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10万元!华西医院拟转让一项激光显微装置

周梦亚 2026-03-07 08:00

日前,四川大学华西医院发布专利权转让公示,拟将其“一种激光显微切割设备用玻片固定装置”的专利以协议定价的方式转让给成都锦城都江生物科技有限公司,交易金额为10万元


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图片来自四川大学华西医院信息公示


该专利装置通过创新限位组件设计,可解决传统玻片固定方式中工作人员佩戴手套操作不便的痛点,实现玻片快速同步固定,其成功转让将为激光显微切割相关生物医学实验的标准化、便捷化开展提供关键技术支撑,助力提升相关领域实验操作效率与设备实用性。该专利的发明人为姚梦琳及其团队。


激光显微切割技术临床缺陷突出,传统固定方案存明显短板


激光显微切割技术是生物医学领域开展病理诊断、肿瘤机制研究等工作的关键技术,其核心原理是利用激光精准分离组织切片中的目标细胞或组织区域,为后续基因测序、蛋白表达分析等实验提供高纯度样本,是实现疾病精准诊断和个性化治疗研究的重要前提。


在临床及科研实操中,玻片的稳定固定是保障激光切割精度的核心环节,一旦玻片出现移位或晃动,不仅会导致目标样本切割偏差、纯度下降,还可能造成肿瘤组织、罕见病病理样本等珍贵材料的不可逆浪费,直接影响后续诊断结果与研究结论的可靠性。而现有玻片固定方案多采用人工推动金属滑片的方式,该方式存在明显缺陷。


其一操作人员佩戴防护手套时,手部灵活性受限,推动滑片的精准度大幅降低,易出现固定不到位的情况;


其二金属滑片需逐个手动调节,无法实现同步固定,操作流程繁琐,严重降低实验效率;


其三传统滑片与玻片的接触面积有限,固定稳定性不足,难以适配激光显微切割的高精度操作需求。


综上,传统玻片固定方案的诸多短板已成为制约激光显微切割技术临床应用效能、影响实验准确性与效率的核心痛点,因此目前亟需一款能够解决玻片固定精准度、同步性及稳定性问题的专用产品,破解技术应用瓶颈,保障激光显微切割技术充分发挥其在病理诊断与科研中的核心价值。


创新限位组件+同步夹持设计,直击玻片固定行业痛点


该专利装置的核心优势集中体现在结构协同性与操作人性化两大维度,相较于传统固定方案实现了全方位升级。装置精准攻克了激光显微切割玻片固定的三大核心痛点:一是解决了传统方案中“戴手套操作不便”的问题,转动旋钮的设计无需精细手部动作,适配临床科研的防护规范;二是解决了“逐个调节效率低下”的行业通病,三个限位夹同步移动可将固定时间缩短60%以上,提升实验流程的整体效率;三是解决了“固定不稳易损耗样本”的关键难题,双向限位块与防滑垫的组合,能有效固定不同规格的玻片,避免因移位造成肿瘤组织、罕见病病理切片等珍贵样本的浪费,保障后续基因测序、蛋白分析等实验结果的准确性。


结构创新层面,装置以带穿孔的固定座为基础载体,穿孔可适配激光显微切割设备的光路需求,避免遮挡切割区域;固定座底部开设的多组安装螺纹槽,能快速与不同型号的显微切割设备对接,提升装置的适配性与通用性。其核心的限位组件采用“螺纹杆+三限位夹+双限位块”的协同设计,左侧限位槽内的螺纹杆搭配滑槽,可带动三个限位夹沿固定轨迹同步前移,配合右侧限位槽的第一限位块、左侧的第二限位块,形成“双向夹持+多点定位”的稳固结构,彻底摒弃了传统逐个调节金属滑片的繁琐模式。


操作优化层面,螺纹杆前端加装的转动旋钮,大幅降低了操作力度门槛,即使操作人员佩戴厚重防护手套,也能轻松完成旋转调节;限位夹前侧的防滑垫,则能增大与玻片的摩擦力,既避免玻片在切割过程中移位,又能防止因夹持受力不均导致的玻片碎裂。


显微切割技术多点突破,精准高效赋能生命科学研究


近年来,激光显微切割及配套技术持续迭代升级,从核心切割系统的精准化革新到辅助装置的实用性优化,一系列创新成果正为生命科学研究提供更高效、低损伤的技术支撑,助力基因组学、蛋白质组学等多领域研究的深入推进。


徕卡显微系统CMS有限公司研发的激光显微切割系统,采用移动激光而非样品的独特设计,搭配基于轮廓数据控制的孔位定位单元与重力收集技术,可实现从单个细胞到整片组织区域的精准分离,同时最大限度避免样品污染,其旗下LMD6、LMD7两款系统分别适配标准软组织切割与多样化组织切割需求,为多组学研究、活细胞培养等场景提供可靠工具。


华中科技大学研发的“基于相干拉曼成像的激光显微切割系统”,创新整合飞秒激光双光路设计,先通过相干拉曼技术实现免标记化学特异性成像,精准识别样本中的脂质、蛋白质等目标成分,再切换光路完成切割操作。该系统消除了传统切割中成像与切割的坐标配准误差,提升了切割的精准性与实时性,同时避免了染色步骤对样品的损伤,尤其适用于珍稀样本、易降解RNA样本的处理。


苏州迪赛特病理诊断中心有限公司研发的“防止粘连的玻片夹持机构”,通过在夹持组件上设置挡杆结构,在玻片夹持移动过程中向粘连玻片施加反向力,促使玻片与夹持爪顺利脱离。该装置有效解决了因标签残留等原因导致的玻片粘连问题,保障了样本移动过程中的稳定性与完整性,可广泛适配各类涉及玻片操作的实验场景,为显微切割等流程提供稳定的辅助支持。


从核心切割系统的技术突破到辅助装置的细节优化,这些创新成果正推动显微切割技术向更精准、高效、低损伤的方向迈进,未来将持续为生命科学研究的纵深发展注入强劲动力。

周梦亚

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