JP7068382B2 - Biological tissue cutting method, biological tissue cutting device and biological tissue cutting substrate - Google Patents

Biological tissue cutting method, biological tissue cutting device and biological tissue cutting substrate Download PDF

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Description

本発明は、生物組織切断方法、生物組織切断装置及び生物組織切断用基板に関し、特に、生体から採取された柔らかい組織を細かく切断する技術に関する。 The present invention relates to a method for cutting a biological tissue, a biological tissue cutting device, and a substrate for cutting a biological tissue, and more particularly to a technique for finely cutting a soft tissue collected from a living body.

人体等の生物から取り出された生物組織、具体的には軟組織(以下、単に「組織」という。)に対して、培養、処理、試験等が実施される。組織の培養法として、例えば、CTOS(Cancer tissue-originated Spheroid)法が挙げられる。組織の処理として、例えば、酵素処理が挙げられる。組織の試験として、例えば、薬剤試験が挙げられる。組織の培養、処理、試験等に先だって、組織が切断され、これにより組織が複数の小片又は複数の小塊に加工される。 Culture, treatment, testing, etc. are carried out on biological tissues extracted from organisms such as the human body, specifically soft tissues (hereinafter, simply referred to as "tissues"). As a method for culturing a tissue, for example, a CTOS (Cancer tissue-originated Spheroid) method can be mentioned. Tissue treatment includes, for example, enzymatic treatment. Tissue testing includes, for example, drug testing. Prior to culturing, treating, testing, etc., the tissue is cut, thereby processing the tissue into multiple pieces or chunks.

組織は、一般に、非常に柔らかく、それに対して外力が及ぶと、組織は容易に変形してしまう。それ故、組織を細かく、とりわけ均等に、切断することは容易ではない。メス及びピンセットを用いて手作業で組織を細かく切断するならば、細かさの程度に限界があると同時に、組織において無視し得ない程度の挫滅が生じる。 Tissues are generally very soft, and when external forces are applied to them, the tissues are easily deformed. Therefore, it is not easy to cut the tissue finely, especially evenly. Manual chopping of tissue with a scalpel and tweezers limits the degree of fineness and at the same time causes non-negligible crushing in the tissue.

従来、組織を自動的に切断する装置が実用化されているが、そのような従来装置において、組織を細かく(例えば1mm以下の厚みで)切断することは非常に困難である。また、従来装置では、組織を段階的に切断することはできない。例えば、ブロック状の組織の切断により得られたシートを更に細かく切断することはできない。 Conventionally, an apparatus for automatically cutting a tissue has been put into practical use, but it is very difficult to cut the tissue finely (for example, with a thickness of 1 mm or less) in such a conventional apparatus. In addition, the conventional device cannot cut the tissue step by step. For example, the sheet obtained by cutting the block-shaped tissue cannot be cut into smaller pieces.

なお、特許文献1には、切断対象物をスライスする生物組織切断装置が開示されている。切断対象物は、組織及びそれを包囲するアガロース(agarose)からなる円柱状の複合体である。切断対象物の端面は垂直面を構成しており、その端面は水槽内に露出している。この装置を用いて組織を段階的に細かく切断していくことはできず、とりわけ、組織を二次元に切断することはできない。 In addition, Patent Document 1 discloses a biological tissue cutting device for slicing an object to be cut. The object to be cut is a columnar complex consisting of tissue and the agarose that surrounds it. The end face of the object to be cut constitutes a vertical plane, and the end face is exposed in the water tank. It is not possible to cut the tissue into small pieces in stages using this device, and in particular, it is not possible to cut the tissue in two dimensions.

特表2010-502983号公報Special Table 2010-502983 Gazette

本開示の目的は、生物組織を細かく切断できる技術を実現することにある。あるいは、本開示の目的は、生物組織の挫滅を防止又は軽減しつつ生物組織を切断できる技術を実現することにある。 An object of the present disclosure is to realize a technique capable of finely cutting a biological tissue. Alternatively, an object of the present disclosure is to realize a technique capable of cutting a biological tissue while preventing or reducing the crushing of the biological tissue.

本開示に係る生物組織切断方法は、プレート上に生物組織を設ける工程と、前記プレート上に前記生物組織及びその周囲を覆うゲル層を設ける工程と、前記プレート上において切断用ブレードにより前記ゲル層と一緒に前記生物組織を切断する工程と、を含むことを特徴とするものである。 The method for cutting a biological tissue according to the present disclosure includes a step of providing a biological tissue on a plate, a step of providing a gel layer covering the biological tissue and its surroundings on the plate, and the gel layer on the plate by a cutting blade. It is characterized by including a step of cutting the biological tissue together with the above.

本開示に係る生物組織切断装置は、生物組織及びその周囲を覆うカバー層が設けられたプレートを保持するステージと、前記カバー層と一緒に前記生物組織を切断するブレードを備えたカッターと、を含むことを特徴とするものである。 The biological tissue cutting apparatus according to the present disclosure includes a stage for holding a plate provided with a biological tissue and a cover layer surrounding the biological tissue, and a cutter provided with a blade for cutting the biological tissue together with the cover layer. It is characterized by including.

本開示に係る生物組織切断用基板は、プレートと、前記プレートに設けられ切断対象となる生物組織が載せられるベースシートであって切断用ブレードのエッジが当たった際に変形する又は切断される材料で構成されたベースシートと、を含むことを特徴とするものである。 The biological tissue cutting substrate according to the present disclosure is a plate and a base sheet on which the biological tissue to be cut is placed, which is deformed or cut when the edge of the cutting blade hits the plate. It is characterized by including a base sheet composed of.

本開示によれば、生物組織を細かく切断できる。あるいは、本開示によれば、生物組織の挫滅を防止又は軽減しつつ生物組織を切断できる。 According to the present disclosure, biological tissues can be finely cut. Alternatively, according to the present disclosure, it is possible to cut a biological tissue while preventing or reducing the crushing of the biological tissue.

第1実施形態に係る生物組織切断装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the biological tissue cutting apparatus which concerns on 1st Embodiment. 組織包埋体を載せたプレートを示す図である。It is a figure which shows the plate which put the tissue embedding body. ステージ上にサンプルセットが保持された状態を示す図である。It is a figure which shows the state which the sample set is held on the stage. 第1実施形態に係る生物組織切断装置を示す側面図である。It is a side view which shows the biological tissue cutting apparatus which concerns on 1st Embodiment. キューブアレイ作製方法の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the cube array manufacturing method. キューブアレイの一部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows a part of a cube array. 実施形態に係る生物組織切断方法を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the biological tissue cutting method which concerns on embodiment. シャーレ内へのプレートの配置を示す図である。It is a figure which shows the arrangement of a plate in a petri dish. プレート上へのベースシート及び枠の配置を示す図である。It is a figure which shows the arrangement of a base sheet and a frame on a plate. 切断工程の詳細を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the detail of a cutting process. カッターの変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification of the cutter. キューブアレイ作製方法の他の例を示す図である。It is a figure which shows another example of the cube array manufacturing method. 第2実施形態に係る生物組織切断装置を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the biological tissue cutting apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 基板の第1例を示す図である。It is a figure which shows the 1st example of a substrate. 基板の第2例を示す図である。It is a figure which shows the 2nd example of a substrate. 基板の第3例を示す図である。It is a figure which shows the 3rd example of a substrate. 生物組織切断方法の第1変形例を示す図である。It is a figure which shows the 1st modification of the biological tissue cutting method. 生物組織切断方法の第2変形例を示す図である。It is a figure which shows the 2nd modification of the biological tissue cutting method. ホルダの変形例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the modification of the holder. 押さえ部材を利用した生物組織切断方法の第1例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the 1st example of the biological tissue cutting method using a holding member. 押さえ部材を利用した生物組織切断方法の第1例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the 1st example of the biological tissue cutting method using a holding member. 押さえ部材を利用した生物組織切断方法の第2例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the 2nd example of the biological tissue cutting method using a holding member.

以下、実施形態を図面に基づいて説明する。 Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings.

(1)実施形態の概要
実施形態に係る生物組織切断方法は、準備工程、及び、切断工程を含む。準備工程は、プレート上に生物組織を設ける工程、及び、プレート上に生物組織及びその周囲を覆うゲル層を設ける工程、を含む。切断工程では、プレート上において切断用ブレードによりゲル層と一緒に生物組織が切断される。
(1) Outline of Embodiment The biological tissue cutting method according to the embodiment includes a preparation step and a cutting step. The preparatory step includes a step of providing the biological tissue on the plate and a step of providing the biological tissue and a gel layer surrounding the biological tissue on the plate. In the cutting step, the biological tissue is cut together with the gel layer by the cutting blade on the plate.

上記方法によれば、プレート上において、切断対象となった生物組織それ全体がゲル層により包み込まれる。ゲル層はカバー層として機能する。ゲル層により、生物組織の変形及び移動が抑制される。生物組織及びゲル層を含む組織包埋体に対して、ブレードを押し当てることにより、ゲル層と共に生物組織が切断される。通常、組織包埋体は、生物組織よりも潰れ難く、あるいは、生物組織よりも良好な形態保持性を有する。そのような組織包埋体を切断対象とすることにより、従来に比べて、生物組織をより細かく切断することが可能となる。その際において、生物組織の挫滅を回避又は軽減できる。また、上記構成によれば、プレート上に生物組織が載せられているので、生物組織を段階的に細かく均等に切断していくことも容易である。 According to the above method, on the plate, the entire biological tissue to be cut is wrapped by the gel layer. The gel layer functions as a cover layer. The gel layer suppresses the deformation and migration of biological tissue. By pressing the blade against the tissue-embedded body containing the biological tissue and the gel layer, the biological tissue is cut together with the gel layer. Tissue implants are usually less likely to collapse than biological tissue or have better morphological retention than biological tissue. By targeting such a tissue-embedded body to be cut, it becomes possible to cut the biological tissue more finely than in the conventional case. At that time, the crushing of biological tissues can be avoided or alleviated. Further, according to the above configuration, since the biological tissue is placed on the plate, it is easy to cut the biological tissue step by step and evenly.

実施形態において、プレートは、第1水平方向及び第2水平方向に広がった平面(載置面)を有する部材である。プレートは、基本的に、ブレードが当たっても破断又は変形しない硬質の材料により構成される。実施形態において、ゲル層は、生物組織よりも良好な形態保持性を発揮するものであり、それは生物組織よりも切断し易いものである。透明性を有するゲル層を用いれば、ゲル層を介して、外部から生物組織を視認し得る。切断後に生じた個々の小片又は小塊からゲルが除去されてもよいが、ゲルの除去が省略されてもよい。 In an embodiment, the plate is a member having a plane (mounting surface) extending in the first horizontal direction and the second horizontal direction. The plate is basically composed of a hard material that does not break or deform when hit by a blade. In embodiments, the gel layer exhibits better morphological retention than biological tissue, which is easier to cut than biological tissue. If a transparent gel layer is used, the biological tissue can be visually recognized from the outside through the gel layer. The gel may be removed from the individual pieces or lumps produced after cutting, but the removal of the gel may be omitted.

実施形態において、ゲル層を設ける工程は、プレート上に生物組織を取り囲む枠を設ける工程と、枠の中に流動性を有する材料を流し込む工程と、枠の中に流し込まれた材料をゲル化させてゲル層を形成する工程と、を含む。それらの工程によれば、材料の流し込みにより、ゲル層が生物組織に自然に密着する。換言すれば、生物組織とゲル層とが自然に一体化する。また、流し込みにより、ゲル層がプレートに対して直接的又は間接的に密着する。これにより、ゲル層の変形抑制作用及び移動抑制作用をより高められる。枠を切断可能な材料(例えば、ゲル材料)で構成してもよい。その場合、枠の中に流動性を有する材料を流し込んだ後に、枠を除去する必要がなくなる。 In the embodiment, the steps of providing the gel layer include a step of providing a frame surrounding the biological tissue on the plate, a step of pouring a material having fluidity into the frame, and a step of gelling the material poured into the frame. The steps of forming a gel layer and the like are included. According to these steps, the pouring of the material causes the gel layer to naturally adhere to the biological tissue. In other words, the biological tissue and the gel layer are naturally integrated. In addition, the gel layer is in direct or indirect contact with the plate by pouring. Thereby, the deformation suppressing action and the movement suppressing action of the gel layer can be further enhanced. The frame may be made of a material that can be cut (for example, a gel material). In that case, it is not necessary to remove the frame after pouring the fluid material into the frame.

実施形態においては、生物組織の切断後にブレードを生物組織から引き上げる際に、生物組織の浮き上がりが押さえ部材により抑制される。この構成によれば、生物組織がブレードと一緒に引き上げられてしまうことを防止できる。押さえ部材の自重により、押さえ作用が発揮されてもよい。押さえ部材が機械的に保持又は駆動されてもよい。ブレードの片側に押さえ部材が設けられてもよいし、ブレードの両側に押さえ部材が設けられてもよい。 In the embodiment, when the blade is pulled up from the biological tissue after cutting the biological tissue, the lifting of the biological tissue is suppressed by the holding member. This configuration prevents the biological tissue from being pulled up with the blade. The pressing action may be exerted by the weight of the pressing member. The holding member may be mechanically held or driven. Holding members may be provided on one side of the blade, or holding members may be provided on both sides of the blade.

実施形態においては、生物組織はプレートに沿って広がった平坦な形態を有する。ゲル層は、生物組織を覆う中央部分と、生物組織の周囲を覆う周囲部分と、を有する。周囲部分がプレートに対して直接的又は間接的に密着する。実施形態においては、切断工程が繰り返し実行される。これにより生物組織が二次元キューブアレイに加工される。プレート上の生物組織は平坦な形態を有し、且つ、その変形及び移動がゲル層によって抑制されているので、生物組織を細かく切断することが容易となる。特に、生物組織を段階的に細かく切断していくことが容易となる。 In embodiments, the biological tissue has a flat morphology that extends along the plate. The gel layer has a central portion covering the biological tissue and a peripheral portion surrounding the biological tissue. The perimeter is in direct or indirect contact with the plate. In the embodiment, the cutting step is repeatedly executed. This processes the biological tissue into a two-dimensional cube array. Since the biological tissue on the plate has a flat morphology and its deformation and movement are suppressed by the gel layer, it becomes easy to cut the biological tissue into small pieces. In particular, it becomes easy to cut the biological tissue into small pieces in stages.

実施形態においては、プレート上に柔軟性を有するベースシートが設けられ、ベースシート上に生物組織が設けられる。ベースシートは、プレートよりも柔らかい材料、例えば、ブレードのエッジの当接により変形する材料又はその当接により切断される材料により構成される。上記構成によれば、プレートが硬質の材料で構成されていても、生物組織に対してブレードを容易に通過させることができるので、生物組織の不完全な切断を回避し得る。プレートそれ自体を一定の柔軟性を有する材料で構成する変形例も考えられる。その場合、プレートは、料理で使用するまな板のように機能する。 In embodiments, a flexible basesheet is provided on the plate and biological tissue is provided on the basesheet. The base sheet is composed of a material that is softer than the plate, for example, a material that is deformed by the contact of the edge of the blade or a material that is cut by the contact. According to the above configuration, even if the plate is made of a hard material, the blade can be easily passed through the biological tissue, so that incomplete cutting of the biological tissue can be avoided. A modification in which the plate itself is made of a material having a certain degree of flexibility is also conceivable. In that case, the plate functions like a cutting board used in cooking.

実施形態においては、プレートは水平姿勢を有する。ブレードの垂直姿勢が維持されたまま、ブレードを垂直に降下させて、ブレードのエッジをプレートの上面に突き当てることにより、生物組織が切断される。実施形態においては、ブレードとして、先鋭なエッジを有する非常に薄い刃が利用される。 In embodiments, the plate has a horizontal orientation. Biological tissue is cut by lowering the blade vertically and abutting the edge of the blade against the top surface of the plate while maintaining the vertical posture of the blade. In the embodiment, a very thin blade with a sharp edge is utilized as the blade.

実施形態に係る生物組織切断装置は、ステージ及びカッターを有する。ステージは、生物組織及びその周囲を覆うカバー層が設けられたプレートを保持する部材である。カッターは、カバー層と一緒に生物組織を切断するブレードを備える。 The biological tissue cutting device according to the embodiment includes a stage and a cutter. A stage is a member that holds a plate provided with a cover layer that covers the biological tissue and its surroundings. The cutter comprises a blade that cuts biological tissue along with a cover layer.

上記構成によれば、カバー層によって生物組織の変形及び移動が抑制される。そのような状態において、生物組織がブレードにより切断される。よって、生物組織を薄く又は細かく切断することが容易となる。また、切断時における生物組織の挫滅を効果的に防止又は軽減できる。プレート上に生物組織が載せられているので、生物組織を段階的に細かく切断していくことも可能である。また、プレートに対するブレードの向きの変更により、切断方向を容易に変更できる。ブレードを備えるカッターの移動がマニュアルで行われてもよいし、その移動が自動的に行われてもよい。カッターに複数のブレードを設けてもよい。 According to the above configuration, the cover layer suppresses the deformation and movement of biological tissue. In such a state, the biological tissue is cut by the blade. Therefore, it becomes easy to cut the biological tissue thinly or finely. In addition, it is possible to effectively prevent or reduce the crushing of biological tissue at the time of cutting. Since the biological tissue is placed on the plate, it is possible to cut the biological tissue into small pieces in stages. Further, the cutting direction can be easily changed by changing the direction of the blade with respect to the plate. The cutter with the blade may be moved manually or automatically. The cutter may be provided with a plurality of blades.

プレート上に生物組織を取り囲む枠を設け、枠の内部に材料を流し込み、その材料を硬化又はゲル化させることにより、カバー層が形成されてもよい。カバー層を構成する材料として、ゲル化材料、樹脂、その他が挙げられる。生物組織を収容する凹部を有するカバー層が用いられてもよい。 A cover layer may be formed by providing a frame surrounding the biological tissue on the plate, pouring the material into the frame, and hardening or gelling the material. Examples of the material constituting the cover layer include gelling materials, resins, and the like. A cover layer with recesses for accommodating biological tissue may be used.

実施形態においては、プレートと生物組織との間にベースシートが設けられる。ベースシートは、ブレードのエッジが当たった際に変形する又は切断される材料で構成される。この構成によれば、ブレードのエッジが生物組織を完全に通過することになるので、生物組織の不完全な切断が防止される。 In embodiments, a base sheet is provided between the plate and the biological tissue. The base sheet is composed of a material that deforms or is cut when the edge of the blade hits it. This configuration allows the edges of the blade to pass completely through the biological tissue, thus preventing incomplete cutting of the biological tissue.

実施形態においては、生物組織の切断後にブレードを生物組織から引き上げる際に、生物組織の浮き上がりを抑制する押さえ部材が設けられる。この構成によれば、ブレードと一緒に生物組織の一部(及びカバー層の一部)が引き上げられてしまうことを防止できる。生物組織における複数の切断片の並びを維持し易くなる。 In the embodiment, a holding member for suppressing the floating of the biological tissue is provided when the blade is pulled up from the biological tissue after cutting the biological tissue. According to this configuration, it is possible to prevent a part of the biological tissue (and a part of the cover layer) from being pulled up together with the blade. It makes it easier to maintain the alignment of multiple pieces in biological tissue.

実施形態においては、ステージ上においてプレートが水平姿勢を有する。ブレードの垂直姿勢を維持しながらカッターに垂直運動を行わせる案内部材が設けられる。実施形態においては、ブレードは第1水平方向に伸長するエッジを有する。第1水平方向に直交する第2水平方向におけるブレード位置を変更するスライド機構が設けられる。この構成によれば、均一なサイズを有する複数の帯状片又は複数のキューブを作製し易くなる。 In an embodiment, the plate has a horizontal position on the stage. A guide member is provided to allow the cutter to perform vertical movement while maintaining the vertical posture of the blade. In embodiments, the blade has a first horizontal extending edge. A slide mechanism for changing the blade position in the second horizontal direction orthogonal to the first horizontal direction is provided. This configuration facilitates the production of a plurality of strips or cubes having a uniform size.

実施形態に係る生物組織切断用基板は、プレートと、プレートに設けられたベースシートと、を含む。ベースシートは、切断対象となる生物組織が載せられる部材である。ベースシートは、切断用ブレードのエッジが当たった際に変形する又は切断される材料で構成される。ベースシートは生物組織の完全切断を担保するための部材である。ベースシートがプレートに事前に配置されていれば、生物組織の切断に先立ってプレート上にベースシートを配置する作業が不要となる。ベースシートがプレートに接着されていれば、生物組織の切断後において組織小片に付着したシート小片を取り除く作業が不要となる。 The biological tissue cutting substrate according to the embodiment includes a plate and a base sheet provided on the plate. The base sheet is a member on which the biological tissue to be cut is placed. The base sheet is composed of a material that is deformed or cut when the edge of the cutting blade is hit. The base sheet is a member for ensuring complete cutting of biological tissue. If the base sheet is pre-placed on the plate, the work of placing the base sheet on the plate prior to cutting the biological tissue becomes unnecessary. If the base sheet is adhered to the plate, the work of removing the sheet pieces adhering to the tissue pieces after cutting the biological tissue becomes unnecessary.

実施形態に係る生物組織切断用基板は、プレートに設けられ、生物組織を取り囲む枠を含む。枠は、切断用ブレードによって切断され得る材料で構成される。この構成によれば、枠の中に流動性を有する材料を流し込んでそれを硬化させた後に、枠を取り外す必要がなくなる。 The biological tissue cutting substrate according to the embodiment is provided on a plate and includes a frame surrounding the biological tissue. The frame is composed of a material that can be cut by a cutting blade. This configuration eliminates the need to remove the frame after pouring a fluid material into the frame and curing it.

(2)実施形態の詳細
図1には、第1実施形態に係る生物組織切断装置が模式的に示されている。生物組織切断装置は、生物から採取された組織(軟組織)を切断する装置であり、特に、その組織を後述するキューブアレイに加工する装置である。加工対象となる組織は、例えば、がん細胞を含む腫瘍、正常な組織、等である。もちろん、それは例示に過ぎないものである。ヒト以外の動物の組織が切断対象となってもよい。
(2) Details of the Embodiment FIG. 1 schematically shows a biological tissue cutting apparatus according to the first embodiment. The biological tissue cutting device is a device for cutting a tissue (soft tissue) collected from an organism, and in particular, a device for processing the tissue into a cube array described later. The tissue to be processed is, for example, a tumor containing cancer cells, a normal tissue, or the like. Of course, that is just an example. Tissues of animals other than humans may be the target of amputation.

第1実施形態に係る生物組織切断装置は、手作業による生物組織の切断を支援する装置である。以下に具体的に説明する。なお、図1において、X方向が第1水平方向であり、Y方向が第2水平方向であり、Z方向が垂直方向(鉛直方向)である。 The biological tissue cutting device according to the first embodiment is a device that supports manual cutting of biological tissue. This will be described in detail below. In FIG. 1, the X direction is the first horizontal direction, the Y direction is the second horizontal direction, and the Z direction is the vertical direction (vertical direction).

図1において、生物組織切断装置10は、大別して、切断機構11及びサンプルセット12により構成される。サンプルセット12は、プレート14、組織包埋体15等により構成される。プレート14は、透明な硬質のガラス平板であり、具体的には、それはスライドグラスである。プレート14の上面及び下面は、それぞれ、X方向及びY方向に広がった平面である。プレート14は、化学的に安定で、且つ、組織切断時においてブレード43のエッジが突き当った際に破断又は変形しない材料で構成される。上から見て、プレート14の形状は矩形、具体的には長方形である。円形のプレートが利用されてもよい。樹脂、金属等からなるプレートが利用されてもよい。なお、ブレード43のエッジが突き当った際に表層において変形が生じる材料でプレート14を構成することも考えられる。 In FIG. 1, the biological tissue cutting device 10 is roughly classified into a cutting mechanism 11 and a sample set 12. The sample set 12 is composed of a plate 14, a tissue embedding body 15, and the like. The plate 14 is a transparent hard glass plate, specifically a glass slide. The upper surface and the lower surface of the plate 14 are planes extending in the X direction and the Y direction, respectively. The plate 14 is made of a material that is chemically stable and does not break or deform when the edge of the blade 43 abuts during tissue cutting. Seen from above, the shape of the plate 14 is rectangular, specifically rectangular. A circular plate may be utilized. A plate made of resin, metal, or the like may be used. It is also conceivable that the plate 14 is made of a material that is deformed in the surface layer when the edge of the blade 43 abuts.

組織包埋体15は、プレート14の上面に載せられた組織16と、組織16及びその周囲を覆うゲル層18により構成される。組織16は、プレート14の上面に沿って広がっており、具体的には、概ね均一な厚みを有し、平坦な又はシート状の形態を有している。上から見て、組織16は矩形又は円形の形態を有する。シート状の組織16の作製に際してスライサー等が利用されてもよい。組織16は、非常に軟らかく、それは外力により容易に潰れたり変形したりしてしまうものである。 The tissue-embedded body 15 is composed of a tissue 16 placed on the upper surface of the plate 14 and a gel layer 18 covering the tissue 16 and its surroundings. The structure 16 extends along the upper surface of the plate 14, specifically has a generally uniform thickness and has a flat or sheet-like morphology. Seen from above, the tissue 16 has a rectangular or circular morphology. A slicer or the like may be used in producing the sheet-shaped structure 16. The tissue 16 is very soft, which is easily crushed or deformed by an external force.

ゲル層18は、組織16それ全体を覆い、つまり、組織16それ全体を包み込む、カバー層として機能する。後述するように、ゲル層18は、Z方向から見て、組織16の上面を覆う中央部分及び組織16の周囲を覆う周辺部分からなる。ゲル層18の中央部分は、組織16の上面に密着しており、ゲル層18の周辺部分は、プレート14の上面に密着している。ゲル層18における中央部分には、後述する流し込みの結果として生じた下向きの凹部が存在しており、その凹部の中に組織16が埋め込まれている。 The gel layer 18 functions as a cover layer that covers the entire tissue 16 and thus encloses the entire tissue 16. As will be described later, the gel layer 18 is composed of a central portion covering the upper surface of the tissue 16 and a peripheral portion covering the periphery of the tissue 16 when viewed from the Z direction. The central portion of the gel layer 18 is in close contact with the upper surface of the tissue 16, and the peripheral portion of the gel layer 18 is in close contact with the upper surface of the plate 14. In the central portion of the gel layer 18, there is a downward recess formed as a result of pouring, which will be described later, and the tissue 16 is embedded in the recess.

ゲル層18と組織16が一体化されて複合体としての組織包埋体15が構成されている。組織包埋体15は、組織16よりも変形し難く、換言すれば、組織16よりも良好な形態保持性を有する。ブレード43を用いた組織16の切断過程において、ゲル層18は、組織16の潰れ及び移動を抑制する作用を発揮する。 The gel layer 18 and the tissue 16 are integrated to form a tissue-embedded body 15 as a complex. The tissue-embedded body 15 is less deformable than the tissue 16, in other words, has better morphological retention than the tissue 16. In the process of cutting the tissue 16 using the blade 43, the gel layer 18 exerts an action of suppressing the collapse and movement of the tissue 16.

ゲル層18は、融点以下の温度でゲル化する特定の材料により構成される。具体的には、特定の材料は、加温により流動性を有し又は液体になり、冷却によりゲル化する材料である。例えば、加温時の温度は37℃以上である。例えば、冷却時の温度は4度以上10度以下である。本願明細書に挙げる各数値はいずれも例示である。 The gel layer 18 is composed of a specific material that gels at a temperature below the melting point. Specifically, the specific material is a material that becomes fluid or liquid by heating and gels by cooling. For example, the temperature at the time of heating is 37 ° C. or higher. For example, the cooling temperature is 4 degrees or more and 10 degrees or less. Each numerical value given in the present specification is an example.

特定の材料は、具体的には、ブタ皮下組織由来のゼラチンを主成分とする材料である。他のゼラチン、アガロース、等のゲル化材料を利用することも考えられる。ゲル層18に代えて、ゲル化材料以外の材料で構成されたカバー層を設けてもよい。例えば、そのような材料として、ブレードにより切断可能な樹脂が挙げられる。ゲル層18は透明性を有し、ゲル層を介して、内部に存在する組織16を視認し得る。 Specifically, the specific material is a material containing gelatin derived from the subcutaneous tissue of pig as a main component. It is also conceivable to use other gelling materials such as gelatin and agarose. Instead of the gel layer 18, a cover layer made of a material other than the gelling material may be provided. For example, such a material may be a resin that can be cut by a blade. The gel layer 18 has transparency, and the tissue 16 existing inside can be visually recognized through the gel layer.

切断機構11は、ベース20、スライド機構22、L型ブラケット28、ホルダ34、カッター38、等を有する。L型ブラケット28は、水平板28A及び垂直板28Bからなる。図1においては、位置決め機構の図示が省略されている。 The cutting mechanism 11 includes a base 20, a slide mechanism 22, an L-shaped bracket 28, a holder 34, a cutter 38, and the like. The L-shaped bracket 28 is composed of a horizontal plate 28A and a vertical plate 28B. In FIG. 1, the positioning mechanism is not shown.

ベース20は、X方向及びY方向に広がる矩形の台座である。ベース20の一方端部がステージ20Aを構成している。ステージ20A上には、シート状のホルダ34が配置されている。ベース20の他方端部にスライド機構22が搭載されている。スライド機構22は、図示の構成例において、下部24及び上部26により構成される。下部24は、ベース20に固定されており、上部26は水平板28Aに固定されている。下部24に対して上部26が相対的にスライド運動する。その運動方向はX方向である。下部24と上部26に跨って、両者を相対的にスライド運動させる機構が設けられているが、図1においては、その機構は示されていない。その機構は、例えば、複数のレール、複数のスライダ、ラック、ピニオン等を含む。 The base 20 is a rectangular pedestal that extends in the X and Y directions. One end of the base 20 constitutes the stage 20A. A sheet-shaped holder 34 is arranged on the stage 20A. A slide mechanism 22 is mounted on the other end of the base 20. The slide mechanism 22 is composed of a lower portion 24 and an upper portion 26 in the illustrated configuration example. The lower portion 24 is fixed to the base 20, and the upper portion 26 is fixed to the horizontal plate 28A. The upper part 26 slides relative to the lower part 24. The direction of motion is the X direction. A mechanism for relatively sliding both of the lower portion 24 and the upper portion 26 is provided, but the mechanism is not shown in FIG. The mechanism includes, for example, a plurality of rails, a plurality of sliders, a rack, a pinion, and the like.

ベース20及び下部24により固定機構30が構成されており、上部26及びL型ブラケット28により可動機構32が構成されている。可動機構32のスライド運動が図1においてX1で示されている。可動機構32のスライド位置の調整により、垂直板28BのX方向の位置が定められる。垂直板28Bは、垂直面を有し、そこには低摩擦フィルム46が貼付されている。低摩擦フィルム46の表面が案内面として機能する。低摩擦フィルム46は、例えば、フッ素樹脂であるポリテトラフルオロエチレンにより構成される。その材料の摩擦係数は非常に小さい。 The base 20 and the lower portion 24 constitute the fixing mechanism 30, and the upper portion 26 and the L-shaped bracket 28 constitute the movable mechanism 32. The sliding motion of the movable mechanism 32 is shown by X1 in FIG. By adjusting the slide position of the movable mechanism 32, the position of the vertical plate 28B in the X direction is determined. The vertical plate 28B has a vertical surface to which the low friction film 46 is attached. The surface of the low friction film 46 functions as a guide surface. The low friction film 46 is made of, for example, polytetrafluoroethylene which is a fluororesin. The coefficient of friction of the material is very small.

カッター38は、図示の構成例において、ブレード43、及び、2つのプレート40,42により構成される。ブレード43の下端がエッジであり、それによって組織包埋体15が切断される。エッジはY方向に平行な直線に相当する。ブレード43として、フェザー社製ハイ・ステンレス(品番:FH-10)が用いられてもよい。その製品の厚みは0.1mmであり、それはステンレス鋼により構成される。ブレード43の表面には、必要に応じて、コーティングが施される。上記製品の表面には、プラチナ合金及び樹脂のコーティングがなされている。 The cutter 38 is composed of a blade 43 and two plates 40 and 42 in the illustrated configuration example. The lower end of the blade 43 is an edge, which cuts the tissue implant 15. The edge corresponds to a straight line parallel to the Y direction. As the blade 43, high stainless steel manufactured by Feather (product number: FH-10) may be used. The thickness of the product is 0.1 mm, which is composed of stainless steel. The surface of the blade 43 is coated, if necessary. The surface of the above product is coated with platinum alloy and resin.

2つのプレート40,42により、ブレード43が挟持される。2つのプレート40,42は、例えば、4本のねじにより相互に締結されている。2つのプレート40,42は、樹脂、金属その他の材料により構成され得る。 The blade 43 is sandwiched between the two plates 40 and 42. The two plates 40, 42 are fastened to each other, for example, by four screws. The two plates 40, 42 may be made of resin, metal or other material.

図示の例では、プレート42の背面42Aが低摩擦フィルム46の前面に密着している。その状態では、カッター38が垂直姿勢となり、つまり、ブレード43が垂直姿勢となる。カッター38の運動時に、低摩擦フィルム46の前面が案内面として機能する。その前面に対してプレート42の背面42Aが完全に密着するように、しかもエッジが水平に維持されるように、カッター38の下降運動及び上昇運動がマニュアルで実施される。それが図1においてZ1で示されている。 In the illustrated example, the back surface 42A of the plate 42 is in close contact with the front surface of the low friction film 46. In that state, the cutter 38 is in the vertical position, that is, the blade 43 is in the vertical position. When the cutter 38 is moving, the front surface of the low friction film 46 functions as a guide surface. The downward and upward movements of the cutter 38 are manually performed so that the back surface 42A of the plate 42 is in perfect contact with the front surface and the edges are kept horizontal. It is shown by Z1 in FIG.

ステージ20Aは、図示の例において、水平台であり、そこにはホルダ34が配置されている。ホルダ34は、開口36を備えるシート状の部材である。例えば、ホルダ34は、樹脂で構成される。開口36は、縦溝36X及び横溝36Yを合体させた十字形態を有する。縦溝36X及び横溝36Yは、それぞれ、プレート14を収容する形態を有する。縦溝36X内にサンプルセット12を配置した場合、プレート14の長手方向がX方向に対して平行になり、プレート14の短手方向がY方向に対して平行になる。横溝36Y内にサンプルセット12を配置した場合、プレート14の長手方向がY方向に対して平行になり、プレート14の短手方向がX方向に対して平行になる。ホルダ34の厚みは、サンプルセット15の厚みよりも薄く、より具体的には、プレート14の厚み以下である。 The stage 20A is a horizontal table in the illustrated example, and the holder 34 is arranged therein. The holder 34 is a sheet-like member having an opening 36. For example, the holder 34 is made of resin. The opening 36 has a cross shape in which the vertical groove 36X and the horizontal groove 36Y are combined. The vertical groove 36X and the horizontal groove 36Y each have a form for accommodating the plate 14. When the sample set 12 is arranged in the flute 36X, the longitudinal direction of the plate 14 is parallel to the X direction, and the lateral direction of the plate 14 is parallel to the Y direction. When the sample set 12 is arranged in the lateral groove 36Y, the longitudinal direction of the plate 14 is parallel to the Y direction, and the lateral direction of the plate 14 is parallel to the X direction. The thickness of the holder 34 is thinner than the thickness of the sample set 15, and more specifically, it is equal to or less than the thickness of the plate 14.

ホルダ34によりサンプルセット12が保持され、サンプルセット12が所定の姿勢となる。なお、サンプルセット12の保持をより確実にするための部材が設けられているが、図1においては、その図示が省略されている。ホルダ34に代わる他の保持機構又は保持手段を設けてもよい。 The sample set 12 is held by the holder 34, and the sample set 12 is in a predetermined posture. Although a member is provided to ensure the holding of the sample set 12, the illustration thereof is omitted in FIG. Another holding mechanism or holding means may be provided in place of the holder 34.

図2には、プレート14上に載せられた組織包埋体15が示されている。(A)は、プレート14の上面を示しており、(B)は、プレート14の断面を示している。x方向はプレート14の長手方向であり、y方向はプレート14の短手方向である。z方向はプレート14の厚み方向である。 FIG. 2 shows the tissue implant 15 mounted on the plate 14. (A) shows the upper surface of the plate 14, and (B) shows the cross section of the plate 14. The x direction is the longitudinal direction of the plate 14, and the y direction is the lateral direction of the plate 14. The z direction is the thickness direction of the plate 14.

プレート14の上面には、矩形のベースシート44が配置されている。それは柔軟性を有する樹脂シートにより構成され、例えば、それはシリコーンシートである。ベースシート44は、組織16と同じかそれよりも大きなサイズを有する。組織16は、上から見て、例えば、10mm×10mmのサイズを有し(符号46を参照)、その厚みは、例えば、1~3mmの範囲内である(符号54を参照)。ベースシート44は、上から見て、例えば、10m×10mmのサイズ又はそれ以上のサイズを有し(符号48を参照)、その厚みは、例えば、0.5mmである(符号52を参照)。ゲル層18の直径は、例えば、25mmであり(符号50を参照)、その厚みは、例えば、4mmである(符号56を参照)。 A rectangular base sheet 44 is arranged on the upper surface of the plate 14. It is composed of a flexible resin sheet, for example it is a silicone sheet. The base sheet 44 has the same or larger size as the tissue 16. The tissue 16 has a size of, for example, 10 mm × 10 mm when viewed from above (see reference numeral 46), and its thickness is, for example, in the range of 1 to 3 mm (see reference numeral 54). The base sheet 44 has, for example, a size of 10 m × 10 mm or more when viewed from above (see reference numeral 48), and its thickness is, for example, 0.5 mm (see reference numeral 52). The diameter of the gel layer 18 is, for example, 25 mm (see reference numeral 50), and the thickness thereof is, for example, 4 mm (see reference numeral 56).

ゲル層18は、組織16を覆う中央部分18Aと、組織16の周囲を覆う周囲部分18Bと、からなる。既に説明したように、中央部分18Aの下側に、流し込みの結果として生じた下側に開いた凹部が存在し、その凹部の中に組織16が埋め込まれている。流動性をもった材料、具体的にはゲル化する材料の流し込みにより、凹部の内面が組織16の外面に密着しており、これによりゲル層18と組織16とが一体化されている。 The gel layer 18 includes a central portion 18A that covers the tissue 16 and a peripheral portion 18B that covers the periphery of the tissue 16. As described above, below the central portion 18A, there is a recess that is open to the bottom as a result of pouring, and the tissue 16 is embedded in the recess. By pouring a fluid material, specifically a gelling material, the inner surface of the recess is in close contact with the outer surface of the structure 16, whereby the gel layer 18 and the structure 16 are integrated.

周囲部分18Bは、ベースシート44において組織16からその外側にはみ出している部分に密着しており、また、プレート14の上面においてベースシート44の外側に存在している部分に密着している。ベースシート44それ全体がゲル層18により覆われている。ゲル層18の形態を円板ではなく平板としてもよい。 The peripheral portion 18B is in close contact with the portion of the base sheet 44 protruding outward from the structure 16 and is in close contact with the portion existing on the outside of the base sheet 44 on the upper surface of the plate 14. The entire base sheet 44 is covered with the gel layer 18. The form of the gel layer 18 may be a flat plate instead of a disk.

図3には、横溝36Y内に配置されたサンプルセット12が示されている。開口36は、縦溝36X及び横溝36Yを合体させた形状を有する。サンプルセット12における一方端部がベルト60によって抑え込まれている。ベルト60の両端は、一対の固定具62,64によりホルダ34に固定されている。縦溝36Xにサンプルセット12aが配置された場合にも、その一方端部がベルト60aによって抑え込まれる。符号62はブレードにより形成される切断線を示している。 FIG. 3 shows a sample set 12 arranged in the lateral groove 36Y. The opening 36 has a shape in which the vertical groove 36X and the horizontal groove 36Y are combined. One end of the sample set 12 is held down by the belt 60. Both ends of the belt 60 are fixed to the holder 34 by a pair of fixing tools 62 and 64. Even when the sample set 12a is arranged in the vertical groove 36X, one end thereof is suppressed by the belt 60a. Reference numeral 62 indicates a cutting line formed by the blade.

図4には、切断機構11に含まれる位置決め機構66が示されている。位置決め機構66は、下部24と上部26の間に跨って設けられており、下部24に対する上部26のX方向の位置を可変するための機構である。位置決め機構66は、図示の例において、筒部材68、台座70、つまみ72、軸74、台座76等を有する。台座70は下部24に固定されている。筒部材68は台座70に固定されている。筒部材68の中を軸74が回転可能に挿通している。軸74の端部につまみ72が連結されている。軸74の先端は台座76に回転可能に連結されている。軸74の外面にはねじ構造が設けられ、筒部材68の内面にもねじ構造が設けられている。2つのねじ構造がかみ合っている。 FIG. 4 shows a positioning mechanism 66 included in the cutting mechanism 11. The positioning mechanism 66 is provided straddling between the lower portion 24 and the upper portion 26, and is a mechanism for changing the position of the upper portion 26 in the X direction with respect to the lower portion 24. In the illustrated example, the positioning mechanism 66 has a tubular member 68, a pedestal 70, a knob 72, a shaft 74, a pedestal 76, and the like. The pedestal 70 is fixed to the lower 24. The tubular member 68 is fixed to the pedestal 70. The shaft 74 is rotatably inserted through the tubular member 68. A knob 72 is connected to the end of the shaft 74. The tip of the shaft 74 is rotatably connected to the pedestal 76. A screw structure is provided on the outer surface of the shaft 74, and a screw structure is also provided on the inner surface of the tubular member 68. The two threaded structures are in mesh.

つまみ72を回転させると、軸74が筒部材68に対して相対的に運動する。これにより下部24に対して上部26がスライド運動する。例えば、0.1mm、0.25mm、0.5mmピッチ、0.75mmピッチ、又は、1.0mmピッチで、下部24に対して上部26を段階的にスライド運動させ、各運動位置においてカッター38を垂直に引き下ろすことにより、組織包埋体15がブレード43により切断される。 When the knob 72 is rotated, the shaft 74 moves relative to the tubular member 68. As a result, the upper part 26 slides with respect to the lower part 24. For example, at 0.1 mm, 0.25 mm, 0.5 mm pitch, 0.75 mm pitch, or 1.0 mm pitch, the upper part 26 is gradually slid with respect to the lower part 24, and the cutter 38 is moved at each movement position. By pulling down vertically, the tissue implant 15 is cut by the blade 43.

その際においては、カッター38の背面が垂直板28Bの前面に密着する状態が維持されつつ、カッター38が下方へ引き下ろされる。すなわち、ブレード43の垂直姿勢が維持されつつ、ブレード43が垂直に引き下ろされる。一対のプレート40,42は複数の締結部材78によって連結されている。図示された位置決め機構66以外の位置決め機構が設けられてもよい。X方向及びY方向の両方向にスライド運動を生じさせる機構を設けてもよい。 At that time, the cutter 38 is pulled down while maintaining a state in which the back surface of the cutter 38 is in close contact with the front surface of the vertical plate 28B. That is, the blade 43 is pulled down vertically while maintaining the vertical posture of the blade 43. The pair of plates 40, 42 are connected by a plurality of fastening members 78. A positioning mechanism other than the illustrated positioning mechanism 66 may be provided. A mechanism for generating a sliding motion in both the X direction and the Y direction may be provided.

図5には、二次元キューブアレイ作製方法が示されている。上述したように、組織16及びゲル層18により組織包埋体15が構成されている。ゲル層18は、組織16の外側を覆う周囲部分80を有する。周囲部分80は、図示の例では、ベースシート44のはみ出し部分を覆う内側周囲部分80Aと、ベースシート44のはみ出し部分の周囲を覆う外側周囲部分80Bと、に大別される。内側周囲部分80Aは、プレート14の上面に対してベースシート44を介して間接的に密着している。外側周囲部分80Bは、プレート14の上面に直接的に密着している。 FIG. 5 shows a method for manufacturing a two-dimensional cube array. As described above, the tissue implant 15 is composed of the tissue 16 and the gel layer 18. The gel layer 18 has a peripheral portion 80 that covers the outside of the tissue 16. In the illustrated example, the peripheral portion 80 is roughly classified into an inner peripheral portion 80A that covers the protruding portion of the base sheet 44 and an outer peripheral portion 80B that covers the periphery of the protruding portion of the base sheet 44. The inner peripheral portion 80A is indirectly in close contact with the upper surface of the plate 14 via the base sheet 44. The outer peripheral portion 80B is in direct contact with the upper surface of the plate 14.

上から見て、ベースシート44のサイズを組織16のサイズに合わせれば、プレート14の上面に対してゲル層18が直接的に接する面積を増大させることが可能となる。ベースシート44のサイズを組織16のサイズよりも小さくした場合、組織16の一部において切断不良が生じ易くなる。よって、ベースシート44のサイズを、組織16のサイズと同じにするか、組織16のサイズよりも若干大きなサイズとすることが望まれる。 When viewed from above, if the size of the base sheet 44 is matched to the size of the structure 16, it is possible to increase the area in which the gel layer 18 is in direct contact with the upper surface of the plate 14. When the size of the base sheet 44 is made smaller than the size of the structure 16, cutting defects are likely to occur in a part of the structure 16. Therefore, it is desirable that the size of the base sheet 44 be the same as the size of the tissue 16 or slightly larger than the size of the tissue 16.

切断線列82は、y方向に並ぶ複数の切断線82aからなる。プレート14の長手方向がブレードと平行となるように、サンプルセットを配置した上で、ブレード位置を順次変更しながら繰り返し切断を行うことにより、切断線列82が作製される。その際のピッチがΔyである。 The cutting line row 82 is composed of a plurality of cutting lines 82a arranged in the y direction. The cutting line row 82 is produced by arranging the sample set so that the longitudinal direction of the plate 14 is parallel to the blade and then performing repeated cutting while sequentially changing the blade positions. The pitch at that time is Δy.

切断線列84は、x方向に並ぶ複数の切断線84aからなる。プレート14の短手方向がブレードと平行となるように、サンプルセットを配置した上で、ブレード位置を順次変更しながら繰り返し切断を行うことにより、切断線列84が作製される。その際のピッチがΔxである。Δy及びΔxは、例えば、200~1000μmの範囲内にあり、実施形態においては、300μmである。 The cutting line row 84 is composed of a plurality of cutting lines 84a arranged in the x direction. The cutting line row 84 is produced by arranging the sample set so that the lateral direction of the plate 14 is parallel to the blade and then performing repeated cutting while sequentially changing the blade positions. The pitch at that time is Δx. Δy and Δx are, for example, in the range of 200 to 1000 μm, and in the embodiment, 300 μm.

上から見て、各切断線82a,84aは、組織包埋体15(すなわちゲル層18)を完全に超えた長さを有している。組織16が完全に切断され、且つ、ゲル層18内で周辺部分の一部が切断されないように、各切断線82a,84aを形成してもよい。 Seen from above, each of the cutting lines 82a, 84a has a length that completely exceeds the tissue inclusion body 15 (ie, the gel layer 18). The cutting lines 82a and 84a may be formed so that the tissue 16 is completely cut and a part of the peripheral portion is not cut in the gel layer 18.

切断線列82及び切断線列84を形成した結果、組織16が二次元キューブアレイ(二次元マイクロキューブアレイといってもよい)に加工される。個々の切断に際しては、ブレードのエッジがベースシート44まで到達し、そこに突き当たる。ベースシート44は、その際に変形し、あるいは、その際に切断される。ブレードのエッジがプレート14の上面に完全に突き当たるまでブレードを下降させることにより、ベースシート44から複数の小片が生じる。通常、それらの小片が複数のキューブから事後的に除去される。 As a result of forming the cutting line row 82 and the cutting line row 84, the tissue 16 is processed into a two-dimensional cube array (which may be called a two-dimensional microcube array). For individual cutting, the edge of the blade reaches and abuts on the base sheet 44. The base sheet 44 is deformed at that time, or is cut at that time. Lowering the blade until the edge of the blade completely hits the top surface of the plate 14 yields a plurality of small pieces from the base sheet 44. Usually, those pieces are removed ex post facto from multiple cubes.

実施形態においては、プレート14の上面に沿って広がる平坦な組織包埋体15がプレート14上に設けられており、そのような組織包埋体15が切断対象とされる。組織包埋体15は、剥き出しの組織よりも、良好な形態安定性を有する。よって、組織包埋体15を段階的に細かく切断していくことが可能である。すなわち、切断線列82,84の一方を形成した上で、それに続いて他方を形成することが可能である。その際において、ゲル層18が複数の小片の移動や変形を制限する作用を発揮するので、それらの配列や形態が大きく崩れることを防止できる。 In the embodiment, a flat tissue-embedded body 15 extending along the upper surface of the plate 14 is provided on the plate 14, and such a tissue-embedded body 15 is targeted for cutting. The tissue-embedded body 15 has better morphological stability than the exposed tissue. Therefore, it is possible to cut the tissue-embedded body 15 into small pieces in stages. That is, it is possible to form one of the cutting line trains 82 and 84 and then form the other. At that time, since the gel layer 18 exerts an action of limiting the movement and deformation of the plurality of small pieces, it is possible to prevent the arrangement and morphology thereof from being significantly disrupted.

図6には、キューブアレイ89を含むフラグメントアレイ86が示されている。フラグメントアレイ86は、組織包埋体から作製されるものであり、二次元配列された複数のフラグメント88により構成される。各フラグメント88は、生物組織の一部分であるキューブ16aと、ゲル層の一部分であるゲル部分18aと、により構成される。二次元配列された複数のキューブ16aによりキューブアレイ89が構成される。各フラグメント88において、その幅94,96は、例えば500μmである。その高さ90は、例えば4mmである。キューブ16aの高さは、例えば2.0mmである。一方、ベースシートが二次元的に切断されて複数の小片44aが生じる。 FIG. 6 shows a fragment array 86 including a cube array 89. The fragment array 86 is made from a tissue implant and is composed of a plurality of fragments 88 arranged two-dimensionally. Each fragment 88 is composed of a cube 16a, which is a part of biological tissue, and a gel part 18a, which is a part of a gel layer. The cube array 89 is composed of a plurality of cubes 16a arranged two-dimensionally. In each fragment 88, its widths 94,96 are, for example, 500 μm. Its height 90 is, for example, 4 mm. The height of the cube 16a is, for example, 2.0 mm. On the other hand, the base sheet is two-dimensionally cut to generate a plurality of small pieces 44a.

図7には、実施形態に係る生物組織切断方法がフローチャートとして示されている。S10では、ゼラチンが作製される。56℃の加温下で、滅菌リン酸緩衝液にゼラチン粉末(15w%)を添加し、ゼラチン粉末を溶解させる。これにより作製されたゼラチン液が、1mlずつ複数の滅菌チューブに収容される。それらの滅菌チューブが冷蔵庫内に保管される。冷却過程において、各滅菌チューブ内でゼラチン液がゲル化する。ゼラチン粉末として、例えば、ブタ皮下ゼラチン粉末(シグマ社製,Gelatin Porcine,Type A,G1890)が用いられる。 FIG. 7 shows a flowchart of the biological tissue cutting method according to the embodiment. In S10, gelatin is produced. Under heating at 56 ° C., gelatin powder (15 w%) is added to the sterile phosphate buffer solution to dissolve the gelatin powder. The gelatin solution thus produced is contained in a plurality of sterilizing tubes of 1 ml each. Those sterile tubes are stored in the refrigerator. During the cooling process, the gelatin solution gels in each sterile tube. As the gelatin powder, for example, pig subcutaneous gelatin powder (Gelatin Porcine, Type A, G1890) manufactured by Sigma Co., Ltd. is used.

一方、S12では、10×10×10mmのサイズを有する組織ブロックがスライサーにより繰り返しスライスされ、これにより複数の組織シートが作製される。各組織シートの厚みは、例えば、1.0~3.0mmの範囲内である。もっと、薄い組織シートが作製されてもよい。複数の組織シートは、培養液中において、冷却された状態で保管される。実施形態に係る構成を利用して複数の組織シートが作製されてもよい。 On the other hand, in S12, a tissue block having a size of 10 × 10 × 10 mm is repeatedly sliced by a slicer, whereby a plurality of tissue sheets are produced. The thickness of each tissue sheet is, for example, in the range of 1.0 to 3.0 mm. A thinner tissue sheet may be made. The plurality of tissue sheets are stored in the culture medium in a cooled state. A plurality of tissue sheets may be produced using the configuration according to the embodiment.

S14では、例えば、図8に示すように、透明なシャーレ102内に、スライドグラス(プレート)106が配置される。その場合、目印104を有するスライドグラス100の上にシャーレ102を置き、その後、スライドグラス100にスライドグラス106が完全に重なるように、スライドグラス106が配置される。 In S14, for example, as shown in FIG. 8, the slide glass (plate) 106 is arranged in the transparent petri dish 102. In that case, the petri dish 102 is placed on the slide glass 100 having the mark 104, and then the slide glass 106 is arranged so that the slide glass 106 completely overlaps the slide glass 100.

図7に示すS16では、図9に示すように、スライドグラス106の上に枠108が配置される。枠108は円形の型枠であり、リングである。その際、目印104が枠108の中心に一致するように、枠108が配置される。枠108の厚みは例えば2mmである。その厚みがゲル層の厚みを規定する。ゲル層の厚みを可変したい場合、目盛りを有する枠を利用してもよい。枠108の内径は例えば25mmである。 In S16 shown in FIG. 7, the frame 108 is arranged on the slide glass 106 as shown in FIG. The frame 108 is a circular formwork and is a ring. At that time, the frame 108 is arranged so that the mark 104 coincides with the center of the frame 108. The thickness of the frame 108 is, for example, 2 mm. The thickness defines the thickness of the gel layer. If it is desired to change the thickness of the gel layer, a frame having a scale may be used. The inner diameter of the frame 108 is, for example, 25 mm.

図7に示すS18では、図9に示すように、スライドグラス106の上にベースシート44が配置される。その際、目印104がベースシート44の中心に一致するように、ベースシート44が配置される。枠108の配置の前に、ベースシート44が配置されてもよい。 In S18 shown in FIG. 7, the base sheet 44 is arranged on the slide glass 106 as shown in FIG. At that time, the base sheet 44 is arranged so that the mark 104 coincides with the center of the base sheet 44. The base sheet 44 may be arranged before the arrangement of the frame 108.

図7に示すS20では、枠の中、且つ、ベースシートの上に、S12で作製された組織シートが配置される。S21では、枠の中にゼラチン液が流し込まれる。具体的には、冷蔵庫から必要数のチューブ(例えば2本のチューブ)が取り出され、それらが56℃の加温下に置かれる。これにより、ゼラチンゲルがゼラチン液に戻される。その後、ゼラチン液の温度が42℃に変更される。その温度は、組織に悪影響を与えない温度である。ゼラチン液が枠の中に流し込まれる。流し込みは、プレートを例えば4℃に冷却した状態で行われる。その冷却が省略されてもよい。 In S20 shown in FIG. 7, the tissue sheet produced in S12 is arranged in the frame and on the base sheet. In S21, the gelatin solution is poured into the frame. Specifically, the required number of tubes (eg, two tubes) are removed from the refrigerator and placed under heating at 56 ° C. This returns the gelatin gel to the gelatin solution. After that, the temperature of the gelatin solution is changed to 42 ° C. The temperature is a temperature that does not adversely affect the tissue. Gelatin solution is poured into the frame. The pouring is performed with the plate cooled to, for example, 4 ° C. The cooling may be omitted.

その後、S22では、シャーレが冷蔵庫内に置かれる。庫内温度は例えば4℃である。冷却に伴ってゼラチン液がゲル化し、ゲル層つまり組織包埋体が形成される。ゲル化の後に、スライドグラス上の枠が取り除かれる。 Then, in S22, the petri dish is placed in the refrigerator. The temperature inside the refrigerator is, for example, 4 ° C. As it cools, the gelatin solution gels, forming a gel layer, that is, a tissue embedding body. After gelation, the frame on the glass slide is removed.

S24では、組織包埋体の切断が繰り返され、キューブアレイが作製される。その詳細については後述する。切断過程は、組織包埋体を冷却した状態で実施される。冷却温度は例えば4℃である。組織包埋体の冷却が省略されてもよい。 In S24, cutting of the tissue implant is repeated to produce a cube array. The details will be described later. The cutting process is performed with the tissue implants cooled. The cooling temperature is, for example, 4 ° C. Cooling of the tissue inclusions may be omitted.

S26では、作製されたキューブアレイに対して後処理が適用される。後処理には、ベースシートから生じた複数のベースシート小片の除去、ゲル層から生じた複数のゲルの除去、等が含まれる。それらの処理が省略されてもよい。例えば、個々のキューブに対して酵素処理が適用される場合にはゲルの除去を省略し得る。 In S26, post-processing is applied to the produced cube array. Post-treatment includes removal of the plurality of basesheet pieces resulting from the basesheet, removal of the plurality of gels resulting from the gel layer, and the like. Those processes may be omitted. For example, gel removal may be omitted if enzymatic treatment is applied to individual cubes.

図10には、図7に示したS24の詳細な内容が示されている。S30では、ステージ上に第1姿勢を有するサンプルセットが配置される。すなわち、y方向(スライドグラスの短手方向)がブレードに平行になるようにサンプルセットが配置される。S32では、x方向におけるブレード位置(切断位置)が初期位置x1に位置決められる。S34ではカッターの垂直下降により組織包埋体が切断される。その後、カッターは垂直に引き上げられる。S36では、ブレード位置が最終位置x2を超えたか否かが判断され、超えていない場合には、S36においてブレード位置がx方向にΔxだけシフトされる。その後、S34以降が再び実行される。S34の繰り返し実行により、y方向に平行な複数の切断線が形成される。 FIG. 10 shows the detailed contents of S24 shown in FIG. 7. In S30, a sample set having the first posture is arranged on the stage. That is, the sample set is arranged so that the y direction (the short side direction of the slide glass) is parallel to the blade. In S32, the blade position (cutting position) in the x direction is positioned at the initial position x1. In S34, the tissue implant is cut by the vertical descent of the cutter. The cutter is then pulled up vertically. In S36, it is determined whether or not the blade position exceeds the final position x2, and if not, the blade position is shifted in the x direction by Δx in S36. After that, S34 and subsequent steps are executed again. By repeatedly executing S34, a plurality of cutting lines parallel to the y direction are formed.

S37では、ステージ上にサンプルセットが第2姿勢で配置される。すなわち、x方向(スライドグラスの長手方向)がブレードに平行になるようにサンプルセットが配置される。S38では、y方向におけるブレード位置(切断位置)が初期位置y1に位置決められる。S40ではカッターの垂直下降により組織包埋体が切断される。その後、カッターは垂直に引き上げられる。S42では、ブレード位置が最終位置y2を超えたか否かが判断され、超えていない場合には、S44においてブレード位置がy方向にΔyだけシフトされる。その後、S40以降が再び実行される。S40の繰り返し実行により、x方向に平行な複数の切断線が形成される。以上の結果、1枚の組織シートから二次元キューブアレイが作製される。Δx及びΔyとして所望の値を設定し得る。 In S37, the sample set is arranged on the stage in the second posture. That is, the sample set is arranged so that the x direction (longitudinal direction of the slide glass) is parallel to the blade. In S38, the blade position (cutting position) in the y direction is positioned at the initial position y1. In S40, the tissue implant is cut by the vertical descent of the cutter. The cutter is then pulled up vertically. In S42, it is determined whether or not the blade position exceeds the final position y2, and if not, the blade position is shifted in the y direction by Δy in S44. After that, S40 and subsequent steps are executed again. By repeatedly executing S40, a plurality of cutting lines parallel to the x direction are formed. As a result of the above, a two-dimensional cube array is produced from one tissue sheet. Desirable values can be set as Δx and Δy.

図11には、カッターの変形例が示されている。カッター110は、平行に並んだ4つのブレードからなるブレード列112を有する。複数のブレードは、複数のプレートからなるブロック114によって保持されている。カッター110に、より多くのブレードを設けてもよい。マトリック形態を有するブレード体をカッターに設けてもよい。 FIG. 11 shows a modified example of the cutter. The cutter 110 has a blade row 112 consisting of four blades arranged in parallel. The plurality of blades are held by a block 114 composed of a plurality of plates. The cutter 110 may be provided with more blades. A blade body having a matric form may be provided on the cutter.

図12には、キューブアレイ作製方法の変形例が示されている。プレート14上に組織包埋体15が載せられている。切断線マトリックス116は、x方向に平行な複数の切断線からなる切断線列と、y方向に平行な複数の切断線からなる切断線列と、により構成される。切断線マトリックス116の形成によりキューブアレイ117が形成される。切断線マトリックス116は、組織包埋体15中の局所的領域に生じており、それ全体には及んでいない。同様に、切断線マトリックス116は、ベースシート44において周縁部分を除いた部分に生じており、周縁部分には及んでいない。なお、x方向に平行な複数の切断線の一方端部をx方向に延伸してもよく、y方向に平行な複数の切断線の一方端部をy方向に延伸してもよい。すなわち、組織包埋体15それ全体を横切る切断が行われないように、切断線マトリックス116を構成してもよい。 FIG. 12 shows a modified example of the cube array manufacturing method. The tissue implant 15 is placed on the plate 14. The cutting line matrix 116 is composed of a cutting line sequence consisting of a plurality of cutting lines parallel to the x direction and a cutting line sequence consisting of a plurality of cutting lines parallel to the y direction. The formation of the cutting line matrix 116 forms the cube array 117. The cut line matrix 116 occurs in a local area within the tissue implant 15 and does not extend to the entire area. Similarly, the cutting line matrix 116 occurs in the portion of the base sheet 44 excluding the peripheral portion, and does not extend to the peripheral portion. One end of the plurality of cutting lines parallel to the x direction may be extended in the x direction, or one end of the plurality of cutting lines parallel to the y direction may be extended in the y direction. That is, the cut line matrix 116 may be configured so that no cut is made across the entire tissue implant 15.

図示の例では、組織の全体は切断されているが、ベースシート44の全体は切断されておらず、枠状の未切断部分が生じている。ゲル層にも比較的大きな枠状の未切断部分が生じている。これにより、切断過程の進行に伴う、ゲル層の組織抑制作用の低下が軽減されている。また、切断後において、ベースシート44がプレート14上に残留し易くなっている。上記で説明した以外のキューブアレイ作製方法が採用されてもよい。 In the illustrated example, the entire tissue is cut, but the entire base sheet 44 is not cut, resulting in a frame-shaped uncut portion. The gel layer also has a relatively large frame-shaped uncut portion. As a result, the decrease in the tissue-suppressing action of the gel layer with the progress of the cutting process is reduced. Further, after cutting, the base sheet 44 tends to remain on the plate 14. A cube array manufacturing method other than that described above may be adopted.

図13には、第2実施形態に係る生物組織切断装置が模式的に示されている。図示された生物組織切断装置は、キューブアレイを自動的に作製する装置である。生物組織切断装置は、切断機構120を有する。切断機構120の動作は、制御部134により制御される。制御部134は、プログラムを実行するプロセッサを有する。 FIG. 13 schematically shows the biological tissue cutting apparatus according to the second embodiment. The illustrated biological tissue cutting device is a device that automatically creates a cube array. The biological tissue cutting device has a cutting mechanism 120. The operation of the cutting mechanism 120 is controlled by the control unit 134. The control unit 134 has a processor that executes a program.

XYステージ122上に旋回ステージ124が搭載されている。旋回ステージ124の水平方向の位置がXYステージ122により定められる。旋回ステージ124上にサンプルセット12が配置されている。旋回ステージ124によりサンプルセット12の姿勢(回転角度)が変更される。昇降機構126はカッター128を保持しており、それを昇降させる。カッター128の昇降運動がZ1で示されている。カッター128が有するブレード129により、基板上の組織包埋体が切断される。組織包埋体を静止画像又は動画像として撮影するカメラ136が設けられている。 A swivel stage 124 is mounted on the XY stage 122. The horizontal position of the swivel stage 124 is determined by the XY stage 122. The sample set 12 is arranged on the swivel stage 124. The posture (rotation angle) of the sample set 12 is changed by the swivel stage 124. The elevating mechanism 126 holds the cutter 128 and elevates it. The ascending / descending motion of the cutter 128 is indicated by Z1. The blade 129 of the cutter 128 cuts the tissue inclusions on the substrate. A camera 136 is provided that captures the tissue implant as a still image or a moving image.

前処理部130は、組織ブロックから複数の組織シートを自動的に作製する。また、前処理部130は、組織シートをプレート上に載せた上で組織包埋体を自動的に作製する。これにより作製されたサンプルセット12が搬送機構132により旋回ステージ124上に移送される。切断工程の繰り返し後、キューブアレイを含むサンプルセット12が搬送機構132により後処理部131へ移送される。後処理部131は、ゲル除去、ベースシート小片の除去、等を行う機能を有する。後処理部において、個々のキューブが培養液中に浸漬され、あるいは、個々のキューブに対して酵素処理が適用されもよい。 The pretreatment unit 130 automatically produces a plurality of tissue sheets from the tissue blocks. In addition, the pretreatment unit 130 automatically prepares a tissue-embedded body after placing the tissue sheet on the plate. The sample set 12 thus produced is transferred onto the swivel stage 124 by the transfer mechanism 132. After repeating the cutting step, the sample set 12 including the cube array is transferred to the post-processing unit 131 by the transfer mechanism 132. The post-treatment unit 131 has a function of removing gel, removing small pieces of the base sheet, and the like. In the post-treatment section, individual cubes may be immersed in the culture medium, or enzymatic treatment may be applied to the individual cubes.

プレート上にベースシートを予め接着することにより組織切断用基板を製作し得る。図14には、そのような基板の第1例が示されている。(A)は基板の上面を示しており、(B)は基板の断面を示している。基板は、プレート140とそれに接着されたベースシート142により構成される。ベースシート142は、上から見て円形を有する。プレート140は、ブレードのエッジが当たっても切断せず変形もしない硬質の材料で構成され、一方、ベースシート142は、ブレードのエッジが当たった際に潰れ変形し又は切断される柔らかい材料で構成される。 A tissue cutting substrate can be manufactured by pre-bonding a base sheet onto the plate. FIG. 14 shows a first example of such a substrate. (A) shows the upper surface of the substrate, and (B) shows the cross section of the substrate. The substrate is composed of a plate 140 and a base sheet 142 bonded to the plate 140. The base sheet 142 has a circular shape when viewed from above. The plate 140 is made of a hard material that does not cut or deform when hit by the edge of the blade, while the base sheet 142 is made of a soft material that is crushed, deformed or cut when the edge of the blade hits. Will be done.

図15には、基板の第2例が示されている。(A)は基板の上面を示しており、(B)は基板の断面を示している。基板は、プレート140とそれに接着されたベースシート144により構成されている。ベースシート144は上から見て正方形を有し、その横幅はプレート140の横幅に一致している。ベースシート144は、図14に示したベースシート142と同じ材料により構成される。なお、プレートとベースシートとを別体化しておき(すなわち基板キットを構成しておき)、使用時にプレート上にベースシートを接着又は載置することにより基板を構成するようにしてもよい。 FIG. 15 shows a second example of the substrate. (A) shows the upper surface of the substrate, and (B) shows the cross section of the substrate. The substrate is composed of a plate 140 and a base sheet 144 adhered to the plate 140. The base sheet 144 has a square shape when viewed from above, and the width thereof matches the width of the plate 140. The base sheet 144 is made of the same material as the base sheet 142 shown in FIG. The plate and the base sheet may be separated (that is, a substrate kit is configured), and the substrate may be configured by adhering or placing the base sheet on the plate at the time of use.

図16には、基板の第3例が示されている。基板146は、一定の弾性を有する材料で構成される。具体的には、ブレードのエッジが当たった際に表層において若干窪み変形する材料で構成される。例えば、比較的に硬質の樹脂で構成される。 FIG. 16 shows a third example of the substrate. The substrate 146 is made of a material having a certain elasticity. Specifically, it is composed of a material that is slightly dented and deformed in the surface layer when the edge of the blade hits. For example, it is composed of a relatively hard resin.

切断過程では、基板146が硬質のステージ上に載置される。基板146の上面には直接的に生物組織150が載置され、それはカバー層152により覆われている。そのような組織包埋体がブレードにより切断される。 In the cutting process, the substrate 146 is placed on a rigid stage. The biological tissue 150 is directly placed on the upper surface of the substrate 146 and is covered by the cover layer 152. Such tissue inclusions are cut by the blade.

図17には、生物組織切断方法の第1変形例が示されている。変形例では、予め凹部162が形成されたカバー層160が利用される。プレート154上にベースシート156を配置した上で、その上に組織158が配置される。その後、凹部162内に組織158が収容されるように、プレート154上にカバー層160が配置される。 FIG. 17 shows a first modification of the biological tissue cutting method. In the modified example, the cover layer 160 in which the recess 162 is formed in advance is used. After arranging the base sheet 156 on the plate 154, the tissue 158 is arranged on the base sheet 156. After that, the cover layer 160 is arranged on the plate 154 so that the tissue 158 is housed in the recess 162.

凹部162の形状と組織158の形状とが一致するように、すなわち、凹部162の内面と組織158の外面とが密着するように、凹部162の形状及び組織158の形状の少なくとも一方が操作される。プレート154に対してベースシートが事前に貼付されてもよい。カバー層160の周囲にその水平運動を制限する枠体が設けられてもよい。その場合、枠体がプレート154に事前に固定されてもよい。 At least one of the shape of the recess 162 and the shape of the structure 158 is operated so that the shape of the recess 162 and the shape of the structure 158 match, that is, the inner surface of the recess 162 and the outer surface of the structure 158 are in close contact with each other. .. The base sheet may be attached to the plate 154 in advance. A frame may be provided around the cover layer 160 to limit its horizontal movement. In that case, the frame may be pre-fixed to the plate 154.

従来においては、例えば1mm以下の均等の厚みをもった複数の組織片を自動的に又は手作業で作製することは極めて困難であった。そのような複数の薄い組織片が作製できたとしても、無視し得ない程度の挫滅が生じていた。これに対し、上記装置及び上記方法によれば、均等な厚みをもった複数の薄い組織片を容易に作製でき、その際において組織の挫滅を大幅に軽減できる。また、上記装置及び上記方法によれば、プレート上の組織を段階的に切断していくことが可能であり、つまり、組織シートからキューブアレイを作製することが可能である。組織培養、組織処理、組織試験等において、非常に小さな且つ健全なキューブを利用することが可能となる。 In the past, it has been extremely difficult to automatically or manually produce a plurality of tissue pieces having an even thickness of, for example, 1 mm or less. Even if such multiple thin pieces of tissue could be produced, there was considerable crushing. On the other hand, according to the above-mentioned apparatus and the above-mentioned method, a plurality of thin tissue pieces having an even thickness can be easily produced, and in that case, the crushing of the tissue can be significantly reduced. Further, according to the above-mentioned apparatus and the above-mentioned method, it is possible to cut the tissue on the plate step by step, that is, it is possible to prepare a cube array from the tissue sheet. Very small and healthy cubes can be used in tissue culture, tissue treatment, tissue testing and the like.

図18には、組織切断方法の第2変形例が示されている。プレート170上には、ゲル化した枠172が設けられており、且つ、ベースシート174が設けられている。枠172は、上方から見て、円形又は矩形の形状を有する。ベースシート174の上に、組織176が設けられている。枠172の内部に、加温により流動性を有するゲル化材料が流し込まれる。そのゲル化材料を冷却することにより、ゲル層178が形成される。ゲル層178は、組織176を覆いながらそれを包み込む。組織176及びゲル層178により組織包埋体が構成される。組織包埋体は、ゲル化した材料からなる枠172に囲まれている。符号182で示すように、ブレード180を下方に引き下ろすと、組織包埋体と共に枠172が切断される。 FIG. 18 shows a second modification of the tissue cutting method. A gelled frame 172 is provided on the plate 170, and a base sheet 174 is provided. The frame 172 has a circular or rectangular shape when viewed from above. A tissue 176 is provided on the base sheet 174. A gelling material having fluidity is poured into the inside of the frame 172 by heating. By cooling the gelling material, a gel layer 178 is formed. The gel layer 178 covers and encloses the tissue 176. The tissue 176 and the gel layer 178 make up the tissue implant. The tissue implant is surrounded by a frame 172 made of gelled material. As indicated by reference numeral 182, when the blade 180 is pulled down, the frame 172 is cut together with the tissue implant.

図18に示した第2変形例によれば、プレート170上から枠を取り外す必要がないという利点を得られる。また、切断時に、枠172が組織176の移動や変形を間接的に抑制する作用を発揮する。すなわち、枠172がゲル層178の一部のように機能する。枠172の内周と組織176の外周とを近接させてもよい。プレート170及びプレート170上に事前に形成された枠172からなる基板が利用されてもよい。 According to the second modification shown in FIG. 18, there is an advantage that the frame does not need to be removed from the plate 170. Further, at the time of cutting, the frame 172 exerts an action of indirectly suppressing the movement and deformation of the tissue 176. That is, the frame 172 functions like a part of the gel layer 178. The inner circumference of the frame 172 and the outer circumference of the structure 176 may be brought close to each other. A substrate consisting of a plate 170 and a frame 172 preformed on the plate 170 may be utilized.

図19には、ホルダの変形例が示されている。比較的に大きなシート184上に、所定の配列をもって4つのストッパ186~192が固定されている。各ストッパ186~192は矩形のシート片である。4つのストッパ186~192により十字溝が構成される。十字溝は、溝193A及び溝193Bからなる。図示の例では、溝193A内にプレート194が配置されている。その端辺194Aは、シート184の端辺184Aに揃っている。3つのストッパ188,190,192に跨って柔軟性を有するL字シート196が配置されている。L字シート196は、プレート194の浮き上がりを抑制する作用を発揮する。 FIG. 19 shows a modified example of the holder. Four stoppers 186 to 192 are fixed in a predetermined arrangement on a relatively large sheet 184. Each stopper 186 to 192 is a rectangular sheet piece. A cross groove is formed by four stoppers 186 to 192. The cross groove is composed of a groove 193A and a groove 193B. In the illustrated example, the plate 194 is arranged in the groove 193A. The end side 194A is aligned with the end side 184A of the sheet 184. A flexible L-shaped sheet 196 is arranged across the three stoppers 188, 190, 192. The L-shaped sheet 196 exerts an effect of suppressing the floating of the plate 194.

プレート194が溝193Bに配置される場合、プレート194の端辺194Aがシート184の端辺184Bに揃えられる。プレート194上には、組織包埋体202が載せられている。組織包埋体202は、組織198及びそれを包み込むゲル層200で構成される。切断時には、図19に示す構成が図1に示したベース20上に配置される。その際、クリップ等の器具により、ベース20上にシート184及びプレート194が固定されてもよい。シート184の厚みは例えば1mmであり、各ストッパ186~192の厚みは例えば1mmである。プレート194の厚みは例えば0.9~1.2mmである。L字シート196の厚みは例えば400μmである。 When the plate 194 is arranged in the groove 193B, the edge 194A of the plate 194 is aligned with the edge 184B of the sheet 184. A tissue implant 202 is placed on the plate 194. The tissue-embedded body 202 is composed of the tissue 198 and the gel layer 200 that encloses the tissue 198. At the time of cutting, the configuration shown in FIG. 19 is arranged on the base 20 shown in FIG. At that time, the sheet 184 and the plate 194 may be fixed on the base 20 by an instrument such as a clip. The thickness of the sheet 184 is, for example, 1 mm, and the thickness of each stopper 186 to 192 is, for example, 1 mm. The thickness of the plate 194 is, for example, 0.9 to 1.2 mm. The thickness of the L-shaped sheet 196 is, for example, 400 μm.

図20及び図21には、押さえ部材を利用した生物組織切断方法の第1例が示されている。図20において、ゲル層200上には、押さえ部材としての押さえ片204が載せられている。押さえ片204は、図示の例において、上方から見て台形を有する小片である。但し、その形状は例示である。 20 and 21 show a first example of a method for cutting a biological tissue using a holding member. In FIG. 20, a pressing piece 204 as a pressing member is placed on the gel layer 200. The holding piece 204 is a small piece having a trapezoidal shape when viewed from above in the illustrated example. However, the shape is an example.

押さえ片204の先端面204Aは、引き上げ直前のブレード206の一方側面に接しており又は近接している。図示の状態では押さえ片204の後端部204Bは、ゲル層200よりも水平方向に突出している。後端部204Bをピンセット等の工具で掴んで、その工具により、押さえ片204の位置や姿勢を調整し得る。但し、切断面が進行していくと、押さえ片204の後端部204Bは、ゲル層200よりも水平方向に突出しなくなる。 The tip surface 204A of the holding piece 204 is in contact with or close to one side surface of the blade 206 immediately before being pulled up. In the illustrated state, the rear end portion 204B of the holding piece 204 protrudes horizontally from the gel layer 200. The rear end portion 204B can be grasped with a tool such as tweezers, and the position and posture of the holding piece 204 can be adjusted by the tool. However, as the cut surface progresses, the rear end portion 204B of the holding piece 204 does not protrude in the horizontal direction from the gel layer 200.

より詳しく説明すると、図21に示す断面図おいて、シート184上にはストッパ186,188が設けられ、それらによってプレート194の位置及び姿勢が保持されている。プレート194上にはベースシート208及び組織198が積層されており、その積層体がゲル層200で包まれている。これにより組織包埋体202が構成されている。プレート194の端部がL字シート196により抑え込まれている。 More specifically, in the cross-sectional view shown in FIG. 21, stoppers 186 and 188 are provided on the sheet 184, and the positions and postures of the plates 194 are held by them. The base sheet 208 and the structure 198 are laminated on the plate 194, and the laminate is wrapped with the gel layer 200. This constitutes the tissue embedding body 202. The end of the plate 194 is held down by the L-shaped sheet 196.

押さえ片204が切断位置から若干離れた場所に位置決めされている状態で、S50で示すように、ブレード206が引き下ろされる。これにより、組織包埋体202が切断される。その後、S52で示すように、押さえ片204の先端面がブレード206の一方側面に突き合わされる。その上で、S54に示すように、ブレード206が上方へ引き上げられる。ブレード206の一方側面に、組織198の一部やゲル層200の一部が付着していても、それらの付着物は、押さえ片204の押さえ作用により、ブレード206の一方側面から剥がされる。これにより、切断により生じた1又は断片の配列の乱れを防止又は軽減できる。また、付着物による次の切断作用への影響が防止又は軽減される。ブレード206が引き上げられた後、S56で示すように、次の切断位置へブレードが動かされる。その後、上記同様の一連の工程が繰り返される。 実験によれば、0.15~0.20gの押さえ片を置くだけで、その自重により、ブレードへの付着物の残留を大幅に低減できることが確認されている。状況に応じて、押さえ片の重さを上記範囲以外の重さとしてもよい。また、状況に応じて、押さえ片の形態を上記以外の形態としてもよい。一般には、押さえ片の先端面の横幅を組織包埋体の横幅と同じかそれ以上にするのが望ましい。ブレードの両側に一対の押さえ部材を置くようにしてもよい。押さえ片204の厚みは例えば1mmである。 The blade 206 is pulled down as shown by S50 in a state where the holding piece 204 is positioned slightly away from the cutting position. This cuts the tissue implant 202. After that, as shown in S52, the tip surface of the holding piece 204 is abutted against one side surface of the blade 206. Then, as shown in S54, the blade 206 is pulled upward. Even if a part of the structure 198 or a part of the gel layer 200 is attached to one side surface of the blade 206, those deposits are peeled off from one side surface of the blade 206 by the pressing action of the pressing piece 204. This makes it possible to prevent or reduce the disorder of the arrangement of one or fragment caused by cutting. In addition, the influence of the deposits on the next cutting action is prevented or reduced. After the blade 206 is pulled up, the blade is moved to the next cutting position, as shown in S56. After that, the same series of steps as described above is repeated. According to the experiment, it has been confirmed that the residue of the deposit on the blade can be significantly reduced by the weight of the holding piece only by placing the holding piece of 0.15 to 0.20 g. Depending on the situation, the weight of the holding piece may be a weight other than the above range. Further, depending on the situation, the form of the holding piece may be a form other than the above. In general, it is desirable that the width of the tip surface of the holding piece be the same as or wider than the width of the tissue-embedded body. A pair of holding members may be placed on both sides of the blade. The thickness of the holding piece 204 is, for example, 1 mm.

図22には、押さえ部材を利用した生物組織切断方法の第2例が示されている。カッター210は、均等間隔で並ぶ複数のブレードからなるブレード列212を有している。ブレード列はブロック214に固定されており、符号222で示すように、ブロック214を昇降させることにより、ブレード列212が昇降する。ブロック214を保持する機構の図示が省略されている。 FIG. 22 shows a second example of a method for cutting a biological tissue using a holding member. The cutter 210 has a blade row 212 composed of a plurality of blades arranged at equal intervals. The blade row is fixed to the block 214, and as shown by reference numeral 222, the blade row 212 is moved up and down by moving the block 214 up and down. Illustration of the mechanism for holding the block 214 is omitted.

カッター210は、押さえ部材216を有する。押さえ部材216は、複数の押さえ片218-1~218-5により構成される。それらは部材220に固定されている。符号224で示すように、部材220を昇降させることにより、押さえ部材216が昇降する。部材220を保持する機構の図示が省略されている。複数の押さえ片218-1~218-5は、両端の押さえ片218-1,218-5及びブレード間の押さえ片218-2~218-4からなる。 The cutter 210 has a holding member 216. The pressing member 216 is composed of a plurality of pressing pieces 218-1 to 218-5. They are fixed to the member 220. As shown by reference numeral 224, the pressing member 216 is moved up and down by raising and lowering the member 220. Illustration of the mechanism for holding the member 220 is omitted. The plurality of holding pieces 218-1 to 218-5 are composed of holding pieces 218-1,218-5 at both ends and holding pieces 218-2 to 218-4 between the blades.

ブレード列212を下降させて、組織包埋体の切断を行った後、押さえ部材216が組織の上面に軽く当接され、その状態が維持される。その状態において、ブレード列212が引き上げられる。個々のブレード側面に付着した、組織やゲル層の一部は、押さえ部材216の作用により、個々のブレード側面から掻き落とされる。 After the blade row 212 is lowered to cut the tissue-embedded body, the holding member 216 is lightly abutted against the upper surface of the tissue to maintain that state. In that state, the blade row 212 is pulled up. A part of the tissue or gel layer attached to the side surface of each blade is scraped off from the side surface of each blade by the action of the pressing member 216.

ブレード列212を下降させる際又はそれ以前に、押さえ部材216を組織の表面に当てるようにしてもよい。その際の当接力がセンサにより検出され、その検出値により押さえ片の下降位置がフィードバック制御されてもよい。ブレード列212に対して押さえ部材216が独立して昇降運動する構成を採用するのが望ましい。 The presser member 216 may be applied to the surface of the tissue when or before lowering the blade row 212. The contact force at that time may be detected by the sensor, and the descending position of the holding piece may be feedback-controlled by the detected value. It is desirable to adopt a configuration in which the pressing member 216 independently moves up and down with respect to the blade row 212.

10 生物組織切断装置、12 サンプルセット、14 プレート、15 組織包埋体、16 組織、18 ゲル層、20 ベース、20A ステージ、22 スライド機構、24 下部、26 上部、28 L型ブラケット、30 固定機構、32 可動機構、34 ホルダ、36 開口、38 カッター、44 ベースシート。
10 Biological tissue cutting device, 12 sample set, 14 plate, 15 tissue embedding, 16 tissue, 18 gel layer, 20 base, 20A stage, 22 slide mechanism, 24 lower part, 26 upper part, 28 L-shaped bracket, 30 fixing mechanism , 32 Movable mechanism, 34 holder, 36 openings, 38 cutters, 44 base sheet.

Claims (14)

プレート上に生物組織を設ける工程と、
前記プレート上に前記生物組織及びその周囲を覆うゲル層を設ける工程と、
前記プレート上において切断用ブレードにより前記ゲル層と一緒に前記生物組織を切断する工程と、
を含むことを特徴とする生物組織切断方法。
The process of providing biological tissue on the plate and
A step of providing the biological tissue and a gel layer surrounding the biological tissue on the plate, and
A step of cutting the biological tissue together with the gel layer with a cutting blade on the plate.
A method for cutting a biological tissue, which comprises.
請求項1記載の生物組織切断方法において、
前記ゲル層を設ける工程は、
前記プレート上に前記生物組織を取り囲む枠を設ける工程と、
前記枠の中に流動性を有する材料を流し込む工程と、
前記枠の中に流し込まれた材料をゲル化させて前記ゲル層を形成する工程と、
を含む、
ことを特徴とする生物組織切断方法。
In the biological tissue cutting method according to claim 1,
The step of providing the gel layer is
The step of providing a frame surrounding the biological tissue on the plate, and
The process of pouring a fluid material into the frame and
The step of gelling the material poured into the frame to form the gel layer, and
including,
A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法において、
前記生物組織は前記プレートに沿って広がった平坦な形態を有し、
前記ゲル層は、前記生物組織を覆う中央部分と、前記生物組織の周囲を覆う周囲部分と、を有し、
前記周囲部分が前記プレートに対して直接的又は間接的に密着している、
ことを特徴とする生物組織切断方法。
In the biological tissue cutting method according to claim 1,
The biological tissue has a flat morphology that extends along the plate.
The gel layer has a central portion that covers the biological tissue and a peripheral portion that covers the periphery of the biological tissue.
The peripheral portion is in direct or indirect contact with the plate.
A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法において、
前記切断する工程が繰り返し実行され、これにより前記生物組織が二次元キューブアレイに加工される、
ことを特徴とする生物組織切断方法。
In the biological tissue cutting method according to claim 1,
The cutting step is repeatedly performed, whereby the biological tissue is processed into a two-dimensional cube array.
A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法において、
前記プレート上に柔軟性を有するベースシートが設けられ、前記ベースシート上に前記生物組織が設けられる、
ことを特徴とする生物組織切断方法。
In the biological tissue cutting method according to claim 1,
A flexible base sheet is provided on the plate, and the biological tissue is provided on the base sheet.
A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法において、
前記生物組織の切断後に前記ブレードを前記生物組織から引き上げる際に、前記生物組織の浮き上がりが押さえ部材により抑制される、
ことを特徴とする生物組織切断方法。
In the biological tissue cutting method according to claim 1,
When the blade is pulled up from the biological tissue after cutting the biological tissue, the lifting of the biological tissue is suppressed by the pressing member.
A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法において、
前記プレートは水平姿勢を有し、
前記ブレードの垂直姿勢が維持されたまま、前記ブレードを垂直に降下させて、前記ブレードのエッジを前記プレートに突き当てることにより、前記生物組織が切断される、
ことを特徴とする生物組織切断方法。
In the biological tissue cutting method according to claim 1,
The plate has a horizontal posture
The biological tissue is cut by lowering the blade vertically and abutting the edge of the blade against the plate while maintaining the vertical posture of the blade.
A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法を実施するための生物組織切断装置であって、
前記生物組織及びその周囲を覆う前記ゲル層が設けられた前記プレートを保持するステージと、
前記ゲル層と一緒に前記生物組織を切断する前記ブレードを備えたカッターと、
を含むことを特徴とする生物組織切断装置。
A biological tissue cutting device for carrying out the biological tissue cutting method according to claim 1.
A stage for holding the plate provided with the biological tissue and the gel layer surrounding the biological tissue, and
A cutter with the blade that cuts the biological tissue together with the gel layer,
A biological tissue cutting device characterized by containing.
請求項8記載の生物組織切断装置において、
前記プレートと前記生物組織との間に設けられ、前記ブレードのエッジが当たった際に変形する又は切断される材料で構成されたベースシートを含む、
ことを特徴とする生物組織切断装置。
In the biological tissue cutting apparatus according to claim 8,
A base sheet made of a material provided between the plate and the biological tissue and which is deformed or cut when the edge of the blade is hit.
A biological tissue cutting device characterized by that.
請求項8記載の生物組織切断装置において、
前記生物組織の切断後に前記ブレードを前記生物組織から引き上げる際に、前記生物組織の浮き上がりを抑制する押さえ部材を含む、
ことを特徴とする生物組織切断装置。
In the biological tissue cutting apparatus according to claim 8,
A holding member that suppresses the floating of the biological tissue when the blade is pulled up from the biological tissue after cutting the biological tissue.
A biological tissue cutting device characterized by that.
請求項8記載の生物組織切断装置において、
前記ステージ上において前記プレートが水平姿勢を有し、
前記ブレードの垂直姿勢を維持しながら前記カッターに垂直運動を行わせる案内部材が設けられた、
ことを特徴とする生物組織切断装置。
In the biological tissue cutting apparatus according to claim 8,
The plate has a horizontal posture on the stage and
A guide member is provided to allow the cutter to perform a vertical motion while maintaining the vertical posture of the blade.
A biological tissue cutting device characterized by that.
請求項8記載の生物組織切断装置において、
前記ブレードは第1水平方向に伸長するエッジを有し、
前記第1水平方向に直交する第2水平方向におけるブレード位置を変更するスライド機構が設けられた、
ことを特徴とする生物組織切断装置。
In the biological tissue cutting apparatus according to claim 8,
The blade has a first horizontal extending edge
A slide mechanism for changing the blade position in the second horizontal direction orthogonal to the first horizontal direction is provided.
A biological tissue cutting device characterized by that.
請求項1記載の生物組織切断方法において、In the biological tissue cutting method according to claim 1,
前記プレートは、第1水平方向及び第2水平方向に広がった平面を有し、The plate has a plane extending in the first horizontal direction and the second horizontal direction.
前記平面上に前記生物組織及び前記ゲル層が設けられる、The biological tissue and the gel layer are provided on the plane.
ことを特徴とする生物組織切断方法。A method for cutting biological tissue.
請求項1記載の生物組織切断方法において、In the biological tissue cutting method according to claim 1,
切断位置を順次変更しながら前記切断する工程が繰り返し実行され、それにより生じる切断線列のピッチは200~1000μmの範囲内にある、The cutting step is repeatedly executed while sequentially changing the cutting position, and the pitch of the cutting line train generated thereby is in the range of 200 to 1000 μm.
ことを特徴とする生物組織切断方法。A method for cutting biological tissue.
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