Способ дезинтеграции биологических клеток
Способ включает воздействие ударно-волновыми акустическими импульсами на клетки. Одновременно на клетки воздействуют импульсным электрическим полем. Амплитуда напряженности электрического поля превышает значение напряженности пробоя цитоплазменной мембраны. Использование способа позволяет повысить эффективность дезинтеграции биологических клеток. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к технике дезинтеграции биологических клеток и может найти применение в биотехнологии, микробиологии, медицине, пищевой промышленности, экологии и т.д.
Известны способы дезинтеграции микробных клеток посредством воздействия на клетки микроорганизмов ультразвуковыми волнами большой интенсивности [1]. К основным достоинствам этих способов относятся возможность задания и регулирования в широких пределах необходимых параметров дезинтеграции и относительно простая аппаратурная реализация этих способов. Однако в ряде приложений стремление достичь полной дезинтеграции микроорганизмов приводит к потере ряда ценных компонентов дезинтеграта из-за нагрева среды в поле интенсивного ультразвука. Известен также способ дезинтеграции посредством воздействия на микроорганизмы электрическим полем, реализованный в устройстве, описанном в работе [2]. Недостатком этого способа является невысокая эффективность разрушения клеток микроорганизмов в полях с напряженностью, не превышающей значений, при которых в жидкости возникает электрический пробой, приводящий к разрушению ценных компонентов дезинтеграта. Наиболее близким к заявляемому является способ дезинтеграции биологических клеток, заключающийся в том, что на жидкую среду с биологическими клетками воздействуют ударно-волновыми акустическими импульсами [3]. В этом способе разрушение биологических клеток обеспечивается мощными импульсами давления короткой длительности, характерной особенностью которых являются полуволна положительного давления большой амплитуды с резким фронтом и следующая за ней полуволна отрицательного давления. Этот способ реализуется с использованием генераторов ударных волн различного типа. Однако наиболее чистые условия дезинтеграции обеспечиваются при использовании безискровых генераторов, например индуктивных. Недостатком известного способа является сравнительно невысокая эффективность разрушения микробных клеток, обусловленная довольно низким коэффициентом преобразования энергии ударно-волнового импульса в энергию механических напряжений в плазматической мембране с интенсивностью, превышающей порог прочности. Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности разрушения мембран клеток, вплоть до тотального разрушения всех клеток. Поставленная цель достигается тем, что в способе дезинтеграции биологических клеток, заключающемся в том, что на жидкую среду с биологическими клетками воздействуют ударно-волновыми акустическими импульсами, предлагается одновременно с прохождением в среде ударно-волнового акустического импульса, состоящего по крайней мере из одной фазы сжатия и одной фазы растяжения, возбуждать в среде импульсное электрическое поле, амплитуда которого превышает критическое (пороговое) значение напряженности поля электрического пробоя цитоплазматической мембраны с образованием поры при амплитудном значении давления в фазе сжатия ударно-волнового акустического импульса, но меньше критической напряженности поля электрического пробоя жидкой среды, при этом амплитуда давления в фазе растяжения превышает критическую величину отрицательного давления, при котором обеспечивается рост диаметра поры, а длительность фазы растяжения превышает временной интервал достижения величины диаметра поры необратимого значения. Предлагаются также признаки, конкретизирующие временные режимы возбуждения электрического поля в жидкой среде. Предлагается длительность импульсов электрического поля выбирать в микросекундном диапазоне. Предлагается длительность импульсов электрического поля выбирать в наносекундном диапазоне. Предлагается импульсы электрического поля генерировать в виде пачек импульсов, в которых интервал времени между импульсами находится в диапазоне длительности фазы положительного давления ударно-волнового акустического импульса, а длительность пачки - в диапазоне интервала времени существования в среде ударно-волнового акустического импульса. Предлагается также возбуждать в среде ударно-волновой импульс в виде плоской волны. Предлагается также возбуждать в среде ударно-волновой импульс в виде цилиндрической сходящейся волны, дополнительно создавать в среде неоднородное переменное электрическое поле для осуществления диэлектрофореза со сбором мокроорганизмов вблизи оси схождения волны, а импульсное электрическое поле возбуждать в радиальном направлении перпендикулярно оси схождения волны. Предлагается также возбуждать ударно-волновой импульс посредством сжатия среды квазипостоянным давлением с последующей быстрой разгрузкой. Предлагается также создавать ударно-волновой импульс в виде последовательности цугов ультразвуковых волн. Способ реализуется с помощью устройства, варианты которого показаны на фиг. 1 и 2. На фиг. 3 а, б показаны типичные формы ударно-волновых импульсов. Устройство для реализации способа состоит из кюветы 1 с электродами 2, 3 либо плоской формы (фиг. 1), либо цилиндрической формы (фиг. 2). Электроды могут иметь или непосредственный контакт со средой, или отделены от среды слоем изоляции с малой диэлектрической проницаемостью. Кюветы сопряжены с устройством формирования в среде ударно-волнового акустического импульса 4, в качестве которого может быть использован любой известный генератор ударно-волновых акустических импульсов, например пьезоэлектрический, электромагнитный, электрогидравлический, лазерный и т.д. На фигурах показаны варианты с использованием электромагнитного генератора, состоящего из спиральной катушки 5 либо плоской формы (фиг. 1), либо цилиндрической (фиг. 2), металлической мембраны 6, которая одновременно может выполнять функцию электрода, и разрядного контура, состоящего из последовательно включенных конденсатора 7, управляемого разрядника 8 и катушки 5. К электродам 2, 3 подключен генератор импульсного электрического напряжения 9. В цилиндрическом случае (фиг. 2) к электродам подключен также источник переменного напряжения 10 для осуществления диэлектрофореза. Синхронное включение с требуемой временной задержкой генератора ударно-волновых акустических импульсов и генератора импульсного электрического поля осуществляется блоком синхронизации 11. Сущность предлагаемого технического решения заключается в следующем. При возбуждении в среде ударно-волнового акустического импульса, временную зависимость которого можно описать, например, выражением вида P(t) = 2P0e-







где
Ym - модуль упругости цитоплазматической мембраны. Для большинства биологических клеток модуль упругости цитоплазматической мембраны лежит в диапазоне от 10 до 100 атмосфер. При давлениях сжатия в ударно-волновом импульсе 100 - 1000 атмосфер критическая трансмембранная разность потенциалов будет находиться в диапазоне от 40 мкВ до 0,3 В, т.е. существенно ниже чем при атмосферном давлении. Из решения уравнения Лапласа для распределения электрического поля в проводящей среде со сферическими клетками, окруженными диэлектрической оболочкой и заполненными также проводящей средой, следует выражение для трансмембранной разности потенциалов у клетки в среде, находящейся в однородном электрическом поле напряженностью E. Это выражение имеет следующий вид:
Vc= 1,5Ea


где
a - диаметр клетки,


где
c - скорость звука в среде. Эффективность процесса будет существенно выше, если в процессе движения ударно-волнового акустического импульса к среде через интервал времени, равный длительности положительной фазы ударно-волнового импульса, в среде возбуждать импульсное электрическое поле. Такое периодическое возбуждение электрического поля в среде продолжается до тех пор, пока не затухнет или заметно не упадет амплитуда ударно-волнового импульса в среде. В этом случае процесс воздействия электрическим полем осуществляют при каждом воздействии на среду ударно-волнового импульса в виде пачки импульсов. В зависимости от формы кюветы целесообразно использовать либо плоские волны, либо сходящиеся цилиндрические волны. В последнем случае для концентрирования клеток вблизи оси кюветы, где амплитуда давления имеет максимальное значение, можно использовать эффект диэлектрофореза в неоднородном переменном электрическом поле. Поскольку процесс закрытия поры в мембране протекает достаточно медленно, то можно предварительно среду сжать, затем создать в ней импульсное электрическое поле, обеспечивающее пробой мембран клеток во всем объеме, а затем осуществить быструю разгрузку объема, сопровождающуюся образованием в объеме отрицательного давления. Это позволяет упростить устройства для реализации способа и повысить производительность. Можно также повысить производительность, используя в качестве ударно-волнового импульса цуг ультразвуковых волн, заполняющий весь объем жидкости с биологическими клетками. Устройства для реализации способа работают следующим образом (фиг. 1, 2). Жидкая среда с биологическими клетками заполняет кювету 1. При подаче запускающего импульса от блока синхронизации 11 на разрядник 8 происходит и разряд конденсатора 7 через катушку 5 индуктора. Вихревые токи, возбуждаемые в металлической мембране 6, взаимодействуя с полем катушки 5, ускоряют мембрану 6 в жидкой среде, при этом в ней формируется ударно-волновой акустический импульс, который распространяется между электродами 2, 3. В случае цилиндрической кюветы (фиг. 2) возбуждается цилиндрическая сходящаяся волна, амплитуда которой нарастает к центру кюветы. В процессе движения волны в кювете на электроды 2, 3 подаются импульсы напряжения от высоковольтного генератора импульсов 9. В результате мембраны клеток, находящихся в данный момент под действием давления сжатия, пробиваются электрическим полем, а затем разрушаются под действием растягивающих усилий в отрицательной фазе ударно-волнового импульса. Многократное повторение воздействия приводит к тому, что все или большая часть клеток в жидкости будет разрушена. В цилиндрическом варианте для концентрирования клеток вблизи оси кюветы используется эффект диэлектрофореза в неоднородном переменном электрическом поле, создаваемом источником переменного напряжения 10. Режимы воздействия регулируются изменением амплитуды ударно-волнового импульса, амплитуды высоковольтного импульсного напряжения и блоком синхронизации запуска генератора импульсного напряжения. Характерные осциллограммы давления в ударно-волновом импульсе при различных параметрах затухания для генератора ударных волн приведены на фиг. 3а, а для генератора цугов ультразвуковых волн - на фиг. 3б. После обработки среда сливается из кюветы и используется в дальнейшем технологическом цикле. Возможна также циклическая прокачка среды через кювету. Предлагаемый способ может использоваться для деструкции микробных клеток, растительных и животных клеток в различных технологических процессах, для стерилизации жидких сред и т.д. Источники информации
1. Авт. св. СССР N 745946, кл. C 12 N 9/00, 1975. 2. Авт. св. СССР N 305184, кл. C 12 N 13/00, 1969. 3. Фихте Б.А., Гуревич Г.А. Дезинтеграторы клеток. М.: Наука, с. 111 - 112, 1988.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Дезинтегратор // 2086641
Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов гидродинамическим и кавитационным воздействием на оболочки и использования диссипации трансформации напоров в тепловую энергию для нагрева жидкости систем отопления
Дезинтеграторная установка // 2086640
Изобретение относится к технике разрушения оболочек бактерий, например железобактерий гидродинамическим, кавитационным и тепловым воздействием, и может быть использовано в отопительных системах зданий и сооружений
Дезинтеграционная установка // 2086639
Изобретение относится к технике разрушения оболочек бактерий гидродинамическим, кавитационным и тепловым воздействием и может быть использовано в системах отопления жилых и промышленных зданий, сооружений
Дезинтеграторное устройство // 2084517
Дезинтегратор // 2064498
Изобретение относится к пищевой промышленности и касается получения пищевого продукта из дрожжей
Баллистический дезинтегратор микроорганизмов // 2021348
Дезинтегратор микроорганизмов // 2018529
Изобретение относится к биотехнологии, а именно к технике дезинтеграции микроорганизмов
Дезинтегратор // 2017812
Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов и может быть использовано для получения нуклеиновых кислот, ферментов, витаминов, микроэлементов, биостимуляторов, лекарственных препаратов и других физиологически активных веществ
Дезинтегратор // 1835840
Дезинтеграторный насос // 2149180
Изобретение относится к оборудованию для обеспечения дезинтеграции микроорганизмов, а также комфортных температурных условий в помещениях при локальном теплоснабжении зданий и сооружений
Дезинтегратор отопления // 2149181
Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов, в том числе железобактерий, и может быть использовано в системах локального отопления зданий и сооружений потоком циркулирующей через теплообменники воды напором нагнетателя
Дезинтегратор обезжелезивания воды // 2150500
Изобретение относится к микробной безреагентной обработке грунтовой воды от примесей железа, урана, марганца, редкоземельных элементов при их гидродобыче, при микробной безреагентной водоподготовке для питьевых нужд
Дезинтеграторное устройство // 2151792
Дезинтегратор // 2152990
Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов в локальных системах водяного отопления зданий
Дезинтегратор-насос // 2152991
Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов в том числе железобактерий в локальных системах водяного отопления зданий и сооружений
Дезинтегратор водоподготовки // 2152992
Изобретение относится к оборудованию для микробной безреагентной водоподготовки с отделением взвесей фильтрованием, освобождением воды от микрофлоры гидроударным воздействием при заполнении кавитационных пустот, очисткой воды от растворенных примесей на биопленке биофильтра, отделением фрагментов биопленки в центробежном микрофильтре на нежесткой перегородке
Дезинтегратор-трансформатор // 2155224
Изобретение относится к технике дезинтеграции микроорганизмов, в том числе железобактерий, а также к трансформации скоростных напоров в статические и наоборот с нагревом воды за счет потерь энергии напоров и перехода потерь напоров в тепловую энергию, и может быть применено в системах локального отопления зданий и сооружений
Дезинтегратор-сепаратор ассоциатов воды // 2155801
Изобретение относится к микробной безреагентной очистке воды открытых водоемов до ПДК питьевой воды с выработкой тяжелой воды, белково-витаминной добавки /БВД/ и может быть использовано для водоснабжения населенных пунктов
Дезинтегратор сине-зеленых водорослей // 2155802
Изобретение относится к технике дезинтеграции сине-зеленых водорослей при очистке мелководий водохранилищ с выработкой дейтерия, биоудобрений и белково-витаминной добавки /БВД/