CN110320150A - 一种用于显微镜观测流体中细胞的装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及生物实验技术领域,具体是一种用于显微镜观测流体中细胞的装置,包括盖体、底座和培养液循环系统,所述盖体上设置有观察窗,所述底座上设置有透明的底板,所述底座上设置有用于玻片限位的挡圈,所述挡圈两侧各设置有一个缓冲腔,所述盖体与所述底座盖合后所述盖体、所述底座、所述盖体使所述缓冲腔、所述底板与所述观察窗之间的缝隙形成封闭空间,所述培养液循环系统与所述缓冲腔连通对细胞提供流动的培养液。有益效果是:操作使用灵活方便;制作较为方便,提高了实验效率,降低了实验成本;有利于在显微镜下直接观察细胞形态改变以及功能蛋白的细胞内定位;能够通过蠕动泵模仿心脏,控制蠕动频率对不同流速下的细胞进行观测。
Description
技术领域
本发明涉及生物实验技术领域,具体是一种用于显微镜观测流体中细胞的装置。
背景技术
在生物力学研究中,研究流体剪切应力刺激下细胞的形态和功能改变是生物力学的一个重要研究内容。在实验研究中,各个专业实验室,都在根据自己的实验特性,开发和设计制作个性化的细胞流体力学实验仪器。常规使用的溜槽加力系统比较简陋,不能满足显微镜下实时观测细胞的受力情况及细胞的形态改变。传统的做法是,将细胞种在玻璃载玻片上,放入传统溜槽板中受力后,取出,固定,然后再放入显微镜下观察,由于细胞固定步骤多,时间长,很多时候细胞固定的时间远远超过细胞受力时间,使实验所得结果不能真实、有效反应细胞在剪切力刺激下的应答,因此,针对实践操作中的这一难题,非常有必要开发设计满足要求的显微镜下直接观测流体剪切应力刺激的细胞反应所需实验用流动腔,在保证实验的一致性和真实性方面具有巨大的需求。
发明内容
本发明实施例提供了一种具有特定的结构的用于显微镜观测流体中细胞的装置以解决上述的现有技术的缺陷。
为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了如下技术方案:
一种用于显微镜观测流体中细胞的装置,其包括盖体、底座和培养液循环系统,所述盖体上设置有观察窗,所述底座上设置有透明的底板,所述底座上设置有用于玻片限位的挡圈,所述挡圈两侧各设置有一个缓冲腔,所述盖体与所述底座盖合后所述盖体、所述底座、所述盖体使所述缓冲腔、所述底板与所述观察窗之间的缝隙形成封闭空间,所述培养液循环系统与所述缓冲腔连通对细胞提供流动的培养液。
作为本发明实施例的一种优选技术方案,所述培养液循环系统包括蠕动泵、培养液储罐和流体管,所述蠕动泵和所述培养液储罐分别通过流体管与所述缓冲腔连通并形成回路。
作为本发明实施例的一种优选技术方案,所述底座的与所述盖体的接触面上设置有密封圈。
作为本发明实施例的一种优选技术方案,所述缓冲腔为立方体结构,开设有与所述流体管连接的流体通道,所述流体通道的水平高度与所述挡圈一致。
作为本发明实施例的一种优选技术方案,所述挡圈的高度略大于所述底板的厚度。
作为本发明实施例的一种优选技术方案,所述培养液储罐设置于恒温培养箱内。
由以上技术方案可见,本发明的有益效果为:
(1)操作使用灵活方便;
(2)本发明技术特点是专业性强,制作较为方便,提高了实验效率,降低了实验成本;
(3)能够通过蠕动泵模仿心脏,控制蠕动频率对不同流速下的细胞进行观测。
(4)能够放置在显微镜下直接观察,直接记录细胞在流体剪切应力作用下的变化。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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为本发明实施例的盖体的俯视图;
图2为本发明实施例的底座的俯视图;
图3为本发明实施例的主视剖面图;
图4为本发明实施例带有培养液循环系统的整体结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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,都应当属于本发明保护的范围。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
本发明实施例的技术方案是:
一种用于显微镜观测流体中细胞的装置,其包括盖体1、底座2和培养液循环系统,所述盖体1上设置有观察窗11,所述底座2上设置有透明的底板21,所述底座2上设置有用于玻片限位的挡圈22,所述挡圈22两侧各设置有一个缓冲腔23,所述盖体1与所述底座2盖合后所述盖体1、所述底座2、所述盖体1使所述缓冲腔23、所述底板21与所述观察窗11之间的缝隙形成封闭空间,所述培养液循环系统与所述缓冲腔23连通对细胞提供流动的培养液。
进一步的,所述培养液循环系统包括蠕动泵31、培养液储罐32和流体管33,所述蠕动泵31和所述培养液储罐32分别通过流体管33与所述缓冲腔23连通并形成回路。
进一步的,所述底座2的与所述盖体1的接触面上设置有密封圈24。
进一步的,所述缓冲腔23为立方体结构,开设有与所述流体管33连接的流体通道25,所述流体通道25的水平高度与所述挡圈22一致。
进一步的,所述挡圈22的高度略大于所述底板21的厚度。
进一步的,所述培养液储罐32设置于恒温培养箱34内。
使用时,将载有细胞的玻片放置在挡圈22内,盖合盖体1后启动蠕动泵31进行培养液循环从而进行观测流体中的细胞,由于底板21和观测窗11均为透明材质,能够供光通入,从而观测清晰,具体可选用玻璃材质,缓冲腔23的设置能够起到缓冲培养液的作用,防止细胞冲散。
Claims (6)
1.一种用于显微镜观测流体中细胞的装置,其特征在于,包括盖体、底座和培养液循环系统,所述盖体上设置有观察窗,所述底座上设置有透明的底板,所述底座上设置有用于玻片限位的挡圈,所述挡圈两侧各设置有一个缓冲腔,所述盖体与所述底座盖合后所述盖体、所述底座、所述盖体使所述缓冲腔、所述底板与所述观察窗之间的缝隙形成封闭空间,所述培养液循环系统与所述缓冲腔连通对细胞提供流动的培养液。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述培养液循环系统包括蠕动泵、培养液储罐和流体管,所述蠕动泵和所述培养液储罐分别通过流体管与所述缓冲腔连通并形成回路。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述底座的与所述盖体的接触面上设置有密封圈。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述缓冲腔为立方体结构,开设有与所述流体管连接的流体通道,所述流体通道的水平高度与所述挡圈一致。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述挡圈的高度略大于所述底板的厚度。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述培养液储罐设置于恒温培养箱内。
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