CN103330603A - 垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种实验动物饲养舱,特别是一种垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱。包括饲养笼、密闭舱体构成的低氧饲养舱及与其连接的由密闭舱体构成的缓冲舱,所述缓冲舱与低氧饲养舱之间设有隔离舱门,所述缓冲舱叠置于低氧饲养舱上,缓冲舱门设置在缓冲舱的顶部,所述饲养笼分别设置在低氧饲养舱和缓冲舱的上方,所述饲养笼升降驱动装置驱动所述饲养笼定期经过缓冲舱进出低氧饲养舱。由于本发明采用垂直方式布置饲养笼、缓冲舱和低氧饲养舱,并采取饲养笼升降驱动装置升降驱动所述饲养笼,因此占地面积较小,场地利用率较高,噪声小,同时无需制作直线轨道,结构紧凑,工作更可靠,操控方便,制作成本更低。
Description
技术领域
本发明涉及一种实验动物饲养舱,特别是一种垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱。
背景技术
睡眠呼吸暂停综合征(sleep apnea syndrome,SAS),尤其是阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(obstructive sleep apnea-hyponea syndrome, OSAHS),是一种发病率较高的慢性睡眠呼吸疾患,严重影响人们的身心健康。目前对该病的病因、发病机制仍然不清楚,在人体上进行研究有一定的局限性,所以相关的动物研究显得尤为重要。
由于大鼠在睡眠状态下具有自发呼吸暂停现象,脑电活动与人类较类似,且睡眠时间长、耐受性好,容易饲养,故大鼠是作为研究睡眠呼吸暂停综合征的良好动物模型。一般可通过控制密封舱体的气体浓度的维持时间,使得饲养在舱内的大鼠长期间歇性呼吸低氧气体,
通过这种方法建立模拟SAS的大鼠模型。本申请人通过多年研究开发了一种SPF级间断缺氧大鼠饲养舱,并以温州医学院的名义在2006年7月26日申请了发明专利,专利申请号为200610052684.5,名称为《直线轨道式间断缺氧动物饲养舱》,该直线轨道式间断缺氧动物饲养舱包括密闭舱体构成的低氧饲养舱,所述低氧饲养舱的舱体侧壁上设有气体输入孔,所述低氧饲养舱还连接有一个密闭舱体构成的缓冲舱和饲养笼饲养笼轨道,所述缓冲舱门舱体侧壁上同样设有气体输入孔,所述缓冲舱与低氧饲养舱之间设有将它们隔离的隔离舱门,所述缓冲舱还设有缓冲舱门与外界隔离,所述饲养笼饲养笼轨道由外部经缓冲舱门、缓冲舱和隔离舱门至低氧饲养舱内。由于设置了低氧饲养舱和缓冲舱,低氧饲养舱中可以按照实验要求充入较多的氮气作为低氧环境,缓冲舱中的氮气少于低氧饲养舱,使缓冲舱中的氧含量介于低氧饲养舱和大气之间。在做大鼠间歇性呼吸低氧气体的实验时,先打缓冲舱门,装有大鼠的饲养笼顺着饲养笼轨道先进入缓冲舱中后立刻关上舱门,然后再打开隔离舱门,饲养笼顺着饲养笼轨道再进入低氧饲养舱,而后再关上隔离舱门;饲养笼在低氧饲养舱中停留足够的时间后,再一次打开隔离舱门,饲养笼顺着饲养笼轨道退回缓冲舱中后立刻关上隔离舱门,然后再打开缓冲舱门,饲养笼顺着饲养笼轨道退出缓冲舱至外界,并立刻关上缓冲舱门,完成一个周期。如此周而复始,达到间歇性呼吸低氧气体的实验。由前述可知,缓冲舱中的氮气仅在饲养笼进出缓冲舱时两次短暂的开关过程中有所泄漏,而低氧饲养舱中的氮气也是仅在饲养笼进出低氧饲养舱时隔离舱门两次短暂的开关过程中有所泄漏至缓冲舱中,只需对低氧饲养舱和缓冲舱补入泄漏的那些氮气量,因此氮气的消耗量大为减少,从而极大地降低实验的成本。同时对低氧饲养舱的充气可在饲养笼离开低氧饲养舱时进行,避免了对实验对象的惊扰。该动物饲养舱虽然在节约氮气方面有较大的改进,但是制作和使用过程中也发现,该动物饲养舱占地面积较大,一套直线轨道式间断缺氧动物饲养舱只有一个饲养舱,对场地要求较高,效率不高,而现在动物实验组通常一次性需要6-8组,非常占用实验场地;此外直线轨道加工比较麻烦,成本高。动力源的需要压缩空气,噪声大,在需要安静的学校和科研场所不太合适。相对常规的间歇缺氧实验,每天需要消耗大量的压缩空气和氮气,氮气是为了降低饲养舱内的氧气浓度,而压缩空气是为了提升饲养舱内的空气浓度到21%。不用压缩空气,不仅省却空压机的费用和其产生令人烦恼的噪声,重要的是没有压缩空气输入时对动物产生的冲击气流、还有压缩空气体中有少微量的润滑油悬浮物,它会对动物的肺泡有损伤。
发明内容
本发明的目的在于为克服现有技术的不足而提供一种占地小、效率高的间断缺氧动物饲养舱。
为实现上述目的,本发明提供的一种垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱,包括饲养笼、密闭舱体构成的低氧饲养舱及与其连接的由密闭舱体构成的缓冲舱,所述缓冲舱与低氧饲养舱之间设有隔离舱门,所述缓冲舱还设有缓冲舱门与外界隔离,其特征在于:所述缓冲舱叠置于低氧饲养舱上,缓冲舱门设置在缓冲舱的顶部,所述饲养笼分别设置在低氧饲养舱和缓冲舱的上方,所述饲养笼升降驱动装置驱动所述饲养笼定期经过缓冲舱进出低氧饲养舱。
与现有技术相比较,本发明的有益效果是:由于本发明采用垂直方式布置饲养笼、缓冲舱叠和低氧饲养舱,并采取饲养笼升降驱动装置升降驱动所述饲养笼,所需占地空间基本就等于低氧饲养舱的大小,因此占地面积较小,场地利用率较高;无需压缩气体,噪声小。间歇缺氧动物饲养舱是在氧浓度5-9%的低氧状态和氧浓度为21%正常氧之间循环变化,常规的间歇缺氧动物饲养舱需要消耗大量的压缩空气和氮气。本发明的省略了压缩空气,因为压缩空气输入饲养舱时对动物产生惊吓的冲击气流,而压缩空气体中少微量的润滑油悬浮物会对动物的肺泡造成的损伤;并且也节省氮气的消耗。整体结构紧凑,工作可靠,操控方便。此外,无需制作直线或者环形轨道,制作成本更低,因为设备成本和动物建模成本的大幅降低,有利于间歇缺氧的研究的更加深入,并能在各学科领域广泛展开系列的研究。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
附图说明
附图1为本发明具体实施例外观结构示意图;
附图2为本发明具体实施例内部结构示意图;
附图3为本发明发散器及支架结构示意图。
具体实施方式
如图1、2所示,垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱包括饲养笼1、密闭舱体构成的低氧饲养舱2及与其连接的由密闭舱体构成的缓冲舱3,低氧饲养舱2可以是带有观察窗,也可以整体使用透明材料制成,缓冲舱3与低氧饲养舱2之间设有将它们隔离的隔离舱门4,在低氧饲养舱2和缓冲舱3的舱体侧壁上均设有气体输入孔5,缓冲舱3设有缓冲舱门6与外界隔离,隔离舱门4和缓冲舱门6要有很好的密封性,防止漏气影响舱内含氧量。所述缓冲舱3与低氧饲养舱2之间设有隔离舱门4,所述缓冲舱3还设有缓冲舱门6与外界隔离。垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱可以根据需要设置一组或多组的饲养笼1、低氧饲养舱2、缓冲舱3及饲养笼升降驱动装置7,考虑到饲养笼升降驱动装置7的利用率,多组设置时优选成对设置。如本具体实施例中共设有两组饲养笼1、低氧饲养舱2、缓冲舱3及一组共用的饲养笼升降驱动装置7,每组缓冲舱3叠置于低氧饲养舱2上,缓冲舱门6设置在缓冲舱3的顶部,所述两组饲养笼1分别设置在两组低氧饲养舱2和缓冲舱3的上方,所述饲养笼升降驱动装置7驱动所述两组饲养笼1分别定期轮流经过各自对应的缓冲舱3进出低氧饲养舱2。所述饲养笼升降驱动装置7包括滚轮701、升降索702和滚轮驱动装置703,滚轮701、升降索702和滚轮驱动装置703设置在两组低氧饲养舱2和缓冲舱3的上方,所述升降索702的中部绕在滚轮701上,所述两组饲养笼1分别连接在升降索702的两端,所述滚轮驱动装置703驱动滚轮701正反转构成所述饲养笼升降驱动装置7,所述滚轮驱动装置703可以选用各种电机担任。
为了使低氧饲养舱2内气体浓度迅速均匀的调节变化,能够使呼吸环境精确控制,模拟需要的环境参数,舱体侧壁上的气体输入孔5最好设置多个,并规则分散排列,可以使氮气各方位均匀充入。为了进一步使充入的氮气迅速均匀扩散,对应每个气体输入孔5一一还可以设有由圆锥体构成的发散器8,其锥尖朝向气体输入孔5,构成气体均匀扩散结构,如图3所示。发散器8最好是装在一个支架9上并螺纹连接,使发散器8与舱体侧壁之间的距离可调以达到最佳发散效果。
为了更加精确地控制低氧饲养舱2的环境,提高饲养舱的自动化程度,在本垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱的低氧饲养舱2和缓冲舱3上还可以设有氧浓度检测装置10对低氧饲养舱2和缓冲舱3中的含氧量进行实时监测,在气体输入孔5上设有充气电磁阀,同时还设有控制器,氧浓度检测装置与控制器连接构成自动充气装置。
Claims (4)
1.一种垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱,包括饲养笼、密闭舱体构成的低氧饲养舱及与其连接的由密闭舱体构成的缓冲舱,所述缓冲舱与低氧饲养舱之间设有隔离舱门,所述缓冲舱还设有缓冲舱门与外界隔离,其特征在于:所述缓冲舱叠置于低氧饲养舱上,缓冲舱门设置在缓冲舱的顶部,所述饲养笼分别设置在低氧饲养舱和缓冲舱的上方,所述饲养笼升降驱动装置驱动所述饲养笼定期经过缓冲舱进出低氧饲养舱。
2.根据权利要求1所述的垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱,其特征在于: 共设有两组饲养笼、低氧饲养舱、缓冲舱及饲养笼升降驱动装置,每组缓冲舱叠置于低氧饲养舱上,缓冲舱门设置在缓冲舱的顶部,所述两组饲养笼分别设置在两组低氧饲养舱和缓冲舱的上方,所述饲养笼升降驱动装置驱动所述两组饲养笼分别定期经过各自对应的缓冲舱进出低氧饲养舱。
3.根据权利要求2所述的垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱,其特征在于:所述饲养笼升降驱动装置驱动所述两组饲养笼分别定期轮流经过各自对应的缓冲舱进出低氧饲养舱。
4.根据权利要求3所述的垂直升降式间断缺氧大小鼠饲养舱,其特征在于:所述两组低氧饲养舱和缓冲舱的上方设有滚轮、升降索和滚轮驱动装置,所述升降索的中部绕在滚轮上,所述两组饲养笼分别连接在升降索的两端,驱动装置所述滚轮驱动装置驱动滚轮正反转构成所述饲养笼升降驱动装置。
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