一种细胞缺氧培养装置的制作方法
本实用新型涉及细胞培养装置领域,具体公开了一种细胞缺氧培养装置。
背景技术:
细胞培养(cellculture)是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种方法。细胞培养也叫细胞克隆技术,在生物学中的正规名词为细胞培养技术。
细胞培养中的细胞缺氧培养是研究工作中的重要手段,目前实验室使用的细胞缺氧培养箱只有一个箱体,无法进行同时同一批细胞的造模,在细胞培养过程中所用培养皿一般相互叠放,操作过程导致容易滑落,造成培养皿损坏和细胞的污染,因此,本实用新型提出一种细胞缺氧培养装置。
技术实现要素:
针对上述存在的技术不足,本实用新型的目的是提供一种食用菌培养料芦苇的粉碎装置,解决上述背景技术中指出的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型提供一种细胞缺氧培养装置,包括:
箱体,所述箱体内设有多个细胞培养盒,所述细胞培养盒内设有多个培养皿放置组件;
所述培养皿放置组件包括多个纵向依次固定连接的培养皿限位板,沿着每个所述培养皿限位板的上边缘处开设有限位槽,所述限位槽内滑动连接有弧形限位片。
优选的,所述箱体内设有若干隔板,所述隔板与所述箱体底壁平行,所述细胞培养盒固定连接在所述隔板和所述箱体底壁上。
优选的,所述细胞培养盒后壁与所述箱体后壁紧密贴合,所述细胞培养盒后壁上设有用来通入第一气体的第一进气口、用来通入第二气体的第二进气口和用来通入第三气体的第三进气口,且所述第一进气口、第二进气口和第三进气口均贯穿所述箱体后壁并连接有气体管道,所述气体管道另一端连接有气源。
优选的,所述第一气体为氧气,所述第二气体为二氧化碳,所述第三气体为氮气。
优选的,所述第一进气口、第二进气口和第三进气口连接的气体管道上分别设置有第一自动控制阀门、第二自动控制阀门和第三自动控制阀门。
优选的,所述细胞培养盒内部还设有第一传感器、第二传感器和第三传感器,所述第一传感器用来检测所述第一气体,所述第二传感器检测所述第二气体,所述第三传感器检测所述第三气体,所述第一传感器与所述第一自动控制阀门电连接,所述第二传感器与所述第二自动控制阀门电连接,所述第三传感器与所述第三自动控制阀门电连接。
优选的,所述细胞培养盒侧壁合页连接有盒门,所述盒门外壁上设有显示器,所述显示器与所述第一传感器、第二传感器和第三传感器电性连接,所述盒门上设有第一门关。
优选的,所述箱体上合页连接有箱门,所述箱门上设有与所述显示器位置对应的透明视窗,所述箱门开口一侧设有第二门关。
本实用新型的有益效果在于:该细胞缺氧培养装置装置通过在箱体内设置多个细胞培养盒,并通过在细胞培养盒内设置第一传感器、第二传感器、第三传感器、第一自动控制阀门、第二自动控制阀门和第三自动控制阀门及显示器,实现了单独控制每个细胞培养盒内气体浓度的目的,最终实现了只利用一个箱体就能够进行多组细胞在不同时间点造模试验,节约了大量时间,提高了实验准确性;还通过在细胞培养盒内设置培养皿放置组件实现了每个培养皿分开放置,通过培养皿限位板对培养皿进行限位,防止掉落。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种细胞缺氧培养装置的结构示意图;
图2为图1中细胞培养盒的结构示意图;
图3为图2中培养皿放置组件的局部结构示意图;
图4为图1中细胞培养盒与气源的连接结构示意图;
图5为图4的局部结构示意图;
图6为图2中盒门的结构示意图;
附图标记说明:1-箱体、2-箱门、3-细胞培养盒、4-第一进气口、5-第二进气口、6-第三进气口、301-盒门、302-培养皿放置组件、303-第一传感器、304-第二传感器、305-第三传感器、3011-显示器、3021-培养皿限位板、3022-限位槽、3023-弧形限位片。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-6所示,一种细胞缺氧培养装置,包括:
箱体1,所述箱体1内设有多个细胞培养盒3,所述细胞培养盒3内固定连接有多个培养皿放置组件302;
所述培养皿放置组件302包括侧壁开口的半筒状培养皿放置件,所述培养皿放置件的开口水平长度大于培养皿外径,所述培养皿放置件内固定连接有多个培养皿限位板3021,沿着每个所述培养皿限位板3021的上边缘处开设有限位槽3022,所述限位槽3022内滑动连接有弧形限位片3023,所述弧形限位片3023弧长大于三分之一限位槽3022的槽长,小于二分之一所述限位槽3022的槽长,所述弧形限位片3023能够沿着所述限位槽3022滑动至所述限位槽3022内任意位置。
使用时,将培养有细胞的培养皿分别放入细胞培养盒3中的培养皿限位板3021上,将弧形限位片3023在限位槽3022内滑动至限位槽3022中央位置,对培养皿进行限位,培养结束后,将弧形限位片3023滑动至所述限位槽3022的一侧,使其不阻挡培养皿,然后将培养皿慢慢贴着培养皿限位板3021取出。
本实施例中,所述箱体1内设有若干隔板,所述隔板与所述箱体1底壁平行,所述细胞培养盒3固定连接在所述隔板和所述箱体1底壁上,设定隔板的作用是为了给细胞培养盒3提供支撑,充分利用箱体内部空间。
本实施例中,所述细胞培养盒3后壁与所述箱体1后壁紧密贴合,所述细胞培养盒3后壁上设有用来通入第一气体的第一进气口4、用来通入第二气体的第二进气口5和用来通入第三气体的第三进气口6,且所述第一进气口4、第二进气口5和第三进气口6均贯穿所述箱体1后壁并连接有气体管道,所述气体管道另一端连接有气源,所述第一进气口4对应连接有气体管道a,第二进气口5对应连接有气体管道b,第三进气口6对应连接有气体管道c,所述气体管道a、气体管道b、气体管道c分别对应连接装有所述第一气体、第二气体和第三气体的气源,设置第一进气口4、第二进气口5和第三进气口6是为了向所述细胞培养盒3通入气体,为细胞缺氧培养提供缺氧环境。
所述第一气体为氧气,所述第二气体为二氧化碳,所述第三气体为氮气,通过控制氧气、二氧化碳和氮气的相对含量设定实验所需的细胞缺氧条件。
所述气体管道a上设置有第一自动控制阀门,所述气体管道b上设置有第二自动控制阀门,所述气体管道c上设有第三自动控制阀门,通过第一自动控制阀门、第二自动控制阀门和第三自动控制阀门实现自动控制阀门开关,从而实现控制所述细胞培养盒3内的气体浓度,节省人力和时间。
所述细胞培养盒3内部还设有第一传感器303、第二传感器304和第三传感器305,所述第一传感器303用来检测所述第一气体,所述第二传感器304检测所述第二气体,所述第三传感器305检测所述第三气体,所述第一传感器303与所述第一自动控制阀门电连接,所述第二传感器304与所述第二自动控制阀门电连接,所述第三传感器305与所述第三自动控制阀门电连接,通过第一传感器303感测第一气体含量,达到设定值时,第一自动控制阀门将会关闭,使得第一气体不再进入细胞培养盒3内部,相应的实现第二气体和第三气体的进气量控制,最终实现每个细胞培养盒3内的缺氧环境的单独控制,便于实验人员在进行多组细胞在不同时间点造模的时候根据造模的时间点进行分别培养,使得实验结果更加准确。
所述细胞培养盒3侧壁合页连接有盒门301,所述盒门301内侧设有密封层,所述盒门301外壁上设有显示器3011,所述显示器与所述第一传感器303、第二传感器304和第三传感器305电性连接,所述盒门301上设有第一门关,显示器3011的设置使得实验者随时观测到细胞培养盒3内第一气体、第二气体和第三气体的浓度。
所述箱体1上合页连接有箱门2,所述箱门2上设有与所述显示器3011位置对应的透明视窗,所述箱门2开口一侧设有第二门关,第一门关和所述第二门关关闭后,通过透明视窗可以观察到显示器3011上的信息。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
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