak vůči médiu, tak vůči kultivovanému vzorku.
Současná kultivační sítka mají tvar odpovídající tvaru kultivační misky, většinou trojúhelníkový, mnohoúhelníkový nebo kruhový, uzpůsobený pro fixaci ve sterilizované, obvykle skleněné kultivační komůrce. Sítka bývají vyrobena bud z pleteniny z korozivzdorného drátu o malém průměru, nebo z korozivzdorného plechu, ve kterém je raznicí vytvořena sít otvorů o malém průměru. Drátková sítka jsou pro kultivaci tkání méně vhodná vzhledem k nerovinnosti svého povrchu, na němž dochází k ulpívání a ztrátě biologického materiálu. I čištěni tohoto typu sítek po použití je obtížné. Nevýhodou ražených perforovaných sítek z korozivzdorné oceli je zejména to, že ražením není možno vyrobit sítka s otvory dostatečně malého průměru, tj. pod asi 1 mm. Jinou nevýhodou je značná výrobní náročnost raznice, která není ekonomická při poměrně malé seriovosti výroby sítek. Relativně velký průměr raznicí vyráběných otvorů způsobuje špatné vzlínáni kultivačního roztoku do kultivované tkáně. Poměrně značný plošný pódii neprovrtaného plechu vůči celkové ploše sítka způsobuje špatný kontakt kultivační kapaliny s kultivovaným materiálem, který pak není v místě dotyku dostatečně vyživován.
Uvedené nevýhody odstraňuje kultivační sítko pro klinické a diagnostické metody a způsob jeho výroby podle vynálezu. Kult^/ačni sítko, určené zvláště pro kultivaci tkáňových kultur, je vyrobeno z perforovaného korozivzdorného ocelového plechu a je tvarově přizpůsobené kultivační misce, tzn. že je trojúhelníkového, mnohoúhelníkového nebo kruhového tvaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že průměr otvorů kultivačního sítka je menší než 0,8 mm a větší než 0,05 mm rozteč otvorů se pohybuje v rozmezí od 0,05 do 1,2 mm. Otvory sítka jsou uspořádány v paralelních řadách, jejichž vzdálenost je rovna rozteči otvorů. Otvory sítka však mohou být uspořádány v paralelních řadách, jejichž vzdálenost je menši než rozteč otvorů v řadě, přitom však středy otvorů v sousedních řadách jsou navzájem posunuty o délku menší než činí rozteč otvorů v řadě. Otvory sítka mohou být dále uspořádány v soustředných kružnicích. Kultivační sítko je dále ve vhodných místech opatřeno perforovanými nebo neperforovanými stojánky, tvořícími se sítkem jeden celek. Podstata způsobu výroby kultivačních sítek z korozivzdorného ocelového plechu tlouštky 0,05 až 1 mm spočívá v tom, že otvory se vytváří působením paprsku fokusovaného pulsního nebo kontinuálního laseru, případně současným působením fokusovaného paprsku kontinuálního či pulsního laseru a pracovního plynu, kterýmžto působením může být vytvořen i celkový tvar sítka. Sítka vyrobená způsobem podle vynálezu jsou použita pro kultivaci tkáňových kultur v kultivačním roztoku definovaného složení.
Výhodou kultivačního sítka podle vynálezu je zejména malá velikost jeho otvorů, která zaručuje velmi dobré vzlínáni kultivačního roztoku sítkem ke tkáňovému vzorku. Výhodou malých roztečí otvorů v jednotlivých řadách a malých vzdáleností mezi řadami je relativně velká plocha otvorů v poměru k ploše sítka, což zajištuje velmi výhodný kontakt vyživované tkáně s kultivačním médiem. Výhodou uspořádáni řad s menší vzdáleností, než je rozteč otvorů, a otvory mezilehlými, např. posunuti řad, je ještě další relativní zvýšení podílu otvorů na celkové ploše sítka. Stojánky kultivačního sítka, vyrobené ze stejného plechu a v jedné výrobní operaci jako perforovaná část sítka, umožňují lokalizaci kultivačního sítka v kultivační komůrce a jeho umístěni v požadované výšce kultivační komůrky. Malý průměr otvorů kultivačního sítka a malé rozteče jednotlivých otvorů jsou technicky realizovatelné v podstatě pouze prostřednictvím leserové technologie, která umožňuje vytvářet v korozivzdorném plechu otvory velmi malých rozměrů a s velmi malou roztečí, jaké nejsou žádnou jinou technologii realizovatelné. Toto zajištuje velmi dobré užitné vlastnosti vyrobeného kultivačního sítka. Pomocí laserového paprsku je možné v jedné technologické operaci vyříznout celý tvar kultivačního sítka, požadovaný uživatelem. Vzhledem ke snadné řiditelnosti procesu laserového řezání a perforování počítačem umožňuje laserová technologie výroby perforace a tvaru sítek větší variabilnost tvaru sítek a jejich vlastností ve srovnání se známou technologií ražení matricemi.
Příklady tvaru kultivačních sítek podle vynálezu a různé uspořádání otvorů jsou popsány v následujících příkladech a znázorněny na přiložených vyobrazeních, kde na obr. 1 je trojúhelníkové sítko s otvory uspořádanými v paralelních řadách a vzájemně posunutými, na obr. 2 je kruhové sítko s otvory uspořádanými v soustředěných kružnicích, a na obr. 3 je osmiúhelníkové sítko s řadami vzdálenými o délku rovnou rozteči otvorů.
Příklad 1
Kultivačně sítko z korozivzdorné oceli tlouštky 0,5 mm (obr. 1) s otvory o průměru d = 0,2 mm, které mají rozteč r = 0,8 mm a jsou uspořádány v paralelních řadách o vzdálenosti v = 0,6 mm, přičemž vzájemné posunutí paralelních řad p = 0,3 mm. Sítko je trojúhelníkového tvaru a je opatřeno perforovanými stojánky, které tvoří se sítkem jeden celek. Perforace otvorů i vyříznutí tvaru sítka byly provedeny fokusovaným paprskem CO^ kontinuálního laseru za použití kyslíku. Sítko je používáno pro kultivaci tkáňové kultury v minimálním esenciálním médiu (MEM).
Příklad 2
Kultivačně sítko z korozivzdomého plechu tlouštky 0,1 mm (obr. 2) s otvory o průměru d = 0,6 mm a roztečí r = 0,8 mm, které jsou uspořádány v soustředěných kružnicích. Sítko je vybaveno čtyřmi neperforovanými stojánky, které jsou vyříznuty z téhož plechu jako sítko paprskem kontinuálního YAG-laseru za použití kyslíku. Paprskem laseru je provedena rovněž perforace otvorů sítka. Sítko je použito pro kultivaci tkáňového vzorku v minimálním esenciálním roztoku.
Příklad 3
Kultivačně sítko z korozivzdorné oceli tlouštky 0,11 mm (obr. 3) s otvory o průměru d = 0,1 mm, jejichž rozteč r = 0,2 mm a které jsou uspořádány v paralelních řadách vzdálených 0,2 mm, tj. v = 0,2 mm. Kultivační sítko je osmiúhelníkového tvaru, opatřené osmi stojánky vyříznutými z téže oceli jako sítko pulsním laserem bez použití pracovního plynu.
Sítko je použito pro kultivaci střevních enterobiopsií v přítomnosti fetálního ovčího séra.

Claims (8)

1. Kultivační sítko pro klinické a diagnostické účely, zvláště pak pro kultivaci tkáňových kultur, vyrobené z perforovaného korozivzdorného ocelového plechu tvarově přizpůsobeného kultivační misce, tj. trojúhelníkového, mnohoúhelníkového nebo kruhového tvaru, vyznačující se tím, že průměr otvorů kultivačního sítka je menší než 0,8 mm a větší než 0,05 mm a rozteč otvorů se pohybuje v rozmezí od 0,05 až 1,2 mm.
2. Kultivační sítko podle bodu 1, vyznačené tím, že otvory jsou na sítku upořádány v paralelních řadách, jejichž vzdálenost je rovna rozteči otvorů.
3. Kultivační sítko podle bodu 1, vyznačené tim, že otvory jsou na sítku upořádány v paralelních řadách, jejichž vzdálenost je menší než rozteč otvorů v řadě, přičemž středy otvorů v sousedních řadách jsou navzájem posunuty o délku menší než rozteč otvorů v řadě.
4. Kultivační sítko podle bodu 1, vyznačené tím, že otvory jsou na sítku upořádány v soustředěných kružnicích.
5. Kultivační sítko podle bodů 1 až 4, vyznačené tím, že je na vhodných místech opatřené perforovaným, případně neperforovanými stojánky, tvořícími se sítkem jeden celek.
6. Způsob výroby kultivačních sítek podle bodů 1 až 5 z korozivzdorného ocelového plechu tlouštky 0,05 až 1 mm, vyznačený tím, že otvory se vytváří působením paprsku fokusovaného pulsního nebo kontinuálního laseru, případně současným působením fokusovaného paprsku kontinuálního či pulsního laseru a pracovního plynu.
7. Způsob výroby sítek podle bodů 1 až 6, vyznačený tím, že působením fokusovaného paprsku pulsního či kontinuálního laseru a za případného současného působení pracovního plynu je vytvořen i celkový tvar sítka.
8. Použití sítek podle bodů 1 až- 7 pro kultivaci tkáňových kultur v kultivačním roztoku definovaného složení.
CS879943A 1987-12-28 1987-12-28 Kultivační sítko a způsob jeho výroby CS265198B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS879943A CS265198B1 (cs) 1987-12-28 1987-12-28 Kultivační sítko a způsob jeho výroby

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS879943A CS265198B1 (cs) 1987-12-28 1987-12-28 Kultivační sítko a způsob jeho výroby

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS994387A1 CS994387A1 (en) 1989-01-12
CS265198B1 true CS265198B1 (cs) 1989-10-13

Family

ID=5447268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS879943A CS265198B1 (cs) 1987-12-28 1987-12-28 Kultivační sítko a způsob jeho výroby

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS265198B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS994387A1 (en) 1989-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1165753B1 (de) Verfahren zur kultivierung von krebszellen aus humangewebe und vorrichtung zur aufbereitung von gewebeproben
DE60213432T2 (de) Verfahren und anlyse zur züchtung von organischen gewebekulturen
DE2715821C2 (de) Verfahren zur in vitro-Zellkultur und Zellkultur-Reaktionsgefäß zur Durchführung dieses Verfahrens
Sugio et al. An agar-based on-chip neural-cell-cultivation system for stepwise control of network pattern generation during cultivation
DE69214391T2 (de) Zellkultur Apparat
EP2917326B1 (en) Cell culture device for generating and cultivating cell aggregates, method of producing said device and use of said device
EP2679666B1 (de) Gefäßmodell, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung
AU2008246386B2 (en) Slicing device
US2305796A (en) Device for distributing air and gases in liquids
JPWO2007049576A1 (ja) 細胞培養容器及び細胞培養方法
DE3317550A1 (de) Verfahren zum zuechten einer lueckenlosen zellschicht auf einer poroesen oder semipermeablen unterlage und vorrichtung zur durchfuehrung dieses verfahrens
JP2019501644A (ja) 目標粒子移動装置、及び、目標粒子を移動させる方法
DE112006000657T5 (de) Verfahren zur Herstellung biologischen organischen Materials und Kultivierungsgefäss dafür
Raper Dictyostelium polycephalum n. sp.: a new cellular slime mould with coremiform fructifications
CS265198B1 (cs) Kultivační sítko a způsob jeho výroby
JP2001062784A (ja) 脆性材料の穿孔方法及びそれに用いる穿孔用金型
CN204121469U (zh) 一种具有诱导细胞增殖分化能力的纳米形貌芯片
DE10151822B9 (de) Vorrichtung und Verfahren zur elektrischen und mechanischen Stimulierung von Zellen und/oder Geweben
JP2018042574A (ja) 植物の根系採取装置及び植物の根系採取方法
KR101502839B1 (ko) 관통형 멤브레인이 부착된 분리형 세포배양 시트
EP2179029A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur bildung von aggregaten biologischer zellen
WO2022217080A1 (en) Cell system and methods of use
DE19919241A1 (de) 3D Zellträgersystem für Zell-, Gewebe- und Organkulturen
JP3207600U (ja) 植物の根系採取装置
KR20170023683A (ko) 관통형 멤브레인이 부착된 분리형 세포배양 시트