CN109975484B - 一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置,包括模型病房、前板、控制面板和第一电动伸缩杆,所述模型病房正面的左侧通过镶嵌固定安装有观察窗,所述观察窗右侧的模型病房正面固定安装有前板,所述前板的正面固定安装有控制面板。该白血病模型护理病房的空气质量测控装置通过利用白鼠的特性,利用日光灯驱使白鼠移动,同时通过导入无菌无尘的空气至模型病房中,使模型白鼠与白血病病人处于类似空气环境中,提高样本表现特征的准确率,而落至培养基上的细菌数量可作为装置内部细菌含量的对比,便于研究人员研究空气中细菌量的多少对模型白鼠的影响,最终起到了提高研究精准率的效果,结构简单、设计合理,因此便于推广。
Description
技术领域
本发明涉及白血病模型技术领域,尤其涉及一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置。
背景技术
一般的白血病模型白鼠,在空气中的生命体征变化,以及在注射各类白血病研究抗体后,白血病模型白鼠表现出的反应与身体变化都常作为研究人员的参考样本,但是白血病模型白鼠与白血病病人的治疗环境并不相同,一些白血病病人需要处于少菌少尘的护理病房中,因此,需要设计一种针对与白血病模型白鼠的白血病模型护理病房的空气质量测控装置以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置,以解决上述背景技术中提出的白血病模型白鼠与白血病病人的治疗环境并不相同,一些白血病病人需要处于少菌少尘的护理病房中,而白血病模型白鼠所处的环境与病人并不相同的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置,包括模型病房、前板、控制面板和第一电动伸缩杆,所述模型病房正面的左侧通过镶嵌固定安装有观察窗,所述观察窗右侧的模型病房正面固定安装有前板,所述前板的正面固定安装有控制面板,所述前板的底端铰接安装有玻璃舱门,所述玻璃舱门的底端固定安装有压片,所述压片左侧的模型病房上安装有转轴,且转轴的右端固定安装有卡板,所述模型病房的右侧固定安装有出气口,所述压片右侧的模型病房正面固定安装有放置架,所述卡板的右端放置于放置架中,所述模型病房左侧顶端固定连接有导气管,所述导气管的左端连接有储气罐,所述储气罐左侧的底端固定连接有进气管,所述导气管上安装有气泵,所述模型病房内部顶端的中间处竖向固定安装有第一主隔板,所述第一主隔板的内部滑动安装有第一副隔板,所述第一副隔板的底端延伸至第一主隔板外侧,所述第一主隔板的右侧固定安装有第一电动伸缩杆,所述模型病房内侧的左侧横向固定安装有上挡板,所述上挡板底端的右侧固定安装有第二主隔板,所述第二主隔板的内部滑动安装有第二副隔板,且第二副隔板的底端延伸至第二主隔板外侧。
优选的,所述模型病房内部的底端竖向固定安装有防护网,所述防护网右侧模型病房内部放置有培养基,所述防护网上通孔的直径为1cm。
优选的,所述控制面板的输出端通过导线分别与气泵、第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆的输入端电连接。
优选的,所述出气口内部的左端通过焊接固定安装有安装板,所述出气口的右端放置有出气塞,所述安装板的右端固定连接有复位弹簧,所述复位弹簧远离安装板的一端与出气塞的左端固定连接。
优选的,所述第一主隔板的左侧和模型病房内部的左侧皆横向固定安装有导流板,所述导流板设置有三个。
优选的,所述第一主隔板左侧的模型病房内部顶端固定安装有第二日光灯,所述第一主隔板右侧的模型病房内部顶端固定安装有第一日光灯,所述控制面板的输出端通过导线分别与第一日光灯和第二日光灯的输入端电连接。
优选的,所述第一电动伸缩杆的输出端与第一副隔板的底端固定连接,所述第二副隔板的底端与第二电动伸缩杆的输出端固定连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该白血病模型护理病房的空气质量测控装置通过利用白鼠的特性,利用日光灯驱使白鼠移动,同时通过导入无菌无尘的空气至模型病房中,使模型白鼠与白血病病人处于类似空气环境中,提高样本表现特征的准确率,而落至培养基上的细菌数量可作为装置内部细菌含量的对比,便于研究人员研究空气中细菌量的多少对模型白鼠的影响,最终起到了提高研究精准率的效果,结构简单、设计合理,因此便于推广。
附图说明
图1为本发明的结构正视示意图;
图2为本发明的模型病房结构正视剖面示意图;
图3为本发明的防护网结构侧视示意图;
图4为本发明的图2中A部结构放大示意图;
图5为本发明的电路框图。
图中:1、模型病房;2、储气罐;3、进气管;4、导气管;5、气泵;6、前板;7、控制面板;8、出气口;9、观察窗;10、玻璃舱门;11、压片;12、转轴;13、卡板;14、放置架;15、防护网;16、培养基;17、第一主隔板;18、第一副隔板;19、第一电动伸缩杆;20、第一日光灯;21、第二日光灯;22、导流板;23、上挡板;24、第二副隔板;25、安装板;26、复位弹簧;27、出气塞;28、第二电动伸缩杆;29、第二主隔板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供的一种实施例:
一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置,包括模型病房1、气泵5、控制面板7和第一电动伸缩杆19,本装置中使用的电动伸缩杆型号可为ANT-26,控制面板7由操作按钮、控制模块、显示模块以及存储模块组成,其中控制模块的型号可为CJ-1,且控制模块的内部设置有数据处理芯片,该数据处理芯片的型号可为AD8352ACPZ,显示模块的型号可为HYWEI1602-1,存储模块的型号可为MC291,操作按钮的输出端通过导线与控制模块的输入端电连接,控制面板7的输出端通过导线分别与气泵5、第一电动伸缩杆19和第二电动伸缩杆28的输入端电连接,模型病房1正面的左侧通过镶嵌固定安装有观察窗9,观察窗9右侧的模型病房1正面固定安装有前板6,前板6的正面固定安装有控制面板7,前板6的底端铰接安装有玻璃舱门10,玻璃舱门10的底端固定安装有压片11,压片11左侧的模型病房1上安装有转轴12,且转轴12的右端固定安装有卡板13,模型病房1的右侧固定安装有出气口8,出气口8内部的左端通过焊接固定安装有安装板25,出气口8的右端放置有出气塞27,安装板25的右端固定连接有复位弹簧26,复位弹簧26远离安装板25的一端与出气塞27的左端固定连接,即使研究人员未手动打开出气塞27,模型病房1内增大的气压,也可将出气塞27顶出,使气体可通过出气口8排出,避免了误操作时易导致装置损坏的现象。
第一主隔板17的左侧和模型病房1内部的左侧皆横向固定安装有导流板22,导流板22设置有三个,导流板22起到了导流的作用,避免空气在第一主隔板17左侧的模型病房1内呈环形循坏。
压片11右侧的模型病房1正面固定安装有放置架14,卡板13的右端放置于放置架14中,模型病房1左侧顶端固定连接有导气管4,导气管4的左端连接有储气罐2,储气罐2左侧的底端固定连接有进气管3,进气管3与空气消菌除尘装置的输出端相连接,空气消菌除尘装置为本领域人员已熟知的现有技术,故在此不再加以阐述,导气管4上安装有气泵5,该气泵5的型号可为Y5-47-12.4D,依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体,模型病房1内部顶端的中间处竖向固定安装有第一主隔板17,第一主隔板17的内部滑动安装有第一副隔板18,第一副隔板18的底端延伸至第一主隔板17外侧,第一主隔板17的右侧固定安装有第一电动伸缩杆19,模型病房1内侧的左侧横向固定安装有上挡板23,上挡板23底端的右侧固定安装有第二主隔板29,第二主隔板29的内部滑动安装有第二副隔板24,且第二副隔板24的底端延伸至第二主隔板29外侧,第一电动伸缩杆19的输出端与第一副隔板18的底端固定连接,第二副隔板24的底端与第二电动伸缩杆28的输出端固定连接,通过伸缩杆伸缩带动挡板下降或上升。
模型病房1内部的底端竖向固定安装有防护网15,防护网15右侧模型病房1内部放置有培养基16,防护网15上通孔的直径为1cm,防护网15起到了防护作用,避免白血病模型白鼠污染培养基16,同时防护网15上的通孔又使带有细菌的气体可正常落至培养基16上。
第一主隔板17左侧的模型病房1内部顶端固定安装有第二日光灯21,第一主隔板17右侧的模型病房1内部顶端固定安装有第一日光灯20,控制面板7的输出端通过导线分别与第一日光灯20和第二日光灯21的输入端电连接,可利用模型白鼠的喜阴厌阳特性,驱使模型白鼠移动。
工作原理:在使用时,先将装置外接电源,以使装置可正常工作,研究人员通过控制面板7启动第一电动伸缩杆19,第一电动伸缩杆19的输出端收缩,带动第一副隔板18向第一主隔板17内部运动,然后研究人员通过控制面板7启动气泵5,气泵5开始工作,将储气罐2内部存储的无菌无尘空气导入模型病房1中,导流板22起到了导流的作用,避免空气在第一主隔板17左侧的模型病房1内呈环形循坏,研究人员可通过拉动出气塞27,使出气口8打开,使模型病房1内部原有气体可通过出气口8排出,即使研究人员未手动打开出气塞27,模型病房1内增大的气压,也可将出气塞27顶出,使气体可通过出气口8排出,避免了误操作时易导致装置损坏的现象。
接着,研究人员再次启动第一电动伸缩杆19,将第一副隔板18放下,使第一主隔板17左侧的模型病房1中为密封环境,此时研究人员可通过打开玻璃舱门10,将白血病模型白鼠放置在第一副隔板18右侧,并将培养基16放置在防护网15右侧,防护网15起到了防护作用,避免白血病模型白鼠污染培养基16,同时防护网15上的通孔又使带有细菌的气体可正常落至培养基16上,接着,研究人员将玻璃舱门10关闭,并打开第一电动伸缩杆19,使第一电动伸缩杆19带动第一副隔板18升起,并打开第一日光灯20,第一日光灯20产生的日光,由于白鼠具有喜阴厌阳的特性,白鼠向左侧移动,移动向上挡板23底端,接着,通过启动第一电动伸缩杆19,将第一副隔板18再次放下,使白鼠处于左侧的少菌少尘空气中。
研究人员可定期通过启动第二电动伸缩杆28带动第二副隔板24放下,使上挡板23底端形成密封空间,并通过上述导入无菌无尘空气的方法,对模型病房1内部的空气进行更换,以保证模型白鼠可处于少菌少尘的环境中,上挡板23底端形成的密封空间,避免了白鼠被更换气体时模型病房1内部的高气压伤害,以提高样本表现特征的准确率,而落至培养基16上的细菌数量可作为装置内部细菌含量的对比,便于研究人员研究空气中细菌量的多少对模型白鼠的影响。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (1)
1.一种白血病模型护理病房的空气质量测控装置,包括模型病房(1)、气泵(5)、控制面板(7)和第一电动伸缩杆(19),其特征在于:所述模型病房(1)正面的左侧通过镶嵌固定安装有观察窗(9),所述观察窗(9)右侧的模型病房(1)正面固定安装有前板(6),所述前板(6)的正面固定安装有控制面板(7),所述前板(6)的底端铰接安装有玻璃舱门(10),所述玻璃舱门(10)的底端固定安装有压片(11),所述压片(11)左侧的模型病房(1)上安装有转轴(12),且转轴(12)的右端固定安装有卡板(13),所述模型病房(1)的右侧固定安装有出气口(8),所述压片(11)右侧的模型病房(1)正面固定安装有放置架(14),所述卡板(13)的右端放置于放置架(14)中,所述模型病房(1)左侧顶端固定连接有导气管(4),所述导气管(4)的左端连接有储气罐(2),所述储气罐(2)左侧的底端固定连接有进气管(3),所述导气管(4)上安装有气泵(5),所述模型病房(1)内部的底端竖向固定安装有防护网(15),所述防护网(15)右侧模型病房(1)内部放置有培养基(16),所述防护网(15)上通孔的直径为1cm,所述模型病房(1)内部顶端的中间处竖向固定安装有第一主隔板(17),所述第一主隔板(17)的内部滑动安装有第一副隔板(18),所述第一副隔板(18)的底端延伸至第一主隔板(17)外侧,所述第一主隔板(17)的右侧固定安装有第一电动伸缩杆(19),所述第一主隔板(17)左侧的模型病房(1)内部顶端固定安装有第二日光灯(21),所述第一主隔板(17)右侧的模型病房(1)内部顶端固定安装有第一日光灯(20),所述控制面板(7)的输出端通过导线分别与第一日光灯(20)和第二日光灯(21)的输入端电连接,所述第一主隔板(17)的左侧和模型病房(1)内部的左侧皆横向固定安装有导流板(22),所述导流板(22)设置有三个,所述控制面板(7)的输出端通过导线分别与气泵(5)、第一电动伸缩杆(19)和第二电动伸缩杆(28)的输入端电连接,所述出气口(8)内部的左端通过焊接固定安装有安装板(25),所述出气口(8)的右端放置有出气塞(27),所述安装板(25)的右端固定连接有复位弹簧(26),所述复位弹簧(26)远离安装板(25)的一端与出气塞(27)的左端固定连接,所述第一电动伸缩杆(19)的输出端与第一副隔板(18)的底端固定连接,所述模型病房(1)内侧的左侧横向固定安装有上挡板(23),所述上挡板(23)底端的右侧固定安装有第二主隔板(29),所述第二主隔板(29)的内部滑动安装有第二副隔板(24),且第二副隔板(24)的底端延伸至第二主隔板(29)外侧,所述第二副隔板(24)的底端与第二电动伸缩杆(28)的输出端固定连接。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
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CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20210608 |
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