一种3D心脏瓣膜类器官培育器的使用方法

    公开(公告)号:CN114774278B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210633437.3

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种3D心脏瓣膜类器官培育器及其使用方法,包括正面培育盒和反面培育盒,所述正面培育盒包括第一盒体和第一盒盖,所述第一盒盖上设有相互连通的第一加液槽和第一培养槽,所述第一培养槽的底部设有微孔半透膜,所述反面培育盒包括第二盒体和第二盒盖,所述第二盒盖上设有相互连通的第二加液槽和第二培养槽,所述第二培养槽的底部设有镂空托板,所述第一盒体和所述第二盒体内均设有培养液腔。本发明用于3D心脏瓣膜类器官的培育,可以在培育过程中保持内皮细胞层和间质细胞层均与培养液进行充分的营养交换,保证培育的三层心脏瓣膜类器官结构完整的同时,避免发生细胞凋亡,极大提高心脏瓣膜类器官的培育成功率。

    一种动态加压组织工程瓣膜细胞接种器及其使用方法

    公开(公告)号:CN111925939A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010933002.1

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种动态加压组织工程瓣膜细胞接种器及其使用方法,包括上基座、上盖、下基座、下盖和瓣膜夹具,所述上基座内设有上部液室,所述下基座内设有下部液室,所述上盖内设有上部气室,所述下盖内设有下部气室,所述上盖与所述上基座连接,所述上部气室和所述上部液室之间设有上部隔膜,所述下盖与所述下基座连接,所述下部气室和所述下部液室之间设有下部隔膜,所述瓣膜夹具设置在所述上部液室内,所述上基座和所述下基座通过卡扣连接。本发明用于人体心脏组织工程瓣膜的细胞接种,可以实现种子细胞的加压动态培养,使种子细胞均匀接种于支架材料,并在压力作用下可进入瓣膜支架内部,实现支架的全面细胞化,避免细胞脱落。

    一种动态加压组织工程瓣膜细胞接种器的使用方法

    公开(公告)号:CN111925939B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202010933002.1

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种动态加压组织工程瓣膜细胞接种器及其使用方法,包括上基座、上盖、下基座、下盖和瓣膜夹具,所述上基座内设有上部液室,所述下基座内设有下部液室,所述上盖内设有上部气室,所述下盖内设有下部气室,所述上盖与所述上基座连接,所述上部气室和所述上部液室之间设有上部隔膜,所述下盖与所述下基座连接,所述下部气室和所述下部液室之间设有下部隔膜,所述瓣膜夹具设置在所述上部液室内,所述上基座和所述下基座通过卡扣连接。本发明用于人体心脏组织工程瓣膜的细胞接种,可以实现种子细胞的加压动态培养,使种子细胞均匀接种于支架材料,并在压力作用下可进入瓣膜支架内部,实现支架的全面细胞化,避免细胞脱落。

    一种3D心脏瓣膜类器官培育器及其使用方法

    公开(公告)号:CN114774278A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210633437.3

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种3D心脏瓣膜类器官培育器及其使用方法,包括正面培育盒和反面培育盒,所述正面培育盒包括第一盒体和第一盒盖,所述第一盒盖上设有相互连通的第一加液槽和第一培养槽,所述第一培养槽的底部设有微孔半透膜,所述反面培育盒包括第二盒体和第二盒盖,所述第二盒盖上设有相互连通的第二加液槽和第二培养槽,所述第二培养槽的底部设有镂空托板,所述第一盒体和所述第二盒体内均设有培养液腔。本发明用于3D心脏瓣膜类器官的培育,可以在培育过程中保持内皮细胞层和间质细胞层均与培养液进行充分的营养交换,保证培育的三层心脏瓣膜类器官结构完整的同时,避免发生细胞凋亡,极大提高心脏瓣膜类器官的培育成功率。

    一种无溶血不停跳离体心脏转运装置

    公开(公告)号:CN113647379A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110810092.X

    申请日:2021-07-18

    Inventor: 蔡子文

    Abstract: 本发明涉及一种无溶血不停跳离体心脏转运装置,包括箱体和箱盖,所述箱体内设有循环液腔和心脏放置罩,所述心脏放置罩为形状与心脏外形相似的固体网状结构,所述心脏放置罩上设有两个血管穿出接头,所述循环液腔内设有容积泵循环装置,所述容积泵循环装置上连接有进液管和出液管,所述进液管与所述出液管分别与两个所述血管穿出接头对正,所述血管穿出接头上设有弹性扎带。本发明可以在心脏转运过程中,保持心脏处于循环状态的同时,有效降低血细胞损伤,降低离体转运对心脏造成的损伤,提高心脏移植成功率。

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