ປ້າຍໂຄສະນາໜ້າ

ຂ່າວ

HB ສ້າງແບບຢ່າງໃໝ່ສຳລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທາງຊີວະພາບຢູ່ ICL

ວິທະຍາໄລອິມພີລຽວລອນດອນ (ICL) ແມ່ນຢູ່ແຖວໜ້າຂອງການສືບສວນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຜ່ານພະແນກພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ການອັກເສບ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດສະໝອງ, ການຄົ້ນຄວ້າຂອງມັນກວມເອົາຕັ້ງແຕ່ພະຍາດຂໍ້ອັກເສບ ແລະ ພະຍາດເລືອດ ຈົນເຖິງພະຍາດສະໝອງເສື່ອມ, ພະຍາດພາກິນສັນ ແລະ ມະເຮັງສະໝອງ. ການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະຖານທີ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງທາງຊີວະວິທະຍາທີ່ສຳຄັນ. ທ່ານ Neil Galloway Phillipps, ຜູ້ຈັດການຫ້ອງທົດລອງອາວຸໂສຂອງທັງສອງພະແນກ, ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບວິທີແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາແບບ cryogenic ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າ.

图片17

ຄວາມຕ້ອງການ ICL

1.ລະບົບເກັບຮັກສາໄນໂຕຣເຈນແຫຼວທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ ແລະ ປະສົມປະສານ

2.ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ

3.ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

4.ການເຂົ້າເຖິງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ

5.ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຍືນຍົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນການລິເລີ່ມສີຂຽວ

ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ

ພະແນກພູມຄຸ້ມກັນຂອງ ICL ກ່ອນໜ້ານີ້ອາໄສໄນໂຕຣເຈນແຫຼວສະຖິດ 13 ຊະນິດ (LN)2) ຖັງເພື່ອເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງການທົດລອງທາງຄລີນິກ, ຈຸລັງດາວທຽມ ແລະ ຈຸລັງເຊື້ອພະຍາດຂັ້ນຕົ້ນ. ລະບົບທີ່ແຕກແຍກນີ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການຮັກສາ, ຕ້ອງການການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕື່ມຄືນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

“ການຕື່ມຖັງ 13 ຖັງໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ແລະການຕິດຕາມທຸກຢ່າງກໍ່ກາຍເປັນເລື່ອງຍາກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,” Neil ອະທິບາຍ. “ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງ, ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງການເກັບຮັກສາຂອງພວກເຮົາ.”

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາຖັງຫຼາຍຖັງແມ່ນຄວາມກັງວົນອີກອັນໜຶ່ງ. LN2ການບໍລິໂພກສູງ, ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການສົ່ງໄນໂຕຣເຈນເລື້ອຍໆແມ່ນຂັດກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຫ້ອງທົດລອງຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ. “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອບັນລຸລາງວັນຄວາມຍືນຍົງຕ່າງໆ, ແລະພວກເຮົາຮູ້ວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນຂອງພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ,” Neil ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກໍ່ເປັນບູລິມະສິດຫຼັກເຊັ່ນກັນ. ດ້ວຍຖັງຫຼາຍແຫ່ງທີ່ກະຈາຍຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຕິດຕາມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຮັກສາບັນທຶກທີ່ທັນສະໄໝຈຶ່ງມີຄວາມສັບສົນ. “ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າໃຜກຳລັງເຂົ້າເຖິງຕົວຢ່າງ, ແລະ ທຸກຢ່າງຖືກເກັບໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງອົງການ Human Tissue Authority (HTA),” Neil ກ່າວຕື່ມ. “ລະບົບເກົ່າຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນັ້ນງ່າຍ.”

ວິທີແກ້ໄຂ

ICL ມີອຸປະກອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຈາກ Haier Biomedical - ເຊິ່ງກວມເອົາການເກັບຮັກສາເຢັນ, ຕູ້ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ, CO.2ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ອງປั่นແຍກ – ການພັດທະນາຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນວິທີແກ້ໄຂຂອງບໍລິສັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, Neil ແລະທີມງານຂອງລາວຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ Haier Biomedical ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍການຕິດຕັ້ງ CryoBio 43 LN ທີ່ມີຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່.2biobank ເພື່ອລວມຖັງຄົງທີ່ທັງ 13 ຖັງເຂົ້າກັນເປັນລະບົບປະສິດທິພາບສູງດຽວ. ການຫັນປ່ຽນດຳເນີນໄປຢ່າງราบລื่น, ໂດຍທີມງານຂອງ Haier ໄດ້ຄຸ້ມຄອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຫ້ອງທົດລອງ. ລະບົບໃໝ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຂົ້າກັບ LN ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.2ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີການດັດແປງພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍລະບົບໃໝ່ທີ່ຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົວຢ່າງໄດ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. “ໜຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ,” Neil ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ. “ດ້ວຍຖັງເກົ່າທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຍ້າຍອອກ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຫ້ອງທົດລອງສຳລັບອຸປະກອນອື່ນໆ.”

ການປ່ຽນໄປໃຊ້ການເກັບຮັກສາແບບໄອນ້ຳໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້. “ກ່ອນໜ້ານີ້, ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາດຶງຊັ້ນວາງອອກຈາກຖັງແບບແຫຼວ, ມັນຈະຢອດດ້ວຍໄນໂຕຣເຈນ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພສະເໝີ. ປະຈຸບັນ, ດ້ວຍການເກັບຮັກສາແບບໄອນ້ຳ, ມັນສະອາດ ແລະ ປອດໄພກວ່າຫຼາຍທີ່ຈະຈັດການຕົວຢ່າງ. ລະບົບການເຂົ້າເຖິງຊີວະມິຕິຍັງໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ເພາະວ່າພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າໃຜເຂົ້າເຖິງລະບົບ ແລະ ເວລາໃດ.”

ທ່ານ Neil ແລະທີມງານຂອງລາວພົບວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ, ໂດຍມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມຂອງ Haier ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຄາດຄິດແຕ່ໜ້າຍິນດີແມ່ນຂັ້ນໄດທີ່ສາມາດດຶງກັບຄືນໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຖັງງ່າຍຂຶ້ນ. “ດ້ວຍຖັງກ່ອນໜ້ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າມັກຈະຕ້ອງຍົກສິ່ງຂອງອອກຢ່າງເຕັມທີ່. ເຖິງແມ່ນວ່າຖັງໃໝ່ຈະສູງກວ່າ, ຂັ້ນໄດກໍ່ຂະຫຍາຍອອກດ້ວຍການກົດປຸ່ມດຽວ, ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມ ຫຼື ການຖອດຕົວຢ່າງອອກງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍໃນການຈັດການ,” Neil ໃຫ້ຄວາມເຫັນ.

ການຮັກສາຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າ

ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ແຊ່ແຂງຂອງ ICL ແມ່ນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. “ຕົວຢ່າງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເກັບຮັກສາແມ່ນບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ,” Neil ກ່າວ.

"ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າກ່ຽວກັບການກະກຽມເມັດເລືອດຂາວຈາກພະຍາດທີ່ຫາຍາກ, ຕົວຢ່າງການທົດລອງທາງຄລີນິກ, ແລະວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງເທົ່ານັ້ນ; ພວກມັນຍັງຖືກແບ່ງປັນກັບຜູ້ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງພວກມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄວາມຢູ່ລອດຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ຖ້າພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ພວກເຂົາສະໜັບສະໜູນອາດຈະຖືກທຳລາຍ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການການເກັບຮັກສາເຢັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສູງທີ່ພວກເຮົາສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້. ດ້ວຍລະບົບ Haier, ພວກເຮົາມີຄວາມສະຫງົບສຸກຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຮົາສາມາດກວດສອບໂປຣໄຟລ໌ອຸນຫະພູມໄດ້ທຸກເວລາ, ແລະຖ້າພວກເຮົາເຄີຍຖືກກວດສອບ, ພວກເຮົາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າທຸກຢ່າງໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ."

 ການປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການນຳສະເໜີທະນາຄານຊີວະພາບໃໝ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນແຫຼວຂອງຫ້ອງທົດລອງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຫຼຸດລົງເຖິງສິບເທົ່າ. “ຖັງເກົ່າແຕ່ລະຖັງບັນຈຸໄດ້ປະມານ 125 ລິດ, ສະນັ້ນການລວມເຂົ້າກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,” Neil ອະທິບາຍ. “ດຽວນີ້ພວກເຮົາກຳລັງໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນ, ແລະນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນທັງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.”

ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການການສົ່ງໄນໂຕຣເຈນໜ້ອຍລົງ, ການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຈຶ່ງຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງຫ້ອງທົດລອງ. “ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບໄນໂຕຣເຈນເທົ່ານັ້ນ,” Neil ກ່າວຕື່ມ. “ການມີການສົ່ງໜ້ອຍລົງໝາຍເຖິງລົດບັນທຸກທີ່ຢູ່ເທິງຖະໜົນໜ້ອຍລົງ, ແລະພະລັງງານທີ່ໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໄນໂຕຣເຈນໜ້ອຍລົງໃນຕອນທຳອິດ.” ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຈົນ Imperial ໄດ້ຮັບລາງວັນຄວາມຍືນຍົງຈາກທັງ LEAF ແລະ My Green Lab ເພື່ອຮັບຮູ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ.

ສະຫຼຸບ

ທະນາຄານຊີວະພາບ cryogenic ຂອງ Haier Biomedical ໄດ້ຫັນປ່ຽນຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຂອງ ICL, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມປອດໄພຂອງຕົວຢ່າງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຫຼຸດລົງ, ການຍົກລະດັບດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງໂດດເດັ່ນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

1.LN2ການບໍລິໂພກຫຼຸດລົງ 90%, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດ

2.ການຕິດຕາມຕົວຢ່າງ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ HTA ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ

3.ການເກັບຮັກສາໄລຍະໄອນ້ຳທີ່ປອດໄພກວ່າສຳລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ

4.ເພີ່ມຄວາມຈຸໃນການເກັບຮັກສາໃນລະບົບດຽວ

5.ການຮັບຮູ້ຜ່ານລາງວັນຄວາມຍືນຍົງ


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-23-2025