一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构制造技术

技术编号:34357471 阅读:11 留言:0更新日期:2022-07-31 06:52
本实用新型专利技术公开了一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,涉及生物医药技术领域,包括涂覆电机和涂覆盘组件,所述涂覆组件包括涂覆盘,所述涂覆盘进口端与推送机构的输出端相连,所述涂覆盘上设置有用于放置刺激响应型细胞培养容器的螺旋轨道,所述涂覆盘中央设置有涂覆转轴,所述涂覆转轴与涂覆电机的输出端相连。刺激响应型细胞培养容器进入螺旋轨道中,装有刺激响应型高分子材料涂覆液的刺激响应型细胞培养容器在涂覆盘上通过涂覆电机转动,实现刺激响应型细胞培养容器的涂覆工作。作。作。

【技术实现步骤摘要】
一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构


[0001]本技术涉及生物医药
,特别是涉及一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构。

技术介绍

[0002]对于贴壁生长的细胞,将其从细胞培养板、培养瓶或培养皿的壁面脱附转移是细胞工程和组织工程中最基本,也是最常涉及的实验操作之一。目前常用的细胞脱附方法是胰蛋白酶消化法。胰酶能消化细胞间的基质蛋白,但长时间作用也会消化细胞膜蛋白,对细胞有损伤作用。因此在使用胰酶消化细胞时,需要严格的控制胰酶的浓度、作用时间、温度以及冲洗次数等参数。在弱碱性、温度为37℃的条件下,胰酶溶液的消化能力最强,但操作时稍有疏忽就容易对细胞的膜结构和功能的完整性造成破坏,进而造成细胞活性的下降,甚至导致细胞死亡。
[0003]近年来,刺激响应型高分子材料(又被称为智能高分子材料、灵敏性聚合物、环境敏感性聚合物)尤其是以PNIPAM为代表的温度响应型表面被广泛地应用于细胞培养和组织工程等领域。聚(N

异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)是一种最为常见、且相对易于制备的温敏型高分子材料,将其修饰在材料(如细胞培养器械)表面,再通过温度的刺激实现表面的亲疏水转换,得到具有温度响应特性的细胞培养器械。使用这种细胞培养器械进行细胞培养,可简单的通过升高或降低环境温度使细胞脱离细胞培养器械壁面,可避免使用胰酶消化及吹洗细胞。相比于传统的酶解脱附细胞的方式,这种刺激响应型细胞培养器械为细胞的脱附转移提供了高效、无伤害、无需外加化学试剂的手段。经调查研究,目前全球只有日本CellSeed公司可以实现刺激响应型细胞培养器械的商业化,但CellSeed生产的刺激响应型细胞培养器械虽然可以实现细胞的可控脱附与贴附,然而其也存在制备过程复杂、制备周期长、生产量小、使用稳定性差、基材适用范围小等问题。因此,设计一种制备过程简单成熟,工艺稳定,基材适用范围广,能实现刺激响应型细胞培养器械量化生产的涂覆机构非常有必要。

技术实现思路

[0004]为解决上述技术问题,本技术提出了一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,刺激响应型细胞培养容器进入螺旋轨道中,装有刺激响应型高分子材料涂覆液的刺激响应型细胞培养容器在涂覆盘上通过涂覆电机转动,实现刺激响应型细胞培养容器的涂覆工作。
[0005]本技术的目的是通过以下技术方案实现的:
[0006]一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,其特征在于:包括涂覆电机和涂覆组件,所述涂覆组件包括涂覆盘,所述涂覆盘进口端与推送机构的输出端相连,所述涂覆盘上设置有用于放置刺激响应型细胞培养容器的螺旋轨道,所述涂覆盘中央设置有涂覆转轴,所述涂覆转轴与涂覆电机的输出端相连。
[0007]优选的,所述涂覆电机设置在涂覆安装座内。
[0008]优选的,所述涂覆安装座上端设置有两个涂覆滑块,所述涂覆滑块与涂覆滑轨滑动连接。
[0009]优选的,所述涂覆安装座侧壁与电动伸缩杆的活动端相连,所述电动伸缩杆的固定端与设备外壳内壁固定连接。
[0010]优选的,所述螺旋轨道包括轨道底板、设置在轨道底板两侧的轨道侧板和设置在轨道侧板上方的轨道挡板,所述轨道挡板用于防止刺激响应型细胞培养器械滑出。
[0011]优选的,所述涂覆盘为圆锥螺旋状,圆锥螺旋状的涂覆盘下端通过涂覆连接件与涂覆底板相连。
[0012]优选的,所述涂覆底板为圆缺状。
[0013]优选的,所述涂覆滑轨固定设置在顶座上。
[0014]优选的,所述涂覆盘进口端和涂覆盘出口端均设置可伸缩的挡块。
[0015]优选的,所述涂覆盘进口端设置有挡块插槽,所述挡块插入挡块插槽内,所述挡块插槽下端与挡块弹簧一端相连,所述挡块弹簧另一端与挡块相连。
[0016]工作原理:刺激响应型细胞培养容器通过推送机构和加液机构后,装有刺激响应型高分子材料涂覆液的刺激响应型细胞培养容器从涂覆盘进口端进入,在推送机构的共同作用下沿着螺旋轨道向前移动,当螺旋轨道中填满刺激响应型细胞培养容器后,在电动伸缩杆的作用下使得涂覆盘进口端与推送机构相脱离,随后涂覆电机带动涂覆盘转动;涂覆电机运转2

12 h(转速30

100转/min)满足刺激响应型细胞培养容器的涂覆工作。
[0017]本技术方案的有益效果如下:
[0018]一、本技术提供一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,刺激响应型细胞培养容器进入螺旋轨道中,装有刺激响应型高分子材料涂覆液的刺激响应型细胞培养容器在涂覆盘上通过涂覆电机转动,实现刺激响应型细胞培养容器的涂覆工作。
[0019]二、本技术提供一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,电动伸缩杆、涂覆滑块和涂覆滑轨的共同作用下,使得涂覆组件能够相对推送机构左右移动,使得涂覆机构进料过程(即螺旋轨道中填满刺激响应型细胞培养容器)和涂覆工作运转顺畅。
[0020]三、本技术提供一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,可伸缩的挡块、挡块插槽和挡块弹簧的设置,使得涂覆组件与推送机构相脱离时刺激响应型细胞培养容器不会飞出螺旋轨道。
附图说明
[0021]下面将结合说明书附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明,其中:
[0022]图1为本技术第1实施例的结构示意图;
[0023]图2为本技术中涂覆安装座的结构示意图;
[0024]图3为本技术中涂覆盘的结构示意图;
[0025]图4为本技术中挡块的结构示意图;
[0026]图5为本技术中螺旋轨道的结构示意图;
[0027]图6为本技术第2实施例的结构示意图;
[0028]图中标记:310、涂覆电机;320、涂覆组件;321、涂覆盘;322、螺旋轨道;323、涂覆转轴;324、涂覆安装座;325、涂覆滑块;326、涂覆滑轨;327、电动伸缩杆;328、涂覆连接件;329、涂覆底板;330、顶座;340、挡块;341、挡块插槽;342、挡块弹簧;351、轨道底板;352、轨道侧板;353、轨道挡板。
具体实施方式
[0029]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0030]在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
[0031]实施例1
[0032]如图1

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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,其特征在于:包括涂覆电机(310)和涂覆组件(320),所述涂覆组件(320)包括涂覆盘(321),所述涂覆盘(321)进口端与推送机构的输出端相连,所述涂覆盘(321)上设置有用于放置刺激响应型细胞培养容器的螺旋轨道(322),所述涂覆盘(321)中央设置有涂覆转轴(323),所述涂覆转轴(323)与涂覆电机(310)的输出端相连。2.根据权利要求1所述的一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,其特征在于:所述涂覆电机(310)设置在涂覆安装座(324)内。3.根据权利要求2所述的一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,其特征在于:所述涂覆安装座(324)上端设置有两个涂覆滑块(325),所述涂覆滑块(325)与涂覆滑轨(326)滑动连接。4.根据权利要求3所述的一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,其特征在于:所述涂覆安装座(324)侧壁与电动伸缩杆(327)的活动端相连,所述电动伸缩杆(327)的固定端与设备外壳内壁固定连接。5.根据权利要求4所述的一种刺激响应型细胞培养容器生产用涂覆机构,其特征在于:所述螺旋轨道(322)包括轨...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡泉威黄敏刘英邓益清林秀兰龚文程任欣
申请(专利权)人:四川大川合颐生物科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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