本申请提供了一种生物样品冻存装置,包括:用于封装生物样品的冻存管,所述冻存管内设置有具有生物相容性的射频天线;与所述射频天线信号输入端相连的微波信号源;和温度监控单元,用于监控所述冻存管内生物样品的温度。本申请还提供了一种生物样品冻存方法,将生物样品放置于设置有射频天线的冻存管中,降温并保存;所述射频天线具有生物相容性,且其信号输入端连有微波信号源;将所述保存有生物样品的冻存管放置于恒温浴中,开启所述射频天线,进行复温;并且,采用温度监控单元监控所述冻存管内生物样品的温度。本申请实施例采用电磁场复温,对生物组织具有体积加热效果,再结合恒温水浴,可实现快速、均匀复温。
【技术实现步骤摘要】
本申请涉及低温生物医学
,特别涉及一种生物样品冻存装置及方法。
技术介绍
生物材料的低温保存,是指采用特殊的方法将生物材料冷却至低温,并长期保存;待需要时,可将生物材料按特殊的方法加热至正常温度,仍然可保持其活性。典型的低温保存主要包括五个步骤:添加保护剂、降温、长期保存、复温、去除保护剂。在低温保存过程中,生物材料不可避免会遭受各种损伤,其主要引发因素包括:溶液浓度的改变、冰晶的生长、降温和复温过程中样品内部的温度梯度、复温过程的反玻璃化和再结晶等。因此,快速、均匀的降温和复温,是实现生物样品成功保存的重要条件。目前,冻存管是低温保存过程中大量使用的冻存容器。传统的复温方式是将冻存管置于37℃恒温水浴中,边摇动边被动复温。然而,传统冻存方法存在一些明显的缺陷:由于冻存管的宏观尺寸,加上主要依靠热量从外向内的传导方式,热量传输的速度有限,生物材料样品内部各个位置在降复温过程中的温度差异较大,样品内外温度梯度较大,产生较大的热应力,易引发断裂和微裂纹;同时复温速率不够快,会导致严重的反玻璃化和再结晶,从而严重影响保存的效果和存活率。
技术实现思路
为了克服现有技术的上述不足之处,本申请提供一种生物样品冻存装置及方法,本申请能加快复温速率,且提高复温过程中生物样品内部的温度均匀性。本申请提供一种生物样品冻存装置,包括:用于封装生物样品的冻存管,所述冻存管内设置有具有生物相容性的射频天线;与所述射频天线信号输入端相连的微波信号源;和温度监控单元,用于监控所述冻存管内生物样品的温度。优选的,所述射频天线内嵌于冻存管管盖上。优选的,所述射频天线的数量为1个,且位于所述冻存管管盖中心位置。优选的,所述射频天线的长度为10mm~40mm;所述射频天线的频率为434MHz~2450MHz。优选的,所述射频天线为单缝隙同轴天线,包括:同轴导体和包覆于所述同轴导体的筒套;所述筒套的制作材料为聚四氟乙烯。优选的,所述冻存管内还设置有磁性纳米颗粒。优选的,所述温度监控单元包括:温度传感设备和温度记录设备;所述温度传感设备设置在所述冻存管内,且与所述温度记录设备相连。本申请还提供一种生物样品冻存方法,包括以下步骤:将生物样品放置于设置有射频天线的冻存管中,降温并保存;所述射频天线具有生物相容性,且其信号输入端连有微波信号源;将所述保存有生物样品的冻存管放置于恒温浴中,开启所述射频天线,进行复温;并且,采用温度监控单元监控所述冻存管内生物样品的温度。优选的,所述射频天线的长度为10mm~40mm;所述射频天线的频率为434MHz~2450MHz。优选的,所述冻存管内还设置有磁性纳米颗粒。与现有技术相比,本申请提供的生物样品冻存装置主要由射频天线、微波信号源、冻存管和温度监控单元几部分组成。其中,所述冻存管用于封装生物材料的样品,以及可在低温下长期储存;所述微波信号源为射频天线提供输入功率;所述温度监控单元记录冻存管内的生物样品的温度,以达到对样品温度实时监控的目的。所述射频天线具有生物相容性,能与冻存的生物组织紧密结合;同时所述射频天线可激发并扩散电磁场,从而产生空间电磁场。本申请实施例将生物样品放置于设置有射频天线的冻存管中,降温并保存;所述射频天线具有生物相容性,且其信号输入端连有微波信号源;将所述保存有生物样品的冻存管放置于恒温浴中,开启所述射频天线,进行复温;并且,采用温度监控单元监控所述冻存管内生物样品的温度。在本申请中,生物组织内部的水分子在电场作用下振动,相互碰撞摩擦产生热效应,将电磁能转变成热能,从而使冻结的生物样品解冻。本申请实施例采用电磁场复温,对生物组织具有体积加热效果,再结合37℃恒温水浴,可实现快速均匀复温,从而避免复温过程产生反玻璃化和再结晶,并可有效降低降复温过程引发的热应力等因素造成的机械损伤。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本申请实施例1提供的冻存装置的结构示意图;图2为本申请实施例中射频天线的结构示意图;图3为本申请实施例中射频天线的剖视图;图4为本申请实施例2提供的冻存管的结构剖视图;图5为本专利技术实施例和比较例复温100s内生物样品的温度梯度;图6为本专利技术实施例和比较例复温在120s内的复温速率。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本申请提供了一种生物样品冻存装置,包括:用于封装生物样品的冻存管,所述冻存管内设置有具有生物相容性的射频天线;与所述射频天线信号输入端相连的微波信号源;和温度监控单元,用于监控所述冻存管内生物样品的温度。本专利技术提出了一种射频天线辅助的生物样品冻存装置,可在加快复温速率的同时,提高复温过程中生物样品内部的温度均匀性,实现快速均匀复温,从而避免复温过程产生反玻璃化和再结晶,并可有效降低降复温过程引发的热应力等因素造成的机械损伤。参见图1,图1为本申请实施例1提供的冻存装置的结构示意图。图1中,1为冻存管管盖,2为射频天线,3为生物样品,4为冻存管管体,5为微波信号源,6为温度记录仪,7为热电偶。在本专利技术中,所述生物样品冻存装置包括冻存管,用于封装生物样品,且可在低温下长期储存。所述冻存管的形状、尺寸和材质等采用本领域常用的即可;在本申请的一个实施例中,所述冻存管的长度为44mm,内径为9.7mm,外径为10.98mm。本专利技术实施例的冻存管主要由冻存管管盖1和冻存管管体4构成,待冻存的生物样品3放置于两者之间的空间。在所述冻存管内,本专利技术实施例设置有射频天线2。所述射频天线具有生物相容性,能与冻存的生物组织紧密结合。并且,射频天线2信号输入端连有微波信号源5;所述微波信号源为射频天线提供输入功率,所述射频天线可激发并扩散电磁场,从而产生空间电磁场。因此,本申请复温时,生物组织内部的水分子在电场作用下振动,相互碰撞本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种生物样品冻存装置,包括:用于封装生物样品的冻存管,所述冻存管内设置有具有生物相容性的射频天线;与所述射频天线信号输入端相连的微波信号源;和温度监控单元,用于监控所述冻存管内生物样品的温度。
【技术特征摘要】
1.一种生物样品冻存装置,包括:
用于封装生物样品的冻存管,所述冻存管内设置有具有生物相容性的射
频天线;
与所述射频天线信号输入端相连的微波信号源;
和温度监控单元,用于监控所述冻存管内生物样品的温度。
2.根据权利要求1所述的冻存装置,其特征在于,所述射频天线内嵌于
冻存管管盖上。
3.根据权利要求2所述的冻存装置,其特征在于,所述射频天线的数量
为1个,且位于所述冻存管管盖中心位置。
4.根据权利要求1~3任一项所述的冻存装置,其特征在于,所述射频天
线的长度为10mm~40mm;所述射频天线的频率为434MHz~2450MHz。
5.根据权利要求1~3任一项所述的冻存装置,其特征在于,所述射频天
线为单缝隙同轴天线,包括:同轴导体和包覆于所述同轴导体的筒套;所述
筒套的制作材料为聚四氟乙烯。
6.根据权利要求1~3任一项所述的冻...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵刚,王震,汪涛,白雪飞,
申请(专利权)人:中国科学技术大学,
类型:发明
国别省市:安徽;34
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