预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112029662A(43)申请公布日2020.12.04(21)申请号202011227021.9C12M1/24(2006.01)(22)申请日2020.11.06C12M1/00(2006.01)(71)申请人深圳市赛特罗生物医疗技术有限公司地址518000广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港A4栋302(72)发明人张利峰张动吕志强张守伟程皓(74)专利代理机构深圳市科冠知识产权代理有限公司44355代理人王海骏(51)Int.Cl.C12M1/42(2006.01)C12M1/36(2006.01)C12M1/26(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图5页(54)发明名称一种细胞分选磁栅结构、制作方法及磁栅管(57)摘要本发明涉及细胞分选磁栅结构,包括磁栅本体,磁栅本体由多片纯铁栅页叠加构成,纯铁栅页上设置有多个并排的棱柱状体,棱柱状体朝向其邻近的纯铁栅页的一侧表面成型有棱边,相邻的两个纯铁栅页上相邻近的两个棱柱状体上的棱边平行贴合且贴合后围成的夹角在30‑60度;采用本发明的磁栅结构,使用时通过外加磁场对磁栅本体磁化,磁场尖端效应使磁场在两个棱边贴合处的尖锐处强度会大幅增,强形成强磁区域,而在两个棱边贴合围成的区域内远离尖锐处的位置则形成狭长扁圆的弱磁场区域,利于无磁性标记细胞通过和捕获磁性标记细胞,同时规则排列的细胞样本通道,可以减少细胞样本的非磁性滞留,能够捕获直径20纳米至2.8微米的超顺磁微珠。CN112029662ACN112029662A权利要求书1/1页1.一种细胞分选磁栅结构,其特征在于,包括磁栅本体,所述磁栅本体由多片纯铁栅页叠加构成,所述纯铁栅页上设置有多个并排的棱柱状体,所述棱柱状体朝向其邻近的所述纯铁栅页的一侧表面成型有棱边,相邻的两个所述纯铁栅页上相邻近的两个所述棱柱状体上的所述棱边平行贴合且贴合后围成的夹角在30-60度。2.根据权利要求1所述的细胞分选磁栅结构,其特征在于,所述棱柱状体在所述纯铁栅页上斜向设置。3.根据权利要求1所述的细胞分选磁栅结构,其特征在于,同一所述纯铁栅页上的相邻所述棱柱状体的间距在0.1-0.5mm。4.根据权利要求1-3任一所述的细胞分选磁栅结构,其特征在于,所述棱柱状体的截面呈菱形,所述棱柱状体上截面菱形的钝角所对应的边为所述棱边。5.根据权利要求4所述的细胞分选磁栅结构,其特征在于,相邻所述棱柱状体的截面菱形的锐角所对应的边通过连接段连接构成所述纯铁栅页。6.一种细胞分选磁栅结构制作方法,用于制作如权利要求1所述的细胞分选磁栅结构,其特征在于,包括以下步骤:对片状的纯铁栅页加工成型多个并排的具有棱边的棱柱状体;制作多个纯铁栅页并叠加构成磁栅本体,叠加时相邻的两个纯铁栅页上相邻近的两个棱柱状体上的棱边平行贴合且贴合后围成的夹角在30-60度。7.根据权利要求6所述的细胞分选磁栅结构制作方法,其特征在于,所述棱柱状体在所述纯铁栅页上斜向设置。8.根据权利要求6所述的细胞分选磁栅结构制作方法,其特征在于,同一所述纯铁栅页上的相邻所述棱柱状体的间距在0.1-0.5mm。9.根据权利要求6-8任一所述的细胞分选磁栅结构制作方法,其特征在于,所述棱柱状体的截面呈菱形,所述棱柱状体上截面菱形的钝角所对应的边为所述棱边。10.一种细胞分选磁栅管,应用如权利要求1-5任一所述的细胞分选磁栅结构,其特征在于,包括管体,所述管体上依次设置有吸入和排出细胞样本的进样针、捕捉细胞样本中磁性微粒的所述磁栅本体、存储待分选的细胞样本悬液或缓冲液的缓冲腔、防止气路的微粒进入细胞样本并防止细胞样本进入气路的透气阀,和连接气路为所述进样针提供正负气压的气路接口。2CN112029662A说明书1/4页一种细胞分选磁栅结构、制作方法及磁栅管技术领域[0001]本发明涉及细胞分选技术领域,更具体地说,涉及一种细胞分选磁栅结构、制作方法及磁栅管。背景技术[0002]细胞分选技术是细胞生物学和细胞医学的关键技术,细胞磁珠分选法广泛应用于细胞生物学领域,是大量、高效细胞分选的主要方法;目前普遍使用容器外部磁场吸附容器内磁珠的方式分选细胞,因为磁场强度和作用距离的原因,只能吸附直径1微米以上的磁珠,大直径磁珠无法进行动物体内代谢,需要进行磁珠解离,且大磁珠已经接近细胞体积大小,对细胞表面膜分子表达会产生一定影响。[0003]而直径20纳米至2.8微米的超顺磁微珠可以直接在动物体内代谢、体积微小几乎不影响细胞表面的表达,是细胞医学和细胞生物学理想的磁性分选标志;但它的体积极其微小,无法通过容器外磁场充分捕获,需要一种能够吸附直径20纳米至2.8微米的超顺磁微珠的细胞分选磁栅结构。发明内容[0004]本发明要解决