摘要
本发明公开了一种基于声波悬浮原理的细胞样本低温传输系统,旨在解决传统机械传输方式导致的细胞损伤、效率低下及与现有生物样本库兼容性差等问题。该系统通过高频压电换能器阵列(20‑40kHz,声压级≥130dB)在传输通道内生成驻波声场,实现细胞样本的非接触悬浮;结合气态氮低温环境(‑150℃至‑196℃)及氦气掺杂技术(1‑2%体积分数),显著提升冷却速率(>1000℃/min),抑制冰晶形成(体积占比<0.1%)。采用相位阵列协同控制与AI轨迹预测算法(CNN‑LSTM融合模型),驱动样本以50mm/s高速传输,速度较传统方法提升5倍。模块化设计兼容SBS标准接口(如96孔板)及开放式通信协议(RS‑485/CAN总线),支持无缝对接主流生物样本库设备。实验表明,该系统传输后细胞存活率≥99.1%,冰晶损伤率≤0.3%,且具备全流程自动化与数据追溯能力,为生物样本的高通量、高活性传输提供了创新解决方案。
技术关键词
压电换能器阵列
低温传输系统
生物样本库
玻璃化保护剂
机械适配器
纳米涂层
声波
激光位移传感器
氮化铝薄膜
调节声场
驱动算法
PID算法
轨迹误差
微流控芯片
通道
控制系统
二甲基亚砜
传输方法
压电陶瓷
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疾病特征
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患者
糖尿病肾病
生物样本库
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生物样本库
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信息数据管理系统
生物样本库
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