[实用新型]一种贴壁细胞牵拉培养装置有效

专利信息
申请号: 201220229533.3 申请日: 2012-05-21
公开(公告)号: CN202626201U 公开(公告)日: 2012-12-26
发明(设计)人: 付思祺;范金财;刘立强;焦虎;甘承;田佳;陈文霖;杨增杰;殷竹鸣 申请(专利权)人: 中国医学科学院整形外科医院
主分类号: C12M3/00 分类号: C12M3/00
代理公司: 北京神州华茂知识产权代理有限公司 11358 代理人: 吴照幸
地址: 100144 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 细胞 牵拉 培养 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种细胞培养装置。具体涉及一种贴壁细胞牵拉培养装置。

背景技术

本实用新型做出以前,为了细胞培养,直接在培养皿中操作。没有一种既经济方便又可调控牵拉幅度的细胞牵拉培养装置。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种贴壁细胞牵拉培养装置,其操作简单,细胞贴附成功率高,能反复使用,能通过拉长硅胶膜使贴附于膜上的细胞也被牵拉,能作为研究临床软组织扩张器扩张机理的实验模型。

为了达到上述目的,本实用新型有如下技术方案:

本实用新型的一种贴壁细胞牵拉培养装置,包括培养盒、盒盖、第一固定片、第二固定片、第三固定片、牵拉螺杆、硅胶膜,其中,第一固定片、第二固定片位于培养盒内的中部,通过螺栓、螺母固定相贴,第一固定片、第二固定片能在培养盒内移动,第三固定片位于培养盒的端部,该第三固定片通过螺栓、螺母与培养盒端部的内侧固定相贴,所述牵拉螺杆的一端穿过第一固定片、第二固定片,用螺母将牵拉螺杆固定在第一固定片和第二固定片上,所述牵拉螺杆的另一端穿过培养盒的另一端,延伸至培养盒外,所述硅胶膜位于培养盒底部,硅胶膜的一端延伸至第一固定片、第二固定片之间,通过第一固定片、第二固定片将硅胶膜的一端夹紧固定,硅胶膜的另一端延伸至培养盒端部内侧与第三固定片之间,通过培养盒端部内侧与第三固定片将硅胶膜的另一端夹紧固定。

其中,所述牵拉螺杆位于培养盒高度的1/2处。

其中,所述培养盒、盒盖、第一固定片、第二固定片、第三固定片均采用有机玻璃材料,所述牵拉螺杆、螺栓、螺母均采用不锈钢材料。

由于采取了以上技术方案,本实用新型的优点在于:

1、本实用新型实施牵拉过程方便,牵拉力比较均匀,可做到量化评估牵拉幅度,可做到精确牵拉,并牵拉后保持任意时间后在原有基础上再次牵拉,可以模拟整形外科皮肤软组织扩张器注射扩张皮肤的过程。

2、本实用新型此装置价格便宜,操作简单,可进行环氧乙烷熏蒸消毒,可反复使用。

3、硅胶膜生物相容性好,容易获得,可再次消毒,细胞能贴附。

附图说明

图1为本实用新型整体结构的立体示意图;

图2为本实用新型的主视图;

图3为图2的A-A向的剖视图;

图4为图2的左视图;

图5为本实用新型盒盖的示意图;

图6为图5的右视图;

图7为图5的A-A向的剖视图。

图中:1、培养盒;2、牵拉螺杆;3、第一固定片;4、第二固定片;5、第三固定螺丝孔套;6、硅胶膜;7、盒盖。

具体实施方式

以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

参见图1,本实用新型的一种贴壁细胞牵拉培养装置,由培养盒1、牵拉螺杆2、第一固定片3、第二固定片4、第三固定螺丝孔套5、硅胶膜6、盒盖7组成,其中,所述培养盒、盒盖、第一固定片、第二固定片、第三固定片均采用有机玻璃材料,所述牵拉螺杆、螺栓、螺母均采用不锈钢材料,第一固定片、第二固定片位于培养盒内的中部,通过螺栓、螺母固定相贴,第一固定片、第二固定片能在培养盒内移动,第三固定片位于培养盒的端部,该第三固定片通过螺栓、螺母与培养盒端部的内侧固定相贴,所述牵拉螺杆的一端穿过第一固定片、第二固定片,用螺母将牵拉螺杆固定在第一固定片和第二固定片上,所述牵拉螺杆的另一端穿过培养盒的另一端,延伸至培养盒外,所述硅胶膜位于培养盒底部,硅胶膜的一端延伸至第一固定片、第二固定片之间,通过第一固定片、第二固定片将硅胶膜的一端夹紧固定,硅胶膜的另一端延伸至培养盒端部内侧与第三固定片之间,通过培养盒端部内侧与第三固定片将硅胶膜的另一端夹紧固定。所述牵拉螺杆位于培养盒高度的1/2处。当盒内放入培养基时,培养基不会从打孔中流出,也不会接触到固定的螺丝螺母,避免不锈钢金属对细胞的影响。

当细胞贴壁于硅胶膜时,可开始牵拉,牵拉实施过程为拉动牵拉螺杆。细胞会随着牵拉的硅胶膜发生相应的变化。本实用新型的特点是实施牵拉过程方便,牵拉力比较均匀,可做到量化评估牵拉幅度和精确牵拉,并牵拉后保持任意时间后在原有基础上再次牵拉,可以模拟整形外科皮肤软组织扩张器注射扩张皮肤的过程。

通过培养正常人皮肤成纤维细胞和表皮细胞发现,细胞可以在硅胶膜上贴壁,贴壁后牵拉硅胶膜,发现贴附于硅胶膜上的细胞会在牵拉方向上呈极性排列,细胞也被拉长;而直接在培养皿底贴附的细胞排列方向是杂乱无规律的。因此,机械牵拉力可以通过硅胶膜传导至细胞。

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