KR20220086514A - Organ perfusion apparatus - Google Patents

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KR20220086514A
KR20220086514A KR1020210180270A KR20210180270A KR20220086514A KR 20220086514 A KR20220086514 A KR 20220086514A KR 1020210180270 A KR1020210180270 A KR 1020210180270A KR 20210180270 A KR20210180270 A KR 20210180270A KR 20220086514 A KR20220086514 A KR 20220086514A
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유석환
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주식회사 로킷헬스케어
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Abstract

본 발명은 장기관류장치에 관한 것이다. 상기 장치는, 측벽들을 포함하는 벽면들에 의해 외부로부터 격리된 내부 공간을 형성하는 챔버; 및 상기 챔버 내부에 배치되고 장기를 수납하기 위한 함 형상으로 형성되며, 장기에 관류액을 공급하기 위한 튜브가 연결된 적어도 하나 이상의 장기 수납 챔버를 포함하며, 상기 장기 수납 챔버 내부는 상기 챔버의 내부 공간과 직간접적으로 연통되며, 상기 장기 수납 챔버에는 공기의 유출입을 허용하는 압력 조절구가 관통 형성되며, 상기 압력 조절구에 연결된 관에는 상기 장기 수납 챔버로 공기를 주입시키거나, 상기 장기 수납 챔버로부터 공기를 배출시키는 적어도 하나 이상의 펌프가 설치될 수 있다.The present invention relates to an organ flow system. The apparatus includes: a chamber defining an interior space isolated from the outside by wall surfaces including side walls; and at least one organ storage chamber disposed inside the chamber and formed in a box shape for accommodating organs, to which a tube for supplying perfusate to the organs is connected, wherein the interior space of the organ storage chamber is In direct or indirect communication with the organ storage chamber, a pressure regulator for allowing the inflow and outflow of air is formed through a pipe connected to the pressure regulator to inject air into the long-term storage chamber or from the long-term storage chamber. At least one or more pumps for discharging air may be installed.

Description

장기관류장치{ORGAN PERFUSION APPARATUS}ORGAN PERFUSION APPARATUS

본 발명은 사람이나 동물의 조직 또는 장기의 탈세포화 및 재세포화를 수행하기 위한 장기관류장치에 관한 것이다.The present invention relates to an organ trachea for performing decellularization and recellularization of tissues or organs of humans or animals.

인공적으로 장기를 재생하기 위하여 세포에 배양되는 지지체를 형성하는 방법의 하나로 동물이나 사람의 조직 또는 장기에서 세포를 제거한 후, 환자에게 이식할 세포를 배양하는 것이 하나의 방법으로 제시되고 있다. 이를 위하여, 기존의 생체장기에서 세포를 제거하고 환자의 세포 또는 면역조절이 가능한 세포를 접종(seeding)한 후, 원래의 장기 모양으로의 형성을 유도하는 방식이 제시되었다. 기존의 장기에서 세포를 제거하는 과정을 탈세포화라 하며, 세포를 다시 배양하는 것을 재세포화라 한다.As a method of forming a support to be cultured in cells to artificially regenerate an organ, one method is to remove cells from an animal or human tissue or organ, and then to culture the cells to be transplanted into a patient. To this end, a method of inducing the formation of the original organ shape after removing the cells from the existing living organs and inoculating the patient's cells or cells capable of immunomodulation (seeding) has been proposed. The process of removing cells from an existing organ is called decellularization, and culturing cells again is called recellularization.

탈세포화 과정의 주된 목적은 장기의 원래 혈관구조 등을 온전히 유지하면서 세포가 제거된 세포외지지체(Extracellular matrix)를 획득하는 것인데, 기존의 탈세포화 장치는 혈관 등에 연결된 구조를 가지고 있으면서 탈세포액의 종류에 따라 탈세포화 효율을 조절하는 것에 대한 접근이 대부분이었다.The main purpose of the decellularization process is to obtain an extracellular matrix from which cells have been removed while maintaining the original blood vessel structure of the organ. Therefore, most of the approaches to control the decellularization efficiency were.

또한, 종래의 장기 탈세포화 장치는, 혈관 등에 연결하여 탈세포화액을 관류하는 방식과 조직 등을 탈세포화액 내에서 흔들어주는 방법이 주로 사용되었다. 이러한 탈세포화 방법은 조직의 종류에 따라 달라질 수 있는데, 두께가 5mm 이하이거나 연결가능한 큰 혈관이 없는 경우에는 교반에 의한 방법을 주로 사용하고, 연결가능한 큰 혈관이 있는 경우에는 관류에 의한 탈세포화가 선택되어 이용되고 있다. 한편, 펌프를 이용한, 관류에 의한 탈세포화 방법의 적용시, 예측되지 않은 압력에 의해 혈관조직의 구조가 온전히 보존되기 어려운 점이 있기 때문에, 재세포화를 수행한 후 혈관의 기능이 재건되지 않는 문제가 발생할 수 있다.In addition, as for the conventional organ decellularization apparatus, a method of perfusing a decellularization solution by connecting to a blood vessel or the like and a method of shaking a tissue or the like in the decellularization solution were mainly used. This decellularization method may vary depending on the type of tissue. If the thickness is less than 5 mm or there is no connectable large blood vessel, agitation method is mainly used, and if there is connectable large blood vessel, decellularization by perfusion is performed. selected and used. On the other hand, when the decellularization method by perfusion using a pump is applied, it is difficult to preserve the structure of the vascular tissue due to the unexpected pressure, so there is a problem that the function of blood vessels is not rebuilt after recellularization is performed. can occur

상세하게는, 기존에 제시된 장기의 탈세포화 방법들은 조직의 크기에 따라 다르나, 탈세포환경이 정밀하게 조절되지 않기 때문에 모세혈관 등의 미세구조가 손상되는 경우가 발생하여 재세포화 과정이 효과적이지 않은 단점을 가지고 있다. 특히, 관류에 의한 방법으로 어떠한 대상장기 전체를 탈세포화할 경우, 모세혈관 조직의 손상을 예측할 수 없는 단점이 있다. 그 원인은 탈세포화를 수행할 때 모세혈관 등에 남은 혈액이 응고하여 혈전이 생성된 경우가 대부분이며, 혈전이 있는 모세혈관에 펌프로 관류할 때 혈전으로 막힌 혈관 내부의 압력이 과도하게 상승하여, 탈세포화 과정에서 온전한 형태를 보존하지 못하고 미세혈관 구조가 손상될 수 있다.In detail, the existing methods of decellularization of organs differ depending on the size of the tissue, but since the decellular environment is not precisely regulated, microstructures such as capillaries may be damaged, so that the recellularization process is not effective. It has drawbacks. In particular, when the entire target organ is decellularized by the perfusion method, there is a disadvantage that the damage to the capillary tissue cannot be predicted. The cause is most often when the blood remaining in the capillaries coagulates during decellularization to form a thrombus, and when the capillary with a thrombus is perfused with a pump, the pressure inside the blood vessel blocked by the thrombus rises excessively, In the process of decellularization, the intact morphology may not be preserved and the microvascular structure may be damaged.

이와 같이, 미세혈관이 손상된 상태의 탈세포화 장기는 재세포화 단계에서 혈관의 재생성이 불완전하게 될 가능성이 높게 된다. 재세포화 단계에서 혈관구조가 온전하게 보존되지 않은 혈관벽의 세포외기질에 혈관내피세포를 배양할 경우, 혈관의 입출구가 온전해 보이는 경우라도 조직 내의 미세혈관의 손상으로 혈액이 누출될 수 있는 불완전한 구조를 가지게 된다. 또한, 조직 또는 장기의 탈세포화 후 획득된 지지체의 내부에 존재하는 3차원 구조의 혈관망을 확인하기 용이하지 않기 때문에 탈세포화 단계에서 혈액구조를 보존하는 것이 중요하다.As such, in a decellularized organ in a state in which microvessels are damaged, there is a high possibility that the regeneration of blood vessels is incomplete in the recellularization stage. In the recellularization stage, when vascular endothelial cells are cultured in the extracellular matrix of the vessel wall where the vasculature is not intact, the incomplete structure that can leak blood due to damage to the microvessels in the tissue even when the inlet and outlet of the blood vessel appear intact. will have In addition, it is important to preserve the blood structure in the decellularization step because it is not easy to confirm the vascular network of the three-dimensional structure existing inside the scaffold obtained after decellularization of tissues or organs.

따라서, 탈세포화 처리액의 공급 조건 및 압력 조건을 신체와 유사한 환경으로 부여함으로써, 외부의 강제력에 의한 관류가 아닌 장기 또는 조직 내부의 압력을 낮추어 압력차에 의해 조직에 탈세포액이 공급되도록 함으로써, 효과적으로 탈세포화를 진행할 수 있도록 하는 장기관류장치가 요구되는 실정이다.Therefore, by giving the supply condition and pressure condition of the decellularization treatment solution to an environment similar to that of the body, the pressure inside the organ or tissue is lowered, not the perfusion by external force, so that the decellular solution is supplied to the tissue by the pressure difference, There is a need for a long-term perfusion device that allows effective decellularization.

한편, 대한민국 등록특허공보 제10-1770853호(이하, 특허문헌 1이라 함)는 주로 이식을 목적으로 하여 적출한 장기 또는 조직을 장시간 보존하기 위한 관류배양장치를 개시하고 있다. 그러나, 상기 특허문헌 1에서는 펌프를 가동시킴으로써 관류액 유입용 캐뉼러로부터 장기에 관류액이 유입되는데, 이 경우, 상술한 바와 같이 예측되지 않은 압력에 의해 혈관조직의 구조가 온전히 보존되기 어려운 문제가 발생한다.On the other hand, Republic of Korea Patent Publication No. 10-1770853 (hereinafter referred to as Patent Document 1) discloses a perfusion culture apparatus for long-term preservation of organs or tissues extracted mainly for the purpose of transplantation. However, in Patent Document 1, the perfusate flows into the organ from the perfusate inflow cannula by operating the pump. Occurs.

한편, 상기 특허문헌 1에서는 배양용기 내를 액체로 채우고, 액체에 장기를 침지시키는데, 상기 배양용기 내의 장기에는 관류액을 유입시키기 위한 튜브가 연결되어 있다. 그러나, 상기 특허문헌 1의 배양용기는 상기 장기를 외부로부터 격리시켜 침지하는 역할을 수행할 뿐, 상기 장기의 보관에 필요한 온도, 습도, CO2 등의 환경조건, 또는 멸균조건을 조절하는 구성은 개시되어 있지 않다.On the other hand, in Patent Document 1, the inside of the culture vessel is filled with a liquid and organs are immersed in the liquid, and a tube for introducing a perfusate is connected to the organs in the culture vessel. However, the culture vessel of Patent Document 1 only serves to isolate and immerse the organ from the outside, and the configuration for controlling environmental conditions such as temperature, humidity, CO2, or sterilization conditions required for storage of the organ is disclosed. it is not done

대한민국 등록특허공보 제10-1770853호Republic of Korea Patent Publication No. 10-1770853

본 발명의 목적은 외부의 강제력에 의한 관류 및/또는 장기 또는 조직 내부의 압력을 낮추는 방식으로 압력차에 의해 조직에 탈세포액이 공급되도록 함과 동시에, 장기 또는 조직의 탈세포화 및 재세포화에 적합한 환경 조건을 형성할 수 있는 장기관류장치를 제공함에 있다.An object of the present invention is to ensure that the decellular fluid is supplied to the tissue by the pressure difference in a way that perfusion by external force and/or the pressure inside the organ or tissue is lowered, and at the same time, suitable for decellularization and recellularization of the organ or tissue. An object of the present invention is to provide an organ flow system capable of forming environmental conditions.

위와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명은 장기관류장치에 관한 것이다. 상기 장치는, 측벽들을 포함하는 벽면들에 의해 외부로부터 격리된 내부 공간을 형성하는 챔버; 및 상기 챔버 내부에 배치되고 장기를 수납하기 위한 함 형상으로 형성되며, 장기에 관류액을 공급하기 위한 튜브가 연결된 적어도 하나 이상의 장기 수납 챔버를 포함하며, 상기 장기 수납 챔버 내부는 상기 챔버의 내부 공간과 직간접적으로 연통되며, 상기 장기 수납 챔버에는 공기의 유출입을 허용하는 압력 조절구가 관통 형성되며, 상기 압력 조절구에 연결된 관에는 상기 장기 수납 챔버로 공기를 주입시키거나, 상기 장기 수납 챔버로부터 공기를 배출시키는 적어도 하나 이상의 펌프가 설치될 수 있다.The present invention for solving the above problems relates to an organ flow apparatus. The apparatus includes: a chamber defining an interior space isolated from the outside by wall surfaces including side walls; and at least one organ storage chamber disposed inside the chamber and formed in a box shape for accommodating organs, to which a tube for supplying perfusate to the organs is connected, wherein the interior space of the organ storage chamber is In direct or indirect communication with the organ storage chamber, a pressure regulator for allowing the inflow and outflow of air is formed through a pipe connected to the pressure regulator to inject air into the long-term storage chamber or from the long-term storage chamber. At least one or more pumps for discharging air may be installed.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 펌프의 구동을 제어하기 위한 제어부를 더 포함하며, 상기 펌프는, 상기 장기 수납 챔버 내부에 양압을 형성하기 위한 양압 펌프, 및 상기 장기 수납 챔버 내부에 음압을 형성하기 위한 음압 펌프를 포함하며, 상기 제어부는 상기 양압 펌프와 상기 음압 펌프를 반복 구동하여 상기 장기 수납 챔버의 내부 압력을 양압과 음압으로 교대로 형성시킬 수 있다.According to an embodiment of the present invention, further comprising a control unit for controlling the driving of the pump, the pump, a positive pressure pump for forming a positive pressure inside the organ storage chamber, and forming a negative pressure inside the organ storage chamber and a negative pressure pump for this purpose, wherein the control unit may alternately generate the internal pressure of the long-term storage chamber into positive pressure and negative pressure by repeatedly driving the positive pressure pump and the negative pressure pump.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 제어부는, 상기 양압 펌프를 구동하여 상기 장기 수납 챔버 내부의 압력을 0mmHg 내지 + 120mmHg의 양압으로 형성하거나, 또는 상기 음압 펌프를 구동하여 상기 장기 수납 챔버 내부의 압력을 0mmHg 내지 - 120mmHg의 음압으로 형성할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the control unit drives the positive pressure pump to set the pressure inside the long-term storage chamber to a positive pressure of 0 mmHg to +120 mmHg, or drives the negative pressure pump to increase the pressure inside the long-term storage chamber can be formed at a negative pressure of 0 mmHg to -120 mmHg.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 장기 수납 챔버에 파동을 인가하기 위해 진동을 발생시키는 셰이커를 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a shaker for generating vibration to apply a wave to the organ storage chamber may be included.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 장기 수납 챔버의 압력 조절구는 상기 챔버의 내부 공간과 관을 통해 연결되며, 상기 관에는 상기 펌프가 설치될 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the pressure regulator of the long-term storage chamber is connected to the inner space of the chamber through a tube, and the pump may be installed in the tube.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 장기 수납 챔버의 측벽에는 상기 챔버 내부 공간에서 순환되는 공기가 유입되기 위한 관통부가 형성되어, 상기 장기 수납 챔버 내부에 상기 챔버 내부 공간의 분위기를 연통시킬 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a through portion for introducing air circulated in the chamber internal space is formed on the sidewall of the long-term storage chamber, so that the atmosphere of the chamber internal space can be communicated to the inside of the long-term storage chamber.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 관류액을 저장하고 상기 튜브에 연결된 관류액 탱크; 및 상기 장기 수납 챔버 내부로 상기 관류액을 주입하기 위한 주입 펌프를 구비할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a perfusate tank for storing the perfusate and connected to the tube; and an infusion pump for injecting the perfusate into the organ storage chamber.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 관류액은 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 및 세척 용액을 포함하며, 상기 관류액 탱크는, 탈세포화 용액을 저장하는 제1 탱크, 재세포화 용액을 저장하는 제2 탱크, 및 세척 용액을 저장하는 제3 탱크를 포함하며, 상기 제1 탱크, 상기 제2 탱크, 및 상기 제3 탱크에 각각 연결된 관에 설치되며, 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 또는 세척 용액을 선택적으로 상기 장기 수납 챔버에 주입시키기 위한 복수의 밸브를 구비할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the perfusate includes a decellularization solution, a recellularization solution, and a washing solution, and the perfusate tank includes a first tank storing the decellularization solution and a second tank storing the recellularization solution. 2 tanks, and a third tank for storing a washing solution, wherein the first tank, the second tank, and the third tank are installed in pipes respectively connected to the decellularization solution, the recellularization solution, or the washing solution may be provided with a plurality of valves for selectively injecting into the organ storage chamber.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 챔버의 내부 공간을 냉각하기 위한 쿨러를 구비하는 온도 조절부; 상기 챔버의 외측에서 일측 측벽을 따라 연장되고 유입구를 통해 유입되는 공기가 내부를 따라 유동하면서 상기 쿨러에 의해 냉각되며, 토출구를 통해 상기 챔버의 내부 공간으로 토출되도록 형성되는 에어 가이드부; 상기 챔버 내부의 공기를 순환시켜 상기 에어 가이드부의 상기 유입구로부터 상기 토출구로 유동시키기 위한 순환 팬; 및 상기 순환되는 공기를 필터링하는 필터를 구비하는 공기 순환부를 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a temperature control unit having a cooler for cooling the internal space of the chamber; an air guide part extending along one sidewall from the outside of the chamber and cooled by the cooler while air introduced through the inlet flows along the inside, and is formed to be discharged into the inner space of the chamber through the outlet; a circulation fan for circulating the air in the chamber to flow from the inlet to the outlet of the air guide; and an air circulation unit having a filter for filtering the circulated air.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 챔버의 내부 공간을 가열하기 위한 히터를 구비하는 온도 조절부; 및 상기 챔버의 외측에서 일측 측벽을 따라 연장되고 유입구를 통해 유입되는 공기가 내부를 따라 유동하면서 상기 히터에 의해 가열되며, 토출구를 통해 상기 챔버의 내부 공간으로 토출되도록 형성되는 에어 가이드부를 포함하며, 상기 히터는 상기 챔버의 외측에 구비되며 상기 챔버 내부를 가열하기 위한 열선 패드를 구비하여 상기 챔버 내부의 온도를 40℃까지 가열할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, a temperature control unit having a heater for heating the inner space of the chamber; and an air guide part extending along one side wall from the outside of the chamber and being heated by the heater while the air introduced through the inlet flows along the inside, and is formed to be discharged into the inner space of the chamber through the outlet, The heater may be provided outside the chamber and may include a heating pad for heating the inside of the chamber to heat the temperature inside the chamber to 40°C.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 온도 조절부는, 상기 챔버의 측벽 외부에 제공되고 상기 히터와 상기 챔버의 내부 공간 사이에 배치되며 물이 수용되는 워터 자켓을 구비하며, 상기 워터 자켓은 상기 챔버의 측벽과의 사이에서 상기 에어 가이드부를 감싸도록 설치될 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the temperature control unit includes a water jacket provided on the outside of the sidewall of the chamber, disposed between the heater and the inner space of the chamber, and accommodating water, the water jacket of the chamber. It may be installed so as to surround the air guide part between the side wall.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 에어 가이드부의 상기 토출구 측에 제공되고 물을 수용하는 트레이를 구비하여 상기 챔버 내의 습도를 조절하는 습도 조절부를 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the air guide unit may further include a humidity control unit that is provided on the side of the outlet and includes a tray for accommodating water to control humidity in the chamber.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 습도 조절부는 상기 트레이의 하부에 배치되어 상기 트레이에 수용된 물을 가열하는 가습 보조 히터를 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the humidity control unit may include a humidification auxiliary heater disposed under the tray to heat the water contained in the tray.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 챔버에는 H2O2를 유출입시키기 위한 H2O2 투입구 및 H2O2 배기구가 형성되며, H2O2를 저장하는 H2O2 탱크, 상기 H2O2 탱크로부터 상기 H2O2 투입구로 H2O2를 유입시키기 위한 제1 펌프와, 상기 챔버 내부의 공기를 상기 H2O2 배기구를 통해 상기 프린팅 챔버 외부로 배기시키기 위한 제2 펌프를 구비하는 멸균부를 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, H 2 O 2 inlet and H 2 O 2 exhaust port are formed in the chamber for inflow and outflow of H 2 O 2 , H 2 O 2 tank for storing H 2 O 2 , the H 2 A first pump for introducing H 2 O 2 from the O 2 tank to the H 2 O 2 inlet, and a second pump for exhausting the air inside the chamber to the outside of the printing chamber through the H 2 O 2 exhaust port It may further include a sterilization unit provided.

본 발명의 실시예에 따르면, 상기 챔버에는 CO2를 유출입시키기 위한 CO2 투입구 및 CO2 밸런스 조절구가 형성되며, CO2를 저장하는 CO2 탱크, 및 상기 CO2 투입구로 유입되는 CO2의 압력을 조절하는 레귤레이터를 구비하는 CO2 조절부를 더 포함할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, the chamber is provided with a CO 2 inlet and a CO 2 balance control port for inflowing and outflow of CO 2 , a CO 2 tank for storing CO 2 , and CO 2 flowing into the CO 2 inlet. It may further include a CO 2 control unit having a regulator for regulating the pressure.

본 발명에 따르면, 장기 또는 조직의 탈세포화 및 재세포화에 적합한 압력으로 탈세포액이 공급되도록 하며, 장기 수납 챔버가 수납되는 챔버 내부 공간의 온도, 습도, CO2 등의 환경조건, 또는 멸균조건을 조절함으로써, 탈세포화 및 재세포화시 장기 또는 조직의 세포 안정성을 극대화할 수 있다.According to the present invention, the decellularization fluid is supplied at a pressure suitable for decellularization and recellularization of organs or tissues, and environmental conditions such as temperature, humidity, CO2, or sterilization conditions of the chamber interior space in which the organ storage chamber is accommodated are controlled. By doing so, it is possible to maximize the cellular stability of organs or tissues during decellularization and recellularization.

도 1은 본 발명에 따른 장기관류장치를 개략적으로 도시한 정면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 장기관류장치의 각 구성간의 관계를 개략적으로 도시한 개념도이다.
도 3은 도 1의 챔버의 상세 구성을 도시한 외부 사시도이다.
도 4는 도 1의 챔버의 상세 구성을 도시한 내부 절개도이다.
도 5는 도 4의 공기 순환부의 상세 구성을 도시한 내부 절개도이다.
1 is a schematic front view of an organ flow apparatus according to the present invention.
2 is a conceptual diagram schematically illustrating the relationship between the respective components of the organ flow apparatus according to the present invention.
3 is an external perspective view illustrating a detailed configuration of the chamber of FIG. 1 .
FIG. 4 is an internal cutaway view showing the detailed configuration of the chamber of FIG. 1 .
5 is an internal cutaway view showing a detailed configuration of the air circulation unit of FIG.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 설명한다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지기능에 대하여 이 분야의 기술자에게 자명한 사항으로서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.Hereinafter, detailed contents for practicing the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Further, in the description of the present invention, if it is determined that the subject matter of the present invention may be unnecessarily obscured as it is obvious to those skilled in the art with respect to related known functions, the detailed description thereof will be omitted.

도 1은 본 발명에 따른 장기관류장치를 개략적으로 도시한 정면도이다. 도 2는 본 발명에 따른 장기관류장치의 각 구성간의 관계를 개략적으로 도시한 개념도이다. 도 3은 도 1의 챔버의 상세 구성을 도시한 외부 사시도이다.1 is a schematic front view of an organ flow apparatus according to the present invention. 2 is a conceptual diagram schematically illustrating the relationship between the respective components of the organ flow apparatus according to the present invention. 3 is an external perspective view illustrating a detailed configuration of the chamber of FIG. 1 .

도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 장기관류장치는 챔버(10), 장기 수납 챔버(20), 및 셰이커(30)를 포함한다.1 to 3 , the organ flow apparatus according to the present invention includes a chamber 10 , an organ storage chamber 20 , and a shaker 30 .

벽면들, 즉 바닥면(11), 상측면(12), 및 측벽(13)에 둘러싸인 내부 공간을 형성하는 함 형태로 제공된다. 챔버(10)의 내부 공간은 외부로부터 격리되며 밀폐가능하게 형성된다. 챔버(10)는 소정의 높이를 갖는 하우징(1) 내에 설치된다. 챔버(10)의 정면에 해당하는 일 측면은 개방되도록 형성되며, 챔버(10)의 정면이 향하는 하우징(1)의 일면은 도어(2)가 슬라이딩 방식으로 개폐 가능하도록 구성된다. 챔버(10)의 측벽(13) 외부에는, 측벽(13)과 이격되어 케이싱벽(14)이 형성된다. 케이싱벽(14)은 적어도 부분적으로 챔버(10)의 측벽(13)을 둘러싸도록 형성된다.It is provided in the form of a box forming an inner space surrounded by wall surfaces, that is, the bottom surface 11 , the upper side surface 12 , and the side wall 13 . The inner space of the chamber 10 is isolated from the outside and is formed to be hermetically sealed. The chamber 10 is installed in the housing 1 having a predetermined height. One side corresponding to the front of the chamber 10 is formed to be opened, and one side of the housing 1 facing the front of the chamber 10 is configured so that the door 2 can be opened and closed in a sliding manner. Outside the side wall 13 of the chamber 10, the side wall 13 is spaced apart from the casing wall 14 is formed. The casing wall 14 is formed to at least partially surround the sidewall 13 of the chamber 10 .

장기 수납 챔버(20)는 챔버(10) 내부에 배치되고 사람 또는 동물의 장기를 수납하기 위한 함 형상으로 형성된다. 장기 수납 챔버(20)는 챔버(10) 내에 2개 이상 설치될 수 있다. 장기 수납 챔버(20)에는 장기에 관류액을 제공하기 위한 튜브(21)가 연결된다. 튜브(21)는 장기 수납 챔버(20) 내의 장기에 연결되며, 장기에 관류액을 주입하기 위한 주입 튜브(21a), 및 장기로부터 관류액을 배출하기 위한 배출 튜브(21b)를 포함하는 복수의 튜브로 구성될 수 있다. 한편, 상기 관류액은 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 및 세척 용액을 포함할 수 있다. 여기에는, 탈세포화, 재세포화, 및 세척을 위해 사용되는 공지의 용액이 적용될 수 있다.The organ storage chamber 20 is disposed inside the chamber 10 and is formed in a box shape for accommodating human or animal organs. Two or more long-term storage chambers 20 may be installed in the chamber 10 . A tube 21 for providing perfusate to the organ is connected to the organ storage chamber 20 . The tube 21 is connected to the organ in the organ storage chamber 20, and includes an infusion tube 21a for injecting perfusate into the organ, and a discharge tube 21b for discharging the perfusate from the organ. It may consist of a tube. Meanwhile, the perfusate may include a decellularization solution, a recellularization solution, and a washing solution. Here, a known solution used for decellularization, recellularization, and washing can be applied.

주입 튜브(21a)의 일측은 관류액 탱크(40)에 연결되고 타측은 장기 수납 챔버(20)에 연결되어 주입 펌프(22a)를 통해 관류액 탱크(40) 내의 관류액을 장기 수납 챔버(20) 내의 장기에 주입시킨다. 주입 튜브(21a)에는 압력 센서(25)가 연결되어 주입 튜브(21a)를 통해 주입되는 관류액의 압력이 측정된다.One side of the infusion tube 21a is connected to the perfusate tank 40 and the other end is connected to the organ storage chamber 20, and the perfusate in the perfusate tank 40 is transferred to the organ storage chamber 20 through the infusion pump 22a. ) into the internal organs. A pressure sensor 25 is connected to the injection tube 21a to measure the pressure of the perfusate injected through the injection tube 21a.

배출 튜브(21b)의 일측은 장기 수납 챔버(20)에 연결되고 타측은 관류액 탱크(40)에 연결되어 배출 펌프(22b)를 통해 수납 챔버(20) 내의 관류액을 관류액 탱크(40)로 되돌려 보낸다. 배출 튜브(21b)에는 압력 센서(25)가 연결되어 배출 튜브(21b)를 통해 배출되는 관류액의 압력이 측정된다. 장기 수납 챔버(20)가 복수인 경우, 각각의 장기 수납 챔버(20)로부터 배출된 관류액은 배출 펌프(28)를 통해 해당 종류의 관류액을 저장하는 관류액 탱크(40)로 되돌아간다.One side of the discharge tube 21b is connected to the organ storage chamber 20 and the other side is connected to the perfusate tank 40, and the perfusate in the storage chamber 20 is pumped through the discharge pump 22b to the perfusate tank 40 send it back to A pressure sensor 25 is connected to the discharge tube 21b to measure the pressure of the perfusate discharged through the discharge tube 21b. When there are a plurality of organ storage chambers 20 , the perfusate discharged from each organ storage chamber 20 is returned to the perfusate tank 40 for storing a corresponding type of perfusate through the discharge pump 28 .

하우징(1)의 하부에는 관류액을 저장하는 관류액 탱크(40)가 설치된다. 관류액 탱크(40)에는 튜브(21)가 관통 연결되며, 튜브(21)는 하우징(1)의 상측으로 연장되어 장기 수납 챔버(20)에 연결된다. 튜브(21)의 수는 적어도 일 이상일 수 있다. 관류액 탱크(40)는 탈세포화 용액을 저장하는 제1 탱크(41), 재세포화 용액을 저장하는 제2 탱크(42), 및 세척 용액을 저장하는 제3 탱크(43)를 포함할 수 있다. 제1 탱크(41), 제2 탱크(42), 및 제3 탱크(43)에 각각 연결된 관에는 복수의 밸브(44)가 설치된다. 밸브(44)는 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 또는 세척 용액을 선택적으로 장기 수납 챔버(20)에 주입시킬 수 있도록 구성된다.A perfusate tank 40 for storing perfusate is installed at a lower portion of the housing 1 . A tube 21 is connected through the perfusate tank 40 , and the tube 21 extends upward of the housing 1 and is connected to the organ storage chamber 20 . The number of tubes 21 may be at least one or more. The perfusate tank 40 may include a first tank 41 for storing the decellularization solution, a second tank 42 for storing the recellularization solution, and a third tank 43 for storing the washing solution. . A plurality of valves 44 are installed in pipes respectively connected to the first tank 41 , the second tank 42 , and the third tank 43 . The valve 44 is configured to selectively inject a decellularization solution, a recellularization solution, or a washing solution into the organ storage chamber 20 .

상기 제1, 제2, 제3 탱크(41, 42, 43)는 복수의 주입 튜브(21a)에 의해 장기 수납 챔버(20) 각각에 연결될 수 있다. 주입 튜브(21a)에는 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 또는 세척 용액을 선택적으로 장기 수납 챔버(20)에 주입시키기 위한 복수의 밸브(21c)가 구비될 수 있다.The first, second, and third tanks 41 , 42 , and 43 may be connected to each of the organ storage chambers 20 by a plurality of injection tubes 21a. The injection tube 21a may be provided with a plurality of valves 21c for selectively injecting the decellularization solution, the recellularization solution, or the washing solution into the organ storage chamber 20 .

한편, 액체는 장기 수납 챔버(20) 내의 소정의 높이까지 수납되며, 장기 수납 챔버(20) 내에는 하부의 액체가 배치된 부분과, 상부의 액체가 배치되지 않은 공기 부분이 형성된다. 튜브(21)는 상기 액체가 배치된 부분에 잠긴 장기에 연결되어 관류액을 유출입시킨다.On the other hand, the liquid is accommodated up to a predetermined height in the long-term storage chamber 20, and a lower portion of the liquid is disposed in the organ storage chamber 20, and an upper portion of the air where the liquid is not disposed is formed. The tube 21 is connected to the organ submerged in the portion in which the liquid is disposed to flow the perfusate.

장기 수납 챔버(20)에는 공기의 유출입을 허용하는 압력 조절구(23)가 관통 형성된다. 또한, 압력 조절구(23)에 연결된 관에는 장기 수납 챔버(20)로 공기를 주입시키거나, 장기 수납 챔버(20)로부터 공기를 배출시키는 적어도 하나 이상의 펌프(24)가 설치된다. 펌프(24)를 통해 압력 조절구(23)로 유출입되는 공기량이 조절되어 장기 수납 챔버(20) 내부 압력이 조절된다. 수납 챔버(20)의 압력 조절구(23)에는 챔버(10) 외부에 구비된 공기탱크(미도시), 또는 챔버(10)에 연결된 관이 연결된다. 제1 실시예에 따르면, 상기 공기탱크로부터 멸균된 공기가 압력 조절구(23)를 통해 장기 수납 챔버(20)로 유출입된다. 제2 실시예에 따르면, 챔버(10) 자체에서 멸균된 공기가 압력 조절구(23)를 통해 장기 수납 챔버(20)로 유출입된다.The long-term storage chamber 20 is provided with a pressure regulator 23 that allows the inflow and outflow of air. In addition, at least one pump 24 for injecting air into the organ storage chamber 20 or discharging air from the organ storage chamber 20 is installed in the pipe connected to the pressure regulator 23 . The amount of air flowing into and out of the pressure regulator 23 through the pump 24 is adjusted to control the internal pressure of the long-term storage chamber 20 . An air tank (not shown) provided outside the chamber 10 or a pipe connected to the chamber 10 is connected to the pressure regulator 23 of the accommodation chamber 20 . According to the first embodiment, the sterilized air from the air tank flows into and out of the long-term storage chamber 20 through the pressure regulator 23 . According to the second embodiment, air sterilized in the chamber 10 itself flows into and out of the organ storage chamber 20 through the pressure regulator 23 .

펌프(24)는 장기 수납 챔버(20) 내부의 압력을 상승 또는 하강시킬 수 있는 양압 및 음압 펌프(24a, 24b), 또는 레귤레이터(미도시)로 형성될 수 있다. 예를 들어, 펌프(24)는 장기 수납 챔버(20)로 공기를 주입시켜 장기 수납 챔버(20) 내부에 대기압에 대한 양압을 형성하기 위한 양압 펌프(24a), 및 장기 수납 챔버(20)로부터 공기를 배출시켜 장기 수납 챔버(20) 내부에 대기압에 대한 음압을 형성하기 위한 음압 펌프(24b)를 구비할 수 있다.The pump 24 may be formed of positive and negative pressure pumps 24a and 24b capable of raising or lowering the pressure inside the organ storage chamber 20 , or a regulator (not shown). For example, the pump 24 injects air into the organ storage chamber 20 to form a positive pressure against atmospheric pressure inside the organ storage chamber 20 , and a positive pressure pump 24a from the organ storage chamber 20 . A negative pressure pump 24b for discharging air to form a negative pressure with respect to atmospheric pressure in the long-term storage chamber 20 may be provided.

펌프(24)와 장기 수납 챔버(20) 사이에는 밸브(24c)가 연결된다. 양압 펌프(24a) 및 음압 펌프(24b)의 구동은 제어부에 의해 제어된다. 상기 제어부는, 양압 펌프(24a)와 음압 펌프(24b)를 반복 구동하여 장기 수납 챔버(20)의 내부 압력을 양압과 음압으로 교대로 형성시킬 수 있다. 상기 제어부는, 양압 펌프(24a)를 구동하여 장기 수납 챔버(20) 내부의 압력을 0mmHg 내지 + 120mmHg의 값을 갖는 양압으로 형성하거나, 음압 펌프(24b)를 구동하여 장기 수납 챔버(20) 내부의 압력을 0mmHg 내지 - 120mmHg의 음압으로 형성할 수 있다.A valve 24c is connected between the pump 24 and the organ storage chamber 20 . The driving of the positive pressure pump 24a and the negative pressure pump 24b is controlled by the control unit. The controller may repeatedly drive the positive pressure pump 24a and the negative pressure pump 24b to alternately form the internal pressure of the organ storage chamber 20 into positive pressure and negative pressure. The control unit drives the positive pressure pump 24a to set the pressure inside the long-term storage chamber 20 to a positive pressure having a value of 0 mmHg to +120 mmHg, or drives the negative pressure pump 24b to increase the pressure inside the long-term storage chamber 20 The pressure of 0mmHg to - 120mmHg can be formed as a negative pressure.

장기 수납 챔버(20)가 복수개인 경우, 압력 조절구(23)는 각각의 장기 수납 챔버(20)에 형성될 수 있다. 펌프(24)는 장기 수납 챔버(20) 각각에 형성된 압력 조절구(23)에 동시에 연결될 수 있다. 즉, 각각의 장기 수납 챔버(20)의 압력 조절구(23)에 연결된 관은 하나의 펌프(24)를 공유하도록 구성될 수 있다. 이에 따라 단일 펌프(24)의 구동을 조절하여, 복수의 장기 수납 챔버(20)의 내부 압력을 한꺼번에 조절할 수 있다.When there are a plurality of organ storage chambers 20 , the pressure regulator 23 may be formed in each organ storage chamber 20 . The pump 24 may be simultaneously connected to the pressure regulator 23 formed in each of the organ storage chambers 20 . That is, the pipe connected to the pressure regulator 23 of each organ storage chamber 20 may be configured to share one pump 24 . Accordingly, by controlling the driving of the single pump 24, the internal pressure of the plurality of organ storage chambers 20 can be adjusted at once.

장기 수납 챔버(20)에는 내부 압력을 측정하는 압력 센서(26)가 연결된다. 압력 센서(26)는 장기 수납 챔버(20) 내의 상부의 액체가 배치되지 않은 공기 부분에 연장되어, 장기 수납 챔버(20)의 내부 압력을 센싱할 수 있다.A pressure sensor 26 for measuring internal pressure is connected to the organ storage chamber 20 . The pressure sensor 26 may extend to an upper portion of the air in which the liquid is not disposed in the organ storage chamber 20 to sense the internal pressure of the organ storage chamber 20 .

장기 수납 챔버(20) 내부는 챔버(10)의 내부 공간과 직간접적으로 연통된다. 이에 따라, 챔버(10) 내부의 공기가 장기 수납 챔버(20) 내부로 유입 가능하다. 상기 제1 실시예에 따르면, 장기 수납 챔버(20)의 측벽에는 챔버(10) 내부 공간에 순환되는 공기가 유입되기 위한 관통부(미도시)가 형성될 수 있다. 다만, 상기 관통부는 장기 수납 챔버(20) 내부 압력을 크게 변동시키지 않을 정도의 작은 구멍으로 형성된다. 상기 관통부는 장기 수납 챔버(20) 내부에 챔버(10) 내부 공간의 분위기를 연통시킬 수 있다. 즉, 장기 수납 챔버(20)는 상기 관통부를 통해 상기 챔버(10) 내부 공간의 온도, 습도, 및 CO2 등의 환경의 영향을 받아, 장기 수납 챔버(20)의 내부 환경 조건이 조절될 수 있다.The inside of the organ storage chamber 20 communicates directly or indirectly with the internal space of the chamber 10 . Accordingly, the air inside the chamber 10 can be introduced into the long-term storage chamber 20 . According to the first embodiment, a through portion (not shown) for introducing air circulated into the inner space of the chamber 10 may be formed on the sidewall of the organ storage chamber 20 . However, the through portion is formed as a small hole that does not significantly change the internal pressure of the organ storage chamber 20 . The penetrating portion may communicate the atmosphere of the internal space of the chamber 10 to the inside of the organ storage chamber 20 . That is, the long-term storage chamber 20 is influenced by the environment such as temperature, humidity, and CO2 of the internal space of the chamber 10 through the through portion, so that the internal environmental conditions of the long-term storage chamber 20 can be adjusted. .

한편, 상기 제2 실시예에 따르면, 장기 수납 챔버(20)의 압력 조절구(23)는 챔버(10)의 내부 공간과 관을 통해 연결되며, 상기 관에는 펌프(24)가 연결될 수 있다. 이 경우, 장기 수납 챔버(20)의 압력 조절구(23)를 통해 챔버(10) 내부 공간의 공기가 직접 유입되므로, 챔버(10) 내부 공간의 온도, 습도, 및 CO2 등의 환경의 영향를 보다 직접적으로 받을 수 있으며, 외부에서 별도로 멸균된 공기를 투입하지 않고도 후술할 바와 같이 챔버(10) 내에서 자체 멸균된 공기를 장기 수납 챔버(20) 내부에 제공할 수 있다.Meanwhile, according to the second embodiment, the pressure regulator 23 of the organ storage chamber 20 is connected to the inner space of the chamber 10 through a pipe, and the pump 24 may be connected to the pipe. In this case, since the air in the internal space of the chamber 10 is directly introduced through the pressure regulator 23 of the long-term storage chamber 20, the influence of the environment such as temperature, humidity, and CO2 of the internal space of the chamber 10 is better It can be received directly, and the self-sterilized air in the chamber 10 can be provided inside the long-term storage chamber 20 as will be described later without separately introducing sterilized air from the outside.

셰이커(30)는 장기 수납 챔버(20)의 내부에 설치되며, 장기 수납 챔버(20) 내에 수납된 액체에 파동을 일으키기 위한 진동을 발생시킬 수 있다. 셰이커(30)는 플레이트 형태로 형성되며, 진동 모터에 연결되어 수납 챔버(20)의 외부에서 수납 챔버(20)의 하측벽에 장착될 수 있다. 셰이커(30)는 챔버(10)의 바닥면과 수납 챔버(20)의 하측벽 사이에서 고정될 수 있다. 장기 수납 챔버(20)가 복수개인 경우, 각각의 장기 수납 챔버(20)에 셰이커(20)가 장착될 수 있다.The shaker 30 is installed inside the organ storage chamber 20 , and may generate vibration for generating waves in the liquid accommodated in the organ storage chamber 20 . The shaker 30 is formed in the form of a plate, is connected to a vibration motor, and may be mounted on the lower wall of the accommodation chamber 20 from the outside of the accommodation chamber 20 . The shaker 30 may be fixed between the bottom surface of the chamber 10 and the lower wall of the accommodation chamber 20 . When there are a plurality of organ storage chambers 20 , a shaker 20 may be mounted in each organ storage chamber 20 .

도 4는 도 1의 챔버의 상세 구성을 도시한 내부 절개도이다. 도 5는 도 4의 공기 순환부의 상세 구성을 도시한 내부 절개도이다.FIG. 4 is an internal cutaway view showing the detailed configuration of the chamber of FIG. 1 . 5 is an internal cutaway view showing a detailed configuration of the air circulation unit of FIG.

도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 장기관류장치는 온도 조절부(110), 에어 가이드부(120), 순환 팬 구동부(130), 및 필터(140)를 구비하는 공기 순환부(100)를 포함할 수 있다.4 and 5 , the organ air flow apparatus according to the present invention includes an air circulation unit ( 100) may be included.

온도 조절부(110)는 히터(111), 워터 자켓(112), 및 쿨러(115)을 구비할 수 있다. 히터(111)는 챔버(10) 내부 공간을 가열하여, 챔버(10)의 내부 온도를 조절할 수 있다. 히터(111)는 챔버(10)의 외측에 구비되며 챔버(10) 내부를 가열하기 위한 열선 패드를 구비한다. 히터(111)는 챔버(10) 내부의 온도를 40℃까지 가열할 수 있다. 히터(111)는 플레이트 형상으로 형성되어 챔버(10)의 케이싱벽(14) 외측에 설치된다. 워터 자켓(112)은 챔버(10)의 측벽(13) 외부에 제공되고, 히터(111)와 챔버(10)의 내부 공간 사이에 배치되며 물이 수용되도록 구성된다. 한편, 제어부는 챔버(10) 내부의 온도를 감지하는 온도 센서(113)로부터 센싱값을 입력받아 히터(111)의 온/오프를 제어할 수 있다. 쿨러(115)는 챔버(10)의 내부 공간을 냉각하기 위한 장치이다. 쿨러(115)는 챔버(10) 외측에 구비되며 냉각을 위한 라디에이터를 포함할 수 있다.The temperature controller 110 may include a heater 111 , a water jacket 112 , and a cooler 115 . The heater 111 may heat the internal space of the chamber 10 to adjust the internal temperature of the chamber 10 . The heater 111 is provided outside the chamber 10 and includes a heating pad for heating the inside of the chamber 10 . The heater 111 may heat the temperature inside the chamber 10 to 40°C. The heater 111 is formed in a plate shape and installed outside the casing wall 14 of the chamber 10 . The water jacket 112 is provided outside the sidewall 13 of the chamber 10 , is disposed between the heater 111 and the inner space of the chamber 10 , and is configured to accommodate water. Meanwhile, the controller may receive a sensing value from the temperature sensor 113 that detects the temperature inside the chamber 10 to control the on/off of the heater 111 . The cooler 115 is a device for cooling the internal space of the chamber 10 . The cooler 115 is provided outside the chamber 10 and may include a radiator for cooling.

이에 따라, 히터(111)는 워터 자켓(112) 내부의 물을 가열하여 챔버(10) 내부의 온도를 조절할 수 있도록 함으로써, 챔버(10) 내부의 온도를 일정하게 형성하는 데 유리하다. 히터(111) 외에도 쿨러(115)가 구비되어 챔버(10) 내부의 온도를 하강시켜 설정 온도로 미세 조절 가능하다.Accordingly, the heater 111 heats the water inside the water jacket 112 to adjust the temperature inside the chamber 10 , which is advantageous in forming a constant temperature inside the chamber 10 . In addition to the heater 111, a cooler 115 is provided to lower the temperature inside the chamber 10, so that it is possible to finely adjust the temperature to a set temperature.

측벽(13)과 케이싱벽(14) 사이의 공간에는 워터 자켓(112)이 형성된다. 또한, 일측으로 위치하는 측벽(13)과 케이싱벽(14) 사이의 공간은 에어 가이드부(120)가 지나는 경로가 된다. 케이싱벽(14)은, 챔버(10)의 상기 정면에 대하여 좌우에 해당하는 서로 대향하는 측벽(13) 및 후측으로 위치하는 측벽(13) 일부를 따라 형성된다.A water jacket 112 is formed in the space between the side wall 13 and the casing wall 14 . In addition, the space between the side wall 13 and the casing wall 14 positioned on one side becomes a path through which the air guide unit 120 passes. The casing wall 14 is formed along a part of the sidewall 13 facing each other corresponding to the left and right with respect to the front surface of the chamber 10 and the sidewall 13 located in the rear side.

에어 가이드부(120)는 챔버(10)의 외측에서 일측 측벽(13)을 따라 연장되며 유입구(121)를 통해 유입되는 공기가 내부를 따라 유동하면서 히터(111)에 의해 가열되며, 토출구(122)를 통해 챔버(10)의 내부 공간으로 토출되도록 형성된다. 순환 팬 구동부(130)은 챔버(10) 내부의 공기를 순환시키는 순환팬(미도시)에 연결되며, 상기 순환 팬은 공기를 에어 가이드부(120)의 유입구(121)로부터 토출구(122)로 유동시킬 수 있다. 필터(140)는 순환되는 공기를 필터링할 수 있다. 상기 순환 팬은 챔버(10)에 제공되는 필터(140)에 의해 필터링되는 공기를 에어 가이드부(120)의 유입구(121)로 순환시킬 수 있다. 한편, 쿨러(115)가 작동되는 경우에는, 에어 가이드부(120) 내로 유동하는 공기는 쿨러(115)에 의해 냉각되어 챔버(10)의 내부 공간으로 토출될 수도 있다.The air guide part 120 extends along one side wall 13 from the outside of the chamber 10 and is heated by the heater 111 while the air introduced through the inlet 121 flows along the inside, and the outlet 122 ) through the chamber 10 is formed to be discharged into the inner space. The circulation fan driving unit 130 is connected to a circulation fan (not shown) that circulates the air inside the chamber 10 , and the circulation fan moves the air from the inlet 121 of the air guide unit 120 to the outlet 122 . can be moved. The filter 140 may filter the circulated air. The circulation fan may circulate the air filtered by the filter 140 provided in the chamber 10 to the inlet 121 of the air guide unit 120 . On the other hand, when the cooler 115 is operated, the air flowing into the air guide unit 120 may be cooled by the cooler 115 and discharged into the inner space of the chamber 10 .

챔버(10)의 케이싱벽(14)과 챔버(10)의 측벽(13) 사이에는 워터 자켓(112)과 에어 가이드부(120)가 배치된다. 워터 자켓(112)은 에어 가이드부(120) 측의 측벽(13)과의 사이에서 에어 가이드부(120)를 감싸도록 형성된다. 워터 자켓(112) 및 에어 가이드부(120)는 측벽(13)을 따라 서로 인접하여 연장된다.A water jacket 112 and an air guide unit 120 are disposed between the casing wall 14 of the chamber 10 and the side wall 13 of the chamber 10 . The water jacket 112 is formed to surround the air guide part 120 between the side wall 13 and the air guide part 120 side. The water jacket 112 and the air guide part 120 extend adjacent to each other along the side wall 13 .

워터 자켓(112)과 챔버(10)의 측벽(13) 사이에는 에어 가이드부(120)의 공기 순환 경로를 정의하기 위한 가이드벽(15)이 측벽(13)으로부터 연장 형성될 수 있다. 가이드벽(15)은 대응하는 측벽(13)의 폭보다 더 작은 폭으로 형성되며, 측벽(13)과의 사이에서 에어 가이드부(120) 내부의 공기 순환 경로를 형성한다. 상기 공기 순환 경로는 측벽(13)을 일측 변으로 하고, 가이드벽(15)을 나머지 변들로 하는 직사각형 단면을 갖는 형상으로 형성될 수 있다. 워터 자켓(112)은 가이드벽(15)의 경계에 맞닿도록 'ㄷ'자 형상으로 형성될 수 있다.A guide wall 15 for defining an air circulation path of the air guide unit 120 may be formed to extend from the side wall 13 between the water jacket 112 and the side wall 13 of the chamber 10 . The guide wall 15 is formed to have a width smaller than the width of the corresponding side wall 13 , and forms an air circulation path inside the air guide unit 120 between the side wall 13 and the side wall 13 . The air circulation path may be formed in a shape having a rectangular cross section with the side wall 13 as one side and the guide wall 15 as the remaining sides. The water jacket 112 may be formed in a 'C' shape to abut against the boundary of the guide wall 15 .

히터(111)가 워터 자켓(112)을 통해 에어 가이드부(120) 내부 공기에 열을 전달함으로써, 챔버(10) 내부로 열이 보다 균일하게 전달될 수 있다. 또한, 워터 자켓(112)이 에어 가이드부(120)를 감싸도록 형성되므로, 에어 가이드부(120) 내부 공기로의 효율적인 열전달이 가능해진다.As the heater 111 transfers heat to the air inside the air guide unit 120 through the water jacket 112 , heat may be more uniformly transmitted into the chamber 10 . In addition, since the water jacket 112 is formed to surround the air guide part 120 , efficient heat transfer to the air inside the air guide part 120 is possible.

이러한 에어 가이드부(120)의 배치는 챔버(10)의 온도 조절에 보다 유리하다. 본 발명에 따르면, ±0.5℃ 이내의 온도 균등성 및 온도 변동성을 달성할 수 있다.The arrangement of the air guide unit 120 is more advantageous for temperature control of the chamber 10 . According to the present invention, temperature uniformity and temperature variability within ±0.5°C can be achieved.

본 발명에 따른 장기관류장치는 챔버(10) 내의 습도를 조절하는 습도 조절부(200)를 포함할 수 있다. 습도 조절부(200)는 에어 가이드부(120)의 토출구(122) 측에 제공되고 물을 수용하는 트레이(210)를 포함할 수 있다. 트레이(210)는 챔버(10)의 바닥면에 배치되고, 상부가 개구된 용기 형상으로 형성될 수 있다. 한편, 트레이(210)는 토출구(122)를 통과하여 에어 가이드부(120) 내부에 부분적으로 삽입되도록 배치될 수 있다. 즉, 트레이(210)의 일부는 에어 가이드부(120) 내부에, 다른 일부는 챔버(10) 내부에 배치된다.The organ flow apparatus according to the present invention may include a humidity control unit 200 that adjusts the humidity in the chamber 10 . The humidity control unit 200 may include a tray 210 that is provided on the discharge port 122 side of the air guide unit 120 and accommodates water. The tray 210 is disposed on the bottom surface of the chamber 10 and may be formed in a container shape with an open top. Meanwhile, the tray 210 may be disposed to be partially inserted into the air guide unit 120 through the discharge port 122 . That is, a part of the tray 210 is disposed inside the air guide unit 120 , and the other part is disposed inside the chamber 10 .

에어 가이드부(120) 내부로 순환하는 공기는 토출구(122)를 통해 챔버(10) 내부 공간으로 순환되는데, 토출구(122) 측에 제공된 트레이(210) 내의 물 표면에 히터(111)에 의해 가열된 공기가 맞닿으면서 물이 증발하면서 공기의 순환 경로를 따라 확산된다. 이에 따라, 챔버(10) 외부에서 별도로 증기를 주입하지 않고도, 챔버(10) 내부에서 순환되는 가열된 공기를 이용하여 챔버(10) 내부의 습도를 효율적으로 증가시킬 수 있다.The air circulating inside the air guide unit 120 is circulated into the inner space of the chamber 10 through the outlet 122 , and the surface of water in the tray 210 provided on the outlet 122 side is heated by the heater 111 . As the heated air comes into contact, the water evaporates and diffuses along the air circulation path. Accordingly, the humidity inside the chamber 10 can be efficiently increased by using the heated air circulated inside the chamber 10 without separately injecting steam from the outside of the chamber 10 .

한편, 습도 조절부(200)는 트레이(210)의 하부에 배치되어 트레이(210)에 수용된 물을 가열하는 가습 보조 히터(211)를 포함할 수 있다. 가습 보조 히터(211)는 챔버(10)의 바닥면(11) 아래 공간에 배치될 수 있다. 이를 통해 가습 보조 히터(211)로의 전원선 및 제어선 등과 같은 케이블이 챔버(10) 외부에서 연결될 수 있다.Meanwhile, the humidity control unit 200 may include a humidification auxiliary heater 211 disposed under the tray 210 to heat the water contained in the tray 210 . The humidification auxiliary heater 211 may be disposed in a space below the bottom surface 11 of the chamber 10 . Through this, cables such as a power line and a control line to the humidification auxiliary heater 211 may be connected from the outside of the chamber 10 .

챔버(10)에는 내부의 습도를 감지할 수 있는 습도 센서(220)가 구비된다. 가습 보조 히터(211)는 습도 센서(220)의 센싱 신호를 제공받는 제어부에 의해 제어된다. 가습 보조 히터(211)는 트레이(210)에 수용된 물을 가열하며 증발을 가속화시킬 수 있다. 본 발명에 따르면, 챔버 내부의 초기 상대 습도를 단 시간 내에 80%RH 이상으로 도달시킬 수 있으며, 93%RH 이내에서 습도를 조절할 수 있다.The chamber 10 is provided with a humidity sensor 220 capable of detecting the humidity inside. The humidification auxiliary heater 211 is controlled by a controller receiving a sensing signal of the humidity sensor 220 . The humidification auxiliary heater 211 heats the water contained in the tray 210 and may accelerate evaporation. According to the present invention, the initial relative humidity inside the chamber can be reached to 80%RH or more within a short time, and the humidity can be controlled within 93%RH.

본 발명의 실시예에 따르면, 챔버(10)에는 CO2를 유출입시키기 위한 CO2 투입구(16) 및 CO2 밸런스 조절구(17)가 형성될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 장기관류장치는 챔버(10) 내부의 CO2 농도를 조절하는 CO2 조절부(300)를 포함할 수 있다. CO2 조절부(300)는 CO2를 저장하는 CO2 탱크(310), CO2 투입구(16)로 유입되는 CO2의 압력을 조절하는 레귤레이터(320), 및 챔버(10) 내부의 CO2 농도를 센싱하는 CO2 센서(330)를 구비한다. CO2 센서(330)는 IR 타입 센서일 수 있으며, 주기적으로 챔버(10) 내부의 CO2 농도를 센싱한다. CO2 탱크(310)는 챔버(10) 외부에 배치되며 CO2 탱크(310)에 연결된 관을 통해 챔버(10) 내부에 CO2 가스를 공급한다.According to an embodiment of the present invention, the chamber 10 has a CO 2 inlet 16 and a CO 2 balance control hole 17 for introducing and flowing CO 2 . In addition, the organ flow apparatus according to the present invention may include a CO 2 control unit 300 for adjusting the concentration of CO 2 inside the chamber 10 . CO 2 control unit 300 is a CO 2 tank 310 for storing CO 2 , a regulator 320 for controlling the pressure of CO 2 flowing into the CO 2 inlet 16, and CO 2 inside the chamber 10 A CO 2 sensor 330 for sensing the concentration is provided. The CO 2 sensor 330 may be an IR type sensor, and periodically senses the concentration of CO 2 inside the chamber 10 . The CO 2 tank 310 is disposed outside the chamber 10 and supplies the CO 2 gas to the inside of the chamber 10 through a pipe connected to the CO 2 tank 310 .

제어부는 레귤레이터(320)의 작동을 제어하여 CO2 센서(330)로부터 입력받은 센싱값에 따라 CO2 가스의 유입량을 조절할 수 있다. 제어부는 레귤레이터(320)를 통해 CO2 가스의 유입량을 조절함으로써 챔버(10) 내부의 CO2 농도가 일정한 값을 유지하도록 할 수 있다. 제어부는 CO2 가스의 순환 경로상에 배치되는 레귤레이터(320) 및 밸브(321)의 작동을 제어하여 CO2 가스의 유입 및 배기량을 조절할 수 있다. 챔버(10) 내부의 CO2 농도가 설정값보다 높으면 밸브(321)를 개방하여 챔버(10) 내부의 공기를 자연스럽게 외부로 배기하는 동시에, 레귤레이터(320)를 통해 챔버(10) 내부로 유입되는 CO2 가스의 압력을 조절하면서 챔버(10) 내부의 CO2 농도를 조절할 수 있다. 본 발명에 따르면, 3% 내지 5%의 CO2 농도가 유지되며, ±0.1% 이내의 CO2 농도 정확도를 달성할 수 있다.The controller may control the operation of the regulator 320 to adjust the inflow of the CO 2 gas according to the sensed value input from the CO 2 sensor 330 . The controller may control the inflow of the CO 2 gas through the regulator 320 so that the CO 2 concentration inside the chamber 10 maintains a constant value. The controller may control the operation of the regulator 320 and the valve 321 disposed on the circulation path of the CO 2 gas to adjust the inflow and exhaust amount of the CO 2 gas. When the concentration of CO 2 inside the chamber 10 is higher than the set value, the valve 321 is opened to naturally exhaust the air inside the chamber 10 to the outside, and at the same time, it flows into the chamber 10 through the regulator 320 While controlling the pressure of the CO 2 gas, the concentration of CO 2 inside the chamber 10 can be adjusted. According to the present invention, a CO 2 concentration of 3% to 5% is maintained, and a CO 2 concentration accuracy within ±0.1% can be achieved.

본 발명의 실시예에 따르면, 챔버(10)에는 H2O2를 유출입시키기 위한 H2O2 투입구(18) 및 H2O2 배기구(19)가 형성될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 장기관류장치는 챔버(10) 내부에 H2O2를 주입하여 멸균을 수행하는 멸균부(400)를 포함할 수 있다. 멸균부(400)는 H2O2를 저장하는 H2O2 탱크(410), H2O2 탱크(410)로부터 H2O2 투입구(18)로 H2O2를 유입시키기 위한 제1 펌프(421)와, 챔버(10) 내부의 공기를 H2O2 배기구(19)를 통해 챔버(10) 외부로 배기시키기 위한 제2 펌프(422)를 구비한다.According to an embodiment of the present invention, the H 2 O 2 H 2 O 2 inlet 18 and the H 2 O 2 exhaust port 19 for flowing in and out of the chamber 10 may be formed. In addition, the organ flow apparatus according to the present invention may include a sterilization unit 400 for performing sterilization by injecting H 2 O 2 into the chamber 10 . Sterilization unit 400 is H 2 O 2 for storing H 2 O 2 tank 410, H 2 O 2 tank 410 H 2 O 2 H 2 O 2 A first for introducing H 2 O 2 into the inlet (18). A pump 421 and a second pump 422 for exhausting the air inside the chamber 10 to the outside of the chamber 10 through the H 2 O 2 exhaust port 19 are provided.

H2O2 탱크(410)는 챔버(10) 외부에 배치되며 관을 통해 챔버(10)와 연결된다. H2O2 기화 가스를 포함하는 멸균 가스는 H2O2 탱크(410)로부터 H2O2 투입구(18)로 투입되며, H2O2 배기구(19)를 통하여 챔버(10) 내부 공기가 외부로 배출됨으로써, 멸균 작업 시의 챔버(10) 내부의 압력이 조절된다.The H 2 O 2 tank 410 is disposed outside the chamber 10 and is connected to the chamber 10 through a tube. The sterilizing gas containing H 2 O 2 vaporized gas is input from the H 2 O 2 tank 410 to the H 2 O 2 inlet 18, and the air inside the chamber 10 through the H 2 O 2 exhaust port 19 is By being discharged to the outside, the pressure inside the chamber 10 during the sterilization operation is adjusted.

이 분야의 보호범위가 이상에서 명시적으로 설명한 실시예의 기재와 표현에 제한되는 것은 아니다. 또한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 자명한 변경이나 치환으로 말미암아 본 발명의 보호범위가 제한될 수도 없음을 다시 한 번 첨언한다.The scope of protection in this field is not limited to the description and expression of the embodiments explicitly described above. In addition, it is added once again that the protection scope of the present invention cannot be limited due to obvious changes or substitutions in the technical field to which the present invention pertains.

1: 하우징 2: 도어
10: 챔버 11: 바닥면
12: 상측면 13: 측벽
14: 케이싱벽 15: 가이드벽
16: CO2 투입구 17: CO2 밸런스 조절구
18: H2O2 투입구 19: H2O2 배기구
20: 장기 수납 챔버 21: 튜브
21a: 주입 튜브 21b: 배출 튜브
22a: 주입 펌프 22b: 배출 펌프
23: 압력 조절구 24: 펌프
24a: 양압 펌프 24b: 음압 펌프
24c: 밸브 25, 26: 압력 센서
30: 셰이커 40: 관류액 탱크
41: 제1 탱크 42: 제2 탱크
43: 제3 탱크 44: 밸브
100: 공기 순환부 110: 온도 조절부
111: 히터 112: 워터 자켓
120: 에어 가이드부 121: 유입구
122: 토출구 130: 순환 팬 구동부
140: 필터 200: 습도 조절부
210: 트레이 211: 가습 보조 히터
220: 습도 센서 300: CO2 조절부
310: CO2 탱크 320: 레귤레이터
330: CO2 센서 400: 멸균부
410: H2O2 탱크 421: 제1 펌프
422: 제2 펌프
1: Housing 2: Door
10: chamber 11: bottom surface
12: upper side 13: side wall
14: casing wall 15: guide wall
16: CO 2 inlet 17: CO 2 balance control hole
18: H 2 O 2 inlet 19: H 2 O 2 exhaust port
20: organ storage chamber 21: tube
21a: inlet tube 21b: outlet tube
22a: infusion pump 22b: discharge pump
23: pressure regulator 24: pump
24a: positive pressure pump 24b: negative pressure pump
24c: valve 25, 26: pressure sensor
30: shaker 40: perfusate tank
41: first tank 42: second tank
43: third tank 44: valve
100: air circulation unit 110: temperature control unit
111: heater 112: water jacket
120: air guide portion 121: inlet
122: outlet 130: circulation fan drive unit
140: filter 200: humidity control unit
210: tray 211: humidification auxiliary heater
220: humidity sensor 300: CO 2 control unit
310: CO 2 tank 320: regulator
330: CO 2 sensor 400: sterilization unit
410: H 2 O 2 tank 421: first pump
422: second pump

Claims (15)

측벽들을 포함하는 벽면들에 의해 외부로부터 격리된 내부 공간을 형성하는 챔버; 및
상기 챔버 내부에 배치되고 장기를 수납하기 위한 함 형상으로 형성되며, 장기에 관류액을 공급하기 위한 튜브가 연결된 적어도 하나 이상의 장기 수납 챔버를 포함하며,
상기 장기 수납 챔버 내부는 상기 챔버의 내부 공간과 직간접적으로 연통되며,
상기 장기 수납 챔버에는 공기의 유출입을 허용하는 압력 조절구가 관통 형성되며, 상기 압력 조절구에 연결된 관에는 상기 장기 수납 챔버로 공기를 주입시키거나, 상기 장기 수납 챔버로부터 공기를 배출시키는 적어도 하나 이상의 펌프가 설치되는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
a chamber defining an inner space isolated from the outside by wall surfaces including side walls; and
It is disposed inside the chamber and is formed in a box shape for accommodating organs, and includes at least one organ storage chamber to which a tube for supplying perfusate to the organs is connected,
The inside of the long-term storage chamber communicates directly or indirectly with the internal space of the chamber,
At least one or more pressure regulators for allowing the inflow and outflow of air are formed through the long-term storage chamber, and the pipe connected to the pressure regulator injects air into the long-term storage chamber or discharges air from the long-term storage chamber. An organ flow system, characterized in that a pump is installed.
제1항에 있어서,
상기 펌프의 구동을 제어하기 위한 제어부를 더 포함하며,
상기 펌프는, 상기 장기 수납 챔버 내부에 양압을 형성하기 위한 양압 펌프, 및 상기 장기 수납 챔버 내부에 음압을 형성하기 위한 음압 펌프를 포함하며,
상기 제어부는 상기 양압 펌프와 상기 음압 펌프를 반복 구동하여 상기 장기 수납 챔버의 내부 압력을 양압과 음압으로 교대로 형성시키는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
According to claim 1,
Further comprising a control unit for controlling the driving of the pump,
The pump includes a positive pressure pump for forming a positive pressure inside the organ storage chamber, and a negative pressure pump for forming a negative pressure inside the organ storage chamber,
The control unit repeatedly drives the positive pressure pump and the negative pressure pump to alternately form the internal pressure of the organ storage chamber into positive pressure and negative pressure.
제2항에 있어서,
상기 제어부는, 상기 양압 펌프를 구동하여 상기 장기 수납 챔버 내부의 압력을 0mmHg 내지 + 120mmHg의 양압으로 형성하거나, 또는 상기 음압 펌프를 구동하여 상기 장기 수납 챔버 내부의 압력을 0mmHg 내지 - 120mmHg의 음압으로 형성하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
3. The method of claim 2,
The control unit drives the positive pressure pump to set the pressure inside the long-term storage chamber to a positive pressure of 0 mmHg to +120 mmHg, or drives the negative pressure pump to reduce the pressure inside the long-term storage chamber to a negative pressure of 0 mmHg to - 120 mmHg Characterized in forming, organ flow apparatus.
제1항에 있어서,
상기 장기 수납 챔버에 파동을 인가하기 위해 진동을 발생시키는 셰이커를 포함하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
According to claim 1,
and a shaker for generating vibration to apply a wave to the organ storage chamber.
제1항에 있어서,
상기 장기 수납 챔버의 압력 조절구는 상기 챔버의 내부 공간과 관을 통해 연결되며, 상기 관에는 상기 펌프가 설치되는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
According to claim 1,
The pressure regulator of the organ storage chamber is connected to the inner space of the chamber through a tube, and the pump is installed in the tube.
제1항에 있어서,
상기 장기 수납 챔버의 측벽에는 상기 챔버 내부 공간에서 순환되는 공기가 유입되기 위한 관통부가 형성되어, 상기 장기 수납 챔버 내부에 상기 챔버 내부 공간의 분위기를 연통시키는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
According to claim 1,
A through-portion for introducing air circulated in the chamber internal space is formed on a sidewall of the long-term storage chamber to communicate the atmosphere of the chamber internal space inside the long-term storage chamber.
제1항에 있어서,
상기 관류액을 저장하고 상기 튜브에 연결된 관류액 탱크; 및
상기 장기 수납 챔버 내부로 상기 관류액을 주입하기 위한 주입 펌프를 구비하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
The method of claim 1,
a perfusate tank for storing the perfusate and connected to the tube; and
and an infusion pump for injecting the perfusate into the organ storage chamber.
제7항에 있어서,
상기 관류액은 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 및 세척 용액을 포함하며,
상기 관류액 탱크는, 탈세포화 용액을 저장하는 제1 탱크, 재세포화 용액을 저장하는 제2 탱크, 및 세척 용액을 저장하는 제3 탱크를 포함하며,
상기 제1 탱크, 상기 제2 탱크, 및 상기 제3 탱크에 각각 연결된 관에 설치되며, 탈세포화 용액, 재세포화 용액, 또는 세척 용액을 선택적으로 상기 장기 수납 챔버에 주입시키기 위한 복수의 밸브를 구비하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
8. The method of claim 7,
The perfusate comprises a decellularization solution, a recellularization solution, and a washing solution,
The perfusate tank includes a first tank for storing the decellularization solution, a second tank for storing the recellularization solution, and a third tank for storing the washing solution,
A plurality of valves are installed in pipes connected to the first tank, the second tank, and the third tank, respectively, and for selectively injecting a decellularization solution, a recellularization solution, or a washing solution into the organ storage chamber An organ tracheal system, characterized in that.
제1항에 있어서,
상기 챔버의 내부 공간을 냉각하기 위한 쿨러를 구비하는 온도 조절부;
상기 챔버의 외측에서 일측 측벽을 따라 연장되고 유입구를 통해 유입되는 공기가 내부를 따라 유동하면서 상기 쿨러에 의해 냉각되며, 토출구를 통해 상기 챔버의 내부 공간으로 토출되도록 형성되는 에어 가이드부;
상기 챔버 내부의 공기를 순환시켜 상기 에어 가이드부의 상기 유입구로부터 상기 토출구로 유동시키기 위한 순환 팬; 및
상기 순환되는 공기를 필터링하는 필터를 구비하는 공기 순환부를 포함하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치
The method of claim 1,
a temperature control unit having a cooler for cooling the inner space of the chamber;
an air guide part extending along one sidewall from the outside of the chamber and cooled by the cooler while air flowing in through the inlet flows along the inside, and is formed to be discharged into the inner space of the chamber through the outlet;
a circulation fan for circulating the air in the chamber to flow from the inlet to the outlet of the air guide; and
Organ airflow apparatus, characterized in that it comprises an air circulation unit having a filter for filtering the circulated air
제1항에 있어서,
상기 챔버의 내부 공간을 가열하기 위한 히터를 구비하는 온도 조절부; 및
상기 챔버의 외측에서 일측 측벽을 따라 연장되고 유입구를 통해 유입되는 공기가 내부를 따라 유동하면서 상기 히터에 의해 가열되며, 토출구를 통해 상기 챔버의 내부 공간으로 토출되도록 형성되는 에어 가이드부를 포함하며,
상기 히터는 상기 챔버의 외측에 구비되며 상기 챔버 내부를 가열하기 위한 열선 패드를 구비하여 상기 챔버 내부의 온도를 40℃까지 가열할 수 있는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
According to claim 1,
a temperature control unit having a heater for heating the inner space of the chamber; and
It extends along one side wall from the outside of the chamber and is heated by the heater while air flowing in through the inlet flows along the inside, and includes an air guide part formed to be discharged into the inner space of the chamber through the outlet,
The heater is provided on the outside of the chamber and provided with a heating pad for heating the inside of the chamber, characterized in that it can heat the temperature inside the chamber to 40 ℃, organ flow apparatus.
제10항에 있어서,
상기 온도 조절부는, 상기 챔버의 측벽 외부에 제공되고 상기 히터와 상기 챔버의 내부 공간 사이에 배치되며 물이 수용되는 워터 자켓을 구비하며,
상기 워터 자켓은 상기 챔버의 측벽과의 사이에서 상기 에어 가이드부를 감싸도록 설치되는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
11. The method of claim 10,
The temperature control unit includes a water jacket provided on the outside of the sidewall of the chamber and disposed between the heater and the inner space of the chamber and accommodating water,
The water jacket is installed so as to surround the air guide part between the side wall of the chamber, organ flow apparatus.
제10항에 있어서,
상기 에어 가이드부의 상기 토출구 측에 제공되고 물을 수용하는 트레이를 구비하여 상기 챔버 내의 습도를 조절하는 습도 조절부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
11. The method of claim 10,
The organ airflow apparatus further comprising a humidity control unit provided on the side of the outlet of the air guide unit and provided with a tray for accommodating water to adjust the humidity in the chamber.
제12항에 있어서,
상기 습도 조절부는 상기 트레이의 하부에 배치되어 상기 트레이에 수용된 물을 가열하는 가습 보조 히터를 포함하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
13. The method of claim 12,
The humidity control unit is disposed below the tray and characterized in that it comprises a humidification auxiliary heater for heating the water accommodated in the tray, organ flow apparatus.
제1항에 있어서,
상기 챔버에는 H2O2를 유출입시키기 위한 H2O2 투입구 및 H2O2 배기구가 형성되며,
H2O2를 저장하는 H2O2 탱크, 상기 H2O2 탱크로부터 상기 H2O2 투입구로 H2O2를 유입시키기 위한 제1 펌프와, 상기 챔버 내부의 공기를 상기 H2O2 배기구를 통해 상기 프린팅 챔버 외부로 배기시키기 위한 제2 펌프를 구비하는 멸균부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
The method of claim 1,
The chamber is formed with a H 2 O 2 inlet and a H 2 O 2 exhaust port for flowing in and out of H 2 O 2 ,
A H 2 O 2 tank for storing H 2 O 2 , a first pump for introducing H 2 O 2 from the H 2 O 2 tank to the H 2 O 2 inlet, and the air in the chamber to the H 2 O 2 The organ flow apparatus, characterized in that it further comprises a sterilization unit having a second pump for exhausting to the outside of the printing chamber through the exhaust port.
제1항에 있어서,
상기 챔버에는 CO2를 유출입시키기 위한 CO2 투입구 및 CO2 밸런스 조절구가 형성되며,
CO2를 저장하는 CO2 탱크, 및 상기 CO2 투입구로 유입되는 CO2의 압력을 조절하는 레귤레이터를 구비하는 CO2 조절부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 장기관류장치.
According to claim 1,
The chamber is provided with a CO 2 inlet and a CO 2 balance control hole for inflow and outflow of CO 2 ,
A CO 2 tank for storing CO 2 , and a CO 2 control unit having a regulator for regulating the pressure of CO 2 flowing into the CO 2 inlet.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101770853B1 (en) 2010-01-29 2017-08-23 가부시키가이샤 오간 테크놀로지즈 Perfusion culture method and perfusion culture device for organ or tissue

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