一种红细胞的冻干保护剂及其在冻干过程中的使用方法

    公开(公告)号:CN101368172A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810200773.9

    申请日:2008-10-06

    Abstract: 本发明涉及一种人体红细胞的冻干保护剂及其在冻干过程中的使用方法,冻干前保护液配方:葡萄糖溶液、腺嘌呤、NaCl、甘露醇、KCl、高分子羟乙基淀粉、牛血清白蛋白、柠檬酸钠;冻干后的复水保护剂配方:海藻糖、抗坏血酸、NaCl、KH2PO4、Na2HPO4、葡聚糖、牛血清白蛋白、KCl、肌苷、腺嘌呤,将冻干前保护液与红细胞悬浊液按体积比4∶1混合,经冷冻干燥得到冻干的红细胞,再将其用复水保护剂进行复水。本发明的红细胞冻干保护剂及其在红细胞冻干过程中的使用后,通过细胞计数仪测定,恢复率可高达71.1%,与目前现有技术中报道的最高仅为58.8%的冻干保护剂和冻干方法相比其恢复率提高了12.3%。

    载卵母细胞/胚胎水凝胶微球的制备及玻璃化保存方法

    公开(公告)号:CN117158408A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310985067.4

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明涉及卵母细胞/胚胎玻璃化冷冻技术领域,尤其是涉及载卵母细胞/胚胎水凝胶微球的制备及玻璃化保存方法。本发明首先通过微流控芯片制备海藻酸钠水凝胶包封卵母细胞的载细胞微球,再将收集的载细胞微球置于冷冻载体中,然后将载有微球的冷冻载体放入玻璃化溶液进行CPA加载,最后将载有微球的冷冻载体整体投入液氮中进行冷冻保存。本发明应用的微流控芯片可稳定生成具有高分散性和均匀性的载卵母细胞海藻酸钠微球,微球空包率和卵母细胞丢失率较低,且卵母细胞的存活率和后期发育情况均良好;卵母细胞玻璃化冷冻保存技术,可有效降低保护剂浓度与加载时长,减少对细胞的毒性作用和渗透损伤,提高卵母细胞的存活率和发育率。

    微流体细胞处理芯片及其应用方法

    公开(公告)号:CN105831105A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610223610.7

    申请日:2016-04-12

    CPC classification number: A01N1/0242

    Abstract: 本发明涉及一种微流体细胞处理芯片,包括底层、顶层,所述顶层中设有蛇形管道和细胞操作腔,蛇形管道的溶液流入口上设有两个流入通道,两个流入通道的入口管道上分别设有保护剂入口和缓冲溶液入口,蛇形管道的溶液流出通道连接细胞操作腔,所述细胞操作腔设有溶液出口、废液流出通道和细胞进出通道,所述细胞操作腔内左右两侧各设有一排圆柱型障碍物,用以将细胞限制于操作腔中,不被保护剂冲走。实际应用时,操作人员使用改装后的细胞口吸器将细胞直接吹入或吸出芯片细胞操作腔。本发明的微流体细胞处理芯片及应用方法可以在对体积较大的动物细胞冷冻保护剂加载或去除时,使保护剂浓度连续变化,具有操作直接简便、对细胞损伤较小等优点。

    速冷便携式生物样品低温保存箱

    公开(公告)号:CN105737471A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610080533.4

    申请日:2016-02-04

    CPC classification number: F25D3/107

    Abstract: 本发明公开一种速冷便携式生物样品低温保存箱,包括:箱体,其是中空的并被分割为两部分,在一部分的顶端设有开口,开口由顶盖覆盖;样品腔体,位于箱体的在顶端设有开口的那一部分的内部,与箱体侧向间隔开,上端敞开,以在其内存放生物样品;制冷系统,位于箱体的未放置样品腔体的一部分中,包括制冷机和冷凝风机,制冷机的冷头通入样品腔体;液氮喷射系统,位于箱体的未放置样品腔体的一部分中,包括液氮罐、电磁减压阀和喷嘴,用于向样品腔体喷射液氮以快速冷却样品腔体,在样品腔体外侧与箱体内侧之间的间隔内填充有低温相变蓄冷材料。本发明降温速度快、体积小、重量轻、携带方便、在断电状态下仍可维持低温而有助于样品的长距离运输。

    一种冷冻干燥方法及配套设备

    公开(公告)号:CN103968649A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410201099.1

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明公布了一种冷冻干燥方法及配套设备,所述冷冻干燥方法包括:预冷需要干燥的物料;搭建冷冻干燥配套设备;将配套设备中的平板放在冷冻干燥机的搁板上预冷;将物料放在平板上超声波振子的中心位置,插上热电偶,开始冻结物料;调节配套设备中的超声波发生器功率,开启超声波发生器,对物料进行超声波处理;停止超声波处理,继续冻结一段时间后,完成冷冻;对冷冻干燥机抽真空,设置好搁板温度和干燥时间对物料进行一次干燥和二次干燥。所述配套设备包括:超声波发生器、超声波振子和平板。本发明具有缩短一次干燥的时间,从而缩短总的冷冻干燥时间、提高冷冻干燥效率的优点。

    微流体细胞处理芯片及其应用方法

    公开(公告)号:CN103451090A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310425428.6

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种微流体细胞处理芯片及应用方法,由底层和顶层构成,顶层中设有蛇形管道和细胞操作腔,蛇形管道的溶液流入口上设有两个流入通道,两个流入通道的入口管道上分别设有保护剂入口和缓冲溶液入口,蛇形管道的溶液流出通道连接细胞操作腔,细胞操作腔设有溶液出口和细胞进出口通道,细胞进出口通道上装有转矩控制微阀,细胞操作腔的两侧各设有一个半隔断,能够将细胞限制于细胞操作腔中,而不被冲走。通过转矩控制微阀的开闭来控制细胞进出细胞操作腔。本发明的微流体细胞处理芯片及应用方法可以在对体积较大的动物细胞冷冻保护剂加载或去除时,使保护剂浓度连续变化,具有操作直接简便、对细胞损伤较小等优点。

    速冷便携式生物样品低温保存箱

    公开(公告)号:CN105737471B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610080533.4

    申请日:2016-02-04

    Abstract: 本发明公开一种速冷便携式生物样品低温保存箱,包括:箱体,其是中空的并被分割为两部分,在一部分的顶端设有开口,开口由顶盖覆盖;样品腔体,位于箱体的在顶端设有开口的那一部分的内部,与箱体侧向间隔开,上端敞开,以在其内存放生物样品;制冷系统,位于箱体的未放置样品腔体的一部分中,包括制冷机和冷凝风机,制冷机的冷头通入样品腔体;液氮喷射系统,位于箱体的未放置样品腔体的一部分中,包括液氮罐、电磁减压阀和喷嘴,用于向样品腔体喷射液氮以快速冷却样品腔体,在样品腔体外侧与箱体内侧之间的间隔内填充有低温相变蓄冷材料。本发明降温速度快、体积小、重量轻、携带方便、在断电状态下仍可维持低温而有助于样品的长距离运输。

    一种冷冻干燥方法及配套设备

    公开(公告)号:CN103968649B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410201099.1

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明公布了一种冷冻干燥方法及配套设备,所述冷冻干燥方法包括:预冷需要干燥的物料;搭建冷冻干燥配套设备;将配套设备中的平板放在冷冻干燥机的搁板上预冷;将物料放在平板上超声波振子的中心位置,插上热电偶,开始冻结物料;调节配套设备中的超声波发生器功率,开启超声波发生器,对物料进行超声波处理;停止超声波处理,继续冻结一段时间后,完成冷冻;对冷冻干燥机抽真空,设置好搁板温度和干燥时间对物料进行一次干燥和二次干燥。所述配套设备包括:超声波发生器、超声波振子和平板。本发明具有缩短一次干燥的时间,从而缩短总的冷冻干燥时间、提高冷冻干燥效率的优点。

    一种红细胞冷冻保存时最佳降温速度的预测方法

    公开(公告)号:CN102411013A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110224761.1

    申请日:2011-08-05

    Abstract: 本发明揭示了一种红细胞冷冻保存时最佳降温速度的预测方法,包括根据细胞悬液在降温过程中的放热量与细胞体积的线性关系,确定细胞在恒定降温速度下在特定保存液中的体积变化,再根据水分跨膜转运的数理模型拟合红细胞对应的渗透参数,最后通过模拟细胞在不同降温速度下的体积变化来预测其对应的最佳降温速度范围。通过细胞计数仪测定细胞回收率论证得到:DSC法能较为准确地预测细胞在特定保存液中的最佳降温速度范围,大幅降低工作强度,便于指导并建立更为合理的低温保存方案。

Patent Agency Ranking