RU117434U1 - Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции - Google Patents
Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции Download PDFInfo
- Publication number
- RU117434U1 RU117434U1 RU2011147393/10U RU2011147393U RU117434U1 RU 117434 U1 RU117434 U1 RU 117434U1 RU 2011147393/10 U RU2011147393/10 U RU 2011147393/10U RU 2011147393 U RU2011147393 U RU 2011147393U RU 117434 U1 RU117434 U1 RU 117434U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vessel
- nutrient medium
- tissue
- chamber
- control unit
- Prior art date
Links
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims abstract description 23
- 230000002572 peristaltic effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000012258 culturing Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000000721 bacterilogical effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 4
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 3
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 2
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 2
- 230000004087 circulation Effects 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 208000004434 Calcinosis Diseases 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 208000037273 Pathologic Processes Diseases 0.000 description 1
- 206010052779 Transplant rejections Diseases 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 230000002308 calcification Effects 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000028993 immune response Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000009054 pathological process Effects 0.000 description 1
- 210000003516 pericardium Anatomy 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000004962 physiological condition Effects 0.000 description 1
- 231100000572 poisoning Toxicity 0.000 description 1
- 230000000607 poisoning effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000002054 transplantation Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции, состоящее из прозрачной камеры, выполненной с возможностью размещения ее в термостатируемой камере и соединенной при помощи двух независимых замкнутых внешнего и внутреннего контуров с перистальтическими насосами системного блока управления, отличающееся тем, что камера для культивирования состоит из трех модулей, выполненных по типу «сосуд в сосуде» и герметично соединенных между собой, при этом срединный модуль может иметь различную длину в зависимости от типоразмера тканеинженерной матрицы, а системный блок управления содержит блок замены питательной среды, состоящий из двух герметичных сосудов для внутреннего и внешнего контуров, каждый из которых снабжен двумя трубками с вентилями для забора и подачи питательной среды, причем трубка снабжена двумя сменными бактериологическими фильтрами.
Description
Настоящее устройство относится к медицинской биотехнологии и тканевой инженерии и предназначено для культивирования и заселения клетками животного происхождения поверхности тканеинженерного сосуда.
В настоящее время для коррекции различных повреждений и патологических процессов в коронарных и периферических сосудах широко используется их замена на искусственные и ксеногенные трансплантаты. Однако данная технология несет с собой некоторые нежелательные эффекты, такие как: отторжение графта вследствие развивающегося иммунного ответа, ранняя кальцификация сосуда и соответственно выход его из строя. Одним из способов решения данных проблем может стать использование тканеинженерных конструкций на основе собственных клеток донора. Однако получение подобных графтов в настоящее время затруднено, вследствие отсутствия адекватных устройств для заселения матриц.
Из предшествующего уровня техники известно устройство, представляющее собой плоскую чашку Петри, вмещающую жидкую или отверженную (агаризованную) питательную среду и закрытую крышкой, чаще всего негерметично прилегающую к стенкам чаши (Патент РФ на полезную модель №69066, МПК C12M 1/00, опубл. 10.12.2007, Бюлл. №34). Основным недостатком такого устройства является низкая защищенность выращиваемых объектов от внешнего заражения и необходимость частой пересадки графтов (через 1-3 недели) на свежую питательную среду для устранения отравления продуктами собственной жизнедеятельности клеток, что в свою очередь повышает риск внесения внешнего заражения. Кроме того, данное устройство не позволяет моделировать поток крови в физиологических условиях и тем самым адекватно заселять тканеинженерные конструкты.
Известно устройство для культивирования клеток с циркуляционным движением питательного раствора в нем (циркуляционный биореактор), состоящий из сосудов для питательной среды и выращивания клеток, двух трубок, каждая из которых соединяет дно одного сосуда с верхом другого, а движение питательной среды осуществляется под действием перистальтического насоса (Биотехнология сельскохозяйственных растений/ пер. с англ. М: Агропромиздат, 1987, с.50-55). Недостатком данного устройства также является низкая защищенность выращиваемых объектов от внешнего заражения и возможность самоотравления продуктами жизнедеятельности, накапливающимися в циркулирующей питательной среде.
В качестве прототипа выбрано устройство для заселения клетками тканеинженерного сосуда (заявка США на изобретение №20090181448, опубл. 16.07.2009, МПК A01N 1/02), представляющее собой роторную установку, с помещенным внутрь тканеинженерным конструктом, который омывается питательной средой со всех сторон. Недостатком известного устройства является то, что камера для культивирования представляет собой закрытую систему, а размер выращиваемого сосуда строго ограничен размерами камеры.
Техническим результатом полезной модели является последовательное послойное контролируемое заселение клетками донора тканеинженерного сосудистого графта различного диаметра и размера, а также защита питательной среды от контаминации и самоотравления заселяемого тканеинженерного конструкта продуктами жизнедеятельности клеток.
Технический результат достигается за счет использования в устройстве герметичной трехмодульной камеры, изготовленной по типу «сосуд в сосуде», состоящей из и двух независимых контуров для подачи питательной среды и клеточной массы. При этом поддержание и контроль необходимых условий жизнедеятельности клеточной массы осуществляется за счет использования системного блока управления и термостатируемой камеры.
Предложенное устройство представляет собой замкнутую систему, состоящую из прозрачной камеры для заселения клетками донора сосудистого графта, соединенную с системным блоком управления при помощи двух независимых сосудов-трубок, образующих внешний и внутренний контуры по которым циркулирует питательная среда, обогащенная кислородом и углекислым газом и содержащая клеточную массу. Трубки для контуров изготавливают из гибких синтетических материалов и соединяют с блоком управления.
Камера выполнена из трех модулей, соединяемых между собой зажимами или винтами. При этом размер срединного модуля может иметь различную длину и зависит от типоразмера устанавливаемой тканеинженерной конструкции. Боковые модули содержат выводные концы внутреннего контура с фиксированными на них зажимами, изготовленными из медицинской стали или синтетического материала снабженные мягкими силиконовыми прокладками для фиксации концов графта. По внутреннему контуру при помощи перистальтических насосов подается питательная среда и омывает внутреннюю поверхность заселяемого конструкта. Внешний же контур с двух сторон герметично соединен с полостью камеры и при циркуляции питательной среды омывает внешнюю поверхность графта. Камеру изготавливают из стекла, медицинской стали или синтетических материалов, разрешенных к применению в медицине. Камеру размещают в термостат с переменной температурой для поддержания условий жизнедеятельности клеток.
Системный блок управления предлагаемого устройства оснащен двумя перистальтическими насосами для внутреннего и внешнего контуров, блоком замены питательной среды и блоком подачи углекислого газа и кислорода. При этом блок замены питательной среды представляет собой два герметичных сосуда для внутреннего и внешнего контура соответственно, каждый из которых снабжен двумя трубками с вентилями для забора и подачи питательной среды. Для предупреждения контаминации, трубка содержит два сменных бактериологических фильтра.
Таким образом, трубчатый тканеинженерный сосудистый графт, помещенный внутрь камеры омывается питательным раствором, содержащим клеточный материал из двух независимых контуров (внешнего и внутреннего). За счет пульсового движения питательной среды, создаваемого перистальтическими насосами, моделируется поток крови в сосудах организма и происходит физиологическое послойное заселение клеток на поверхности графта. При помощи системного блока управления осуществляется контроль, и при необходимости замена состава питательного раствора в процессе культивирования тканеинженерного графта без перемещения его в другой сосуд, что исключает связанные с этим опасности заражения и механического повреждения объекта. Модульная конструкция камеры позволяет заселять тканеинженерные матрицы любого типоразмера, а использование мягких силиконовых прокладок для крепления графта к внутреннему контуру позволяет защитить его от повреждения. В качестве заселяемого объекта может быть использована, как синтетическая трубка, так и трубка из биологического материала (перикарда, нативного сосуда).
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. изображено устройство для культивирования клеток в разрезе, содержащее трубчатую тканеинженерную конструкцию.
Устройство для культивирования клеток и заселения ими тканеинженерного сосудистого графта включает камеру 2, состоящую из трех независимых модулей 3, 4, 5, и размещенную в термостат 14 для поддержания заданной температуры. Тканеинженерную матрицу 1 закрепляют зажимами 6 на выводных концах внутреннего контура 7, расположеных в боковых модулях камеры 3 и 5. В зависимости от типоразмера заселяемого графта устанавливают срединный модуль 4, и герметично соединяют модули между собой при помощи винтов или зажимов.
Подача и циркуляция питательной среды осуществляется с помощью двух перистальтических насосов 10 и 11, которые соответственно осуществляют циркуляцию питательной среды по внутреннему 7 и внешнему 8 контурам. Внутренний контур 7 соединен с просветом тканеинженерной конструкции 1, а внешний контур 8 соединен с полостью камеры 2. Кроме того системный блок управления 9 оснащен блоком поддержания и контроля уровня кислорода и углекислого газа в среде 12 и системой замены питательной среды 13, который при необходимости позволяет брать контрольные пробы и проводить замену питательной среды.
Claims (1)
- Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции, состоящее из прозрачной камеры, выполненной с возможностью размещения ее в термостатируемой камере и соединенной при помощи двух независимых замкнутых внешнего и внутреннего контуров с перистальтическими насосами системного блока управления, отличающееся тем, что камера для культивирования состоит из трех модулей, выполненных по типу «сосуд в сосуде» и герметично соединенных между собой, при этом срединный модуль может иметь различную длину в зависимости от типоразмера тканеинженерной матрицы, а системный блок управления содержит блок замены питательной среды, состоящий из двух герметичных сосудов для внутреннего и внешнего контуров, каждый из которых снабжен двумя трубками с вентилями для забора и подачи питательной среды, причем трубка снабжена двумя сменными бактериологическими фильтрами.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011147393/10U RU117434U1 (ru) | 2011-11-22 | 2011-11-22 | Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011147393/10U RU117434U1 (ru) | 2011-11-22 | 2011-11-22 | Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU117434U1 true RU117434U1 (ru) | 2012-06-27 |
Family
ID=46682235
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011147393/10U RU117434U1 (ru) | 2011-11-22 | 2011-11-22 | Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU117434U1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2525139C1 (ru) * | 2013-08-15 | 2014-08-10 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Кубанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России) | Биореактор |
| RU2645455C1 (ru) * | 2017-04-27 | 2018-02-21 | Рубен Вагеевич Оганесян | Биореактор для выращивания тканеинженерных конструкций |
| RU190367U1 (ru) * | 2018-11-19 | 2019-06-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях |
| RU2720871C1 (ru) * | 2019-04-25 | 2020-05-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях с изменяемыми условиями культивирования |
| US11680237B2 (en) | 2017-12-20 | 2023-06-20 | Univercells Technologies S.A. | Bioreactor and related methods |
-
2011
- 2011-11-22 RU RU2011147393/10U patent/RU117434U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2525139C1 (ru) * | 2013-08-15 | 2014-08-10 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Кубанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России) | Биореактор |
| RU2645455C1 (ru) * | 2017-04-27 | 2018-02-21 | Рубен Вагеевич Оганесян | Биореактор для выращивания тканеинженерных конструкций |
| US11680237B2 (en) | 2017-12-20 | 2023-06-20 | Univercells Technologies S.A. | Bioreactor and related methods |
| RU190367U1 (ru) * | 2018-11-19 | 2019-06-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях |
| RU2720871C1 (ru) * | 2019-04-25 | 2020-05-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях с изменяемыми условиями культивирования |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Guyette et al. | Perfusion decellularization of whole organs | |
| RU117434U1 (ru) | Устройство для культивирования клеток и заселения ими трубчатой тканеинженерной конструкции | |
| CN105586249B (zh) | 一种可实现三维支架循环灌流的循环灌流生物反应器装置 | |
| CN103966095B (zh) | 一种适用于三维组织细胞灌注培养的生物反应器 | |
| KR19990022371A (ko) | 심장 밸브 이식방법 및 그 장치 | |
| CN106687152A (zh) | 人类肝脏支架 | |
| WO2004011593A1 (ja) | 生体由来の細胞または組織の自動培養装置 | |
| CN104611225A (zh) | 体外循环灌流构建组织工程肝的生物反应器 | |
| US8735143B2 (en) | Hepatic lobule-like bioreactor | |
| Tandon et al. | Portable bioreactor for perfusion and electrical stimulation of engineered cardiac tissue | |
| CN204779609U (zh) | 体外循环灌流构建组织工程肝的生物反应器 | |
| RU2525139C1 (ru) | Биореактор | |
| CN103966092A (zh) | 器官脱细胞循环灌流再生培养瓶 | |
| Baba et al. | Development of biomimetic system for scale up of cell spheroids-building blocks for cell transplantation | |
| Matějka et al. | Bioreactor processed stromal cell seeding and cultivation on decellularized pericardium patches for cardiovascular use | |
| CN105087380A (zh) | 大规模培养动物细胞的系统 | |
| WO2003089581A2 (en) | A method to increase the rate of cell growth | |
| Hussein et al. | Fabrication of a biodegradable xenoantigen-free rat liver scaffold for potential drug screening applications | |
| CN111480644B (zh) | 常温机械灌注联合基因修饰的干细胞修复小动物器官系统 | |
| RU137290U1 (ru) | Устройство для создания тканеинженерной конструкции на основе тканеинженерной матрицы и клеточных компонентов | |
| CN108641942A (zh) | 一种血管体外保存与培养装置及其方法 | |
| Dunn | Shell‐less culture system for chick embryos from the blastoderm stage to hatching | |
| CN2738750Y (zh) | 一种心脏组织工程瓣膜脉动流培养装置 | |
| KR20190017520A (ko) | 다수의 직류 배양기를 활용한 이중 관류 기반의 생체모사형 타액선 선세포 및 도관 세포의 동시 배양 장치 및 시스템 | |
| CN102010823A (zh) | 细胞培养液流动供应装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20151123 |