JP2020533990A - ウェルプレートおよび流体マニホールドのアセンブリおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[0001] この出願は、2017年9月19日に出願され、「ウェルプレート内のかん流ネットワークの自動統合のための流体マニホールド」と題された米国仮出願シリアル番号62/560,324に基づく優先権の利益を主張し、その全体が参照により本出願に組み込まれる。
[0002] 本明細書は、概して、ウェルプレートおよび流体マニホールドのアセンブリおよび方法に関し、より具体的には、ウェルプレートのウェル内の構造物を流体でかん流させるためのウェルプレートおよび流体マニホールドのアセンブリおよび方法に関する。
[0003] ウェルプレートは、複数の別個のウェルが形成された平板である。個々のウェルはさまざまな容量で使用されることができる。例えば、各ウェルは、生物学的構造を成長および/またはプリントするためのペトリ皿として使用されていてもよい。多くの場合、ウェルプレートのさまざまなウェルにおいて流体が追加および/または除去される。例えば、いくつかの場合では、ウェルプレートのウェル内の構造物を流体でかん流させることが有利な場合がある。従来、流体は、ピペット、シリンジ、または同様の構造を使用してウェルプレートに追加されることができる。しかしながら、ウェルプレートは96ウェルよりも大きなウェルのアレイを画定することがあるので、個々のウェルのそのようなかん流は面倒であることがわかる。さらに、様々なウェルまたはその一部のみについて、流体の圧力および/または流量を標準化することは難しい。
[0047] 図14を参照すると、図1および図2のウェルプレートアセンブリ100を用いる方法1000を示すフローチャートが示されている。ステップ1001は、組み立てられた流体マニホールドアセンブリ120を提供する(例えば、複数のフィッティング130は、それぞれの流体入口および出口124、126にねじ込まれ、管は複数のフィッティング130に落とされる)。ステップ1001は、流体マニホールドアセンブリを組み立てることを含んでいてもよいことに留意されたい。ステップ1002は、流体入口124に連結された管を流体源(例えば、流体源に連結されたポンプ)に取り付け、流体出口126に連結された管を収集および/または廃棄容器に取り付ける。ステップ1003は、犠牲的な3Dプリントされた構成物(本明細書でより詳細に説明される)を封入する生物学的材料(例えば、コラーゲン)でウェルを充填する。いくつかの実施形態では、ウェルプレート内にプリントされた構成物をプリントする別個のステップが含まれていてもよい。ステップ1004は、流体入口ライン(例えば、チューブ、入口フィッティング、流体入口)に所望の流体を入れ、以前にステップ1003で生物学的材料内に埋め込まれた犠牲的な3Dプリント構成物を最初に洗い流す。ステップ1005は、犠牲的な3Dプリントされた構造物が完全に洗い流されたら、流体入口ラインに所望の流体/溶液を入れ、望ましい流体/溶液で構造物をかん流して、所望の実験手順(例えば、生物学的構成物の栄養必要量/廃棄物の除去、組織の機械的条件付け、バイオリアクタ実験、生きたプリント/実験室で成長した構成物への薬物供給、生きたプリント/実験室で成長した構成物が駆動流体内のさまざまな化合物を代謝および処理する方法のバイオ分析等)を実行する。そのような方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、より少ないまたはより多い数のステップを含んでいてもよいことに留意されたい。さらに、ステップは特定の順序で示されているが、そのようなステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、異なる順序で実行されていてもよい。このようなプロセスは、ウェルプレートアセンブリを組み立てるためのロボットの支援および様々な流体流路を通る流体の流れを制御するための電子コントローラ(例えば、コンピュータ)を用いて手動で達成または自動化できると考えられる。
図1および2を合わせて示すように、マニホールドベース220は、流体マニホールドプレート122に関して上記で説明したものと構造が類似している。特に、マニホールドベース220は、複数の流体入口224および複数の流体出口226を画定することができる。本実施形態では、複数の流体入口および出口224、226は、マニホールドベース220の上面225に配置され、そこを通って延びる。ウェルプレート102のウェル104のアレイに取り付けられると、各ウェル108は、流体が各ウェル108に追加され、各ウェル108から除去されるように、流体入口224および流体出口226と配列されていてもよい。図8は、マニホールドインサート240、マニホールドベース220、およびウェルプレート102の単一のウェル108の断面を示している。図示のように、流体入口224および流体出口226は、マニホールドベース220の下面229から、ウェルプレート102のウェル108内に延びることができる。いくつかの実施形態では、流体入口224は、流体出口226よりもウェル108内にさらに延びることができ、逆もまた同様である。いくつかの実施形態では、流体入口224は、流体入口224の遠位端にノズル形状部232を有していてもよい。いくつかの実施形態では、流体入口224および流体出口226は、実質的に同一であっていてもよい。いくつかの実施形態では、流体入口224および流体出口226は、マニホールドベース220の下面229と実質的に面一であり得、そこから延びていない。
[0067] 図15に示すように、ウェルプレートアセンブリ200を用いた方法2000を表すフローチャートについて説明する。ステップ2001は、空のウェルプレート102(例えば、摘まんで配置するロボットツールを用いて)を3Dバイオプリンタに対する所望の位置に配置する。ステップ2002は、ウェルプレートのウェルを使用して所望の構造物をプリントする。ステップ2003は、マニホールドアセンブリをウェルプレート上に(例えば、図11に示されるような、摘まんで配置するロボットツールを用いて)配置する。ステップ2004は、プリントされた構造を格納する所望の生物学的材料(例えば、コラーゲン)で各ウェルを満たす(ここでより詳細に説明する)。ステップ2005は、ウェルプレートアセンブリ全体を(例えば、摘まんで配置するロボットツールを用いて)摘まみ上げて、バイオストレージ、インキュベーション、および/またはかん流ユニット内に配置する。ステップ2006は、プログラムで(例えば、ロボットツールを用いて)流体の入口および出口をそれぞれの流体源および/または流体収集/廃棄位置にチューブ(例えば、ハイポチューブ)で連結する。ステップ2007は、流体入口ライン(例えば、チューブ、入口フィッティング、流体入口)を所望の流体でプライミングし、ステップ2004で前もって生物学的材料内に埋め込まれていた犠牲3Dプリント構造物を最初に洗い流す。ステップ2008は、犠牲3Dプリント構成物が完全に洗い流されると、流体入口ラインに所望の流体/溶液を入れ、望ましい実験手順(例えば、栄養必要量/生物学的構成物の廃棄物除去、組織の機械的状態、バイオリアクタ、プリントされた/実験室で成長した生きた構成物へのドラッグデリバリー、プリントされた/実験室で成長した生きた構成物が駆動流体内の様々な化合物を代謝および処理する方法のバイオ分析等)のために構成物を望ましい流体/溶液でかん流させる。そのような方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、より少ないまたはより多い数のステップを含んでいてもよいことに留意されたい。さらに、ステップは特定の順序で示されているが、そのようなステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、異なる順序で実行されていてもよい。上述のように、そのようなプロセスは、手動で達成またはロボット支援を用いて自動化してウェルプレートアセンブリを組み立てることができ、電子コントローラ(例えば、コンピュータ)を使用して様々な流体流路を通る流体の流れを制御できると考えられる。
図12は、本明細書に記載される様々な実施形態による、ウェルプレートアセンブリ内で構造物をかん流させるためのシステム600を概略的に示す。特に、システム600は、通信経路602、電子コントローラ604、摘まんで配置するロボットツール500、上述のように構成物をプリントするための3Dプリンタ606、流体源608、および1つまたは複数の流量センサ610を含んでいる。
電子コントローラ604は、プロセッサ605およびメモリ607を含んでいてもよい。プロセッサ605は、非一時的なコンピュータ可読媒体に記憶された機械可読命令を実行することが可能な任意のデバイスを含んでいてもよい。したがって、プロセッサ605は、コントローラ、集積回路、マイクロチップ、コンピュータ、および/または任意の他のコンピューティングデバイスを含んでいてもよい。メモリ607は、通信経路602を介してプロセッサ605に通信可能に結合される。メモリ607は、揮発性および/または不揮発性メモリとして構成されることができ、したがって、(SRAM、DRAM、および/または他のタイプのRAMを含む)ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、セキュアデジタル(SD)メモリ、レジスタ、コンパクトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD)、および/またはその他の種類の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体を含むことができる。特定の実施形態に応じて、これらの非一時的なコンピュータ可読媒体は、システム600内におよび/またはシステム600の外部に存在していてもよい。メモリ600は、システム600の様々な構成要素を制御するための1つまたは複数のロジックを格納するように構成されていてもよい。ここで説明される実施形態は、分散コンピューティング構成を利用して、ここで説明される論理の任意の部分を実行することができる。したがって、各プロセッサ605は、コントローラ、集積回路、マイクロチップ、コンピュータ、および/または他のコンピューティングデバイスを含んでいてもよい。
したがって、電子コントローラ604は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレット等を含むがこれらに限定されない任意のコンピューティングデバイスであってもよい。電子コントローラ604は、システム600の様々な構成要素間の信号相互接続性を提供する通信経路602を介してシステム600の他の構成要素に通信可能に結合されていてもよい。ここで使用する場合、「通信可能に結合された」という用語は、結合された構成要素が、例えば、導電性媒体を介した電気信号、空気を介した電磁信号、光導波路を介した光信号等、データ信号を交換可能であることを意味する。
したがって、通信経路602は、例えば、導電性ワイヤ、導電性トレース、光導波路等の信号を送信することができる任意の媒体から形成されることができる。いくつかの実施形態では、通信経路602は、WiFi、Bluetooth等の無線信号の送信を容易にすることができる。さらに、通信経路602は、信号を送信することができる媒体の組み合わせから形成されていてもよい。一実施形態では、通信経路602は、プロセッサ、メモリ、センサ、入力装置、出力装置、通信装置等の構成要素への電気データ信号の送信を可能にするように協働する、導電トレース、導電ワイヤ、コネクタ、およびバスの組み合わせを含んでいる。デバイス。したがって、通信経路602は、例えば、LINバス、CANバス、VANバス等の車両バスを含んでいてもよい。また、「信号」という用語は、直流、交流、正弦波、三角波、方形波、振動等、媒体を介して移動することができる、(例えば、電気的、光学的、磁気的、機械的、または電磁的な)波形を意味することに留意願いたい。
電子コントローラ604は、摘まんで配置するロボットツール500、3Dプリンタ606、および流体源608の動作を制御して、様々な動作を実行させることができる。例示的な動作を以下に示す。特定のロジックまたはプログラムのセットに従ってそれぞれを操作するために、例えば、電子コントローラ604は、ここで記載されているウェルプレートおよび/または流体マニホールドアセンブリを移動させるために、摘まんで配置するロボットツール500を制御してもよい。さらに、電子コントローラ604は、3−Dプリンタ606を制御して、所望の構造(例えば、生物学的構成物のための犠牲構成物)をプリントすることができる。電子コントローラ604はまた、流体源608を制御して、流体源からのウェルプレート/流体マニホールドアセンブリを通る流体の流れを停止、減少、および/または増加させることができる。
上記のように、システム600は、1つまたは複数の流れセンサ610を含んでいてもよい。1つまたは複数の流れセンサ610は、上述のように、ウェルプレートおよび/または流体マニホールドアセンブリを通って流れる流体の流れの特性を示す信号を出力することのできる任意のセンサを含んでいてもよい。例えば、1つまたは複数の流れセンサ610は、流量センサ、圧力センサ、トランスウェル350および/またはウェルプレートのウェル内の流体高さレベルを検出するための流体レベルセンサ等を含んでいてもよい。1つまたは複数の流れセンサ610(例えば、流量センサ、圧力センサ、流体高さレベルセンサ等)によって出力される流れ信号に基づいて、電子コントローラ604は、流体源608からの流体の流れを調節することにより、ウェルプレートアセンブリを通って移動する流体の流れを調節することができる。
したがって、流体源608は、電子コントローラ604がウェルプレート/流体マニホールドアセンブリを通る流体の流れを制御することを可能にする電子コントローラ604に通信可能に結合される弁、ポンプ等を含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、上記のように、流体マニホールドアセンブリは、電子マニホールド604によって制御されて、流体マニホールドアセンブリを通る流体の流れを停止または制限することのできる統合弁を有していてもよい。
ウェルプレートアセンブリ400および流体マニホールドアセンブリ300を利用して構造体180をかん流させる例示的な試験方法を以下に説明する。そのような方法は、本明細書に記載される他のウェルプレートおよび流体マニホールドアセンブリに同様に適用可能であってもよいことに留意されたい。
例3
[0084]
図16を参照すると、ウェルプレートアセンブリ400を利用する方法3000を示すフローチャートが、流体マニホールドアセンブリ300の使用例として、プリントされた構成物を生成およびかん流させる方法3000を示す図13A〜13Hに関連して示されている。図16および13Aを参照すると、ステップ3001は、ウェル108に挿入されたトランスウェル350を有するウェルプレート102を、3Dプリンタ(例えば、BioassmblyBot)のプリントステージ上に配置することを含んでいる。ステップ3002では、例えば、プルロニック等であるがこれに限定されない可溶性ヒドロゲルを用いて、トランスウェル膜352上に所望の構造をプリントして、プリント構造360を提供することができる。図13Bを参照すると、ステップ3003で、組織構成物材料186(例えば、コラーゲン)をトランスウェル350内に分配して、プリントされた構成物360をカプセル化している。示するように、プリントされた構成物は、依然として組織構成物材料186の上に見える。次に、組織構成物材料186を硬化/ゲル化させることができる。ステップ3004では、図13Cに示すように、トランスウェル350は、その中に形成された図13Dに示す組織構成物チャネルネットワーク364を残して、犠牲プリント構成物360を溶解するように構成された培地溶液363で満たされる。図13Eを参照すると、ステップ3005では、流体マニホールドアセンブリ300は、入口ハイポチューブ331がトランスウェル350内に延在し、出口ハイポチューブ332がトランスウェル350の外側に延在するように、ウェルプレート102に取り付けられる。流体マニホールドアセンブリ300は、上述の、摘まんで配置するロボットツール500(図11に示す)を用いて適所に設定される、または、流体マニホールドアセンブリ300は手動で適所に設定されてもよい。ステップ3006では、流体マニホールドアセンブリ300は、流体マニホールドアセンブリ300の入口流体流路262が配管を介して流体源と流体連通するように、流体源(図示せず)に流体的に連結されていてもよい。同様に、流体マニホールドアセンブリ300は、流体マニホールドアセンブリ300の流体出口流体流路264が配管を介して収集/廃棄位置に流体的に連結されるように、収集/廃棄位置に流体的に連結されていてもよい。そのような接続は、上述の特定の実施形態に関して上記でより完全に説明されている。
流体源に流体的に接続されると、ステップ3007では、図13Eに示すように、トランスウェル350は、流体370(例えば、培養培地または他の所望の流体)で入口ハイポチューブ331を介して所望のレベルまで満たして、組織構成物180の上部で流体370の予想静水圧を達成することができる。静水圧は、組織構成物チャネルネットワーク364を通し、次に組織構成物180が載っているトランスウェル350のトランスウェル膜352を通して、既知の流体流量で流体370を駆動することができる。図13Fに示すように、流体370は、組織構成物180内の組織構成物チャネルネットワーク364を通って自然に流れることが可能になっていてもよい。図13Fに示すように、仮に入口ハイポチューブ331を通る流入が止まると、組織構成物180の上の流体レベルが時間とともに減少し、残りの培養培地がウェルプレートウェルの底に集まる。この重力によって誘発される流れは、図13Gに示すように、組織構造180の上の流体レベルが、トランスウェル膜352を出てウェル108に集まる流体の液体レベルと同じ高さに近くなるまで続く。
しかしながら、所望の静水圧を維持するために、ステップ3008では、図12に示す、電子制御装置604は、図13Hに示すように、トランスウェル液面372とウェル液面374との間の高さの差に基づいて固定静水圧を効果的に維持するために流入および流出を制御するロジックを実行することができる。例えば、いくつかの実施形態では、上述のように、液位センサを使用して、トランスウェルおよびウェルプレート内の液位のアクティブフィードバックを電子コントローラ604に提供してもよい。したがって、組織構成物180を通して所望の流量を達成することができる。そのような方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、より少ないまたはより多い数のステップを含んでいてもよいことに留意されたい。さらに、ステップは特定の順序で示されているが、そのようなステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、異なる順序で実行されていてもよい。
静水圧に依存しない他の可能な試験が行われるかもしれないことに留意されたい。他の実施形態では、ウェルプレートアセンブリ400内の圧力は、ポンプを介して維持されていてもよい。
実施形態は、従属節に配置された好ましい特徴と共に、以下の番号付き項目を参照して説明することができる。
項目1. ウェルプレートアセンブリにおいて、ウェルのアレイを画定するウェルプレートと、ウェルの前記アレイに取り付けられ、流体を前記ウェルプレートの各ウェルに導くように構成された流体マニホールドアセンブリとを備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目2. 項目1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、複数の流体入口および複数の流体出口を備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目3. 項目2に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記複数の流体入口の内の1つの流体入口と前記複数の流体出口の内の1つの流体出口とが各ウェル内に導かれている、ウェルプレートアセンブリ。
項目4. 項目2に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、前記複数の流体入口および前記複数の流体出口に結合され、前記複数の流体入口および前記複数の流体出口をそれぞれ流体源および収集位置に流体的に連結するように構成された複数のフィッティングを備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目5.項目1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、マニホールド蓋と、複数の流体流路を画定するマニホールドインサートと、マニホールドベースであって、前記マニホールドインサートは前記マニホールド蓋と前記マニホールドベースとの間に配置された、ウェルプレートアセンブリ。
項目6. 項目5に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記マニホールドインサートは、1つ以上の位置合わせ凹部を備え、前記マニホールドベースは、前記マニホールドインサートを前記マニホールドベースに位置合わせするために前記マニホールドインサートの1つ以上の位置合わせ凹部内に配置されるように構成された1つ以上の位置合わせ凸部を備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目7. 項目5に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記マニホールドベースは、複数のアクセス開口を確定する、ウェルプレートアセンブリ。
項目8. 項目1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記ウェルプレートの前記ウェル内に配置されたトランスウェルをさらに備え、前記流体マニホールドアセンブリは、入口流体流路および出口流体流路を含む複数の流体流路と、複数のハイポチューブであって、前記入口流体流路に流体的に連結された入口ハイポチューブと、前記出口流体流路に流体的に連結された出口ハイポチューブとを含み、前記入口ハイポチューブは、前記流体を前記トランスウェル内に導き、前記出口ハイポチューブは、前記トランスウェルを通過して前記ウェルプレートの前記ウェル内に入る前記液体を取り除く、複数のハイポチューブとを備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目9. ウェルプレート用の流体マニホールドアセンブリにおいて、マニホールド蓋と、複数の流体流路を画定するマニホールドインサートと、マニホールドベースであって、前記マニホールドインサートは、前記マニホールド蓋と前記マニホールドベースとの間に配置され、前記流体マニホールドアセンブリは、アレイを有する前記ウェルプレートに嵌るように構成され、前記マニホールドインサートの複数の前記流体流路は、前記ウェルプレートの各ウェルに流体を導くように構成された、流体マニホールドアセンブリ。
項目10. 項目9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、複数の前記流体流路は、入口流体流路および出口流体流路を備えた、流体マニホールドアセンブリ。
項目11. 項目10に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記マニホールドインサートは、上面、下面、および前記上面と前記下面との間に延びる側壁を備えた本体を含み、前記入口流体流路は、前記側壁で入口ポートから延び、前記マニホールドベースの流体入口に流体的に連結されており、前記出口流体流路は、前記入口ポートの反対側の前記側壁の出口ポートから延在し、前記マニホールドベースの流体出口に流体的に連結された、流体マニホールドアセンブリ。
項目12. 項目9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記複数の流体流路は、複数の入口流体流路および複数の出口流体流路を備えた、流体マニホールドアセンブリ。
項目13. 項目9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記マニホールドベースは、摘まんで配置するロボットツールによって把持されるように構成された把持機構を画定する、流体マニホールドアセンブリ。
項目14. 項目9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記マニホールドインサートは、1つ以上の位置合わせ凹部を備え、前記マニホールドベースは、前記マニホールドベースを前記マニホールドインサートと配列させるために、前記マニホールドインサートの1つ以上の前記位置合わせ凹部内に配置されるように構成された1つ以上の位置合わせ突起を備えた、流体マニホールドアセンブリ。
項目15. 項目9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記複数の流体流路に流体的に連結された複数のハイポチューブをさらに備えた、流体マニホールドアセンブリ。
項目16. ウェルプレートアセンブリにおいて、ウェルのアレイを画定するウェルプレートと、前記ウェルプレートのウェル内に配置されたトランスウェルと、前記ウェルの前記アレイに嵌められて流体を前記ウェルプレートの各ウェルに導くように構成された流体マニホールドアセンブリを備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目17. 項目16に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、マニホールド蓋と、複数の流体流路を確定するマニホールドインサートと、マニホールドベースとを備え、前記マニホールドインサートは、前記マニホールド蓋と前記マニホールドベースとの間に配置された、ウェルプレートアセンブリ。
項目18. 項目17に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、複数の前記流体流路に流体的に連結された複数のハイポチューブをさらに備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目19. 項目18に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリの複数の前記流体流路は、入口流体流路および出口流体流路を含み、複数の前記ハイポチューブの各々は、前記入口流体流路に流体的に連結された入口ハイポチューブと、前記出口流体流路に流体的に連結された出口ハイポチューブとを備えた、ウェルプレートアセンブリ。
項目20. 項目18に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリの複数の前記流体流路は、入口流体流路および出口流体流路を含み、複数の前記ハイポチューブの1つの前記ハイポチューブは、前記入口流体流路に流体的に連結された入口ハイポチューブと、前記出口流体流路に流体的に連結された出口ハイポチューブとを含み、前記入口ハイポチューブは、前記流体を前記トランスウェルに導き、前記出口ハイポチューブは、前記トランスウェルを通過して前記ウェルプレート内の前記ウェルに入る前記流体を除去する、ウェルプレートアセンブリ。
項目21. ウェルプレートのウェル内の構成物を流体でかん流させる方法において、流体マニホールドアセンブリを前記ウェルプレートに取り付けるステップであって、前記構成物は前記ウェルプレートの前記ウェル内に配置される、ステップと、前記流体マニホールドアセンブリを前記流体源に流体的に連結するステップと、前記流体マニホールドアセンブリの流体入口を前記流体でプライミングして、前記構造物をかん流させるステップとを備えた、方法。
項目22. 項目21に記載の方法において、前記ウェルプレートの前記ウェル内に形成されたチャネル構造を有する構成物を形成するステップをさらに備えた、方法。
項目23. 項目21に記載の方法において、前記ウェルプレートは前記ウェルプレートの前記ウェル内に配置されたトランスウェルを備え、前記構成物は前記トランスウェル内に配置された、方法。
項目24. 項目21に記載の方法において、前記ウェルプレートの前記ウェル内の静水圧を維持するステップをさらに備えた、方法。
項目25. 項目22に記載の方法において、前記流体マニホールドアセンブリを収集位置に流体的に連結するステップをさらに備えた、方法。
ここで開示される実施形態は、様々なウェルプレートおよび流体マニホールドアセンブリおよび方法を含むことを理解されたい。実施形態では、流体マニホールドアセンブリは、流体、例えば、細胞培地を、様々な容量のウェルプレートを用いて研究室でプリントまたは成長されたプリントされた生物学的構造または生物学的構造に分配する。流体マニホールドアセンブリは、ウェルプレートの生物学的構造を通して所望の溶液をかん流し、廃棄または副産物の分析評価のために容器に出すために使用され得る外部ハードウェアに接続されるように構成された、流体入口および出口のアレイを含んでいてもよい。ここで説明されるような流体マニホールドアセンブリは、様々な構成物を試験するために使用されていてもよく、より大規模1においてより正確でかつ現可能な実験を提供していてもよい。
「実質的に」および「約」という用語は、ここでは、任意の定量的な比較、値、測定、または他の表現に起因する、固有の不確実性の程度を表すために用いられてもよいことに留意されたい。これらの用語はまた、課題の主題における基本的な機能を変更することなく、定量的な表現が述べられた規定された言及から変化していてもよい、程度を表すために本明細書で用いられている。
ここでは特定の実施形態を図示し説明してきたが、請求される主題および範囲から逸脱することなく、他の様々な変更および修正を加えられてもよいことを理解されたい。さらに、請求される主題の様々な態様が本明細書で説明されたが、そのような態様は組み合わせにより用いられる必要はない。したがって、添付の特許請求の範囲は、請求される主題の範囲内にあるそのようなすべての変更および修正を包含することが意図されている。
Claims (20)
- ウェルプレートアセンブリにおいて、
ウェルのアレイを画定するウェルプレートと、
ウェルの前記アレイに取り付けられ、流体を前記ウェルプレートの各ウェルに導くように構成された流体マニホールドアセンブリとを備えた、ウェルプレートアセンブリ。 - 請求項1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、複数の流体入口および複数の流体出口を備えた、ウェルプレートアセンブリ。
- 請求項2に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記複数の流体入口の内の1つの流体入口と前記複数の流体出口の内の1つの流体出口とが各ウェル内に配向されている、ウェルプレートアセンブリ。
- 請求項2に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、前記複数の流体入口および前記複数の流体出口に結合され、前記複数の流体入口および前記複数の流体出口をそれぞれ流体源および収集位置に流体的に連結するように構成された複数のフィッティングを備えた、ウェルプレートアセンブリ。
- 請求項1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、
マニホールド蓋と、
複数の流体流路を画定するマニホールドインサートと、
マニホールドベースであって、前記マニホールドインサートは前記マニホールド蓋と前記マニホールドベースとの間に配置された、ウェルプレートアセンブリ。 - 請求項5に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、
前記マニホールドインサートは、1つ以上の位置合わせ凹部を備え、
前記マニホールドベースは、前記マニホールドインサートを前記マニホールドベースに位置合わせするために前記マニホールドインサートの1つ以上の前記位置合わせ凹部内に配置されるように構成された1つ以上の位置合わせ凸部を備えた、ウェルプレートアセンブリ。 - 請求項1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記流体マニホールドアセンブリは、前記ウェルの各々から離れるように前記流体を導くように構成された、ウェルプレートアセンブリ。
- 請求項1に記載のウェルプレートアセンブリにおいて、前記ウェルプレートの前記ウェル内に配置されたトランスウェルをさらに備え、
前記流体マニホールドアセンブリは、
入口流体流路および出口流体流路を含む複数の流体流路と、
複数のハイポチューブであって、前記入口流体流路に流体的に連結された入口ハイポチューブと、前記出口流体流路に流体的に連結された出口ハイポチューブとを含み、前記入口ハイポチューブは、前記流体を前記トランスウェル内に導き、前記出口ハイポチューブは、前記トランスウェルを通過して前記ウェルプレートの前記ウェル内に入る前記液体を除去する、複数のハイポチューブとを備えた、ウェルプレートアセンブリ。 - ウェルプレート用の流体マニホールドアセンブリにおいて、
マニホールド蓋と、
複数の流体流路を画定するマニホールドインサートと、
マニホールドベースであって、前記マニホールドインサートは、前記マニホールド蓋と前記マニホールドベースとの間に配置され、前記流体マニホールドアセンブリは、前記ウェルプレートになるように構成され、前記ウェルプレートは前記ウェルのアレイを有し、前記マニホールドインサートの複数の前記流体流路は、前記ウェルプレートの各ウェルに流体を導くように構成された、流体マニホールドアセンブリ。 - 請求項9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、複数の前記流体流路は、入口流体流路および出口流体流路を備えた、流体マニホールドアセンブリ。
- 請求項10に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記マニホールドインサートは、
上面、下面、および前記上面と前記下面との間に延びる側壁を備えた本体を含み、
前記入口流体流路は、前記側壁で入口ポートから延び、前記マニホールドベースの流体入口に流体的に連結されており、
前記出口流体流路は、前記入口ポートの反対側の前記側壁の出口ポートから延在し、前記マニホールドベースの流体出口に流体的に連結された、流体マニホールドアセンブリ。 - 請求項9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記複数の流体流路は、複数の入口流体流路および複数の出口流体流路を備えた、流体マニホールドアセンブリ。
- 請求項9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記マニホールドベースは、摘まんで配置するロボットツールによって把持されるように構成された把持機構を画定する、流体マニホールドアセンブリ。
- 請求項9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、
前記マニホールドインサートは、1つ以上の位置合わせ凹部を備え、
前記マニホールドベースは、前記マニホールドベースを前記マニホールドインサートと配列させるために、前記マニホールドインサートの1つ以上の前記位置合わせ凹部内に配置されるように構成された1つ以上の位置合わせ突起を備えた、流体マニホールドアセンブリ。 - 請求項9に記載の流体マニホールドアセンブリにおいて、前記複数の流体流路に流体的に連結された複数のハイポチューブをさらに備えた、流体マニホールドアセンブリ。
- ウェルプレートのウェル内の構成物を流体でかん流させる方法において、
流体マニホールドアセンブリを前記ウェルプレートに取り付けるステップであって、前記構成物は前記ウェルプレートの前記ウェル内に配置される、ステップと、
前記流体マニホールドアセンブリを前記流体源に流体的に連結するステップと、
前記流体マニホールドアセンブリの流体入口を前記流体でプライミングして、前記構造物をかん流させるステップとを備えた、方法。 - 請求項16に記載の方法において、前記ウェルプレートの前記ウェル内に形成されたチャネル構造を有する構成物を形成するステップをさらに備えた、方法。
- 請求項16に記載の方法において、前記ウェルプレートは前記ウェルプレートの前記ウェル内に配置されたトランスウェルを備え、前記構成物は前記トランスウェル内に配置された、方法。
- 請求項16に記載の方法において、前記ウェルプレートの前記ウェル内の静水圧を維持するステップをさらに備えた、方法。
- 請求項16に記載の方法において、前記流体マニホールドアセンブリを収集位置に流体的に連結するステップをさらに備えた、方法。
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