×
15.05.2020
220.018.1ce1

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях с изменяемыми условиями культивирования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области биотехнологии. Предложено устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях. Устройство включает корпус с крышкой и жидкокристаллический дисплей, а также биореактор и трубки для циркуляции питательной среды. Внутри корпуса расположен связанный с микропроцессором и трубками для циркуляции питательной среды перистальтический насос. Причём микропроцессор соединен жидкокристаллическим дисплеем, выключателем, USB выходом и электромагнитным клапаном, расположенным на части трубки поступления углекислого газа внутри корпуса. При этом трубка поступления углекислого газа соединяет корпус с камерой биореактора, камера имеет связанный с микропроцессором датчик концентрации углекислого газа, a USB выход выполнен с возможностью соединения как с компьютером, так и с электрическим источником питания. Изобретение обеспечивает культивирование клеток млекопитающих в условиях 3D-модели, близких к физиологическим, с возможностью наблюдения за поведением клеточной культуры на тканеинженерной конструкции. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области биотехнологии, в частности к устройствам для выращивания клеток млекопитающих, и может найти применение в биотехнологии, фармакологии и тканевой инженерии.

Физиологические условия для роста и пролиферации культивируемых клеток создает для них постоянная циркуляция жидкости в области образца /Wang, L., Hu, Н., Yang, J., Wang, F., Kaisermayer, С., & Zhou, P. High yield of human monoclonal antibody produced by stably transfected Drosophila Schneider 2 cells in perfusion culture using wave bioreactor. Molecular biotechnology, vol. 52 no. 2, pp. 170-179. 2012/. Специальные устройства - биореакторы, и обеспечивают циркуляцию питательной среды и создание условий для роста клеток приближенных к живому организму /М. Sladkova and G. de Peppo, "Bioreactor Systems for Human Bone Tissue Engineering," Processes, vol. 2, no. 2, pp. 494-525, Jun. 2014/.

В результате проведенного патентно-информационного поиска были выявлены два основных аналога предлагаемого устройства.

Биореактор 3DKUBE, производимый компанией Biotek, США, представляет собой камеру кубической формы, из прозрачного пластика, внутри которого расположена круглая полость, куда помещается тканеинженерная конструкция с клетками. По противоположным концам камеры присоединены трубки, одна из которых соединяется со шприцом, заполненным питательной средой, а другая со стерильным полиэтиленовым мешочком для слива питательной среды. Прозрачность камеры позволяет осуществлять световую микроскопию образцов, находящихся внутри устройства /1,2/.

Важными недостатками данного устройства для культивирования клеток являются необходимость наличия инфузоматора, для обеспечения работы устройства, и невозможность изменения газового состава среды, а

также отсутствие рециркуляции питательной среды, которая протекает насквозь и сливается в мешочек. Данные недостатки существенно ограничивают использование данного устройства.

Ближайшим аналогом устройства является биореакторная система U-CUP, производимая в Швейцарии, представляет из себя две пластиковые, прозрачные трубки, соединенные по типу сообщающихся сосудов, которые заполняются питательной средой. В одной трубке закрепляется тканеинжерная конструкция, а другая трубка соединяется со шприцом посредством силиконовой трубки, шприц заполнен воздухом и устанавливается в инфузоматор с двунаправленным ходом. Трубка подвешивается внутрь инкубатора на специальной подставке. Движение среды осуществляется за счет изгнания и всасывания воздуха шприцом в одной из трубок /3,4/.

Известное устройство работает лишь с тканеинженерными контрукциями, размер и форма которых определена трубкой, а для обеспечения работы необходим отдельный клеточный инкубатор и инфузоматор. Так же конструкция данного биорекатора не предусматривает возможность оценки тканеинженерной конструкции с помощью инвертированого светового микроскопа. Конструкция данного биореактора не предусматривает возможности мультиклеточного культивирования и создания на его основе системы «орган на чипе». Совокупность данных недостатков может вызвать затруднение при работе с 3D культурами с помощью данного устройства, ограничивает спектр применения, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве работы и проводимых исследований с помощью данного биореактора.

Технической проблемой, решаемой данным изобретением, является создание биореактора, позволяющего культивировать клетки млекопитающих в условиях 3D-культивирования, которые бы приближали метаболизм, пролиферацию и поведение клеток к таковому в живом организме, с возможностью изменения условий роста клеточных культур и

визуального наблюдения за клеточными культурами в реальном времени. Так же устройство должно позволять регулировать состав газовой среды, скорость движения жидкости и температуру, и осуществлять контроль над культурой с помощью инвертированного светового микроскопа или визуальным методом.

Сущность изобретения заключается в том, что устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях, включает герметичный пластиковый корпус с крышкой, на которой установлен жидкокристаллический дисплей, а внутри корпуса -перистальтический насос, связанный с микропроцессором, который, в свою очередь, связан с жидкокристаллическим дисплеем и выключателем, расположенным на передней стенке корпуса и соединяющийся с USB выходом снаружи корпуса, который предназначен для соединения с компьютером или источником питания, при этом микропроцессор также соединен с электромагнитным клапаном, расположенным на части трубки поступления углекислого газа, расположенной внутри корпуса, от передней до задней стенки, которая, выходя из корпуса, соединяет его с прямоугольной прозрачной камерой биореактора, с расположенным внутри последнего датчика концентрации углекислого газа под герметичной крышкой, который так же связан с микропроцессором, при этом входная и выходная трубки, с установленными на них стыковочными клапанами, соединяют нижние части соответствующих торцев биореактора в продольном направлении с перистальтическим насосом.

Изобретение представлено на фиг. 1 - общий вид в разрезе.

Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях состоит из герметичного пластикового корпуса 1 с крышкой, на которой расположен ЖК-дисплей 9, а внутри корпуса установлен перистальтический насос 10, связанный с микропроцессором 13, который, в свою очередь, связан с выключателем 4, расположенным на передней стенке корпуса и соединяющийся с USB выходом 5 снаружи корпуса. Микропроцессор 13 так же соединен с электромагнитным клапаном 11, расположенным на части трубки поступления углекислого газа 3, которая проходит внутри корпуса от передней до задней стенки и, выходя из корпуса, соединяет его с прямоугольной прозрачной камерой биореактора 2 с герметичной крышкой. Входная трубка 6 и выходная трубка 7, с установленными на них стыковочными клапанами 8, соединяют перистальтический насос 10 с биореактором 2. Внутри биореактора 2 установлен датчик концентрации углекислого газа 12, работающий от микропроцессора 13.

Работа устройства осуществляется следующим образом. В стерильную камеру биореактора 2 устанавливается подложка, с закрепленной на ней тканеинженерной конструкцией, заселенной клетками. После чего камера биореактора заполняется питательной средой, так, что бы питательная среда полностью покрывала тканеинженерную конструкцию. Затем все устройство стерилизуется снаружи, и помещается в условия клеточного инкубатора (37°С). После чего устройство подсоединяется к трубке поступления углекислого газа 3, а с помощью компьютера, подключающегося через USB, устанавливается необходимая концентрация углекислого газа, уровень которого поддерживается совместной работой датчика концентрации углекислого газа 12, микропроцессора 13 и электромагнитного клапана 11. Концентрация кислорода в камере биореактора 2 контролируется и рассчитывается косвенно. Далее, USB выход 5, соединенный с перистальтическим насосом и кнопкой включения/выключения, отключается от компьютера и подключается к электрической сети или портативному источнику питания, обеспечивая работу устройства. Включаем устройство с помощью кнопки включения/выключения 4. Дальнейшая циркуляция жидкости обеспечивается с помощью перистальтического насоса 10, находящегося в изолированном герметичном корпусе 1 с крышкой. Корпус 1 соединен с торцами камеры биореактора 2 при помощи входной 6 и выходной 7 трубок, посредством которых питательная среда циркулирует в камере. Трубки выходят от насоса 10 и соединяются продольно с торцами камеры биореактора, в их нижней части, с помощью стыковочных клапанов 8. Отсоединение трубок осуществляется при помощи перекрытия стыковочных клапанов.

Необходимость герметичности корпуса биореактора опосредована тем, что устройство с заселенными тканеинженерными конструкциями может перемещаться из СO2-инкубатора в ламинарный шкаф для проведения рутинных манипуляций, или к инвертированному микроскопу, что требует сохранения стерильности его внутренней среды. В отсутствие герметичности корпуса развивается контаминация тканеинженерных конструкций с клетками бактериальных и вирусных микроорганизмов из окружающей среды, что не позволяет добиться технического результата. Выбор пластика в качестве материала корпуса влияет на технический результат, так как высокая влажность и повышенная концентрация углекислого газа в СO2 инкубаторе, в котором находится биореактор, создают условия для коррозии металлических изделий, в связи с чем, они не могут быть использованы.

Камера биореактора имеет размеры 10×5×3 см, что позволяет помещать ее на предметный столик инвертированного микроскопа. Средняя величина хода источника света в подобных микроскопах 5-6 см, что позволяет наблюдать за культивируемыми клетками, не извлекая образцы из камеры биореактора.

Для подтверждения эффективности 3D-культивирования заявляемого устройства для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях был проведен ряд научно-исследовательских работ с применением первичных культур дермальных крысиных фибробластов.

Адгезия и пролиферация клеточных культур, помещенных на 3D-клеточный скаффолд, анализировалась путем их трехмерного культивирования на протяжении 7 и 14 суток. Для анализа адгезии и пролиферации использовали подсчет клеток в динамике с помощью гемоцитометра (таблица 1). Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования устройства для 3D-культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях. Клетки культивировались в стандартных условиях в среде DMEM с 10% фетальной бычьей сывороткой. Режим работы перистальтического насоса - 3 мл в минуту. Температура культивирования - 37°С, концентрация углекислоты - 5%.

Подсчет клеток производился в динамике. Перед подсчетом, скаффолд отмывался стерильным раствором IX Фосфатно-солевого буфера для удаления неадгезированных клеток. Подсчет клеток проводился с помощью гемоцитометра, после их отделения трипсином по стандартному протоколу. Результаты показывают достоверное увеличение числа клеток при 3D-культивировании при р>0,001.

Технический результат использования изобретения заключается в том, что возможно культивировать клетки млекопитающих в условиях 3D-модели, близких к физиологическим, с возможностью наблюдения за поведением клеточной культуры на тканеинженерной конструкции с помощью инвертированного светового микроскопа или визуальным методом, так как размер и форма камеры биореактора позволяют поместить его в инвертированный световой микроскоп. Ввиду того, что конструкция устройства небольшая и компактная, его можно использовать в научных целях, а не в условиях промышленного культивирования массы. Конструкция, и инженерные решения устройства позволяют использовать его как полноценную основу для создания системы «орган на чипе».

Информационные источники:

1. http://3dbiotek.com/prod_3dkube.aspx.

2. https://www.sigmaaldrich.com/labware/labware-products.html?TablePage=9572935.

3. http://www.cellecbiotek.com/pages.aspx?lang=en&id=83.

4.http://www.biovitrum.ru/product/kletochnaya_i_molekulyarnaya_biologiya/kletochnoe_kultivirovanie/3dkultivirovanie/perfuzionnyj_bioreaktor_ucup/, доступ на 22.01.2020.

Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях, включающее герметичный пластиковый корпус с крышкой, на которой установлен жидкокристаллический дисплей, а внутри корпуса - перистальтический насос, связанный с микропроцессором, который, в свою очередь, связан с жидкокристаллическим дисплеем и выключателем, расположенным на передней стенке корпуса и соединяющимся с USB выходом снаружи корпуса, при этом микропроцессор также соединен с электромагнитным клапаном, расположенным на части трубки поступления углекислого газа, расположенной внутри корпуса, от передней до задней стенки, причем трубка, выходя из корпуса, соединяет его с прямоугольной прозрачной камерой биореактора с расположенным внутри последнего датчиком концентрации углекислого газа под герметичной крышкой, где датчик также связан с микропроцессором, при этом входная и выходная трубки для циркуляции питательной среды с установленными на них стыковочными клапанами соединяют нижние части соответствующих торцов биореактора в продольном направлении с перистальтическим насосом, a USB выход выполнен с возможностью соединения как с компьютером для установки необходимой концентрации углекислого газа, уровень которого поддерживается совместной работой датчика концентрации углекислого газа, микропроцессора и электромагнитного клапана, так и с электрическим источником питания для работы устройства.
Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях с изменяемыми условиями культивирования
Устройство для культивирования клеток млекопитающих на тканеинженерных конструкциях с изменяемыми условиями культивирования
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 40.
05.03.2020
№220.018.08cd

Способ снижения прооксидантного действия антиконвульсантов в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к фармакологии и экспериментальной медицине, и может быть использовано для снижения прооксидантного действия антиконвульсантов в эксперименте. Способ включает ежедневное внутрижелудочное введение противоэпилептического средства на фоне внутрибрюшинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715679
Дата охранного документа: 02.03.2020
25.04.2020
№220.018.1908

Способ забора крови у крыс из периферических вен хвоста

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной медицине. Смачивают тканную салфетку в воде температурой 45°С. Салфетку отжимают и обертывают вокруг хвоста крысы по всей длине. Проводят 3 цикла прогревания по 15 с. Производят забор крови из хвостовой вены. Способ позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719912
Дата охранного документа: 23.04.2020
19.06.2020
№220.018.27d3

Способ диагностики ранних признаков недостаточности почечной гемодинамики у больных хронической обструктивной болезнью легких, осложненной хроническим легочным сердцем

Изобретение относится к медицине, а именно внутренним болезням, в частности к пульмонологии, и может быть использовано для диагностики ранних признаков недостаточности почечной гемодинамики (НПГ) у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с целью дифференцированного подхода к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723749
Дата охранного документа: 17.06.2020
12.07.2020
№220.018.31f5

Способ отбора больных хронической обструктивной болезнью легких фенотипа "с редкими обострениями" для лечения рофлумиластом

Настоящее изобретение относится к медицине, а именно к способу отбора больных хронической обструктивной болезнью легких фенотипа «с редкими обострениями» для лечения рофлумиластом, включающему до начала терапии рофлумиластом оценку качества жизни пациента по САТ-тесту и проведение забора крови...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726228
Дата охранного документа: 10.07.2020
08.08.2020
№220.018.3e15

Устройство и способ для изготовления 3d тканеинженерных конструкций для культивации клеток

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к устройству для изготовления скаффолдов. Устройство состоит из корпуса, на прямоугольном основании которого по трем сторонам расположены бортики высотой 0,3 см, и крышки, размер которой совпадает с размером основания корпуса, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729415
Дата охранного документа: 06.08.2020
12.04.2023
№223.018.4519

Способ коррекции когнитивных функций при монотерапии эпилепсии у детей

Изобретение относится к области медицины и фармацевтики, а именно к способу коррекции когнитивных функций при монотерапии эпилепсии у детей старше 7 лет. Способ включает получение детьми карбамазепина в средней терапевтической дозе 10-20 мг/кг массы тела в сутки или вальпроевой кислоты в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763332
Дата охранного документа: 28.12.2021
12.04.2023
№223.018.47f4

Способ коррекции антиоксидантного статуса при лечении больных эритематозно-телеангиэктатической и папуло-пустулезной формами розацеа легкой и средней степени тяжести

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу коррекции антиоксидантного статуса при лечении больных эритематозно-телеангиэктатической и папуло-пустулезной формами розацеа легкой и средней степени тяжести, включающему ежедневное пероральное введение лекарственного средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741988
Дата охранного документа: 01.02.2021
21.04.2023
№223.018.4fbf

Способ снижения прооксидантного действия переменного магнитного поля низкой частоты в эксперименте

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, в частности к способу снижения прооксидантного действия переменного магнитного поля низкой частоты в эксперименте. Заявленный способ заключается в ежедневном внутрибрюшинном введении лабораторным животным крысам Цитофлавина в дозе 100 мг/кг по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792899
Дата охранного документа: 28.03.2023
20.05.2023
№223.018.6616

Способ прогнозирования развития хронической болезни почек у лиц с хронической обструктивной болезнью легких

Изобретение относится к медицине, а именно к терапии, пульмонологии, нефрологии, и может быть использовано при прогнозировании развития хронической болезни почек (ХБП) у лиц с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Для этого проводят оценку качества жизни пациента в баллах путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774598
Дата охранного документа: 21.06.2022
20.05.2023
№223.018.6617

Способ прогнозирования развития хронической болезни почек у лиц с хронической обструктивной болезнью легких

Изобретение относится к медицине, а именно к терапии, пульмонологии, нефрологии, и может быть использовано при прогнозировании развития хронической болезни почек (ХБП) у лиц с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Для этого проводят оценку качества жизни пациента в баллах путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774598
Дата охранного документа: 21.06.2022
Показаны записи 1-10 из 10.
27.01.2014
№216.012.9ab4

Способ коррекции гипергликемии галеновым препаратом бархата амурского

Изобретение относится к медицине, в частности к фармакологии, и касается коррекции гипергликемии галеновым препаратом бархата амурского в эксперименте. Экспериментальным животным вводят ежедневно в течение 5 недель с водой галеновый препарат бархата амурского из расчета 10 мг/кг веса. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505310
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.07.2014
№216.012.e5d5

Способ диагностики системного амилоидоза у экспериментальных лабораторных животных

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной диагностике. Способ диагностики AL-амилоидоза заключается в том, что каплю биологической жидкости с кристаллоиндуктором подвергают клиновидной дегидратации и затем полученную фацию анализируют под микроскопом с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524627
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2015
№216.013.66f1

Фармакологическая композиция для лечения вторичного амилоидоза

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к композиции для лечения вторичного амилоидоза. Фармакологическая композиция для лечения вторичного амилоидоза, предназначенная для приема внутрь, включает в себя алкалоид куркумин, бетулин и пиперин, взятые в определенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557906
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.05.2016
№216.015.41aa

Способ наложения сухожильного шва

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Захватывают иглой с нитью до 5% сухожильного волокна, отступив 2-3 см от поврежденного конца сухожилия. Формируют нитью стягивающую петлю, через которую сквозь сухожилие диаметрально проводят иглу с нитью, выкалывая ее на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584558
Дата охранного документа: 20.05.2016
19.08.2018
№218.016.7d00

Способ повышения термостойкости желатина при модификации его дигидрокверцетином и температурой

Изобретение относится к биомедицине, а именно к повышению температурной стабильности желатина при изготовлении клеточных продуктов. Способ повышения термостойкости желатина при модификации его дигидрокверцетином, включающий смешивание 20% раствора желатина с 10% раствором дигидрокверцетина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664445
Дата охранного документа: 17.08.2018
19.08.2018
№218.016.7d47

Способ повышения термостойкости желатина при модификации его флавоноидами

Изобретение относится к биомедицине, а именно к повышению температурной стабильности желатина при изготовлении клеточных продуктов. Способ повышения термостойкости желатина при модификации его смесью дигидрокверцетина и арабиногалактана, включающий смешивание 20% раствора желатина с 10%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664440
Дата охранного документа: 17.08.2018
17.05.2019
№219.017.534c

Способ повышения термостойкости желатина при модификации его глутаровым альдегидом

Настоящее изобретение относится к способу повышения термостойкости желатина при модификации его глутаровым альдегидом и температурой. Способ включает смешивание 20% раствора желатина с 0,1% раствором глутарового альдегида, приготовленных на изотоническом растворе NaCl или дистиллированной воде,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687559
Дата охранного документа: 15.05.2019
09.02.2020
№220.018.014e

Способ децеллюризации легкого для получения внеклеточного матрикса

Изобретение относится к медицине, а именно к регенеративной медицине, и может быть использовано для получения внеклеточных матриксов органов и тканей, применяемых в реконструктивной хирургии для замены или поддержания функций пораженных органов и тканей. Способ децеллюризации легкого крысы для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713803
Дата охранного документа: 07.02.2020
08.08.2020
№220.018.3e15

Устройство и способ для изготовления 3d тканеинженерных конструкций для культивации клеток

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к устройству для изготовления скаффолдов. Устройство состоит из корпуса, на прямоугольном основании которого по трем сторонам расположены бортики высотой 0,3 см, и крышки, размер которой совпадает с размером основания корпуса, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729415
Дата охранного документа: 06.08.2020
16.06.2023
№223.018.7acd

Способ оценки метастатического поражения сигнального лимфатического узла при ранних формах плоскоклеточного рака полости рта

Изобретение относится к способам патоморфологической оценки метастатического поражения. Способ оценки метастатического поражения сигнального лимфатического узла при ранних формах плоскоклеточного рака полости рта включает выполнение серийно-ступенчатых срезов сигнального лимфатического узла с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732700
Дата охранного документа: 21.09.2020
+ добавить свой РИД