CN111073816A - 培养瓶及培养瓶组件 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种培养瓶及培养瓶组件,培养瓶包含一瓶体,且瓶体具有两透光平面、一开口端、一凹槽端及至少一收集槽;两透光平面位于瓶体的两相对侧面,且互相平行;开口端及凹槽端分别位于瓶体的两端,且开口端形成有一瓶口;收集槽成形于该瓶体的凹槽端的内侧,收集槽的截面积朝收集槽的底部逐渐缩减;通过设置截面积渐缩的收集槽,以使离心分离时,总体积远小于培养液的细胞能被集中在收集槽的凹槽底部,如此便无需更换培养液时需要将细胞及培养液从培养瓶移至离心管,再从离心管移回培养瓶的两次换管作业,可免于消耗离心管,也减少换管作业中细菌感染的风险。

Description

培养瓶及培养瓶组件
技术领域
本发明涉及一种用于搭配离心机使用的培养瓶,尤指一种用于在实验室中可使细胞在容器内生长,并可收集培养液以及细胞的细胞培养瓶。
背景技术
目前在实验室中培养细胞时,将细胞以及新鲜的培养液置于培养瓶中,使细胞在培养瓶内生长;在细胞培养的过程中,细胞的新陈代谢使培养液成分逐渐产生变化,因此使用者须定期更换培养瓶内的培养液,以确保细胞的正常成长;因细胞可能悬浮于培养液中,为了减少更换培养液时的细胞的损失,会先以离心机将细胞与旧培养液分离,再移除旧培养液。
具体来说,现有的培养瓶用以长时间放置培养液,而培养时细胞有换气的需求,因此要尽量增大培养液接触空气的面积,故培养瓶会设计成扁平状的瓶身,并且培养时将培养瓶放平,如此使培养液的深度较浅而散布的较宽以可大量接触空气;同时扁平状的瓶身的相对两面也可作为透光平面,以方便用户以光学仪器直接观察瓶内的细胞。
然而,现有的培养瓶的瓶底往往为一平面,因此纵使离心后也无法将细胞集中于一处,因此无法有效分离细胞与培养液。
所以在更换培养液时,需先将混合了细胞的旧培养液以吸管从培养瓶内吸取出来,移至可配合离心机使用的离心管,离心管的底端成锥状,然后将离心管插入并固定于配合离心机内部孔槽空间以及离心管外型设计的适配器(adapter)中,再将离心管连同适配器放入离心机,利用离心力使细胞沉降于离心管的锥状底部后,再以吸管吸取移除离心管上方的旧培养液并加入新的培养液,再将细胞连同新鲜培养液移回培养瓶继续培养。
但是前述的使用方式的缺点在于,使用过的吸管和离心管因不易清洁而须丢弃,同时更换容器的过程不但耗费人力,也容易因为人为操作不当而使细胞在换管过程中受到细菌污染。
因此,现有技术的培养瓶实有待加以改进。
发明内容
有鉴于前述的现有技术的缺点及不足,本发明提供一种培养瓶及一种培养瓶组件,其无须将培养液移至离心管而可直接使用于离心机,并于离心时可有效集中细胞,因此方便使用。
为达到上述的发明目的,本发明所采用的技术手段为设计一种培养瓶及培养瓶组件,其中包含:
一种培养瓶,其包含一瓶体,且该瓶体具有:
两透光平面,该两透光平面位于该瓶体的两相对侧面,并且该两透光平面互相平行,至少一该透光平面为透明;
一开口端,其位于该瓶体的一端,且该开口端形成有一与该瓶体的内部空间相连通的瓶口;
一凹槽端,其位于该瓶体相对该开口端的另一端,其中该开口端及该凹槽端的连线定义为一离心线;
至少一收集槽,其成形于该瓶体的该凹槽端的内侧,该至少一收集槽垂直该离心线的截面积朝该至少一收集槽的底部逐渐缩减。
本发明的优点在于,通过在培养瓶位于开口端的相对一端设置一截面积渐缩的收集槽,以使离心分离时,总体积远小于培养液的细胞能被集中在收集槽的凹槽底部,此时使用者就能轻松的将吸管插入培养瓶,并从培养瓶内除了凹槽底部以外的各不同位置吸取移除大部分的旧培养液,也不用担心过程中可能意外移除了珍贵的细胞。
同时,通过在培养瓶设置收集槽,使用者在更换培养液时可免除现有技术需要以吸管将细胞及培养液从培养瓶移至离心管,再从离心管移回培养瓶的两次换管作业,不但可免于消耗吸管和离心管,也能减少作业时间,并且降低更换培养液过程中可能使细胞受到细菌感染的风险。
另外,本发明的培养瓶组件进一步包含对应培养瓶外型所设计的适配器,适配器顶面凹设有对应培养瓶外型的放置槽,培养瓶能以凹槽端插入适配器的放置槽中;适配器的外型对应于离心机内部凹槽设计,可插入并固定于离心机内,以使培养瓶能配合一般离心机使用,而不需购买专用的离心机。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一收集槽为一长槽。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一收集槽为一锥形凹槽。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一收集槽包含相连接的一环壁部及一端部,该环壁部为锥形,该端部为一圆弧面。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一收集槽包含相连接的一环壁部及一端部,该环壁部为圆弧形,该端部为一圆弧面。
进一步而言,所述的培养瓶,其中进一步具有至少一止挡部,该至少一止挡部突出形成于该瓶体的内壁面。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一止挡部位于该瓶体上相异于该两透光平面的其他侧面,且朝向该两透光平面延伸。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一止挡部具有一止挡面,该止挡面朝向该凹槽端,且该止挡面朝该凹槽端倾斜。
进一步而言,所述的培养瓶,其中至少一该至少一止挡部成形于该至少一收集槽内,且相邻于该至少一收集槽的该底部。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该至少一收集槽的该底部为圆形,且相邻于该底部的该止挡部沿着该底部呈圆弧形地延伸。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该两透光平面分别为一上透光平面及一下透光平面,该瓶口相对于该下透光平面而更接近于该上透光平面。
进一步而言,所述的培养瓶,其中该培养瓶进一步具有一站立架,其设于该瓶体的该凹槽端,且相比于该至少一收集槽的该底部更为远离该开口端。
进一步而言,所述的培养瓶组件,其包含:至少一所述的培养瓶;一适配器,其顶面凹设有至少一放置槽,该至少一放置槽的形状对应于该至少一培养瓶的形状,该至少一培养瓶能以该凹槽端插入于该适配器中。
附图说明
图1是本发明的培养瓶的第一实施例的立体外观图。
图2是本发明的培养瓶的第二实施例的立体外观图。
图3是本发明的培养瓶的第三实施例的立体外观图。
图4是本发明的培养瓶的第四实施例的立体外观图。
图5是本发明的培养瓶的第五实施例的侧视图。
图6是本发明的培养瓶的第六实施例的侧视图。
图7是本发明的培养瓶的第七实施例的侧视图。
图8是本发明的培养瓶的第八实施例的侧视图。
图9是本发明的培养瓶的第九实施例的俯视图。
图10是本发明的培养瓶的第十实施例的俯视图。
图11是本发明的培养瓶的第十实施例的立体外观图。
图12是本发明的培养瓶的第十一实施例的使用示意图。
图13是本发明的培养瓶的第十二实施例的立体外观图。
图14是本发明的培养瓶的第十三实施例的俯视图。
图15是本发明的培养瓶的第十三实施例的左视图。
图16是本发明的培养瓶的第十四实施例的立体外观图。
图17是本发明的培养瓶组件的侧视图。
附图标记说明
10瓶体、11透光平面、111上透光平面、112下透光平面、12开口端、13瓶口、14凹槽端、15离心线、16前侧面、17后侧面、18收集槽、181环壁部、182底部、20瓶盖、11A透光平面、16A前侧面、17A后侧面、18A收集槽、182A底部、111B上透光平面、14B凹槽端、18B收集槽、181B环壁部、182B底部、111C上透光平面、112C下透光平面、18C收集槽、182C底部、111D上透光平面、112D下透光平面、13D瓶口、14D凹槽端、18D收集槽、181D环壁部、182D底部、111E上透光平面、112E下透光平面、13E瓶口、112F下透光平面、14F凹槽端、18F收集槽、181F环壁部、182F底部、111G上透光平面、112G下透光平面、13G瓶口、18H收集槽、181H环壁部、183H端部、10I瓶体、11I透光平面、14I凹槽端、16I前侧面、17I后侧面、18I收集槽、181I环壁部、182I底部、19I止挡部、191I第一止挡部、192I第二止挡部、193I第三止挡部、1911I第一止挡面、1921I第二止挡面、10J瓶体、16J前侧面、18J收集槽、182J底部、19J止挡部、90J沉降细胞、91J旧培养液、10K瓶体、14K凹槽端、18K收集槽、10L瓶体、14L凹槽端、18L收集槽、10M瓶体、12M开口端、14M凹槽端、18M收集槽、182M底部、30M站立架、10N瓶体、11N透光平面、14N凹槽端、40N适配器、41N放置槽、90N沉降细胞、91N旧培养液。
具体实施方式
以下配合附图及本发明的较佳实施例,进一步阐述本发明为达成预定创作目的所采取的技术手段。
请参阅图1所示,本发明的培养瓶的第一实施例包含有一瓶体10及一瓶盖20。
前述的瓶体10具有两透光平面11,两透光平面11位于瓶体10的两相对侧面,并且两透光平面11互相平行;在本实施例中,瓶体10为扁平状,并且两透光平面11位于瓶体10扁平的相对两面,在培养细胞时以其中一透光平面11朝下的方向将瓶体10平放,使培养液的深度较浅而散布的较宽以可大量接触空气,同时也使瓶体10内的大部分的细胞与透光平面的距离大致相等,以方便用户以光学仪器直接观察散布于瓶体10不同位置的细胞时不需经常调整焦距,但两透光平面11于瓶体10的位置不以此为限,即不以扁平的相对两面为限。
在本实施例中,两透光平面11分别为一上透光平面111及一下透光平面112,并且两透光平面111、112均为透明;在培养细胞时,以瓶体10的下透光平面112朝下平放,使细胞贴附于下透光平面112生长;欲观测细胞时,则将显微镜的镜头置于下透光平面112下方,显微镜的光源置于上透光平面111上方且贯穿两透光平面111、112并朝向显微镜的镜头照射打光,以使显微镜的镜头有足够的亮度以对细胞进行观测,但瓶体10的摆放方式不以此为限,瓶体10在培养细胞时也可颠倒摆放,即以上透光平面111朝下平放。
前述的瓶体10具有一开口端12,开口端12位于瓶体10的一端,且开口端12形成有一与瓶体10的内部空间相连通的瓶口13;一凹槽端14位于瓶体10相对开口端12的另一端;其中开口端12及凹槽端14的连线定义为一离心线15;在本实施例中,瓶体10垂直离心线15的截面为一四边形,瓶体10相异于两透光平面的两侧面分别为一前侧面16及一后侧面17,前侧面16及后侧面17分别位于两透光平面11的相对两侧。
前述的瓶盖20螺合于瓶口13;在本实施例中,瓶口13相对于下透光平面112而更接近于上透光平面111,并且具体来说是瓶口13朝向上透光平面111倾斜,以使瓶体10在以下透光平面112朝下的姿态培养细胞时能盛装更多的培养液而不会溢出,但瓶口13相对于两透光平面11的位置不以此为限,例如瓶口13也可相对于上透光平面111而更接近于下透光平面112,同时瓶口13朝向上透光平面111倾斜,以使瓶口13与瓶盖20皆不会突出于上透光平面111,因此瓶体10也能够以上透光平面111朝下的姿态平放于桌面上;再者,瓶口13于开口端12的位置也可相比于瓶体10相异于透光平面11的其他一侧面而更接近于其相对侧面,例如瓶口13的位置也可以接近于前侧面16或后侧面17设置,以便于使用者以倾倒的方式倒出瓶体10内的培养液时,倾斜角度可以较小而易于操作;另外,瓶口13的轴线方向也可朝向瓶体10相异于上透光平面111的其他侧面倾斜。
在本实施例中,前述的瓶体10垂直离心线15的截面为一四边形,但瓶体10垂直离心线15的截面形状不以四边形为限,仅要能使瓶体10具有两互相平行的透光平面11即可,例如瓶体10垂直离心线15的截面形状也可以是三角形以外的其他多边形,例如六边形,两透光平面11位于六边形的两相对侧边且互相平行,扁平状的瓶体10较短的两侧则各是两斜面;或者,瓶体10垂直离心线15的截面形状也可以是跑道型,两透光平面11对应于跑道的直线段,扁平状的瓶体10较短的两侧则分别对应于跑道两侧的半圆形。
在本实施例中,前述的瓶体10具有一收集槽18成形于瓶体10的凹槽端14的内侧,但收集槽18的数量不以此为限,也可以有多个收集槽18成形于瓶体10的凹槽端14的内侧;在本实施例中,收集槽18的形状为一底面朝向瓶体10的开口端12的锥体,即收集槽18的底部形状为一点,收集槽18的环壁部181对应于锥体的侧面,收集槽18的底部182对应于锥体的顶部尖点,且具体来说,收集槽18的锥体形状对应于瓶体10垂直离心线15的截面形状而为一四角锥体,但收集槽18的锥体形状不以四角锥体为限,也可对应瓶体10垂直离心线15的截面形状而形成三角锥体以外的其他锥体,例如当瓶体10垂直离心线15的截面为五边形时,收集槽18的形状对应瓶体10的截面形状而成为一五角锥体,并以此类推,除此之外,收集槽18的锥体形状亦可为圆锥。
另外,收集槽18的截面积缩减形式也可以不是沿离心线15的方向线性的缩减至一点的锥体为限,亦即收集槽18的环壁部也可以不是多个平面的组合,而可以是一个或多个曲面的组合,例如收集槽18H的环壁部181H也可以是抛物面或是球面的一部分(如图9所示),仅要能使收集槽18的截面积沿离心线15方向缩减,并使培养液中的细胞在离心过程中能够沿环壁部181滑动并集中在收集槽18的底部182即可。
在本实施例中,收集槽18垂直离心线15的截面积朝收集槽18的底部逐渐缩减,并且最终缩减成一点状的底部182,但收集槽18的底部182形状不限于一点状,例如收集槽18的底部182的形状也可以是一条直线或一条曲线,仅要收集槽18垂直离心线15的截面积朝收集槽18的底部逐渐缩减,并使培养液中的细胞在离心过程中能够集中在收集槽18的底部182即可;进一步而言,当收集槽18的底部182不为一点状时,收集槽18A的形状也对应底部的形状而不为一锥体,例如当前侧面16A与后侧面17A相平行且垂直于两透光平面11A,并且收集槽18A的底部为一连接并垂直于前侧面16A与后侧面17A的直线时,收集槽18A的形状可为一细长的三角柱体(如图2所示),或当收集槽18C的底部为一连接并垂直于上透光平面111C与下透光平面112C的直线时,收集槽18C的形状可为一较宽的三角柱体(如图4所示)。
在本实施例中,收集槽18的底部182与瓶体10的上透光平面111及下透光平面112的距离相同,但收集槽18的底部182位置不以此为限,例如底部182也可相比于下透光平面112而更接近于上透光平面111,或底部182也可位于上透光平面111或下透光平面112,当底部182位于上透光平面111或下透光平面112时,上透光平面111或下透光平面112靠近凹槽端14的部分即构成收集槽18的环壁部181的一部分。
在本实施例中,收集槽18的底部182与瓶体10的前侧面16及后侧面17的距离相同,但收集槽18的底部182位置不以此为限,例如底部182也可相比于前侧面16而更接近于后侧面17,或底部182也可位于前侧面16或后侧面17,当底部182位于前侧面16或后侧面17时,前侧面16或后侧面17靠近凹槽端14的部分即构成收集槽18的环壁部181的一部分。
请参阅图2所示,本发明的培养瓶的第二实施例与第一实施例大致相同,差别在于收集槽18A为一长槽,且具体来说,收集槽18A的底部182A的形状为一直线,并且底部182A连接并垂直于前侧面16A与后侧面17A,而使收集槽18A的形状为一细长的三角柱体。
请参阅图3所示,本发明的培养瓶的第三实施例与第二实施例大致相同,差别在于收集槽18B的底部182B位于上透光平面111B,上透光平面111B靠近凹槽端14B的部分构成收集槽18B的环壁部181B的一部分。
请参阅图4所示,本发明的培养瓶的第四实施例与第二实施例大致相同,差别在于收集槽18C的底部182C为一连接并垂直于上透光平面111C与下透光平面112C的直线,即收集槽18C与上透光平面111C相连接的一侧面的形状是一等腰三角形,并且等腰三角形以其长边连接于上透光平面111C。
请参阅图5所示,本发明的培养瓶的第五实施例与第三实施例大致相同,差别在于瓶口13D相对于下透光平面112D而更接近于上透光平面111D;收集槽18D的底部182D位于上透光平面111D,且上透光平面111D靠近凹槽端14D的部分构成收集槽18D的环壁部181D的一部分。
请参阅图6所示,本发明的培养瓶的第六实施例与第一实施例大致相同,差别在于瓶口13E相对于下透光平面112E而更接近于上透光平面111E。
请参阅图7所示,本发明的培养瓶的第七实施例与第五实施例大致相同,差别在于底部182F位于下透光平面112F,下透光平面112F靠近凹槽端14F的部分构成收集槽18F的环壁部181F的一部分。
请参阅图8所示,本发明的培养瓶的第八实施例与第四实施例大致相同,差别在瓶口13G相对于下透光平面112G而更接近于上透光平面111G。
请参阅图9所示,本发明的培养瓶的第九实施例与第一实施大致相同,差别在收集槽18H;在本实施例中,收集槽18H包含相连接的一环壁部181H及一端部183H,以便将总体积远小于培养液的细胞进一步集中于端部183H,收集槽18H的构造但不以此为限,收集槽18H也可以没有端部183H;在本实施例中,环壁部181H为圆弧形,端部183H为一圆弧面,但环壁部181H的形状不以此为限,例如环壁部181H的形状也可以是锥形,仅要能使培养液中的细胞在离心过程中能够沿环壁部181H滑动并集中在收集槽18H的端部183H内即可。
请参阅图10至图11所示,本发明的培养瓶的第十实施例与第九实施例大致相同,差别在于收集槽18I的环壁部181I形状以及瓶体10I结构;在本实施例中,收集槽18I的环壁部181I形状为锥形;瓶体10I进一步具有三个止挡部19I,止挡部19I在本实施例中为突出形成于瓶体10I的内壁面的板体,但止挡部19I的数量不以三个为限,也可以只有一个止挡部19I,甚至瓶体10也可以没有止挡部19I;另外,止挡部19I的形状也不以板体为限,仅要能突出于瓶体10I的内壁面,并阻挡细胞在内壁面滑动即可,例如止挡部19I也可以通过将瓶体10I的前侧面16I局部打凹,使前侧面16I的局部朝向后侧面17I突出而形成。
在本实施例中,止挡部19I位于瓶体10I相异于两透光平面11I的其他侧面,且朝向两透光平面11I延伸,且具体来说,止挡部19I位于瓶体10I的前侧面16I以及收集槽18I的环壁部181I;当使用者通过透光平面11I观察培养瓶内的细胞时,因止挡部19I延伸的方向垂直于透光平面11I,因此止挡部19I与透光平面11I的重迭而影响使用者观测的范围可减少到最低,但止挡部19I的位置不以此为限,止挡部19I也可以位于两透光平面11I。
在本实施例中,止挡部19I包含有第一止挡部191I、第二止挡部192I及第三止挡部193I,其中第一止挡部191I及第二止挡部192I突出形成于该瓶体的内壁面,但突出成形于内壁面的止挡部19I数量不以此为限,也可以只有一个止挡部19I突出形成于内壁面;第一止挡部191I及第二止挡部192I各具有一第一止挡面1911I及第二止挡面1921I,止挡面1911I及1921I朝向凹槽端14I,且止挡面1911I及1921I朝凹槽端14I倾斜,如此,当使用者将瓶体10I以前侧面16I朝下的姿态倾倒,以倒出瓶中培养液时,止挡面1911I及1921I与前侧面16I相邻的空间因止挡面1911I及1921I的倾斜而导引液体流动,因此细胞滑入止挡面1911I及1921I与前侧面16I相邻的区域后,不会轻易被向瓶外流出的培养液冲刷而流失,因而能够在更换培养液时防止脱落的细胞块随培养液被倾倒流失,但止挡部19I朝向凹槽端14I的止挡面不以朝向凹槽端14I倾斜为限。
在本实施例中,三止挡部19I其中的第三止挡部193I成形于收集槽18I内,且相邻于收集槽18I的底部182I,但止挡部19I的位置不以此为限,收集槽18I内也可以没有第三止挡部193I。
在本实施例中,收集槽18I的底部182I为圆形,且相邻于底部182I的第三止挡部193I沿着底部182I呈圆弧形地延伸,但第三止挡部193I的形状不以此为限,第三止挡部193I可对应收集槽18I的底部182I而成为其他形状,仅要第三止挡部193I设于收集槽18I内,且相邻于收集槽18I的底部182I即可,例如当底部182I为四角锥形时,第三止挡部193I也可以是成型于收集槽18I,且相邻于底部182I的梯形板体。
请参阅图12所示,本发明的培养瓶的第十一实施例与第十实施大致相同,差别在于止挡部19J的数量为两个,且止挡部19J仅设于瓶体10J的前侧面16J,而并未设于收集槽18J内。
请参阅图13所示,本发明的培养瓶的第十二实施例与第一实施大致相同,差别在于收集槽18K的数量为六个,且具体来说,收集槽18K在瓶体10K的凹槽端14K以矩阵方式整齐且紧密的排列,并且布满凹槽端14K。
请参阅图14及图15所示,本发明的培养瓶的第十三实施例与第十二实施大致相同,差别在于收集槽18L的数量为三十二个。
请参阅图16所示,本发明的培养瓶的第十四实施例与第一实施大致相同,差别在于培养瓶更进一步具有一站立架30M,其设于瓶体10M的凹槽端14M,且相比于收集槽18M的底部182M更为远离开口端12M,且具体来说,站立架30M为环绕瓶体10M的凹槽端14M的环壁,但站立架30M的结构不以环壁为限,仅要能使培养瓶以凹槽端14M着地直立即可,例如也可以是多根柱状物等等,除第一实施例之外,前述所有实施例也都可以进一步设置站立架以供独立站立使用。
请参阅图17所示,本发明的培养瓶组件的第一实施例包含有四培养瓶及一适配器40N;培养瓶与本发明的培养瓶组件的第六实施例相同;在本实施例中,培养瓶的数量为四个,但培养瓶组件的培养瓶数量不以此为限,也可以只有一个培养瓶;适配器40N的顶面凹设有至少一放置槽41N,放置槽41N的形状对应于瓶体10N的形状,且在本实施例中,放置槽41N的形状对应于四个相同的培养瓶以透光平面11N贴靠排列的形状,但放置槽41N的数量及形状不以一个为限,仅要能使适配器组件中所有的培养瓶都能以凹槽端14N插入适配器,并且所有培养瓶的形状都能与放置槽41N形状对应即可,例如适配器40N也可以有四个互不连通的放置槽41N。
请参阅图1所示,本发明使用时,将培养液及预培养的细胞置于培养瓶的瓶体10内,将可通气的瓶盖20螺合于瓶口13,并使瓶体10以下透光平面112朝下的姿态平放,使培养液的深度较浅而散布的较宽以可大量接触空气;在培养过程中,用户可以使用光学仪器通过透光平面11观察培养瓶内的细胞成长情况。
请参阅图17所示,当培养液的化学成分因细胞的新陈代谢而产生变化后,使用者将培养瓶以凹槽端14N插入适配器40N,再将适配器40N插入离心机进行分离,但不以此为限,培养瓶的形状也可对应离心机孔槽形状设计,因而使培养瓶可不通过适配器40N而直接插入离心机进行分离;分离后的细胞沉降于培养器底部,旧培养液91N则位于沉降细胞90N上层,此时使用者可吸取上层的旧培养液91N。
请参阅图12所示,当培养瓶设有止挡部19J时,使用者则可以倾倒瓶体10J的方式来移除上层旧培养液91J,以止挡部19J预防离心后集中在底部182J的沉降细胞90J如果因旧培养液91J冲击剥离而被倾倒掉;移除旧培养液91J后,使用者则可将新的培养液加入瓶中,并摇晃培养瓶使细胞混和均匀,进而恢复以下透光平面朝下的姿态平放。
请参阅图14及图15所示,当培养瓶具有多个整齐排列收集槽18L时,细胞在离心后会平均分配在各个收集槽18L内,此时使用者也可在加入新鲜培养液或分化液后,改以瓶体10L的凹槽端14L朝下的姿态放置培养瓶,以使细胞能均匀的散布在凹槽端14L的各收集槽18L内以3D立体结构方式进行细胞培养,或进行3D立体结构的细胞分化实验。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明做任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (12)

1.一种培养瓶,其包含一瓶体,且该瓶体具有:
两透光平面,该两透光平面位于该瓶体的两相对侧面,并且该两透光平面互相平行,至少一该透光平面为透明;
一开口端,其位于该瓶体的一端,且该开口端形成有一与该瓶体的内部空间相连通的瓶口;
一凹槽端,其位于该瓶体相对该开口端的另一端,其中该开口端及该凹槽端的连线定义为一离心线;
至少一收集槽,其成形于该瓶体的该凹槽端的内侧,该至少一收集槽垂直该离心线的截面积朝该至少一收集槽的底部逐渐缩减。
2.根据权利要求1所述的培养瓶,其中该至少一收集槽为一长槽。
3.根据权利要求1所述的培养瓶,其中该至少一收集槽为一锥形凹槽。
4.根据权利要求1所述的培养瓶,其中该至少一收集槽包含相连接的一环壁部及一端部,该环壁部为锥形,该端部为一圆弧面。
5.根据权利要求1所述的培养瓶,其中该至少一收集槽包含相连接的一环壁部及一端部,该环壁部为圆弧形,该端部为一圆弧面。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的培养瓶,其中进一步具有至少一止挡部,该至少一止挡部突出形成于该瓶体的内壁面。
7.根据权利要求6所述的培养瓶,其中该至少一止挡部位于该瓶体上相异于该两透光平面的其他侧面,且朝向该两透光平面延伸。
8.根据权利要求6所述的培养瓶,其中该至少一止挡部具有一止挡面,该止挡面朝向该凹槽端,且该止挡面朝该凹槽端倾斜。
9.根据权利要求6所述的培养瓶,其中至少一该至少一止挡部成形于该至少一收集槽内,且相邻于该至少一收集槽的该底部。
10.根据权利要求9所述的培养瓶,其中该至少一收集槽的该底部为圆形,且相邻于该底部的该止挡部沿着该底部呈圆弧形地延伸。
11.根据权利要求1至5中任一项所述的培养瓶,其中该培养瓶进一步具有一站立架,其设于该瓶体的该凹槽端,且相比于该至少一收集槽的该底部更为远离该开口端。
12.一种培养瓶组件,其包含:
至少一根据权利要求1至11中任一项所述的培养瓶;
一适配器,其顶面凹设有至少一放置槽,该至少一放置槽的形状对应于该至少一培养瓶的形状,该至少一培养瓶能以该凹槽端插入于该适配器中。
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