类器官芯片显微成像托盘制造技术

技术编号:40779139 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-25 20:24
本申请提供了一种类器官芯片显微成像托盘,属于类器官培养技术领域。针对类器官芯片显微成像托盘中的芯片与显微成像托盘集成在一起,存在培养液无法流动且无法分开培养,适用范围小、使用不便的问题,本申请提供了一种类器官芯片显微成像托盘,包括托盘本体和与托盘本体可分离设置的类器官芯片,托盘本体上设置有多个用于放置类器官芯片的放置区,放置区的底部呈镂空设置,且放置区设置有覆盖镂空部分的透明板,托盘本体覆盖设置有托盘盖板,且托盘盖板同时覆盖多个放置区的开口。本申请能高温高压灭菌重复使用,能够实现对多块芯片同时培养测试,具有结构简单且适用性强的优点。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及医疗设备的,尤其涉及类器官芯片显微成像托盘


技术介绍

1、类器官芯片是用于体外模拟人体器官功能的微型细胞培养平台,做为类器官的载体,在多芯片需要同步实验观察以及无菌培养的时候,类器官芯片显微成像托盘可以把类器官芯片集成在一个无菌环境中,具有高通量、无菌和便于显微成像的功能。

2、现有的类器官芯片通常与显微成像托盘采用一体成型结构。包括类器官芯片集成板,类器官芯片集成板上设置有多个类器官芯片,其中,类器官芯片的外形与96孔细胞培养板类似,只是每个孔做成了类器官培养专用孔,包括设置于孔的底部用于接种基质胶培包裹的类器官第一凹坑,以及与第一凹坑相连并用于设置培养基的第二凹坑。同时,类器官芯片集成板的底部覆盖设置有透明的光学玻璃。

3、然而,由于芯片与显微成像托盘集成在一起,因此现有的类器官芯片显微成像托盘只能一次性能处理多个样本,无法分开使用。如果样本量较少,整块阵列也只能使用一次就得废弃,无法留存使用剩余的培养孔;同时,培养液流无法靠重力或者泵驱动力形成流动液体,只能静置培养,影响培养过程中营养物质的交换效率以及类器官表面液体剪切力效果;并且,也无法培养组织碎片来源的类器官,只适用于基质胶体系培养的类器官。


技术实现思路

1、本申请的目的在于解决现有技术中类器官芯片显微成像托盘中的芯片与显微成像托盘集成在一起,存在培养液无法流动且无法分开培养,适用范围小、使用不便的问题。因此,本申请提供了一种类器官芯片显微成像托盘,包括托盘本体和与所述托盘本体可分离设置的类器官芯片;

2、所述托盘本体上设置有多个用于放置所述类器官芯片的放置区,所述放置区的底部呈镂空设置,且所述放置区设置有覆盖所述镂空部分的透明板;

3、所述托盘本体覆盖设置有托盘盖板,且所述托盘盖板同时覆盖所述多个放置区的开口。

4、采用上述技术方式,使得托盘本体可以与类器官芯片呈分离设置,其中托盘本体结构简单可以高温高压灭菌重复使用,能够实现最对多块类器官芯片同时培养测试;且托盘本体上设置有多个用于放置所述类器官芯片的放置区,保证类器官芯片可以稳定地放置于放置区内,保证培养过程中的稳定性和可靠性。

5、同时,放置区的底部呈镂空设置,且所述放置区设置有覆盖所述镂空部分的透明板;以便于后续对类器官芯片中培养的类器官组织进行显微成像,便于贯穿类器官组织的培养情况。

6、进一步的透明板能防止类器官芯片底部被外界环境刮花而影响成像,并且起到与外界物理隔绝的作用,防止培养过程中污染。

7、在一些实施例中,所述托盘本体设置为平板状结构,且所述托盘本体的长为127.5mm,宽为85.3mm。采用这种尺寸可以使得托盘本体整体大小形状与常规细胞培养板一致,提高类器官芯片显微成像托盘的适用性,使得整个托盘兼容于酶标仪检测(吸光度、荧光强度和化学发光),原位成像(相差显微镜、荧光显微镜、高内涵显微镜和共聚焦显微镜)和自动化移液工作站等外部设备。

8、在一些实施例中,所述多个放置区设置为两排,且两排放置区呈交错设置;其中,每排放置区均包括3个放置区;

9、所述放置区的长为30mm,宽为20mm。

10、采用上述技术方案,可以使得类器官芯片显微成像托盘能够实现对6块类器官芯片同时培养测试,并且保证类器官芯片的槽位对应96孔板的槽位,从而可以与自动化移液工作站相匹配,适合高通量测试。

11、在一些实施例中,所述每排放置区中相邻两个放置区之间通过间隔设置的两个立柱分隔;使得两个所述立柱之间形成取放空间。以便于在放置区放置或拾取类器官芯片

12、在一些实施例中,所述类器官芯片包括本体,本体上设置有至少一个培养体,所述培养体包括两端呈敞口状的进样凹槽,两个进样凹槽的底部之间通过通道连通,且所述通道内设置有培养区;所述培养区的底部设置有若干个培养凹槽;

13、采用上述技术方案,可以使得类器官芯片的培养区内的培养液能够形成流动液体,增强培养过程中类器官的营养物质交换效率以及类器官表面液体剪切力效果。

14、在一些实施例中,所述进样凹槽与所述培养区均呈圆形,所述进样凹槽的直径为5.6mm,深度为6mm;所述通道的高度为1mm;培养凹槽的直径为500μm,深度为350μm。

15、在一些实施例中,所述进样凹槽与所述培养区之间的通道宽度小于所述进样凹槽和所述培养区的直径;

16、若干个培养凹槽呈圆形均匀分布在培养区中;且培养凹槽的数量大于或等于10个。

17、本专利技术其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明,且应当理解,至少部分有益效果从本专利技术说明书中的记载变的显而易见。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,包括托盘本体和与所述托盘本体可分离设置的类器官芯片;

2.根据权利要求1所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述托盘本体设置为平板状结构,且所述托盘本体的长为127.5mm,宽为85.3mm。

3.根据权利要求1所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述多个放置区设置为两排,且两排放置区呈交错设置;其中,每排放置区均包括3个放置区;

4.根据权利要求3所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述每排放置区中相邻两个放置区之间通过间隔设置的两个立柱分隔;使得两个所述立柱之间形成取放空间。

5.根据权利要求1所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述类器官芯片包括本体,本体上设置有至少一个培养体,所述培养体包括两端呈敞口状的进样凹槽,两个进样凹槽的底部之间通过通道连通,且所述通道内设置有培养区;所述培养区的底部设置有若干个培养凹槽。

6.根据权利要求5所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于:所述进样凹槽与所述培养区均呈圆形,所述进样凹槽的直径为5.6mm,深度为6mm;所述通道的高度为1mm;培养凹槽的直径为500μm,深度为350μm。

7.根据权利要求6所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于:所述进样凹槽与所述培养区之间的通道宽度小于所述进样凹槽和所述培养区的直径;

...

【技术特征摘要】

1.一种类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,包括托盘本体和与所述托盘本体可分离设置的类器官芯片;

2.根据权利要求1所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述托盘本体设置为平板状结构,且所述托盘本体的长为127.5mm,宽为85.3mm。

3.根据权利要求1所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述多个放置区设置为两排,且两排放置区呈交错设置;其中,每排放置区均包括3个放置区;

4.根据权利要求3所述的类器官芯片显微成像托盘,其特征在于,所述每排放置区中相邻两个放置区之间通过间隔设置的两个立柱分隔;使得两个所述立柱之间形成取放空间。

5.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:石洋华韩欣欣蔡春晖
申请(专利权)人:上海礼升生物科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1