高压低温无冰的器官保存系统
发布日期:2024-06-10 浏览次数: 专利申请、商标注册、软件著作权、资质办理快速响应热线:4006-054-001 微信:15998557370
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摘要: | 本发明涉及一种器官保存技术,尤其涉及一种高压低温无冰的器官保存系统。、器官移植是终末期器官衰竭疾病治疗的重要手段之一,甚至是唯一手段,全球每年至少挽救了数十万计的生命。器官移植过程中有一段重要的过程,即从“将器官摘取下来”至“将器官手术移植至病患体内”之间存在一个“器官保存转移”的过程,在... | ||
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本发明涉及一种器官保存技术,尤其涉及一种高压低温无冰的器官保存系统。背景技术:1、器官移植是终末期器官衰竭疾病治疗的重要手段之一,甚至是唯一手段,全球每年至少挽救了数十万计的生命。器官移植过程中有一段重要的过程,即从“将器官摘取下来”至“将器官手术移植至病患体内”之间存在一个“器官保存转移”的过程,在这一过程中,需要采用专用的器官保存装置来保存器官。2、目前的问题在于:现有的器官保存装置无法较长时间保存器官,究其原因,主要是因为:器官需要在较低温度下才能长时间保存,然而,当温度低于零度时,器官/组织中会产生大量冰晶,造成组织结构的破坏和细胞死亡,导致器官严重损伤。目前的器官保存装置无法解决上述的问题,从而无法实现低温(零度以下)长时间保存器官。技术实现思路1、本发明的目的在于提供一种高压低温无冰的器官保存系统,该器官保存系统能够提供一个低温(零度以下)且不结冰的器官保存环境,能够大大提升器官保存的时长。2、为了实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:3、一种高压低温无冰的器官保存系统,所述器官保存系统包括温控容器和压控容器;所述温控容器内有导热流体介质,温控容器设置有温控系统;所述压控容器置于温控容器内部并浸没于导热流体介质中,压控容器内的压力能够受控调节;所述压控容器用于容置器官,压控容器内充盈保护液,需要保存的器官放置在压控容器的内腔中并浸没于保护液中。4、进一步地,所述压控容器内的压力能够受控调节,其具体实现的形式为:所述压控容器设置有进气管口和出气管口,所述进气管口通过调节阀与高压气体供给源连接,所述出气管口通过调节阀与外部大气连通,通过控制调节阀,则能够控制压控容器内的压力。5、进一步地,所述温控系统包括冷却子系统和加热子系统;所述冷却子系统,其具体实现的形式为:在温控容器内设置冷却盘管,冷却盘管设置在温控容器的内壁上,冷却盘管与制冷装置装配在一起;所述加热子系统,其具体实现的形式为:在温控容器内设置电热丝部件,电热丝部件设置在温控容器内侧底面上,电热丝部件与电加热装置装配在一起。6、进一步地,所述压控容器设置有观察视窗,所述观察视窗采用蓝宝石玻璃。7、进一步地,所述压控容器设置有磁力搅拌系统,该磁力搅拌系统用于搅拌压控容器内的保护液;所述磁力搅拌系统,其具体的实现形式为:在压控容器的底部,设置有动态磁场发生装置,在压控容器的内部设置磁力搅拌粒子,启动动态磁场发生装置在压控容器的内部形成动态变化的磁场,压控容器内的磁力搅拌粒子随着磁场变化而旋转搅拌,从而对压控容器内的保护液形成搅拌动作。8、进一步地,所述温控容器还设置有第一温度传感器,第一温度传感器用于探测感知导热流体介质的温度;所述压控容器设置有第二温度传感器和压力传感器,第二温度传感器用于探测感知保护液的温度,压力传感器用于探测感知压控容器内的压力。9、进一步地,所述器官保存系统设置有主控计算机,器官保存系统的整体运行受控于主控计算机。10、进一步地,所述压控容器配置有除气真空泵,除气真空泵用于对压控容器抽真空。11、进一步地,所述温控容器设置有循环泵,循环泵用于实现温控容器内导热流体介质的循环流动;循环泵的进口连通至温控容器内上部,循环泵的出口连通至温控容器内下部。12、进一步地,所述压控容器内设置有灌流装置,该灌流装置用于对器官灌流保护液,能够稀释器官代谢废物,更新营养,以保证器官的良好活性。13、进一步地,所述器官保存系统能够增加压力使冰点降低到零度以下,保证在零度以下不结冰情况下长期保存器官。14、在本发明的器官保存系统中设置有充盈导热流体介质的温控容器,并将一个压控容器设置与温控容器内的导热流体介质中,该压控容器用于用于容置器官,需要保存的器官放置在压控容器的内腔中并浸没于保护液中,温控容器设置有温控系统,从而可调节器官保存环境温度,压控容器内的压力能够受控调节,从而可调节器官保存环境温度,总体而言,该器官保存系统能够提供一个高压低温的保存环境,从而获得一个低温(零度以下)且不结冰的器官保存环境,将器官置于此低温环境下保存,能够大大提升器官保存的时长。技术特征:1.一种高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述器官保存系统包括温控容器(1)和压控容器(2);2.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述压控容器(2)内的压力能够受控调节,其具体实现的形式为:3.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述温控系统包括冷却子系统和加热子系统;4.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述压控容器(2)设置有观察视窗,所述观察视窗采用蓝宝石玻璃。5.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述压控容器(2)设置有磁力搅拌系统,该磁力搅拌系统用于搅拌压控容器(2)内的保护液;6.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:7.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述器官保存系统设置有主控计算机(5),器官保存系统的整体运行受控于主控计算机(5)。8.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述压控容器(2)配置有除气真空泵(4),除气真空泵(4)用于对压控容器(2)抽真空。9.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述温控容器(1)设置有循环泵(104),循环泵(104)用于实现温控容器(1)内导热流体介质的循环流动;10.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述压控容器(2)内设置有灌流装置(211),该灌流装置(211)用于对器官灌流保护液,能够稀释器官代谢废物,更新营养,以保证器官的良好活性。11.根据权利要求1所述高压低温无冰的器官保存系统,其特征在于:所述器官保存系统能够增加压力使冰点降低到零度以下,保证在零度以下不结冰情况下长期保存器官。技术总结本发明公开了一种高压低温无冰的器官保存系统。该器官保存系统包括温控容器(1)和压控容器(2);所述温控容器内有导热流体介质,温控容器设置有温控系统,所述温控系统包括冷却子系统和加热子系统;所述压控容器置于温控容器内部并浸没于导热流体介质中,压控容器内的压力能够受控调节;所述压控容器用于容置器官,压控容器内充盈保护液,需要保存的器官放置在压控容器的内腔中并浸没于保护液中。本发明的器官保存系统能够提供一个高压低温的保存环境,从而获得一个低温(零度以下)且不结冰的器官保存环境,将器官置于此低温环境下保存,能够大大提升器官保存的时长并保证有良好活性。技术研发人员:叶振鸿,张乐,肖同济,俞彬彬,李鑫辉,邵志峰,陈江平受保护的技术使用者:上海交通大学技术研发日:技术公布日:2024/5/16
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