RU218544U1 - Микрооперационная камера - Google Patents
Микрооперационная камера Download PDFInfo
- Publication number
- RU218544U1 RU218544U1 RU2022131793U RU2022131793U RU218544U1 RU 218544 U1 RU218544 U1 RU 218544U1 RU 2022131793 U RU2022131793 U RU 2022131793U RU 2022131793 U RU2022131793 U RU 2022131793U RU 218544 U1 RU218544 U1 RU 218544U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- grooves
- base
- protrusions
- cover glass
- microsurgical
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Микрооперационная камера относится к биологии развития, генетике, эмбриологии, животноводству и может быть использована для микрохирургических исследований, для микроинъекций в клетки и эмбрионы генетического материала, органелл и сперматозоидов. Микрооперационная камера содержит основание, выступы и пазы. Основание выполнено с овальным отверстием для обеспечения доступа объектива микроскопа. Пазы, снабженные выступами, размещены на двух боковых стенках, укрепленных на основании симметрично напротив друг друга. При этом нижняя поверхность пазов предназначена для размещения нижнего покровного стекла над овальным отверстием, а для размещения верхнего покровного стекла предназначены выступы на боковых поверхностях пазов, размещенные на расстоянии 2 мм от нижней поверхности пазов. Устройство обеспечивает расширение арсенала устройств для проведения микроопераций. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к биологии развития, генетике, эмбриологии, животноводству и, может быть, использована для микрохирургических исследований, для микроинъекций в клетки и эмбрионы генетического материала, органелл и сперматозоидов.
Известна микрооперационная камера (SU №1461758 А1, Бюл. N 8 от 28.02.89 г.), которая состоит из основания с закрепленным нижним предметным стеклом и верхнего покровного стекла, установленного над нижним стеклом, с возможностью не только регулировать расстояние между предметным и покровным стеклами, но и осуществлять поворот покровного стекла относительно предметного, что может происходить после открепления контргайки поворотом каретки, на которой и закреплено покровное стекло. После такого поворота рабочая поверхность (верхняя) предметного стекла оказывается открытой, что позволяет нанести несколько капель различных сред и в каждую поместить по биообъекту, а затем установить поворотом каретки покровное стекло на место и производить исследования или можно нанести одну каплю среды, производить исследование биообъекта, а при необходимости развернуть каретку с покровным стеклом, и, быстро заменив среду, установить каретку с покровным стеклом на место и продолжить исследования.
Недостаток заключается в том, что данная камера относится к средствам для изучения биологических объектов микроскопированием, а также не обеспечивает биологическую чистоту эксперимента за счет отсутствия возможности стерилизации предметных стекол перед проведением следующих манипуляций, так как предметное стекло жестко закреплено в основании и смена стекол предусмотрена только при их поломке и замене питательной среды.
Известна камера П. Фонбрюна (Фонбрюн П. Методы микроманипуляции, М. 1951 г., стр.23-26), которая состоит из основания с закрепленным нижним предметным стеклом на котором с помощью спиртового р-ра шеллака закреплены две прямоугольные пластинки размером примерно 6 X 22 мм на расстоянии 20 мм друг от друга параллельно и симметрично по отношению к поперечной оси. На полоски размещают верхнее покровное стекло, в результате чего образуется щелевая камера, в которой размещают масло с клетками. (https://бмэ.орг/index.php/%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%90?ysclid=lb3qw36y54935876782) Недостатком является сложность стерилизации камеры перед проведением следующего эксперимента, т.к. шеллак не выдерживает стерилизации. Общая толщина масляной камеры для изучения и производства манипуляций с простейшими равняется примерно 5 мм, в связи с чем изучение объектов производят при небольших увеличениях микроскопа.
Известна микрооперационная камера по патенту RU 2159805 C1 (Опубликовано: 27.11.2000), состоящая из основания с выступами и пазами, где на выступах размещен одноразовый блок, выполненный из оптически прозрачного пластика, состоящий из соединенных стойками верхней и нижней пластин между которыми образована щелевая камера. Данный блок удерживается пружинными зажимами, установленных на постоянных магнитах, закрепленных в основании.
Недостатком камеры является сложность конструкции, а также выполнение блока не из стекла, а из оптически прозрачного пластика. Кроме того, при использовании данного одноразового блока, существует высокий риск повреждения стеклянных микроинструментов, используемых при микрооперациях.
Задача полезной модели заключается в расширении арсенала устройств для проведения микроопераций.
Технический результат полезной модели заключается в решении поставленной задачи путем предложенной камеры для микроопераций, содержащей основание, выступы и пазы, в которую внесены следующие новые признаки:
основание выполнено с овальным отверстием для обеспечения доступа объектива микроскопа;
на основании размещены симметрично напротив друг друга рядом с краями овального отверстия две боковые стенки, снабженные пазами. При этом нижняя поверхность паза предназначена для размещения нижнего покровного стекла, а для размещения верхнего покровного стекла предназначены выступы на боковых поверхностях паза;
выступы на боковых поверхностях паза расположены на расстоянии 2 мм от нижней поверхности паза.
Заявленная конструкция камеры для микроопераций отличается простотой, отсутствием сложных элементов, что облегчает процесс подготовки и проведения микроопераций, обеспечивает биологическую чистоту эксперимента и не требует проведения стерилизации за счет возможности использования одноразовых покровных стекол.
Полезная модель характеризуется следующими графическими материалами.
На фиг. 1 представлен вид камеры сбоку,
На фиг. 2 представлен вид камеры сверху.
Камера для микрооперации, далее камера, состоит из основания 1, в котором выполнено овальное отверстие 2 для обеспечения доступа объектива микроскопа. На основании 1 размещены боковые стенки 3, снабженные пазами 4. Нижняя поверхность паза 4 предназначена для размещения нижнего покровного стекла 5. На боковых поверхностях паза 4 выполнены выступы 6, для размещения верхнего покровного стекла 7. Нижнее покровное стекло 5 и верхнее покровное стекло 7 толщиной 0,15-0,2 мм фиксируются посредством боковых стенок паза 4. Между нижним 5 и верхним 7 покровными стеклами образуется щелевая камера 8 для размещения капли 9 с исследуемым биологическим материалом.
Работа с камерой осуществляется следующим образом.
Из упаковки вынимают стерильные покровные стекла толщиной 0,15-0,2 мм и пинцетом устанавливают сначала на нижнюю поверхность паза 4 нижнее покровное стекло 5, затем на выступ 6 верхнее покровное стекло 7. В образовавшуюся щелевую камеру 8 толщиной 1,6 мм вносят с помощью микрооперационных инструментов 10 стерильную каплю 9 с биологическим материалом, которая удерживается за счет капиллярных сил в щелевой полости. Микрооперационную камеру основанием 1 устанавливают на столик микроскопа, осуществляют фокусирование на каплю 9 и проводят микрооперации с биологическим материалом посредством микрооперационных инструментов 10. После окончания работ каплю 9 с биологическим материалом удаляют из щелевой камеры 8, снимают верхнее покровное стекло 7, а затем удаляют нижнее покровное стекло 5. Для проведения следующих исследований устанавливают новые стерильные покровные стекла.
Предложенная камера для микроопераций может использоваться, например, для исследований и проведения микроопераций над таким биологическим материалом, как эмбрионы мелких грызунов.
Таким образом, поставленная задача решена, предложена новая камера для микроопераций, отличающаяся простотой конструкции, характеризующаяся легкостью подготовки камеры к работе, отсутствием контаминации и гарантирующая биологическую чистоту эксперимента за счет использования одноразовых стекол.
Claims (1)
- Микрооперационная камера, содержащая основание, выступы и пазы, отличающаяся тем, что основание выполнено с овальным отверстием для обеспечения доступа объектива микроскопа, пазы, снабженные выступами, размещены на двух боковых стенках, укрепленных на основании симметрично напротив друг друга, при этом нижняя поверхность пазов предназначена для размещения нижнего покровного стекла над овальным отверстием, а для размещения верхнего покровного стекла предназначены выступы на боковых поверхностях пазов, расположенные на расстоянии 2 мм от нижней поверхности пазов.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU218544U1 true RU218544U1 (ru) | 2023-05-30 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2942520A (en) * | 1955-12-20 | 1960-06-28 | George G Rose | Tissue culture device |
US4435508A (en) * | 1981-11-20 | 1984-03-06 | Gabridge Michael G | Tissue culture vessel |
SU1461758A1 (ru) * | 1987-03-27 | 1989-02-28 | Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения АН СССР | Микрооперационна камера |
RU2159805C1 (ru) * | 1999-07-27 | 2000-11-27 | Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН | Микрооперационная камера |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2942520A (en) * | 1955-12-20 | 1960-06-28 | George G Rose | Tissue culture device |
US4435508A (en) * | 1981-11-20 | 1984-03-06 | Gabridge Michael G | Tissue culture vessel |
SU1461758A1 (ru) * | 1987-03-27 | 1989-02-28 | Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения АН СССР | Микрооперационна камера |
RU2159805C1 (ru) * | 1999-07-27 | 2000-11-27 | Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН | Микрооперационная камера |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Keller et al. | Life sciences require the third dimension | |
US3726597A (en) | Controlled environment culture system for light microscopy | |
Heisler et al. | Live-imaging of the Arabidopsis inflorescence meristem | |
Baert et al. | Preparation of scaffolds from decellularized testicular matrix | |
Kurihara et al. | In vitro ovule cultivation for live-cell imaging of zygote polarization and embryo patterning in Arabidopsis thaliana | |
Dai et al. | Live imaging of border cell migration in Drosophila | |
Ueda et al. | Live-cell imaging of zygotic intracellular structures and early embryo pattern formation in Arabidopsis thaliana | |
RU218544U1 (ru) | Микрооперационная камера | |
Ihermann-Hella et al. | Mouse ex vivo kidney culture methods | |
Kong et al. | Analyzing centrioles and cilia by expansion microscopy | |
DeSimone et al. | The Xenopus embryo as a model system for studies of cell migration | |
Reichmann et al. | Live imaging of cell division in preimplantation mouse embryos using inverted light-sheet microscopy | |
Gall et al. | Isolation of giant lampbrush chromosomes from living oocytes of frogs and salamanders | |
Schmitz et al. | A submerged filter paper sandwich for long-term ex ovo time-lapse imaging of early chick embryos | |
Kong et al. | Correlative light and electron microscopy analysis of the centrosome: A step-by-step protocol | |
Chu et al. | Chambers for culturing and immobilizing Xenopus embryos and organotypic explants for live imaging | |
JP2010011814A (ja) | 培養細胞観察用チャンバー及びその使用 | |
Caggiano et al. | Live imaging of arabidopsis leaf and vegetative meristem development | |
CA3160778C (en) | A cell culture microdevice, methods of manufacturing said device and methods of use thereof | |
CN204177654U (zh) | 用于生物原位印片法取样和微量染色的实验装置 | |
Mogessie | Visualization and functional analysis of spindle actin and chromosome segregation in mammalian oocytes | |
US20180070929A1 (en) | Device for the sampling of the eye surface by imprinting | |
Quesnel | Chapter X Methods of Microculture | |
Pittman et al. | A simple apparatus for individual C. elegans culture | |
Diacumakos et al. | Microsurgical studies on human cells and cloning of HeLa cells |