System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片及其使用方法技术_技高网

一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片及其使用方法技术

技术编号:44443184 阅读:3 留言:0更新日期:2025-02-28 18:50
本发明专利技术公开了一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片及其使用方法,包括进样腔室、红细胞储存腔室、红细胞收集腔室、PRP收集腔室、PPP收集腔室、分界层检测通道、红细胞提取通道、PRP提取通道、PPP提取通道,所述红细胞收集腔室、PRP收集腔室和PPP收集腔室三个收集腔室均配置有对应的负压输出通道和负压接口。采用本发明专利技术中的微流控芯片可实现全程在密闭芯片中进行分离富血小板血浆,避免外界污染。PRP制备过程中的离心分层、红细胞提取、血浆提取、PRP富集等操作均连续进行,可以有效缩短制备PRP的时间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及用于血液分离领域,具体公开了一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片及其使用方法


技术介绍

1、富血小板血浆(prp),是自体全血经离心后得到的血小板浓缩物,其血小板浓度至少高于基线浓度的2倍。由于目前prp制备多采用自体全血,所以prp通常都是指自体prp,主要含有血小板、纤维蛋白、白细胞等成分。血小板中α颗粒在血小板激活后释放大量生长因子,这些生长因子的比例与体内生理状态比例相符,在加速伤口愈合、促进组织再生修复、缓解疼痛等方面扮演了非常重要的角色。近几年来已经广泛应用到各个医学领域,具有广阔的应用空间和发展前景。

2、制备prp的方法主要包括一次离心法、二次离心法、三次离心法等,使用最为广泛的主要以二次离心法为主。现有制备prp的套装和设备在制备过程中需要进行多次血细胞(红细胞、血浆)的转移和产物prp的提取等操作,制备过程较为繁琐,且这些操作均是人工手动进行提取,存在产物污染和制备时间过长的问题;其次,由于大部分离心所用到的容器为管式或杯式结构,在血液离心分层后血浆与红细胞的分界层厚度较薄导致分界层位置难以判断和控制,最终制备出的prp富集倍数不稳定、采集prp量较少及红细胞残留较高等问题。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,专利技术人根据自己在血液分离领域积累的丰富经验,研发出了一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片及其使用方法。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,包括进样腔室、红细胞储存腔室、红细胞收集腔室、prp收集腔室、ppp收集腔室、分界层检测通道、红细胞提取通道、prp提取通道、ppp提取通道,所述红细胞收集腔室、prp收集腔室和ppp收集腔室三个收集腔室均配置有对应的负压输出通道和负压接口。

3、进一步的,所述进样腔室的下方连接有分界层检测通道,所述分界层检测通道的下方连接有红细胞储存腔室;离心时,负压输出模块通过转移红细胞的方式控制红细胞与血浆的分界层进入到该检测通道。

4、进一步的,所述红细胞储存腔室的左侧连接有红细胞提取通道,所述红细胞提取通道的顶部连接有红细胞收集腔室。

5、所述红细胞储存腔室主要用于储存血液离心分层后的下层的红细胞;芯片的红细胞储存腔室的体积要求低于最小进样血量的最低红细胞体积占比,这样才能保证在进样体积范围内离心分层后分界层一直处于进样腔室中。

6、所述红细胞收集腔室用于收集血液离心分离后的下层红细胞;所述芯片红细胞收集腔室的体积要求高于最大进样血量的最高红细胞体积占比,这样才能保证在进样体积内提取的红细胞不会完全充满该腔室。

7、红细胞提取通道用于红细胞储存腔室底部与红细胞收集腔室顶部的连接,在对红细胞收集腔室输出负压的情况下,能够将红细胞储存腔室的红细胞提取进入到红细胞收集腔室,控制离心后的分界层进入到界面检测通道。

8、进一步的,所述prp提取通道的底部与分界层检测通道中部连接,所述prp提取通道的顶部与prp收集腔室的连接。

9、prp提取通道用于分界层检测通道中部与prp收集腔室的连接,在对prp收集腔室输出负压的情况下可以将检测通道及其进样腔室中的白膜层及其血浆提取进入到prp收集腔室进行离心。

10、进一步的,所述ppp提取通道的底部与prp收集腔室连接,所述ppp提取通道的顶部与ppp收集腔室连接。

11、prp收集腔室用于收集离心后的上层血浆,在更高转速下进行富集后下层血浆即为产物prp。ppp收集腔室用于收集prp腔室离心富集后的上层血浆。

12、ppp提取通道用于ppp收集腔室与prp收集腔室的连接,在离心富集后prp收集腔室底层为产物prp,上层为ppp,对ppp收集腔室输出负压可以将prp收集腔室上层的ppp提取进入到ppp收集腔室。

13、进一步的,所述负压输出通道的底部分别与红细胞收集腔室、prp收集腔室和ppp收集腔室连接,所述负压输出通道的顶部与负压接口连接。负压输出通道用于连接负压接口与各收集腔室,将负压输出源输出的压力传递到各收集腔室,实现对红细胞、血浆、ppp的提取。

14、进一步的,所述负压接口用于负压源的管路与芯片的连接,保证输出的负压能够进入到芯片。负压接口主要用于负压源的管路与芯片的连接,保证输出的负压能够进入到芯片。

15、本专利技术还公开了一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片的使用方法,包括以下操作步骤:s1:将全血样本加入到进样腔室中后开始离心,在离心力的作用下将全血样本离心分层为血浆层,红细胞层,两者的分界层为白膜层;s2:此时红细胞储存腔室和分层检测通道均充满红细胞,血浆层与白膜层位于进样腔室中;s3:对红细胞收集腔室输出负压,红细胞储存腔室中的红细胞通过红细胞提取通道进入到红细胞收集腔室中;s4:随着红细胞储存腔室中的部分红细胞转移至红细胞收集腔室,白膜层及其血浆层逐渐下降,一段时间后白膜层进入到分界层检测通道,立即停止红细胞收集腔室的负压输出,界面移动停止;s5:对prp收集腔室输出负压,白膜层及其上层血浆通过prp提取通道进入到prp收集腔室,直至所有上层血浆均进入prp收集腔室,停止负压输出;s6:将离心的速度提高,对prp收集腔室中的血浆进行富集prp;s7:富集结束后,对ppp收集腔室中输出负压,将prp收集腔室中的上层血浆通过ppp提取通道进入到ppp收集腔室,最终prp收集腔室中得到的就是产物prp。

16、进一步的,在步骤s7的提取过程中,通过精确控制白膜层的提取量可实现prp中白细胞含量可调。

17、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:

18、1、采用该微流控芯片可实现全程在密闭芯片中进行分离富血小板血浆,避免外界污染。

19、2、prp制备过程中的离心分层、红细胞提取、血浆提取、prp富集等操作均连续进行,可以有效缩短制备prp的时间。

20、3、微流控芯片上的微通道保证了在分离提取过程中能够准确判断白膜层的位置,减少血小板的损失,提高产物prp的富集倍数的同时,可大幅降低红细胞与白细胞的残留量。

21、4、最终产物prp的富集倍数可控,通过改变最终产物prp的体积可以得到不同富集倍数的prp。

22、5、配合配套仪器,可实现全自动制备prp,即抗凝全血进入微流控芯片后,设备自动完成制备操作并输出产物prp,减少了人工操作,降低污染风险,提高prp制备工作效率。

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【技术保护点】

1.一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:包括进样腔室、红细胞储存腔室、红细胞收集腔室、PRP收集腔室、PPP收集腔室、分界层检测通道、红细胞提取通道、PRP提取通道、PPP提取通道,所述红细胞收集腔室、PRP收集腔室和PPP收集腔室三个收集腔室均配置有对应的负压输出通道和负压接口;所述进样腔室的下方连接有分界层检测通道,所述分界层检测通道的下方连接有红细胞储存腔室;所述红细胞储存腔室的一侧连接有红细胞提取通道,所述红细胞提取通道的顶部连接有红细胞收集腔室;所述PRP提取通道的底部与分界层检测通道中部连接,所述PRP提取通道的顶部与PRP收集腔室的连接;所述PPP提取通道的底部与PRP收集腔室连接,所述PPP提取通道的顶部与PPP收集腔室连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:离心时,负压输出模块通过转移红细胞的方式控制红细胞与血浆的分界层进入到该检测通道。

3.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:所述红细胞储存腔室用于储存血液离心分层后的下层的红细胞,所述红细胞收集腔室用于收集血液离心分离后的下层红细胞。

4.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:所述PRP提取通道用于分界层检测通道中部与PRP收集腔室的连接,在对PRP收集腔室输出负压的情况下可以将检测通道及其进样腔室中的白膜层及其血浆提取进入到PRP收集腔室进行离心。

5.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:所述PRP收集腔室用于收集离心后的上层血浆,所述PPP收集腔室用于收集PRP腔室离心富集后的上层血浆。

6.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:所述负压输出通道的底部与PPP收集腔室连接,所述负压输出通道的顶部与负压接口连接。

7.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:所述负压接口用于负压源的管路与芯片的连接,使输出的负压能够进入到芯片。

8.采用根据权利要求1至7中任意一项所述微流控芯片的使用方法:其特征在于:包括以下操作步骤:

9.根据权利要求8所述的微流控芯片的使用方法:其特征在于:在步骤S7的提取过程中,通过控制白膜层提取量可实现PRP中白细胞含量可调。

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【技术特征摘要】

1.一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:包括进样腔室、红细胞储存腔室、红细胞收集腔室、prp收集腔室、ppp收集腔室、分界层检测通道、红细胞提取通道、prp提取通道、ppp提取通道,所述红细胞收集腔室、prp收集腔室和ppp收集腔室三个收集腔室均配置有对应的负压输出通道和负压接口;所述进样腔室的下方连接有分界层检测通道,所述分界层检测通道的下方连接有红细胞储存腔室;所述红细胞储存腔室的一侧连接有红细胞提取通道,所述红细胞提取通道的顶部连接有红细胞收集腔室;所述prp提取通道的底部与分界层检测通道中部连接,所述prp提取通道的顶部与prp收集腔室的连接;所述ppp提取通道的底部与prp收集腔室连接,所述ppp提取通道的顶部与ppp收集腔室连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:离心时,负压输出模块通过转移红细胞的方式控制红细胞与血浆的分界层进入到该检测通道。

3.根据权利要求1所述的一种用于分离富血小板血浆的微流控芯片,其特征在于:所述红细胞储存腔室用于储存血液离心分层后的下层的红细胞,所述红细胞收集腔室用于收集血液离心分离后的下层红细胞。<...

【专利技术属性】
技术研发人员:鄂青华强钱志豪沈娟杨智远黄梦诗叶嘉明
申请(专利权)人:菲尔德森江苏生物技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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