[发明专利]基因转染控制系统在审
申请号: | 202310002095.X | 申请日: | 2023-01-03 |
公开(公告)号: | CN116121064A | 公开(公告)日: | 2023-05-16 |
发明(设计)人: | 王丛知;彭本贤;李彦明 | 申请(专利权)人: | 深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司 |
主分类号: | C12M1/42 | 分类号: | C12M1/42;C12M1/38;C12M1/36;C12M1/34;C12M1/00 |
代理公司: | 深圳中细软知识产权代理有限公司 44528 | 代理人: | 袁文英 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙华区观澜街道新*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基因 转染 控制系统 | ||
本发明公开了一种基因转染控制系统,在通过信号激励模块和超声发生模块发射超声,促进转染容器内的待转染生物体系进行转染的基础上,通过频率监测与跟踪模块自动检测超声发生模块的本征谐振频率的变化情况,并动态调整信号激励模块的激励信号的频率,从而实现激励信号的频率能始终与所述本征信号的本征谐振频率保持一致。此外,还通过温度监测与跟踪模块计算本征谐振频率的偏移量,确定超声发生模块工作时环境温度的变化,再据此调整超声发射功率,直至所述当前工作温度等于预设的目标温度。这样就能实现高可靠性和高效率的细胞基因转染,提高基因转染效果。
技术领域
本发明涉及细胞生物学技术领域,尤其是涉及一种基因转染控制系统。
背景技术
近年来,超声的声穿孔技术已经开始引起越来越多的关注与研究,超声基因转移比其他细胞转移技术更有优势,因为超声对细胞的多种生物学效应,包括声穿孔效应,相比电穿孔更加柔和,对细胞的伤害性更小。
现有无需微泡的超声声致穿孔基因转染方法主要是利用微纳尺度的超声发生模块来同时产生机械、空化、微流体等声学效应和热效应,最终实现对细胞的声致穿孔和基因转染。
但该方法中,细胞的基因转染效果易受影响。其中,超声器件在工作时会产生声表面波声场,并由于声热效应而发热,引起周围温度变化,整个转染过程中若温度出现不可控的情况,则会影响细胞的基因转染效果。进一步的,温度变化会引起超声发生模块的本征谐振频率变化,一旦用来激励微纳超声发生模块的激励信号的频率,与该器件的本征谐振频率不适配,则会大幅增加超声发射过程中的能量损耗,减弱超声所引起的各种生物学效应的强度,进而影响细胞的基因转染效果。
发明内容
基于此,有必要提供基因转染控制系统,以解决基因转染效果易受影响的问题。
一种基因转染控制系统,所述基因转染控制系统包括:多个转染容器,和设置于母板上的主控模块与多路基因转染单元;其中,每路基因转染单元包括信号激励模块、超声发生模块、频率监测与跟踪模块和温度监测与跟踪模块;
所述主控模块用于输出激励参数;
所述信号激励模块的输入端与所述主控模块的输出端耦接,用于响应所述激励参数以生成并输出对应的激励信号,及输出所述激励信号的频率;
所述超声发生模块的输入端与所述信号激励模块的输出端连接,用于响应所述激励信号,以生成并发射对应的超声波;其中,每个超声发生模块输出的超声波作用于一个对应的转染容器上,以使得所述转染容器内的待转染生物体系进行转染;
所述频率监测与跟踪模块的输入端与所述超声发生模块的输出端连接,所述频率监测与跟踪模块的输出端与所述信号激励模块的输入端连接,用于监测所述超声发生模块输出的本征信号的本征谐振频率,并调整所述激励信号的频率直至与所述本征信号的本征谐振频率一致;
所述温度监测与跟踪模块的输入端与所述超声发生模块的输出端连接,所述温度监测与跟踪模块的输出端与所述超声发生模块的输入端连接,用于根据所述本征谐振频率的偏移量确定转染的当前工作温度,并调整所述超声发生模块的发射功率,直至所述当前工作温度等于预设的目标温度。
在其中一个实施例中,所述信号激励模块包括连接的信号扫频电路和开关矩阵;
所述信号扫频电路的输入端为所述信号激励模块的输入端,用于响应所述激励参数以生成并输出对应的激励信号,及输出所述激励信号的频率,及响应所述频率监测与跟踪模块的反馈调整所述激励信号的频率直至与所述本征谐振频率一致;
所述开关矩阵的输出端为所述信号激励模块的输出端,用于通过导通或闭合控制所述激励信号及所述激励信号的频率的输出。
在其中一个实施例中,所述信号扫频电路包括依次连接的频率控制器、相位累加器、正弦计算器和数模转换器;
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