一种免疫隔离装置的制作方法

文档序号:17806739发布日期:2019-05-31 21:51阅读:312来源:国知局
一种免疫隔离装置的制作方法

本实用新型涉及胰岛移植免疫隔离技术领域,具体涉及一种能够满足细胞物质交换需求的免疫隔离装置。



背景技术:

糖尿病是一种以高糖为特征的代谢性疾病,而胰岛移植作为糖尿病治疗方法的主流疗法,在技术方面更容易且恢复更快,但是患者则面临着免疫抑制风险。目前已有的免疫隔离装置,具有一定的免疫隔离功能,但是其内部负载的细胞与外界物质交换不够充分,常使得内部细胞缺氧或缺少营养物质而死亡,因此会导致细胞移植的效率降低,严重的在死亡细胞的碎片脱离装置后会引起宿主免疫系统的攻击,引起炎症。

中国专利文件申请号为200780040160.7的用于产生胰岛素的可植入装置,该装置包括至少一个间隔部件,所述间隔部件具有合适厚度、基本相互平行的第一面和第二面,所述第一免疫隔离膜附着于所述第一面,所述第二免疫隔离膜附着于所述第二面;该装置能够防止和减少来自宿主的免疫和排斥,但是无法使装置内的细胞有更充足地获取营养的渠道,无法有效地进行物质交换,因此影响胰岛移植或者细胞移植的效率。



技术实现要素:

为了解决现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种免疫隔离装置,包括设有通孔的多孔管和设有微米级孔隙的喷丝多孔膜,喷丝多孔膜由生物材料制成,通孔和微米级孔隙能够形成用于物质交换的通道,本实用新型,保证免疫隔离效果的同时,又能充分地进行物质交换。

本实用新型的目的是提供一种能够满足细胞物质交换的免疫隔离装置,包括多孔管和喷丝多孔膜,所述喷丝多孔膜包覆于所述多孔管上;所述多孔管上设有通孔,所述喷丝多孔膜上设有微米级孔隙,所述通孔和所述微米级孔隙能够形成用于物质交换的通道;所述喷丝多孔膜由生物材料制作的细丝交叠制成。

胰岛移植或细胞移植的过程中,本实用新型有效地隔离了其内部的细胞,减小了免疫抑制的风险,多孔管上的通孔和喷丝多孔膜上的微米级孔隙所形成的通道使装置内的细胞能够充分地进行物质交换;由生物材料制作的细丝交叠制成的所述喷丝多孔膜能够诱导血管的生成,同时为装置内的细胞获取充足的营养提供了渠道。

为了扩大装置表面积与体积的比例,从而使内部负载的细胞与外界能够进行充分的物质交换,从而为内部细胞提供氧气和营养物质,优选的技术方案是,所述多孔管呈螺旋形。

为了扩大装置内倾向于贴壁的胰岛细胞团的空间,优选的技术方案是,所述多孔管的截面为椭圆形。

为了避免椭圆形的截面对灌装胰岛的过程造成妨碍,优选的技术方案是,所述多孔管的两端均向外延伸并形成灌装管,所述灌装管的管口截面为圆形。

所述灌装管的管口形状与用于灌装胰岛的注射器的口部形状相配合。

为了能够更好地诱导血管的生成,使装置内的细胞有获得更充足的营养的渠道,优选的技术方案是,所述喷丝多孔膜采用聚氨酯或聚醚砜聚合物生物材料制成。

为了保证隔离装置内的细胞的同时,能够更好的进行物质交换,优选的技术方案是,所述通孔设置在所述多孔管的管壁上,所述通孔的平均孔径不大于150nm。

优选地,设置在所述多孔管的管壁上的通孔,其密度在保证装置结构稳定和免疫隔离效果的前提下,尽可能的大,以使装置内的细胞能够最大程度地进行物质交换。

为了使结构更加稳固,从而更好保证免疫隔离效果的同时能够充分地进行物质交换,优选的技术方案是,所述多孔管的横截面的内长轴为400-600μm,内短轴内300-450μm;所述多孔管的厚度为100-300μm;所述喷丝多孔膜的横截面的内长轴为600-800μm,内短轴为500-650μm;所述喷丝多孔膜的厚度为100-300μm。

优选地,所述通孔的平均孔径为100nm;所述多孔管的横截面的内长轴为500μm,内短轴为350μm;所述多孔管的厚度为200μm;所述喷丝多孔膜的横截面的内长轴为700μm,内短轴为550μm;所述喷丝多孔膜的厚度为200μm。

本实用新型的有益效果为:

1、一种免疫隔离装置包括设有通孔的多孔管和设有微米级孔隙的喷丝多孔膜,喷丝多孔膜能够诱导血管的生成,多孔管和微米级孔隙能够形成用于物质交换的通道,本实用新型在保证了免疫隔离效果的同时,又能使装置内的细胞充分地进行物质交换,有效地提高了移植中细胞的存活率,并改善了治疗效果。

2、多孔管为螺旋形,多孔管的截面为椭圆形,有效地增大了装置表面积与体积的比例,扩大了装置内细胞依附的空间,使细胞能够更加充分地进行物质交换。

3、多孔管的两端向外延伸并形成灌装管,所述灌装管的管口截面为圆形,胰岛灌装时,注射器与灌装管相连,有效地避免了多孔管椭圆形的截面对灌装胰岛过程的影响。

4、喷丝多孔膜采用聚氨酯或聚醚砜聚合物生物材料制成,利于多孔管外血管的生成,从而为装置内细胞获取充分的营养提供渠道。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型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的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型部分截面图;

图2是本实用新型结构示意图;

图3是本实用新型横截面示意图;

图4是本实用新型多孔管的部分结构示意图;

图5是本实用新型横截面尺寸示意图。

附图标记

1-多孔管;11-通孔;2-喷丝多孔膜。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出实质性地创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。

如图1和图4所示,一种免疫隔离装置,包括多孔管1和喷丝多孔膜2,所述喷丝多孔膜2包覆于所述多孔管1上,所述多孔管1上设有通孔11,所述喷丝多孔膜2上设有微米级孔隙,所述通孔11和所述微米级孔隙能够形成用于物质交换的通道;所述喷丝多孔膜2由生物材料制作的细丝交叠制成。

所述喷丝多孔膜2能够诱导装置外血管的生成。

如图2所示,所述多孔管1呈螺旋形。

如图3所示,所述多孔管1的截面为椭圆形。

所述多孔管1的两端均向外延伸并形成灌装管,所述灌装管的管口截面为圆形;所述灌装管的管口形状与灌装胰岛时的注射器的口部形状相配合。

所述喷丝多孔膜2采用聚氨酯或聚醚砜聚合物生物材料制成。

如图4所示,所述通孔11设置在所述多孔管1的管壁上,所述通孔11的平均孔径不大于150nm;优选地,所述通孔11的平均直径为100nm。

如图5所示,所述多孔管1的横截面的内长轴为400-600μm,内短轴内300-450μm。优选地,所述多孔管1的横截面的内长轴为500μm,内短轴为350μm。

所述多孔管1的管壁的厚度为100-300μm,优选地,所述多孔管1的管壁的厚度为200μm。

所述喷丝多孔膜2的横截面的内长轴为600-800μm,内短轴为500-650μm,优选地,所述喷丝多孔膜2的横截面的内长轴为700μm,内短轴为550μm。

所述喷丝多孔膜2的厚度为100-300μm,优选地,所述喷丝多孔膜2的厚度为200μm。

工作原理:

细胞移植或者胰岛移植的过程中,注射器与多孔管1上的灌装管相连,注射器灌装胰岛后,多孔管1对装置内的细胞进行隔离,减小其免疫抑制的风险,同时,多孔管1的通孔11和喷丝多孔膜2的微米级孔隙形成通道,营养物质以及氧等通过所述通道,装置内的细胞充分地进行物质交换,喷丝多孔膜2诱导装置外部生成血管,为装置内的细胞获得更充足的营养提供渠道。

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应被涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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