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高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架制作方法

  • 专利名称
    高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架制作方法
  • 发明者
    刘佳, 孔庆友, 孙媛, 李宏
  • 公开日
    2012年5月9日
  • 申请日期
    2011年8月23日
  • 优先权日
    2010年9月6日
  • 申请人
    刘佳, 孔庆友, 孙媛, 李宏
  • 文档编号
    C12M3/04GK202214367SQ201120308280
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于设有横撑(1),所述横撑(1)的水平方向上接有多个间隔设置的凸起(3)2.根据权利要求1所述的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于 所述横撑(1)上间隔设置多个垂直定位孔(5)3.根据权利要求1所述的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于 所述横撑(1)横截面的宽度为0. Γ0. 15mm,横截面的高度为0. 3^0. 5mm,所述凸起(3)位于所述横撑(1)的上端4.根据权利要求1或2或3所述的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于所述凸起(3)为三角形或圆形,与横撑(1)为点连接,厚度为0. Γ0. 15mm5.根据权利要求1或2或3所述的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于所述凸起(3)为外厚内薄的楔形6.根据权利要求1或2或3所述的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于所述横撑(1)之间有连接筋(2)7.根据权利要求6所述高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于在所述横撑(1)与连接筋(2)构成的网架外缘设有至少两个位于水平方向上的限位件(4)8.根据权利要求7所述的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于 所述连接筋(2)是连接于多个横撑(1)端点的圆环
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种细胞培养用辅助装置,尤其是一种结构简单、使用方便、防止玻片漂浮和移动的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型公开一种高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,设有横撑(1),所述横撑(1)的水平方向上接有多个间隔设置的凸起(3)。结构简单、使用方便,所设置的凸起可以将置于凹槽中的玻片固定,可有效防止漂浮起来、脱位或移动,可得到大量均匀稳定的细胞爬片,进一步保证爬片的数量及质量,提高细胞培养的工作效率;特别是突起与横撑的点连接方式,可因取出玻片的外力作用而折断,从而保证了细胞爬片培养装置一次性使用的属性。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架的制作方法随着生命科学研究内容的不断充实丰富,利用细胞培养实验样本进行分析和观察的技术指标也不断增多,涵盖的领域日趋扩大。可是,如果每次培养的同种细胞在生长方式、细胞和分子生物学特性等方面有所不同,就会导致实验结果产生偏差。以往人们普遍采用一种改良的体外细胞培养方法,即取若干适当大小(如10mmX20mm、厚度0. 14 0. 17mm) 的盖玻片,浸酸和充分冲洗后高压消毒;将盖玻片放入培养皿/板中,将常规细胞铺于片前;当细胞在盖玻片上基本长满后,将片取出;进行后续检测。由于所用盖玻片容易在光滑的瓶皿底部移动和重叠,使细胞在每片盖玻片上的生长条件及面积均不同,存在着因爬片的同一性不好而导致实验结果产生偏差的问题。为了解决这一问题,中国专利号为 200610047607. 0、名称为“高密度阵列式细胞爬片培养装置、贮存装置及实验装置”的实用新型专利,公开了一种高密度阵列式细胞爬片培养装置,其结构是有载片板,在载片板上设有多个有序排列的槽,槽的深度是0. 3^0. 4mm,槽内置有与槽2底部形状相吻合的玻片,不仅能够在单一培养皿上制备出50张左右细胞的爬片且能保证爬片的同一性。但是,因目前还没有专用的玻片固定装置,置于凹槽中的玻片有时会在一定的流体外力作用下漂浮起来或在运输过程中因震动而出现脱位或移动现象。发明内容本实用新型是为了解决现有技术所存在的上述技术问题,提供一种结构简单、使用方便、防止玻片漂浮和移动的高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架。本实用新型的技术解决方案是一种高密度阵列式细胞爬片培养皿用玻片固定架,其特征在于设有横撑,所述横撑的水平方向上接有多个间隔设置的凸起。所述横撑上间隔设置多个垂直定位孔。所述横撑横截面的宽度为0. Γ0. 15mm,横截面的高度为0. 3 0. 5mm,所述凸起位于所述横撑的上端。所述凸起为三角形或圆形,与横撑为点连接,厚度为0. Γ0. 15mm。所述凸起为外厚内薄的楔形。所述横撑之间有连接筋。在所述横撑与连接筋构成的网架外缘设有至少两个位于水平方向上的限位件。 所述连接筋是连接于多个横撑端点的圆环。 本实用新型结构简单、使用方便,所设置的凸起可以将置于凹槽中的玻片固定,有效防止玻片漂浮起来、脱位或移动,可保质保量的获得均勻稳定的细胞爬片,进一步提高细胞培养的工作效率;特别是突起与横撑的点连接方式,可因取出玻片的外力作用而折断,从而保证了细胞爬片培养装置一次性使用的属性。图1是本实用新型实施例1的结构示意图。图2是本实用新型实施例1的使用效果图。图3是本实用新型实施例2的结构示意图。图4是本实用新型实施例2的使用效果图。图5是本实用新型实施例3的结构效果图。图6是本实用新型实施例4的结构效果图。图7是本实用新型实施例5的结构示意图。图8是本实用新型实施例6的结构示意图。下面将结合附图说明本实用新型的。实施例1 如图1所示设有横撑1,所述横撑1的水平方向上接有多个间隔设置的凸起3,凸起3可以是各种形状,可设置在横撑1水平方向的一侧或双侧。横撑1的数量、凸起3的数量及间距均需根据高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上的凹槽规格及数量而定。使用时如图2所示可以在所应用的高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上加工出与横撑1相匹配的长条凹槽,安装时将横撑1置于长条凹槽内, 保证紧密固定安装于高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上,横撑1置于凹槽5间距处, 凸起3位于凹槽5上方,用以固定凹槽5内的玻片。实施例2 如图3所示同实施例1 一样,设有横撑1,所述横撑1的水平方向上接有多个间隔设置的凸起3,凸起3可以是各种形状,可设置在横撑1水平方向的一侧或双侧。与实施例1所不同的是横撑1上间隔设置多个垂直定位孔5。横撑1的数量、凸起3、定位孔5的数量及间距均需根据高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上的凹槽规格及数量而定。使用时如图4所示可以在所应用的高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上加工出与横撑1相匹配的长条凹槽并在凹槽内加工出与定位孔5相匹配的凸柱,安装时将横撑1置于长条凹槽内,定位孔5套在凸柱上,之后将凸柱热熔。从而保证一体固定安装于高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上,横撑1置于凹槽5间距处,凸起3位于凹槽5上方,用以固定凹槽5内的玻片。实施例3 如图5所示设有横撑1,所述横撑1的水平方向上接有多个间隔设置的凸起3,凸起3可以是各种形状,如为外厚内薄的楔形。凸起3可设置在横撑1水平方向的一侧或双侧,横撑1横截面的宽度为0. Γ0. 15mm,横截面的高度为0. 3^0. 5mm,所述凸起3位于所述横撑1的上端。使用安装方式可如实施例1。由于凸起3与横撑1为点连接且厚度较薄,取出玻片时的外力作用可将其折断,从而保证了细胞爬片培养装置一次性使用的属性。[0031]实施例4:如图6所示设有多个相互平行、间隔设置的横撑1,横撑1之间有连接筋2,在所述横撑1的水平方向上接有多个间隔设置的三角形凸起3,凸起3可以设置在横撑1水平方向的一侧或双侧,连接筋2可为如图1所示的连接于多个横撑1端点的圆环。各横撑1之间的间距、凸起3的数量及间距均需根据高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上的凹槽规格及数量而定,保证紧密安装于高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板上后,横撑1置于凹槽5间距处,凸起3位于凹槽5上方,用以固定凹槽5内的玻片。实施例5 如图7所示基本结构同实施例4,只是在所述横撑1与连接筋2构成的网架外缘设有至少两个位于水平方向上的限位件4 (凸条或凹槽),可以设置在横撑1或/和连接筋2上。凸起 3则为圆形,与横撑1为点连接,厚度为0. Γ0. 15mm。可以在高密度阵列式细胞爬片培养装置载片板所置于的培养皿侧壁内侧加工出与限位件4相匹配的凹槽或凸条,便于进一步定位。实施例6 如图8所示设有多个相互平行、间隔设置的横撑1,横撑1之间有连接筋2,在所述横撑1的水平方向上接有多个间隔设置的凸起3,凸起3可以设置在横撑1水平方向的一侧或双侧,连接筋2可如图所示为连接于多个横撑1之间的竖撑,其他结构可同实施例5。实施例广6所用材质应满足医用要求。




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