一种CAR-T细胞冻存盒及冻存方法
技术领域
本发明涉及细胞冻存技术领域,尤其涉及一种CAR-T细胞冻存盒及冻存方法。
背景技术
细胞一旦离开活体开始原代培养,它的各种生物特性都将逐渐发生变化,并随着传代次数的增加和体外环境条件的变化而不断有新的变化。嵌合抗原受体T细胞(CAR-T,ChimericantigenreceptorTcell)种子冻存技术是从人体内抽取外周血,然后将血液中的单个核细胞分离出来,之后利用超低温对CAR-T种子细胞实现长期保存的技术。在进行细胞冻存的时候,需要将处理好的细胞液放置在试管中储存,然后再将多个装有细胞液的冻存管放置在专门的试剂盒统一保存起来。
现有的冻存盒大多为开盖式的冻存盒,当将冻存盒从液氮装置中取出,打开冻存盒的盒盖取出冻存管时,盒内所有的冻存管均暴露在外部环境中,由于外界环境温度较高,温度回升过快,容易影响冻存盒内细胞的活性;且手部置于温度过低的冻存盒环境中,过多的冷气会对手部造成冻伤;同时冻存管在放置时为避免松动,一般夹持较紧,加上一些水汽结冰可能导致冻存管难以拔出,若用力的向上拔出冻存管,则可能使得冻存管出现破损,最终导致冻存管不能正常使用。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的问题,而提出的一种CAR-T细胞冻存盒及冻存方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种CAR-T细胞冻存盒,包括冻存盒体,所述冻存盒体上开设有环形槽,所述环形槽上开设有若干呈圆周均匀分布的放置槽,每个所述放置槽内安装有冻存管,所述冻存盒体置于放置槽处设置有用于夹持冻存管的夹持机构,所述环形槽内还转动连接有用于封堵放置槽的环形盖板,所述环形盖板上开设有取料口,所述环形盖板上设置有用于封堵取料口的盖板组件,所述环形盖板连接有用于顶出冻存管的顶出机构,所述顶出机构与盖板组件相连,所述冻存盒体内开设有冷冻腔,所述冷冻腔与放置槽之间开设有连通槽。
优选的,所述夹持机构包括开设在放置槽两侧的工作槽,所述工作槽内壁连接有第一弹性元件,所述第一弹性元件远离工作槽内壁的一端连接有夹持板,所述夹持板与冻存管活动相抵。
优选的,所述夹持机构还包括开设在放置槽底部两侧的滑槽,每个所述滑槽内滑动连接有滑块,所述滑块与滑槽内壁之间设置有第二弹性元件,两个所述滑块上均铰链连接有摆动杆,两个所述摆动杆连接有同一个支撑板,所述工作槽内还滑动连接有移动板,所述移动板与滑块活动相抵,所述夹持板上连接有受力块,所述受力块与移动板活动相抵。
优选的,所述移动板的上下两侧均设置有挤压斜面,所述滑块与受力块上分别设置有与挤压斜面活动相抵的第一斜面和第二斜面。
优选的,所述受力块包括与移动板活动相抵的第一块体以及与夹持板相连的第二块体,所述第一块体与第二块体之间设置有第三弹性元件。
优选的,所述盖板组件包括通过销轴转动连接在取料口处的封堵板,所述环形盖板的顶部连接有固定板,所述固定板内滑动连接有L形板,所述L形板与固定板之间设置有第四弹性元件,所述L形板与封堵板活动相抵。
优选的,所述环形槽内侧壁固定连接有固定块,所述环形盖板上开设有与固定块相配合的弧形槽,所述弧形槽内壁与固定块之间设置有弧形弹簧。
优选的,所述环形槽内还开设有与放置槽一一对应的贴纸槽,所述环形盖板上开设有与贴纸槽相配合的凹孔。
优选的,所述顶出机构包括开设在冻存盒体内的滑动槽,所述滑动槽内滑动连接有环形块,所述环形块与环形盖板之间连接有用于封堵连通槽的围板,所述冻存盒体内开设有用于围板活动的活动槽,所述围板上开设有与连通槽相配合的通孔,所述环形块内设置有弹性伸缩杆,所述弹性伸缩杆的顶部连接有顶板,所述顶板与支撑板活动相抵,所述弹性伸缩杆上还连接有拉绳,所述拉绳远离弹性伸缩杆的一端依次穿过环形块、围板和环形盖板并与L形板相连。
本发明还公开了一种CAR-T细胞冻存盒的冻存方法,包括以下步骤:
S1:冻存盒体使用时,打开封堵板,随后驱动环形盖板,使放置槽与取料口相对;
S2:冻存管下放在放置槽内时,下压冻存管使其底部对支撑板作用力,使支撑板受力下移,支撑板下移后通过摆动杆对滑块作用力,使滑块在滑槽内滑动,第二弹性元件被拉伸,滑块对移动板上的斜面作用力,移动板受力上移并对受力块推挤,受力块受力带动夹持板向放置槽的中部移动,进而对放置槽内的冻存管进行夹持;
S3:随后驱动环形盖板,使环形盖板的底部对已经放置在放置槽内的冻存管抵压,保持冻存管对支撑板的抵压状态,使夹持板始终可对冻存管夹持定位;
S4:重复操作上述S2-S3步骤,使冻存管依次放置在冻存盒体内,随后不再对环形盖板作用力,环形盖板在弧形弹簧的推动下复位,此时围板上的通孔与连通槽相互贯通,且取料口不与任何一个放置槽相对,然后在冷冻腔内加入液氮或其他冷冻液体对冻存管内的细胞进行冷冻操作;
S5:当需要对其中一个冻存管内的细胞取出操作时,工作人员驱动环形盖板,使环形盖板在环形槽内转动,工作人员可通过环形盖板上的凹孔对每个放置槽边侧的贴纸槽观看,以便找寻待取出的冻存管;
S6:环形盖板的取料口转动至待取料的放置槽处,此时放置槽与取料口相对,围板上的通孔不再与连通槽相互连通,各放置槽与冷冻腔之间被隔断,然后在保持环形盖板不动的情况下,对L形板拉动,使第四弹性元件被拉伸,L形板不再对封堵板抵压,取料口处不再对冻存管的顶部压迫,支撑板受力变小,第二弹性元件推动支撑板及冻存管上移,且夹持板不再对冻存管的侧壁进行夹持定位;
S7:而在L形板拉动的过程中,L形板的移动会通过拉绳拉动弹性伸缩杆拉伸,使弹性伸缩杆的顶部再度对支撑板产生上推的力,使支撑板继续向上推动一段距离,且随着L形板的移动距离变大,支撑板上移的高度也会变大,便于使用者对移出冻存盒体的冻存管拿出。
与现有技术相比,本发明提供了一种CAR-T细胞冻存盒及冻存方法,具备以下有益效果:
1、该CAR-T细胞冻存盒及冻存方法,通过夹持机构可自动对冻存管进行夹持定位,且在需要取出冻存管时通过顶出机构动作可自动被推出,无需工作人员手动伸入冻存盒内拿取,降低手部被冻伤的风险,不必频繁的拔出冻存管,有效避免因用力过猛导致冻存管受损的情况。
2、该CAR-T细胞冻存盒及冻存方法,通过使冻存管下压支撑板,使支撑板下移后通过摆动杆对滑块作用力,滑块在滑槽内滑动,第二弹性元件被拉伸,滑块对移动板上的斜面作用力,移动板受力上移并对受力块推挤,受力块受力带动夹持板向放置槽的中部移动,进而对放置槽内的冻存管进行夹持,使夹持板从冻存管的两侧进行夹持,有效降低冻存管安放时所受到的磨损,保证冻存管的使用寿命。
3、该CAR-T细胞冻存盒及冻存方法,通过使受力块设置为弹性连接的第一块体和第二块体,使夹持板可适用于不同尺寸的冻存管,避免夹持板移动距离固定,造成对冻存管的过度压迫,使冻存管破裂。
4、该CAR-T细胞冻存盒及冻存方法,通过围板的设置,使围板上的通孔可连通连通槽,使冷冻腔与放置槽相互连通,便于冷冻盒体内的冷冻液体对多个冷冻管共同进行冻存,使冻存盒体内每处冻存管的冻存环境一致,而当需要取出某一个冻存管时,围板转动时通孔不再与连通槽相连,使得放置槽与冷冻腔隔断,避免盒体被完全敞开,导致温度回升过快,影响冻存盒内其他冻存管内细胞的活性,保证在冻存管取出时不会对其他冻存管的冻存环境造成影响,同时有效避免冻存液体的挥发。
附图说明
图1为本发明的结构示意图一;
图2为本发明的结构示意图二;
图3为本发明的环形盖板的结构示意图;
图4为本发明的图3中A部局部放大结构示意图;
图5为本发明的冻存盒体的剖面结构示意图一;
图6为本发明的图5中B部局部放大结构示意图;
图7为本发明的图5中C部局部放大结构示意图;
图8为本发明的移动板的结构示意图;
图9为本发明的冻存盒体的剖面结构示意图二;
图10为本发明的围板的结构示意图;
图11为本发明的弹性伸缩杆与拉绳的连接结构示意图。
图中:1、冻存盒体;101、环形槽;1011、贴纸槽;2、放置槽;3、冻存管;4、环形盖板;401、取料口;402、弧形槽;4021、弧形弹簧;403、凹孔;5、连通槽;6、冷冻腔;7、工作槽;701、第一弹性元件;702、夹持板;703、受力块;7031、第一块体;7032、第二块体;8、滑槽;801、滑块;802、第二弹性元件;803、摆动杆;804、支撑板;9、移动板;10、第三弹性元件;11、封堵板;12、固定板;121、L形板;122、第四弹性元件;13、固定块;14、滑动槽;15、环形块;16、围板;161、通孔;17、弹性伸缩杆;171、顶板;18、拉绳;19、活动槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1:
参照图1、图2、图3、图5、图6、图7和图9,一种CAR-T细胞冻存盒,包括冻存盒体1,冻存盒体1上开设有环形槽101,环形槽101上开设有若干呈圆周均匀分布的放置槽2,每个放置槽2内安装有冻存管3,冻存盒体1置于放置槽2处设置有用于夹持冻存管3的夹持机构,环形槽101内还转动连接有用于封堵放置槽2的环形盖板4,环形盖板4上开设有取料口401,环形盖板4上设置有用于封堵取料口401的盖板组件,环形盖板4连接有用于顶出冻存管3的顶出机构,顶出机构与盖板组件相连,冻存盒体1内开设有冷冻腔6,冷冻腔6与放置槽2之间开设有连通槽5。
具体的,冻存盒体1使用时,驱动盖板组件动作,使取料口401敞开,随后驱动环形盖板4,使放置槽2与取料口401相对,冻存管3下放在放置槽2内时,夹持机构自动对冻存管3进行夹持定位,避免其存储或运输时松动,通过在冷冻腔6内灌入冻存液体,使冻存液体通过连通槽5流入各个放置槽2,对放置槽2内的冻存管3进行冻存,当需要将其中一个冻存管3取出时,盖板组件动作,取料口401敞开,夹持机构自动解除对冻存管3的夹持,盖板组件同步带动顶出机构动作,顶出结构将冻存管3向冻存盒体1外侧推送,无需工作人员手动伸入冻存盒内拿取,降低手部被冻伤的风险,不必频繁的拔出冻存管3,有效的避免因用力过猛导致冻存管3受损;且在冻存管3取出时不会对其他冻存管3的冻存环境造成影响,同时有效避免冻存液体的大面积挥发。
实施例2:
参照图1、图2、图5、图6、图7和图8,一种CAR-T细胞冻存盒,在实施例1的基础上,更进一步的是,夹持机构包括开设在放置槽2两侧的工作槽7,工作槽7内壁连接有第一弹性元件701,第一弹性元件701远离工作槽7内壁的一端连接有夹持板702,夹持板702与冻存管3活动相抵。
进一步的,夹持机构还包括开设在放置槽2底部两侧的滑槽8,每个滑槽8内滑动连接有滑块801,滑块801与滑槽8内壁之间设置有第二弹性元件802,两个滑块801上均铰链连接有摆动杆803,两个摆动杆803连接有同一个支撑板804,工作槽7内还滑动连接有移动板9,移动板9与滑块801活动相抵,夹持板702上连接有受力块703,受力块703与移动板9活动相抵。
进一步的,移动板9的上下两侧均设置有挤压斜面,滑块801与受力块703上分别设置有与挤压斜面活动相抵的第一斜面和第二斜面。
具体的,冻存管3下放在放置槽2内时,下压冻存管3使其底部对支撑板804作用力,使支撑板804受力下移,支撑板804下移后通过摆动杆803对滑块801作用力,使滑块801在滑槽8内滑动,第二弹性元件802被拉伸,滑块801对移动板9上的斜面作用力,移动板9受力上移并对受力块703推挤,受力块703受力带动夹持板702向放置槽2的中部移动,进而对放置槽2内的冻存管3进行夹持,使夹持板702在冻存管3下放完成后自动从冻存管3的两侧进行夹持,有效降低冻存管3安放时所受到的磨损,保证冻存管3的使用寿命;在需要取出冻存管3时,取料口401处敞开,取料口401处不再对冻存管3的顶部压迫,支撑板804受力变小,第二弹性元件802推动支撑板804及冻存管3上移,且夹持板702不再对冻存管3的侧壁进行夹持定位,夹持板702与冻存管3之间由水雾冻结的部分区域自动破裂分离,无需工作人员手动伸入冻存盒内拿取,降低手部被冻伤的风险,不必频繁的拔出冻存管3,有效避免因用力过猛导致冻存管3受损的情况。
实施例3:
参照图6和图7,一种CAR-T细胞冻存盒,在实施例2的基础上,更进一步的是,受力块703包括与移动板9活动相抵的第一块体7031以及与夹持板702相连的第二块体7032,第一块体7031与第二块体7032之间设置有第三弹性元件10。
具体的,通过使受力块703设置为弹性连接的第一块体7031和第二块体7032,使夹持板702可适用于不同尺寸的冻存管3,避免夹持板702被推后移动距离固定,造成对冻存管3的过度压迫,使冻存管3破裂。
实施例4:
参照图1、图2、图3和图4,一种CAR-T细胞冻存盒,在实施例1的基础上,更进一步的是,盖板组件包括通过销轴转动连接在取料口401处的封堵板11,环形盖板4的顶部连接有固定板12,固定板12内滑动连接有L形板121,L形板121与固定板12之间设置有第四弹性元件122,L形板121与封堵板11活动相抵。
具体的,平常状态下,L形板121穿过固定板12置于封堵板11的上侧,对封堵板11抵压使封堵板11盖合在取料口401处,当需要将取料口401敞开时,通过拉动L形板121,使L形板121远离固定板12,第四弹性元件122被拉伸,封堵板11不再受到限制,可在手动拉力下或在上推的冻存管3作用力下翻转打开。
实施例5:
参照图1、图2和图3,一种CAR-T细胞冻存盒,在实施例4的基础上,更进一步的是,环形槽101内侧壁固定连接有固定块13,环形盖板4上开设有与固定块13相配合的弧形槽402,弧形槽402内壁与固定块13之间设置有弧形弹簧4021。
具体的,通过转动环形盖板4,使环形盖板4相对固定块13转动,弧形弹簧4021被压缩,当不再对环形盖板4作用力后,环形盖板4在弧形弹簧4021的弹力推动下复位。
实施例6:
参照图1和图2,一种CAR-T细胞冻存盒,在实施例5的基础上,更进一步的是,环形槽101内还开设有与放置槽2一一对应的贴纸槽1011,环形盖板4上开设有与贴纸槽1011相配合的凹孔403。
具体的,通过在环形槽101内设置与放置槽2一一对应的贴纸槽1011,贴纸槽1011内可张贴该放置槽2内所冻存的细胞信息,当需要对冻存盒中的冻存管3取出时,通过转动环形盖板4,透过环形盖板4的凹孔403找寻贴纸槽1011的细胞相关信息,从而便于将冻存管3取出。
实施例7:
参照图1、图2、图3、图5、图6、图9、图10和图11,一种CAR-T细胞冻存盒,在实施例2的基础上,更进一步的是,顶出机构包括开设在冻存盒体1内的滑动槽14,滑动槽14内滑动连接有环形块15,环形块15与环形盖板4之间连接有用于封堵连通槽5的围板16,冻存盒体1内开设有用于围板16活动的活动槽19,围板16上开设有与连通槽5相配合的通孔161,环形块15内设置有弹性伸缩杆17,弹性伸缩杆17的顶部连接有顶板171,顶板171与支撑板804活动相抵,弹性伸缩杆17上还连接有拉绳18,拉绳18远离弹性伸缩杆17的一端依次穿过环形块15、围板16和环形盖板4并与L形板121相连。
具体的,环形盖板4的取料口401转动至待取料的放置槽2处,此时放置槽2与取料口401相对,围板16上的通孔161不再与连通槽5相互连通,各放置槽2与冷冻腔6之间被隔断,然后在保持环形盖板4不动的情况下,对L形板121拉动,使第四弹性元件122被拉伸,L形板121不再对封堵板11抵压,取料口401处不再对冻存管3的顶部压迫,支撑板804受力变小,第二弹性元件802推动支撑板804及冻存管3上移,且夹持板702不再对冻存管3的侧壁进行夹持定位,而在L形板121拉动的过程中,L形板121的移动会通过拉绳18拉动弹性伸缩杆17拉伸,使弹性伸缩杆17的顶部再度对支撑板804产生上推的力,使支撑板804继续向上推动一段距离,且随着L形板121的移动距离变大,支撑板804上移的高度也会变大,便于使用者对移出冻存盒体1的冻存管3拿出。
本发明还公开了一种细胞冻存盒的冻存方法,包括以下步骤:
S1:冻存盒体1使用时,打开封堵板11,随后驱动环形盖板4,使放置槽2与取料口401相对;
S2:冻存管3下放在放置槽2内时,下压冻存管3使其底部对支撑板804作用力,使支撑板804受力下移,支撑板804下移后通过摆动杆803对滑块801作用力,使滑块801在滑槽8内滑动,第二弹性元件802被拉伸,滑块801对移动板9上的斜面作用力,移动板9受力上移并对受力块703推挤,受力块703受力带动夹持板702向放置槽2的中部移动,进而对放置槽2内的冻存管3进行夹持;
S3:随后驱动环形盖板4,使环形盖板4的底部对已经放置在放置槽2内的冻存管3抵压,保持冻存管3对支撑板804的抵压状态,使夹持板702始终可对冻存管3夹持定位;
S4:重复操作上述S2-S3步骤,使冻存管3依次放置在冻存盒体1内,随后不再对环形盖板4作用力,环形盖板4在弧形弹簧4021的推动下复位,此时围板16上的通孔161与连通槽5相互贯通,且取料口401不与任何一个放置槽2相对,然后在冷冻腔6内加入液氮或其他冷冻液体对冻存管3内的细胞进行冷冻操作;
S5:当需要对其中一个冻存管3内的细胞取出操作时,工作人员驱动环形盖板4,使环形盖板4在环形槽101内转动,工作人员可通过环形盖板4上的凹孔403对每个放置槽2边侧的贴纸槽1011观看,以便找寻待取出的冻存管3;
S6:环形盖板4的取料口401转动至待取料的放置槽2处,此时放置槽2与取料口401相对,围板16上的通孔161不再与连通槽5相互连通,各放置槽2与冷冻腔6之间被隔断,然后在保持环形盖板4不动的情况下,对L形板121拉动,使第四弹性元件122被拉伸,L形板121不再对封堵板11抵压,取料口401处不再对冻存管3的顶部压迫,支撑板804受力变小,第二弹性元件802推动支撑板804及冻存管3上移,且夹持板702不再对冻存管3的侧壁进行夹持定位;
S7:而在L形板121拉动的过程中,L形板121的移动会通过拉绳18拉动弹性伸缩杆17拉伸,使弹性伸缩杆17的顶部再度对支撑板804产生上推的力,使支撑板804继续向上推动一段距离,且随着L形板121的移动距离变大,支撑板804上移的高度也会变大,便于使用者对移出冻存盒体1的冻存管3拿出。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。