CN107969731B - 一种香烟滤嘴及用于该滤嘴生物活性蛋白材料的制备方法 - Google Patents

一种香烟滤嘴及用于该滤嘴生物活性蛋白材料的制备方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种香烟滤嘴及用于该滤嘴的生物活性蛋白材料的制备方法。其中,在本发明的制备方法中,包括蛋白基因融合的步骤;然后将融合的生物蛋白送入蛋白槽内,于蛋白槽内加入生物蛋白2倍质量的蒸馏水进行培养,培育温度30℃,通空气量为蛋白槽的容积0.8倍,培养2h,然后向沉淀池加入生物蛋白质量80倍的胰蛋白胨大豆琼脂培养基的步骤;向沉淀池中添加三醋酸甘油脂,保持温度10℃,90rpm搅拌60分钟,使甘油脂与蛋白充分融合,待螯合反应充分完成后,取上层清液的步骤;最后载体包埋得到蛋白效价50亿/克以上的甘油脂,优点是有害物质去除效率高,能使吸烟者的免疫功能基本不受损害。

Description

一种香烟滤嘴及用于该滤嘴生物活性蛋白材料的制备方法
技术领域
本发明涉及一种香烟滤嘴及其过滤材料,尤其是涉及一种用于香烟滤嘴的生物活性蛋白材料的制备方法,以及适用该生物活性蛋白材料的香烟滤嘴。
背景技术
经正式确认,烟草和卷烟烟气中至少有5289种成分,有害成分为149种,而目前全球医学界和烟草行业一致认可和关心的是其中的主要46种成分。全球的烟厂都在研发和创新减害降焦这一课题,但至今没有特别理想的技术。随着世界反烟运动的日益高涨和消费者对吸烟与健康关注的普遍增强,市场对卷烟的要求越来越高,烟草业面临的压力越来越大,尤其是近年来一些国家已要求标出和降低Hoffmann名单中所列的有害物质,因此,降焦减害是国内外烟草业的发展趋势。如何使卷烟的焦油及具有害成分显著降低,同时又保持卷烟吸味使消费者得到生理满足,是卷烟设计面临的最大的挑战。
滤嘴是一种接装于卷烟中的烟气过滤装置,在卷烟降焦减害中起着重要作用。目前国内一般采用醋纤或丙纤的普通滤嘴,而具有选择性高、吸附性好的功能滤嘴应用较少。目前,普遍采用的技术手段是:在普通滤嘴材料中,单一添加多孔高表面积的的活性炭、硅酸盐类(活性炭对极性物质与一氧化碳的吸附能力较低),或生物活性提取物(比较复杂,与烟气的反应难以预测)。这几类物质在吸附有害物质的选择性、效率、复杂程度、成本控制等方面各有差异,特别在选择性上,难以真正实现较大在大幅减少有害物质的同时,保持原有烟香与吸食味道,这在主要以烤烟为主的国内市场尤为重要,市场反应在这方面十分敏感。另外,一般的滤嘴的醋纤成分很难降解,对环境造成了一定危害。总之,随着各国政府对卷烟的限制越来越严格,以及消费者对吸烟与健康的关注日益增强,以及吸食味道的需求,仅凭一种单功能添加剂的特殊滤嘴已经难以满足卷烟市场的发展需求,也就是说特殊滤嘴已由一种添加剂单种功能向多种添加剂多功能的方向发展。另外,卷烟消费者在长期吸食卷烟时,由于与燃烧部分接触过近受热,及受烟气成分影响,口腔特别是唇部的细胞容易受到侵蚀、氧化、纤维化,易引发病变。
发明内容
本发明的一个方面公开了一种用于香烟滤嘴的生物活性蛋白材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)蛋白基因融合
将新鲜血液在10℃下,按500r/min的速度离心分离2分钟,再以2000r/min的速度离心分离10-12分钟,取第三层液体即血红蛋白液;将分离的血红蛋白液送入无菌实验室,用序列分析仪和多肽合成仪、氨基酸序列分析仪分离出α链和蛋白β链,经过细胞融合仪合成生物蛋白;
(2)蛋白培养
将融合的生物蛋白送入蛋白槽内,于蛋白槽内加入生物蛋白2倍质量的蒸馏水进行培养,培育温度30℃,通空气量为蛋白槽的容积0.8倍,培养2h,然后向沉淀池加入生物蛋白质量80倍的胰蛋白胨大豆琼脂培养基;
(3)螯合反应
向沉淀池中添加三醋酸甘油脂,保持温度10℃,90rpm搅拌60分钟,使甘油脂与蛋白充分融合,待螯合反应充分完成后,取上层清液;其中1公斤的生物蛋白加入10公升的甘油脂;
(4)载体包埋
将上层清液加入到乳酸杆菌选择性琼脂中,于温度10℃,培育24小时后,再进入零下40度冷冻24小时,从而进入休眠状态,将经过休眠状态的蛋白融合粒子或蛋白融合液进行真空冷冻干燥,即可得到蛋白效价50亿/克以上的甘油脂,从而形成生物活性蛋白材料。
本发明的另一方面公开了一种与上述方法制备而成的生物活性蛋白材料相结合的香烟滤嘴,其包括香烟接合部1、过滤部2和嘴部,其中,所述香烟接合部1用于夹持香烟,所述过滤部2用于过滤烟气中的有害物质和调节烟气温度,其特征在于:所述过滤部2具有用于容纳过滤组件的内部空腔,所述过滤组件沿烟气吸出方向依次包括第一过滤单元21、第二过滤单元部22和第三过滤单元23;
所述第一过滤单元21包括离子交换粒子和纤维支撑件,所述纤维支撑件形成为固定形状的网状结构以使所述离子交换粒子均匀地散布于其中,且所述离子交换粒子各自被所述网状结构限制在一定的空间范围内;
所述第二过滤单元22包括根据上述制备方法制备而成的生物活性蛋白材料;以及
所述第三过滤单元23包括多个醋酸纤维层,所述醋酸纤维层中的至少两个具有不同的纤维排列方向。
优选地,所述香烟接合部1可以包括:主体部11,其具有用于容纳香烟的内部圆柱形空腔;位于所述圆柱形空腔内且左右对称设置的一对圆弧形弹片12;以及用于调节所述圆弧形弹片12相对距离的调节组件13。所述调节组件13包括一对L形刚性连接件 131和调节螺杆132。所述L形刚性连接件131的一端通过所述主体部11上的通孔分别连接所述弹片12,另一端则连接所述调节螺杆132。
优选地,所述醋酸纤维层包括纤维排列方向与所述烟气吸出方向大致平行的第一方向层,以及纤维排列方向与所述烟气吸出方向大致垂直的第二方向层,且所述第一方向层和所述第二方向层在所述烟气吸出方向上彼此叠置。
优选地,所述过滤组件是预制成型的,其中所述第一过滤单元21、所述第二过滤单元22和所述第三过滤单元23分别形成与所述内部空腔形状相配的固定形状。
进一步地,本发明的滤嘴还可以包括用于使所述香烟接合部1和所述过滤部2以可拆卸方式连接的连接组件,且所述连接组件可以包括第一连接单元4和第二连接单元5。
其中,所述第一连接单元4包括与所述香烟接合部1的端部固定连接的连接块41,所述连接块41的表面上形成有向外突出的突出部42。
所述第二连接单元5包括第一弹性件51和第二弹性件52,所述第一弹性件51固定连接于所述过滤部2的端部上,且在朝外的表面上形成有与所述第一连接单元4的所述突出部42过盈配合的凹陷部511,且在朝向所述过滤部2内部的那侧上沿烟气吸出方向形成有突出部512;所述第二弹性件52具有用于固定在所述过滤部2内壁上的平面部 521,从所述平面部521的远离所述第一弹性件51的那端圆滑弯折延伸形成的抵接部522,所述抵接部522与所述平面部521之间形成一角度以使所述抵接部522相对于所述平面部521倾斜,且所述抵接部522与所述第一弹性件51的所述突出部512形成抵接。
优选地,所述第二弹性件52的弹性大于所述第一弹性件51的弹性。
附图说明
图1为对白介素-10(IL-10)表达的影响;1、对照组(正常饮水);2、用金滤嘴组 (抽烟);3、无滤嘴组(抽烟);
图2为对干扰素-Y表达的影响;1、对照组(正常饮水);2、用金滤嘴组(抽烟); 3、无滤嘴组(抽烟);
图3是根据本发明的滤嘴的香烟接合部的示意图;
图4是根据本发明的滤嘴的过滤部的示意图;以及
图5是根据本发明的滤嘴的连接组件的示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
具体实施例
一种用于香烟滤嘴的生物活性蛋白材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)蛋白基因融合
将新鲜血液在10℃下,按500r/min的速度离心分离2分钟,再以2000r/min的速度离心分离10-12分钟,取第三层液体即血红蛋白液;将分离的血红蛋白液送入无菌实验室,用序列分析仪和多肽合成仪、氨基酸序列分析仪分离出α链和蛋白β链,经过细胞融合仪合成生物蛋白;
(2)蛋白培养
将融合的生物蛋白送入蛋白槽内,于蛋白槽内加入生物蛋白2倍质量的蒸馏水进行培养,培育温度30℃,通空气量为蛋白槽的容积0.8倍,培养2h,然后向沉淀池加入生物蛋白质量80倍的胰蛋白胨大豆琼脂培养基;
(3)螯合反应
向沉淀池中添加三醋酸甘油脂,保持温度10℃,90rpm搅拌60分钟,使甘油脂与蛋白充分融合,待螯合反应充分完成后,取上层清液;其中1公斤的生物蛋白加入10公升的甘油脂;
(4)载体包埋
将上层清液加入到乳酸杆菌选择性琼脂中,于温度10℃,培育24小时后,再进入零下40度冷冻24小时,从而进入休眠状态,将经过休眠状态的蛋白融合粒子或蛋白融合液进行真空冷冻干燥,即可得到蛋白效价50亿/克以上的甘油脂,从而形成生物活性蛋白材料。
二、对比实验
1、对体重的影响
表1 对体重的影响
试验分3组:对照组(不抽烟),不用滤嘴组(抽烟)和用金滤嘴(抽烟)。经两个月实验观察,用金滤嘴的实验动物体重减少很轻(2.2%),而不用金滤嘴的实验动物体重减少很大,可达6.2%,是金滤嘴的三倍。
2、对免疫功能的影响
检测方法:Westem Blot用常规方法进行。X-光片用Quantity Software软件 (Bio-Rad)软件定量分析各显色条带的积分光密度值(IOD值),以目的蛋白原始积分光密度值的变化,分析不同样品目的蛋白表达的变化,以内参照Beta-Actin为对照,其与对照组样品比值:待测样品OD值/Beta-Actin OD值设定为1.00。
2.1对白介素-10(IL-10)表达的影响
IL-10是近年来发现在具有多种功能的细胞因子,有广泛的生物学活性,在机体免疫应答、炎症反应、肿瘤免疫中发挥重要抵制作用。并与其他细胞因子相互协调,共同构成复杂的细胞因子网络。它的合成和分泌异常与多种疾病有关,对机体的免疫反应一般为抵制作用。
图1为对照组(正常饮水)、用金滤嘴组(抽烟)和无滤嘴组(抽烟)对白介素-10(IL-10)表达的影响,各图颜色基本接近。
表2 IL-10表达值(IOD)
以上结果表明:IL-10表达值(IOD)基本无变化。
2.2对干扰素-Y表达的影响
干扰素-Y是一种重要的、具有多种生物学活性的细胞因子。在免疫反应中具有重要的调节作用。是衡量机体免疫功能和免疫监视能力的生要指标之一。研究工作已经证明缺乏干扰素-Y可以增加实验动物的发生癌变的机会,包括化学致癌和病毒致癌。它还可以通过上调整HLA-1及抗原加工递呈相关分子的表达而增强机体的免疫监视能力以防止肿瘤的清洗与扩散。
图2为对照组(正常饮水)、用金滤嘴组(抽烟)和无滤嘴组(抽烟)对干扰素-Y 表达的影响,各图颜色基本接近。
表2 干扰素-Y表达值(IOD)
组别 处理情况 干扰素-Y表达值(IOD)
对照组 正常饮水 1.0
用金滤嘴组 抽烟 0.95
无滤嘴组 抽烟 0.70
以上结果表明:吸烟小鼠的脾脏组织中干扰素-Y表达含量有一定的降低,提示香烟中的一些有害物质能通过降低该细胞因子引起吸烟小鼠的免疫功能下降。而使用金滤嘴后可减少此作用。
本实验表明,长期吸烟可以使机体免疫功能和免疫监视能力下降,金滤嘴产品(采用本发明的生物活性蛋白材料)可除去部分有害物质,能较明显减轻吸烟的毒害作用。
与现有技术相比,本发明的新过滤材料优点在于:在生物活性蛋白材料的制备中,其首先将融合的α链蛋白和β链蛋白在载体中进入休眠,但不影响其生物活性。其次采用三醋酸甘油脂作为微生物固化包埋载体;包埋是融合形成的过程,即载体包埋作用。载体包埋过程控制因素:一是选择合适的甘油脂;二是选择合适的包埋条件,促进载体与蛋白的融合,否则载体与蛋白间只是简单吸附作用而不具备蛋白融合的稳定性。因生物蛋白具有众多的功能基因(如胺基、羟基、羧基、醛基等),它们可以通过共价键与烟气中的有害微生物表面细胞壁、细胞膜上的基团形成稳定的包埋结构而具有高度的稳定性,从而使烟气中的焦油、一氧化碳、亚硝胺、自由基等有害菌体牢固的附着载体表面。实验结果表明:本生物蛋白载体包埋融合度普通为95%以上。
综上所述,采用本发明生物新技术和新材料减少卷烟的有害成分,与已有技术相比减害效果至少提高50%以上,能使吸烟者的免疫功能基本不受损害。
三、滤嘴
为了更好地发挥本发明的生物活性蛋白材料的效能,本发明的另一方面还提出了一种与该生物活性蛋白材料相适用的滤嘴结构。
该滤嘴包括香烟接合部1、过滤部2及嘴部。香烟接合部1用于夹持香烟,以使其连接于滤嘴上。过滤部2用于过滤烟气中的有害物质,以及调节烟气温度。
如图3所示,香烟接合部1主要包括:主体部11,其具有用于容纳香烟的内部圆柱形空腔;位于圆柱形空腔内且左右对称设置的一对圆弧形弹片12;以及用于调节圆弧形弹片12相对距离的调节组件13。调节组件13包括一对L形刚性连接件131和调节螺杆132,两个L形刚性连接件131的一端通过主体部11上的通孔分别连接相应的弹片 12,另一端则与调节螺杆132连接,因此,通过调节螺杆132可以改变两个L形刚性连接件131之间的相对距离,从而改变圆弧形弹片12之间的相对距离。通过这种结构,使得香烟接合部1能够适应各种尺寸的香烟。此外,与现有技术的可适应多种香烟尺寸的香烟夹持结构不同,在本发明中,由于刚性连接件131和调节螺杆132的设置,使得能够主动调节夹持弹片12的相对距离,进而提供夹持力的主动调节功能。这种夹持力的主动调节功能的存在,使得能够主动地改变香烟的烟气出口的尺寸,从而调节烟气在该滤嘴结构中的压力分布,提供不同的烟气过滤效果和抽吸感。另外,尽管未示出,本领域技术人员可以理解,接合部1可以具有各种合适的外部形状,且调节组件13可以以多种已知的连接方式连接于接合部1上以实现上述调节功能,作为一个示例,接合部 1可以具有矩形或方形的外部形状。
如图4所示,过滤部2具有用于容纳过滤组件的内部空腔。在本发明中,过滤组件具有三元复合结构,其沿着烟气吸出方向依次包括第一过滤单元21、第二过滤单元部 22和第三过滤单元23。
第一过滤单元21包括离子交换粒子以及纤维支撑件。离子交换粒子可以有效去除烟碱、醛类等烟气有害成分,并且具有较好的吸湿膨胀和干燥收缩能力。纤维支撑件形成为固定形状的网状结构以将离子交换粒子均匀地散布于其中,且离子交换粒子各自被网状结构限制在一定的空间范围内。在形成第一过滤单元21时,使离子交换粒子具有较大的含水量,相应地具有较大的体积,以保证所形成纤维支撑件的网状结构足以满足离子交换粒子在不同湿度环境下的体积变化之需。通过设置第一过滤单元21,不仅可以利用离子交换粒子吸附特定有害烟气成分,还可以借助离子交换粒子与高温烟气之间的水分交换,降低高温烟气的温度和调节烟气水分含量,从而减小高温烟气对口腔细胞的影响,同时有助于其他有害成分发生冷凝以便后续过滤处理。另外,借助离子交换粒子在高温烟气通过时发生的体积变化,能够提供与抽吸动作相关的动态压降和吸阻调节,提供更为舒适的抽吸感。
第二过滤单元22包括本发明的生物活性蛋白材料,用于过滤烟气中的焦油、一氧化碳、亚硝胺、自由基等有害成分。同时,将其设置在第一过滤单元21之后,可以借助第一过滤单元21对烟气的处理(例如压降、温度、湿度等等)而获得更高的过滤效果。
第三过滤单元23包括醋酸纤维,其本身对于烟气中的醛类有害物质吸附能力较弱,但是对于其他一些有害成分具有很好的吸附特性。此外,为了提高物理碰撞几率,提高有害颗粒的物理拦截效果,第三过滤单元23可以包括具有不同纤维排列方向的多层结构,例如可以包括纤维排列方向与烟气吸出方向大致平行的第一方向层,以及纤维排列方向与烟气吸出方向大致垂直的第二方向层,其中优选地,第一方向层和第二方向层沿烟气吸出方向彼此叠置。第一方向层和第二方向层的数量可以根据实际情况合理确定。第三过滤单元23中采用醋酸纤维吸收材料,还可以借助这种醋酸纤维材料良好的吸湿性能,将经过第一和第二过滤单元的可能具有较大湿度的烟气进行湿度调节,以提供较为适宜的口感。
优选地,过滤组件可以是预制成型的,其中第一过滤单元21、第二过滤单元22和第三过滤单元23分别被预先制备成与容纳空腔形状相配的固定形状(例如圆柱形),并彼此之间通过滤纸紧密相连,使得能够方便地更换过滤组件。
嘴部可以具有任何合适的形状,以满足各类人群的需求。
为了方便维护及更换过滤单元,香烟接合部1、过滤部2及嘴部可以以可拆卸的方式彼此连接,例如通过螺纹连接。在本发明中,为了提高使用寿命和组装效率,提供了一种以插拔方式实现且能够保证连接紧密性的连接组件,下面将结合附图5以香烟接合部1和过滤部2之间的连接为例来说明本发明的连接组件的结构。
如图5所示,连接组件包括第一连接单元4和第二连接单元5。第一连接单元4包括与香烟接合部1的端部固定连接的连接块41,连接块41的表面上形成有向外突出的突出部42,连接块41和突出部42可以采用与香烟接合部1相同的材质,也可以不同。第二连接单元5包括第一弹性件51和第二弹性件52,第一弹性件51固定连接于过滤部 2的端部上,且在朝外的表面上形成有与突出部42过盈配合的凹陷部511,同时在朝向过滤部2内部的那侧上向内形成有突出部512。第二弹性件52具有用于固定在过滤部2 内壁上的平面部521。从平面部521的远离第一弹性件51的那端圆滑弯折延伸形成抵接部522。该抵接部522与平面部521之间形成一角度以使该抵接部522相对于平面部521 倾斜,且抵接部522与第一弹性件51的突出部512形成抵接。在本发明中,第二弹性件52的弹性优选被设置成大于第一弹性件51的弹性。借助这种连接组件,使得香烟接合部1和过滤部2之间能够形成紧密的连接,同时具有缓冲来自各个方向的冲击力的能力。本领域技术人员能够意识到,这种连接组件也可以用于过滤部2与嘴部之间的连接,且第一连接单元和第二连接单元的设置位置也可以发生变化。
上述说明并非对本发明的限制,本发明也并不限于上述举例。本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内,作出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围,本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (8)

1.一种用于香烟滤嘴的生物活性蛋白材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)蛋白基因融合
将新鲜血液在10℃下,按500r/min的速度离心分离2分钟,再以2000r/min的速度离心分离10-12分钟,取第三层液体即血红蛋白液;将分离的血红蛋白液送入无菌实验室,用序列分析仪和多肽合成仪、氨基酸序列分析仪分离出α链和蛋白β链,经过细胞融合仪合成生物蛋白;
(2)蛋白培养
将融合的生物蛋白送入蛋白槽内,于蛋白槽内加入生物蛋白2倍质量的蒸馏水进行培养,培育温度30℃,通空气量为蛋白槽的容积0.8倍,培养2h,然后向沉淀池加入生物蛋白质量80倍的胰蛋白胨大豆琼脂培养基;
(3)螯合反应
向沉淀池中添加三醋酸甘油酯,保持温度10℃,90rpm搅拌60分钟,使甘油脂与蛋白充分融合,待螯合反应充分完成后,取上层清液;其中1公斤的生物蛋白加入10公升的甘油脂;
(4)载体包埋
将上层清液加入到乳酸杆菌选择性琼脂中,于温度10℃,培育24小时后,再进入零下40度冷冻24小时,从而进入休眠状态,将经过休眠状态的蛋白融合粒子或蛋白融合液进行真空冷冻干燥,即可得到蛋白效价50亿/克以上的甘油脂,从而形成生物活性蛋白材料。
2.一种具有根据权利要求1所述的制备方法制备的生物活性蛋白材料的香烟滤嘴,其包括香烟接合部(1)、过滤部(2)和嘴部,其中,所述香烟接合部(1)用于夹持香烟,所述过滤部(2)用于过滤烟气中的有害物质和调节烟气温度,其特征在于:
所述过滤部(2)具有用于容纳过滤组件的内部空腔,所述过滤组件沿烟气吸出方向依次包括第一过滤单元(21)、第二过滤单元部(22)和第三过滤单元(23);
所述第一过滤单元(21)包括离子交换粒子和纤维支撑件,所述纤维支撑件形成为固定形状的网状结构以使所述离子交换粒子均匀地散布于其中,且所述离子交换粒子各自被所述网状结构限制在一定的空间范围内;
所述第二过滤单元(22)包括根据权利要求1所述制备方法制备的所述生物活性蛋白材料;以及
所述第三过滤单元(23)包括多个醋酸纤维层,所述醋酸纤维层中的至少两个具有不同的纤维排列方向。
3.如权利要求2所述的滤嘴,其中,所述香烟接合部(1)包括:主体部(11),其具有用于容纳香烟的内部圆柱形空腔;位于所述圆柱形空腔内且左右对称设置的一对圆弧形弹片(12);以及用于调节所述圆弧形弹片(12)相对距离的调节组件(13);所述调节组件(13)包括一对L形刚性连接件(131)和调节螺杆(132);所述L形刚性连接件(131)的一端通过所述主体部(11)上的通孔分别连接所述弹片(12),另一端连接所述调节螺杆(132)。
4.如权利要求2所述的滤嘴,其中,所述醋酸纤维层包括纤维排列方向与所述烟气吸出方向大致平行的第一方向层,以及纤维排列方向与所述烟气吸出方向大致垂直的第二方向层,且所述第一方向层和所述第二方向层在所述烟气吸出方向上彼此叠置。
5.如权利要求2所述的滤嘴,其中,所述过滤组件是预制成型的,其中所述第一过滤单元(21)、所述第二过滤单元(22)和所述第三过滤单元(23)分别形成与所述内部空腔形状相配的固定形状。
6.如权利要求2所述的滤嘴,其特征在于还包括用于使所述香烟接合部(1)和所述过滤部(2)以可拆卸方式连接的连接组件。
7.如权利要求6所述的滤嘴,其特征在于,所述连接组件包括第一连接单元(4)和第二连接单元(5);
其中,所述第一连接单元(4)包括与所述香烟接合部(1)的端部固定连接的连接块(41),所述连接块(41)的表面上形成有向外突出的突出部(42);
所述第二连接单元(5)包括第一弹性件(51)和第二弹性件(52),所述第一弹性件(51)固定连接于所述过滤部(2)的端部上,且在朝外的表面上形成有与所述第一连接单元(4)的所述突出部(42)过盈配合的凹陷部(511),且在朝向所述过滤部(2)内部的那侧上沿所述烟气吸出方向形成有突出部(512);所述第二弹性件(52)具有用于固定在所述过滤部(2)内壁上的平面部(521),从所述平面部(521)的远离所述第一弹性件(51)的那端圆滑弯折延伸形成的抵接部(522),所述抵接部(522)与所述平面部(521)之间形成一角度以使所述抵接部(522)相对于所述平面部(521)倾斜,且所述抵接部(522)与所述第一弹性件(51)的所述突出部(512)形成抵接。
8.如权利要求7所述的滤嘴,其中,所述第二弹性件(52)的弹性大于所述第一弹性件(51)的弹性。
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