CN111189759A - 一种灌流显微镜 - Google Patents
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Abstract
本发明提出的一种灌流显微镜,包括:混流器和灌流腔;混流器外部设有多个原液输入口和一个混流输出口;混流输出口用于连通灌流腔;混流器内通过水平设置的第一隔板上下分割为上腔室和下腔室,上腔室内通过竖直设置的第二隔板分割为第一腔室和第二腔室,下腔室内通过竖直设置的第三隔板分割为第三腔室和第四腔室;第一隔板上设有连通第一腔室和第三腔室的第一导流结构,并设有连通第二腔室和第四腔室的第二导流结构;第三隔板上设有连通第三腔室和第四腔室的第三导流结构。本发明通过不断改变混合液体的流动方向使得通过不同原液输入口输入的原液在流动过程中逐步混合,以保证了原液的流动平缓,避免原液中的颗粒物质受损,又保证了混合效果。
Description
技术领域
本发明涉及生物研究设备技术领域,尤其涉及一种灌流显微镜。
背景技术
通常采用灌流显微镜来观测细胞在不同温度下,当低温保护剂溶液组分或浓度发生变化时的体积响应,借助非线性拟合技术拟合出细胞膜对于低温保护剂和水的渗透性参数及其活化能,以及细胞的等渗体积和非渗透性体积等关键参数。在下述实施例中,如无特殊说明所涉及的溶液可为二元、三元或者多元溶液。
因为生物材料的差异性,需要的溶液差别很大,很多需要当场配置。所以,混流器在灌流显微镜工作中必不可少。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种灌流显微镜。
本发明提出的一种灌流显微镜,包括:混流器和灌流腔;
混流器外部设有多个原液输入口和一个混流输出口;混流输出口用于连通灌流腔;
混流器内通过水平设置的第一隔板上下分割为上腔室和下腔室,上腔室内通过竖直设置的第二隔板分割为第一腔室和第二腔室,下腔室内通过竖直设置的第三隔板分割为第三腔室和第四腔室;
第一隔板上设有连通第一腔室和第三腔室的第一导流结构,并设有连通第二腔室和第四腔室的第二导流结构;第三隔板上设有连通第三腔室和第四腔室的第三导流结构;
原液输入口与第一腔室连通,混流输出口与第四腔室连通。
优选的,第一导流结构由垂直设置在第一隔板上的多个导流孔组成。
优选的,第二导流结构由垂直设置在第一隔板上的多个导流孔组成。
优选的,第三导流结构由水平设置在第三隔板上的多个导流孔组成。
优选的,组成第三导流结构的多个导流孔位于同一水平面上。
优选的,混流器内部还设有锥形腔,混流输出口通过锥形腔与第二腔室连通,且混流输出口位于锥形腔的尖端,第二腔室位于锥形腔的宽端。
优选的,混流器由容纳第一腔室、第二腔室、第三腔室和第四腔室的圆筒部和容纳锥形腔的圆锥部组成。
优选的,圆筒部的直径等于圆锥部的最大直径。
本发明提出的一种灌流显微镜中,混流器工作时,多个原液输入口输入的原液进入第一腔室后以坠流的方式进入第三腔室进行第一次混合,然后第三腔室内的液体以平流的方式进入第四腔室进行第二次混合,第四腔室内的液体以溢流的方式进入第二腔室进行第三次混合。
如此,本发明中的混流器,先后通过坠流、平流和溢流对多个原液输入口输入的原液进行混合,通过不断改变混合液体的流动方向使得通过不同原液输入口输入的原液在流动过程中逐步混合,以保证了原液的流动平缓,避免原液中的颗粒物质受损,又保证了混合效果。
附图说明
图1为本发明提出的一种灌流显微镜用混流器剖视图。
图示:原液输入口1、混流输出口2、第一隔板3、第二隔板4、第三隔板5、第一腔室6、第二腔室7、第三腔室8、第四腔室9、第一导流结构10、第二导流结构11、第三导流结构12、锥形腔13、圆筒部14、圆锥部15。
具体实施方式
参照图1,本发明提出的一种灌流显微镜,包括:混流器和灌流腔。
混流器外部设有多个原液输入口1和一个混流输出口2;混流输出口2用于连通灌流腔。混流器用于将多个原液输入口1输入的原液混合后输入灌流腔。
混流器内通过水平设置的第一隔板3上下分割为上腔室和下腔室,上腔室内通过竖直设置的第二隔板4分割为第一腔室6和第二腔室7,下腔室内通过竖直设置的第三隔板5分割为第三腔室8和第四腔室9。
第一隔板3上设有连通第一腔室6和第三腔室8的第一导流结构10,并设有连通第二腔室7和第四腔室9的第二导流结构11。第三隔板5上设有连通第三腔室8和第四腔室9的第三导流结构12。
原液输入口1与第一腔室6连通,混流输出口2与第四腔室9连通。
工作时,多个原液输入口1输入的原液进入第一腔室6后以坠流的方式进入第三腔室8进行第一次混合,然后第三腔室8内的液体以平流的方式进入第四腔室9进行第二次混合,第四腔室9内的液体以溢流的方式进入第二腔室7进行第三次混合。
如此,本实施方式中,先后通过坠流、平流和溢流对多个原液输入口1输入的原液进行混合,通过不断改变混合液体的流动方向使得通过不同原液输入口1输入的原液在流动过程中逐步混合,以保证了原液的流动平缓,避免原液中的颗粒物质受损,又保证了混合效果。
本实施方式中,第一导流结构10和第二导流结构11均由垂直设置在第一隔板3上的多个导流孔组成。第三导流结构12由水平设置在第三隔板5上的多个导流孔组成。如此,第二导流结构11的导流方向垂直于第一导流结构10的导流方向,第三导流结构12的导流方向垂直于第二导流结构11的导流方向。通过混合液体导流方向的垂直转折,进一步保证了混流效果。
本实施方式中,组成第三导流结构12的多个导流孔位于同一水平面上。如此,避免了原液分层,进一步保证了混流效果。
本实施方式中,混流器内部还设有锥形腔13,混流输出口2通过锥形腔13与第二腔室7连通,且混流输出口2位于锥形腔13的尖端,第二腔室7位于锥形腔13的宽端。如此,通过锥形腔13的挤出式导流,实现了混合液体的进一步混流。
本实施方式中,混流器由容纳第一腔室6、第二腔室7、第三腔室8和第四腔室9的圆筒部14和容纳锥形腔13的圆锥部15组成。具体实施时,为了实现混流器的外形美观,圆筒部14的直径等于圆锥部15的最大直径。
以上所述,仅为本发明涉及的较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种灌流显微镜,其特征在于,包括:混流器和灌流腔;
混流器外部设有多个原液输入口(1)和一个混流输出口(2);混流输出口(2)用于连通灌流腔;
混流器内通过水平设置的第一隔板(3)上下分割为上腔室和下腔室,上腔室内通过竖直设置的第二隔板(4)分割为第一腔室(6)和第二腔室(7),下腔室内通过竖直设置的第三隔板(5)分割为第三腔室(8)和第四腔室(9);
第一隔板(3)上设有连通第一腔室(6)和第三腔室(8)的第一导流结构(10),并设有连通第二腔室(7)和第四腔室(9)的第二导流结构(11);第三隔板(5)上设有连通第三腔室(8)和第四腔室(9)的第三导流结构(12);
原液输入口(1)与第一腔室(6)连通,混流输出口(2)与第四腔室(9)连通。
2.如权利要求1所述的灌流显微镜,其特征在于,第一导流结构(10)由垂直设置在第一隔板(3)上的多个导流孔组成。
3.如权利要求1所述的灌流显微镜,其特征在于,第二导流结构(11)由垂直设置在第一隔板(3)上的多个导流孔组成。
4.如权利要求1所述的灌流显微镜,其特征在于,第三导流结构(12)由水平设置在第三隔板(5)上的多个导流孔组成。
5.如权利要求4所述的灌流显微镜,其特征在于,组成第三导流结构(12)的多个导流孔位于同一水平面上。
6.如权利要求1所述的灌流显微镜,其特征在于,混流器内部还设有锥形腔(13),混流输出口(2)通过锥形腔(13)与第二腔室(7)连通,且混流输出口(2)位于锥形腔(13)的尖端,第二腔室(7)位于锥形腔(13)的宽端。
7.如权利要求6所述的灌流显微镜,其特征在于,混流器由容纳第一腔室(6)、第二腔室(7)、第三腔室(8)和第四腔室(9)的圆筒部(14)和容纳锥形腔(13)的圆锥部(15)组成。
8.如权利要求7所述的灌流显微镜,其特征在于,圆筒部(14)的直径等于圆锥部(15)的最大直径。
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