Изобретение относитс к микробиолоптческой промышленности, Ближа™им техническим решением к нредложенному вл етс анпарат дл куль тивировани клеток и тканей, содержащий закрытую емкость из полимерного материала, мешалку и устройств дл нодвода газа D питательную среду. Полимерные стенки емкости облада ют свойством проницаемости дл газов . По газообмен через стенки емкости между питательной средой н внеш ней средой очень незначителен,вследс вис малой скорости днс14)узии газов и ма лой площади поверхности емкости.Поэт му анпарат снабжен устройством дл подвода газа в питательную среду. При разбивании газовых пузырьков диспергатором, вход ш,им в устройство дл подвода газа, гибнет значительное количество клеток. Дл работы вышеу1сазанного аппарата требуетс тщательна очистка и стерилизагщ потребл емого газа, чтобы недопустить проникновени в питателы1ую среду вирусов, бактерий и их спор. Аэраци продувкой газа вызьшает пенообразование, которое также прив дит к гибели части клеток. Дл пено гашени требуютс дорогосто щие нетоксичные хш-1ические пеногасител , использование i-ix приводит к ухудшен качества культуральной среды. Цель изобретени закгаочаетс в увелш1енип выхода живых клеток. 1{п этого в предложенном аппарат устройство дл нодвода газа в нитательную среду представл ет собой змеевик, вьшолшеиньш из проницаемог дл газа материала и имеющий натруб ки дл подвода и отвода газа, подкгаоченные к напорному устройству. Змеевик целесообразно вьшолнить из полимерного материала. В следует установить цир кул ционную обечайку, при этом меша ка- и змеевик размещены внутри нее. На чертегке схематично изображен предложенный аппарат в продольном разрезе. Аппарат содер шт закрытую пробко 1 емкость 2, мешалку 3, циркул ционную обеча11ку 4. и устройство дл подвода газа в питательную среду, представл ющее собой змеевик 5, выполненный из проницаемого дл газ 62 материала и имеющш патрубки 6 и 7 дл подвода и отвода газа, подключенные к напорному устройству дл подвода газа под давлением (на чертеже не изображено) . Анпарат работает следующим образом . Заданна газова смесь подаетс через патрубок 6 под давлением в змеевик 5. Через газонроницаемую стенку змеевика 5 газ диффундирует со скоростью, завис щей от давлени подаваемого газа. Наход ща с в циркул ционной обечайке питательна среда насыщаетс газом .и перегон етс с помощью мешалки 3 в ешсость 2, перемешива сь с-остальной средой. Согласно.справочным данным но скорости диффузии кислорода через нoлIiмepныe пленки,через полиэтиленовую пленку толщ7.шой 0,003 мм за 24 ч при 25С и нормальном атмосферном давлении через площадь 2,5 см диффундирует 573 см кислорода, через пленку из снл}псоновой резины при равных услови х - 98000 см кислорода . В случае использовани в предложенном аппарате в качестве устройства д подвода газа силиконовой трубки с внешни 1 диаметром 8 мм, длиной м и толщиной стенки 1,5 мм при объеме среды 1 л согласно расчетам через стенку будет диффундировать 100 ш кислорода за 1 ч, что вл етс достаточным дл большинства культур клеток. Газообмен между питательной средой и потоком газовой смеси через газопроницаемую стенку газообменн1пса позвол ет устранить аэрацио питательной среды продувкой газа, а следовательно диснергирование газа, которое npi-шодит к гибели части клеток и пенообразованию, также способствующему гибели клеток. Кроме того, непроницаемость стенок змеевика дл высокомолекул рных органических соединений, в том числе дл вирусов, бактерий и их спор позвол ет значительно спизить требовани к очистке потребл емого таза, а следовательно, упростить всю систему газоочистки. Одновременно не происходит обратной диффузии из питательной средыThe invention relates to the microbiological industry. Close by them, the technical solution to the proposed is an apparatus for culture of cells and tissues, containing a closed container of polymer material, an agitator, and devices for the supply of gas D nutrient medium. The polymer walls of the vessel have the property of gas permeability. The gas exchange through the container walls between the nutrient medium and the external medium is very insignificant, due to the low speed of the gas junction and the small surface area of the container. Therefore, the device is equipped with a device for supplying gas to the nutrient medium. When a gas bubble breaks up with a dispersant, the entrance ш, to a device for supplying gas, a significant number of cells die. For the operation of the above apparatus it is necessary to thoroughly clean and sterilize the consumed gas in order to prevent viruses, bacteria and their spores from entering the nutrient medium. Aeration by gas purging generates foaming, which also leads to the death of a part of the cells. Expensive nontoxic xy-1 antifoam agents are required for foaming, using i-ix results in poor quality of the culture medium. The purpose of the invention is to increase the release of living cells. 1 {in the proposed apparatus, the device for supplying gas to the nitrating medium is a coil that is larger than the gas permeable to the material gas and having pipes for supplying and discharging the gas, which is attached to the pressure device. The coil is expediently made of a polymeric material. A circulating shell should be installed, with the ka- and coil mesh placed inside it. The diagram shows schematically the proposed apparatus in longitudinal section. The apparatus contains a container closed by probe 1, tank 2, agitator 3, circulating sheath 4. and a device for supplying gas to the nutrient medium, which is a coil 5 made of material permeable to gas 62 and having connections 6 and 7 for gas inlet and outlet connected to a pressure device for supplying gas under pressure (not shown). The device works as follows. The predetermined gas mixture is fed through the pipe 6 under pressure into the coil 5. Through the gas-permeable wall of the coil 5, the gas diffuses at a rate depending on the pressure of the supplied gas. The nutrient medium in the circulation shell is saturated with gas. It is distilled by means of the stirrer 3 into liquid 2, mixing with the rest of the medium. According to reference data, but the diffusion rate of oxygen through the newer films, through a polyethylene film with a thickness of 0.003 mm for 24 hours at 25 ° C and a normal atmospheric pressure diffuses 573 cm of oxygen through an area of 2.5 cm, and under equal conditions x - 98000 cm of oxygen. In the case of use in the proposed apparatus as a device for supplying a gas to a silicone tube with an outer 1 with a diameter of 8 mm, a length of m and a wall thickness of 1.5 mm with a medium volume of 1 l, according to calculations, 100 watts of oxygen will diffuse through the wall for 1 h, which is sufficient for most cell cultures. Gas exchange between the nutrient medium and the flow of the gas mixture through the gas-permeable wall of the gas exchange allows elimination of the aeration medium by blowing gas and, therefore, disnergating the gas, which npi-leads to cell death and foaming, also contributing to cell death. In addition, the tightness of the coil walls for high molecular weight organic compounds, including viruses, bacteria and their spores, significantly reduces the requirements for cleaning the pelvis consumed and, consequently, simplifies the entire gas cleaning system. At the same time there is no reverse diffusion from the nutrient medium.
3786326-3786326-
летучих биологически активныхПо результатам экспериментальнойvolatile biologically active
соединений, благопри тствующих жизне- проверки получено двухкратное увелнде тельности клеток.чение выхода клеток насекомых (Aedes compounds promoting life-support, double magnification of cells was obtained. insect cell output (Aedes
В насто щее врем изготовлен и aegitpy) с 10 клеток в мл до . испытан макет предложенного аппарата, j в мл.Currently, aegitpy is made from 10 cells per ml to. The layout of the proposed apparatus was tested, j in ml.