JP7429052B2 - 流体中の粒子の濃度を変えるためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
-第1の容器および第2の容器と、
-第1の移送装置および第2の移送装置であって、第1の容器は第1の移送装置の入口に流体接続されており、かつ第2の容器は第2の移送装置の入口に流体接続されており、第1および第2の移送装置はそれぞれ、
チャンバー内で音波を発生させるための少なくとも1つの音波発生器に関連づけられるように構成されたチャンバー、
前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の出口および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための第2の出口を含む少なくとも2つの出口
を備え、
第1の出口は第1の容器に流体接続されており、かつ第2の出口は第2の容器に流体接続されている
第1の移送装置および第2の移送装置と、
-第1および第2の容器のそれぞれの中の流体の体積を一定に維持するための手段と
を備えるシステムに関する。
によって決定されるような厚さであることを示す。言い換えると、周波数f0は、チャンバーの長手軸に沿った所与の位置においてチャンバー内の音波の共鳴条件を満たし、かつその第2の短手軸に沿って、言い換えるとその厚さに沿って定常波の形成をもたらす理論上の周波数と等しい。
-第1の容器および第2の容器と、
-それぞれが、
チャンバー内で音波を発生させるための少なくとも1つの音波発生器に関連づけられるように構成されたチャンバー、
入口ならびに前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の出口および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための第2の出口を含む少なくとも2つの出口
を備えた第1の移送装置および第2の移送装置と
を備えたシステムを用いて、
以下の予備工程:
(a)ある体積の流体を第1の容器に導入し、かつある体積の流体を第2の容器に導入する工程と、
(b)第1および第2の移送装置のそれぞれのチャンバーの内部で音波を発生させることにより音場を印加する工程と、
その後に
(c)同時に、第1の容器に含まれる流体を第1の移送装置のチャンバーの中に移し、かつ第2の容器に含まれる流体を第2の移送装置のチャンバーの中に移す工程と、
(d)同時に、第1および第2の移送装置の第1の出口から回収された前記所与の粒子群で濃縮された流体を第1の容器の中に移し、かつ第1および第2の移送装置の第2の出口から回収された前記所与の粒子群が枯渇された流体を第2の容器の中に移す工程と
を含み、
第1および第2の容器内の流体のそれぞれの体積は工程(c)および(d)の間に一定に維持されている方法にも関する。
(a’)上記のように本発明のシステムを提供する工程と、
(a)ある体積の流体を第1の容器に導入し、かつある体積の流体を第2の容器に導入する工程と、
(b)第1および第2の移送装置のそれぞれのチャンバーの内部で音波を発生させることにより音場を印加する工程と、
その後に
(c)同時に、第1の容器に含まれる流体を第1の移送装置のチャンバーの中に移し、かつ第2の容器に含まれる流体を第2の移送装置のチャンバーの中に移す工程と、
(d)同時に、第1および第2の移送装置の第1の出口から回収された前記所与の粒子群で濃縮された流体を第1の容器の中に移し、かつ第1および第2の移送装置の第2の出口から回収された前記所与の粒子群が枯渇された流体を第2の容器の中に移す工程と
を含み、
ここでは第1および第2の容器内の流体のそれぞれの体積は工程(c)および(d)の間に一定に維持されている。
本発明では、以下の用語は以下の意味を有する。
-入口111および出口112を含む第1の容器11と、
-入口121および出口122を含む第2の容器12と、
-第1の移送装置13および第2の移送装置14であって、第1の容器11は第1の移送装置13の入口133に流体接続されており、かつ第2の容器12は第2の移送装置14の入口143に流体接続されており、第1の移送装置13および第2の移送装置14はそれぞれ、
・チャンバー131、141、
・前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の中央出口134、144および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための2つの第2の周辺出口135、145を含む3つの出口134、135、144、145、
を備えた第1の移送装置13および第2の移送装置14と、
-入口111、121、133、143で流速を調整するように構成されたポンプ15と
を備える。
・音波を発生させるために音波発生器16に関連づけられるように構成されたチャンバー131、141と、
・前記少なくとも1つの音波発生器16に対向して位置する反射体であって、この例ではチャンバー131、141を取り囲んでいる空気3である反射体と、
・前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の中央出口134、144および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための2つの第2の周辺出口135、145を含む3つの出口134、135、144、145と
を備える。
-入口111および出口112を含む第1の容器11と、
-入口121および出口122を含む第2の容器12と、
-第1の移送装置13および第2の移送装置14であって、第1の容器11は第1の移送装置13の入口133に流体接続されており、かつ第2の容器12は第2の移送装置14の入口143に流体接続されており、第1の移送装置13および第2の移送装置14はそれぞれ、
・チャンバー131、141、
・前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の出口134、144および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための第2の出口135、145を含む2つの出口134、135、144、145
を含む第1の移送装置13および第2の移送装置14と、
-第1容器の入口111および第2の容器の入口121ならびにチャンバーの入口133、143で流速を調整するように構成されたポンプ15と
を備える。
-本発明のシステム1を提供する工程と、
-各音波発生器16を用いて第1の移送装置13および第2の移送装置14の各チャンバー131、141の内部で音波を発生させることにより音場を印加する工程と、
-同時に、第1の容器11に含まれる流体を第1の移送装置13に移し、かつ第2の容器12に含まれる流体を第2の移送装置14に移す工程と、
-同時に、第1の出口から回収された少なくとも1つの粒子群で濃縮された流体を第1の容器11に移し、かつ第2の出口から回収された前記粒子群が枯渇された流体を第2の容器12に移す工程と
を含む。
材料および方法
多血小板血漿を等しい量で本発明の第1および第2の容器に注入し、故にそれらはそれぞれ本システムにおいて総量の50%の血小板を保持する。血小板濃度は高濃度から希釈された試料まで異なってもよい。血小板は2μmの平均直径を有する。
第1の容器は血小板で濃縮されているが、第2の容器は第2の容器内で所定の血小板レベルに達するまで血小板が枯渇されている。2.5時間の処理後に、第1の容器は60~80%の血小板を保持しており、第2の容器は20~40%の血小板を保持している。
材料および方法
希釈した全血を等しい量で本発明の第1および第2の容器に注入し、故にそれらはそれぞれ本システムにおいて血液細胞の総量の50%を保持する。血液細胞の濃度は高濃度から希釈された試料まで異なってもよい。赤血球は6μmの平均直径を有し、血小板は2μmの平均直径を有する。
第1の容器は赤血球で濃縮されているが、第2の容器は第2の容器内で所定の赤血球レベルに達するまで赤血球が枯渇されている。2.5時間の処理後に、第1の容器は95~99%の赤血球を保持しており、第2の容器は1~5%の赤血球を保持している。
1 システム
11 第1の容器
111 入口
112 出口
12 第2の容器
121 入口
122 出口
13 第1の移送装置
131 チャンバー
132 チャンバーの第1の壁
133 入口
134 第1の出口
135 第2の出口
136 チャンバーの第2の壁
14 第2の移送装置
141 チャンバー
142 チャンバーの第1の壁
143 入口
144 第1の出口
145 第2の出口
146 チャンバーの第2の壁
15 流動手段
16 音波発生器
2 粒子
3 空気
4 反射体
5 壁
x 長手軸
y 第1の短手軸
z 第2の短手軸
Claims (16)
- 流体に含まれる少なくとも1つの所与の粒子群の濃度を変えるためのシステム(1)であって、
-第1の容器(11)および第2の容器(12)と、
-第1の移送装置(13)および第2の移送装置(14)であって、前記第1の容器(11)は前記第1の移送装置(13)の入口(133)に流体接続されており、かつ前記第2の容器(12)は前記第2の移送装置(14)の入口(143)に流体接続されており、前記第1の移送装置(13)および前記第2の移送装置(14)はそれぞれ、
・チャンバー内で音波を発生させるために少なくとも1つの音波発生器(16)に関連づけられるように構成されたチャンバー(131、141)、
・前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の出口(134、144)および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための第2の出口(135、145)を含む少なくとも2つの出口(134、135、144、145)
を備え、
前記第1の出口(134、144)は前記第1の容器(11)に流体接続されており、かつ前記第2の出口(135、145)は前記第2の容器(12)に流体接続されている
第1の移送装置(13)および第2の移送装置(14)と、
-前記第1の容器(11)および前記第2の容器(12)のそれぞれの中の流体の体積を一定に維持するための手段と
を備えるシステム(1)。 - 前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の中央出口(134、144)および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための2つの第2の周辺出口(135、145)を含む少なくとも3つの出口(134、135、144、145)を備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内の流体の体積を表す測定値の関数として前記システム(1)内を循環している流体の流速を調整することにより、前記第1の容器(11)および前記第2の容器(12)のそれぞれの中の流体の体積を一定に維持するように構成された制御装置を備える、請求項1または2のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内の流体の体積を表す前記測定値は、前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内の流体の体積の測定値、および/または前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)の重量の測定値、および/または前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)の流体流速の測定値である、請求項3に記載のシステム。
- 前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内の流体の体積、および/または前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)の重量、および/または前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内での流体流速を測定するための測定手段を備える、請求項1~4のいずれか1項に記載のシステム。
- 各前記移送装置(13、14)の前記チャンバー(131、141)は長手軸(x)に沿って延在しており、第1の短手軸(y)に沿って測定された幅をおよび前記第1の短手軸に垂直な第2の短手軸(z)に沿って測定された厚さを有する断面を有し、前記幅は前記厚さよりも大きいかそれに等しく、前記チャンバー(131、141)は前記第2の短手軸(z)に沿って第1および第2の壁(132、136、142、146)を有する、請求項1~5のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記チャンバー(131、141)の幅/厚さ比は1よりも大きい、請求項1~6のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記音波は波長λを有し、かつ前記チャンバー(131、141)の前記厚さはλ/4の倍数に実質的に等しい、請求項1~7のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記第1の移送装置(13)および前記第2の移送装置(14)のそれぞれの前記入口(133、143)における流速は0.1mL/分~50mL/分である、請求項1~8のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記流体は、ヒトおよび/または非ヒトの細胞懸濁液、細胞集団懸濁液、血液、全血、手術血液、多血小板血漿、軟膜、尿、血清、リンパ、流体化糞便、脂肪組織、骨髄、脳脊髄液、精子、臍帯血液、乳、唾液、組織、卵胚乳、貝殻混合物またはそれらの混合物を含む群の中から選択される生物学的流体である、請求項1~9のいずれか1項に記載のシステム。
- 前記粒子は、生体細胞、分散媒体中に分散させた細胞、単分散もしくは多分散細胞、血液細胞、血小板、赤血球、白血球、癌細胞、細菌、タンパク質、リポソーム、細胞小器官、細胞集団、ウイルス、ベシクル、微小粒子、ナノ粒子、マイクロバブル、マイクロビーズ、微生物、寄生虫、藻類、砂、沈降物、粉塵、抗体、粉末、配偶子、寄生虫卵、プランクトン、組織、脂肪、花粉、胞子、金属粒子またはそれらの混合物を含む群の中から選択される、請求項1~10のいずれか1項に記載のシステム。
- 流体に含まれる少なくとも1つの所与の粒子群の濃度を変えるための方法であって、
-第1の容器(11)および第2の容器(12)と、
-第1の移送装置(13)および第2の移送装置(14)であって、それぞれが
・チャンバー内で音波を発生させるために少なくとも1つの音波発生器(16)に関連づけられるように構成されたチャンバー(131、141)、
・入口(133、143)ならびに前記所与の粒子群で濃縮された流体のための第1の出口(134、144)および前記所与の粒子群が枯渇された流体のための第2の出口(135、145)を含む少なくとも2つの出口(134、135、144、145)
を含む第1の移送装置(13)および第2の移送装置(14)と
を備えるシステム(1)を用いて、
以下の予備工程:
(a)ある体積の流体を前記第1の容器(11)に導入し、かつある体積の流体を前記第2の容器(12)に導入する工程と、
(b)前記第1の移送装置(13)および前記第2の移送装置(14)のそれぞれの前記チャンバー(131、141)の内部で音波を発生させることにより音場を印加する工程と、
その後に
(c)同時に、前記第1の容器(11)に含まれる流体を前記第1の移送装置(13)の前記チャンバー(131)内に移し、かつ前記第2の容器(12)に含まれる流体を前記第2の移送装置(14)の前記チャンバー(141)内に移す工程と、
(d)同時に、前記第1の移送装置(13)および第2の移送装置(14)の前記第1の出口(134、144)から回収された前記所与の粒子群で濃縮された流体を前記第1の容器(11)に移し、かつ前記第1の移送装置(13)および第2の移送装置(14)の前記第2の出口(135、145)から回収された前記所与の粒子群が枯渇された流体を前記第2の容器(12)に移す工程と
を含み、
前記第1の容器(11)および前記第2の容器(12)内の流体のそれぞれの体積は工程(c)および(d)の間に一定に維持されている方法。 - 前記流体を前記第1の容器(11)および前記第2の容器(12)のうちの1つから、前記第1の移送装置(13)および前記第2の移送装置(14)のうちの1つを通って前記第1の容器(11)および前記第2の容器(12)のうちの1つまで連続的に循環させる、請求項12に記載の方法。
- 前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内の流体の体積、および/または前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)の重量、および/または前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内での流体流速の測定を含む、請求項12または13のいずれか1項に記載の方法。
- 前記第1の容器(11)および/または前記第2の容器(12)内の流体の体積を表す測定値の関数として、前記第1の容器(11)および第2の容器(12)の前記入口(111、121)ならびに前記第1の移送装置(13)および前記第2の移送装置(14)の前記入口(133、143)においてそれぞれの流速を調整することを含む、請求項14に記載の方法。
- 前記第2の容器(12)に含まれる流体中の前記所与の粒子群の濃度が所定のレベルに達するまで、前記工程(c)および(d)を繰り返す、請求項12~15のいずれか1項に記載の方法。
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