CN116555029A - 一种高存活率的干细胞培养系统 - Google Patents
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Abstract
本发明属于干细胞技术领域,具体为一种高存活率的干细胞培养系统,本发明的发明点是内设有能上下运动的动力机架,进而带动注射针头与替换试管配合运动,进而使其内部的干细胞溶液均匀的注射营养液,进一步提升充分吸收营养液,进而提升干细胞存活率,进而提高了培养程度,内设有高频运动的震动机架,进而实现对于营养液与干细胞更加高效的吸收,本发明内设有能上下运动的升降滑块,进而实现对于便于更加高效且迅速的取出替换试管,进而确保了装置的便捷性,内设有能伸缩运动的液压伸缩杆,进而带动夹持机架开始相向运动,进而实现对于不同尺寸且不同大小的试管进行精准夹持,进而保证了装置的实用性与稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及干细胞技术领域,具体为一种高存活率的干细胞培养系统。
背景技术
干细胞是是一类具有自我更新、自我复制能力的多潜能细胞,根据不同的分化潜能分类可分为单能干细胞,其具有多向分化潜能、无限地分裂、增殖等特性。
现有的干细胞培养技术中不能满足对于干细胞的无菌保存,而且在干细胞运输的途中,由于受到外界环境的影响,进一步直接影响干细胞的存活率,进一步直接影响了病人的治疗时间,而且现有的储存干细胞的设备无法满足对于不同尺寸的试管进行储存,进而干细胞培养设备实用性比较差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高存活率的干细胞培养系统,用于克服现有技术中的上述缺陷。
根据本发明的一种高存活率的干细胞培养系统,包括主箱体,所述主箱体内上端面转动设有左右且前后均匀的多组的震动轴,所述震动轴外圆面设有能上下运动的震动机架,所述震动机架与所述震动轴转动配合,所述震动机架内设有开口向下且均匀分布的夹持腔,所述夹持腔远离中心一侧内壁固定设有压力传感器,进而所述压力传感器起到感应压力作用,所述压力传感器靠近中心的一侧端面固定设有能伸缩运动的液压伸缩杆,进而所述液压伸缩杆起到对于不同尺寸且不同大小的试管进行夹持,所述液压伸缩杆另一端固定设有夹持机架,所述震动机架内设有替换试管,所述替换试管上端面固定设有塑料薄膜,所述主箱体外侧设有防护机架,所述防护机架内设有升降腔,所述升降腔内设有能上下运动的左右对称的升降滑块,所述升降滑块下端面与所述主箱体固定连接。
作为本发明的进一步技术方案,所述主箱体内固定设有左右对称的震动电机,所述震动轴下端面动力连接于所述震动电机,所述震动电机启动,进而带动震动轴开始转动,进而带动震动机架开始上下运动,进而实现对于替换试管开始高速震动,进而确保了干细胞与营养液充分且彻底的融合,进一步保证了干细胞能充分吸收营养。
作为本发明的进一步技术方案,所述升降腔下壁内转动设有左右对称的升降轴,所述升降腔内固定设有左右对称的升降电机,所述升降轴下端动力连接于所述升降电机,所述升降轴与所述升降滑块转动配合,所述升降电机启动,进而带动升降轴开始转动,进而带动升降滑块开始向上运动,进而带动主箱体开始向上运动,进而实现对于内部储存的干细胞进行快速取出与储存。
作为本发明的进一步技术方案,所述防护机架上端面转动设有电动翻转门,所述电动翻转门上端面固定设有把手,所述升降腔后端面固定设有消毒机,进而所述消毒机起到对于外界进入的空气进行消毒。
作为本发明的进一步技术方案,所述升降腔前壁内固定设有动力电机,所述升降腔前后两壁之间转动设有推动轴,所述推动轴前端面动力连接于所述动力电机,所述推动轴外圆面设有能前后运动的储存机架,进而所述储存机架起到储存营养液,所述动力电机启动,进而带动推动轴开始转动,进而带动储存机架开始前后运动,进而实现对于营养液添加的位置进行实时调节。
作为本发明的进一步技术方案,所述储存机架下端面固定设有前后均匀分布的多组支撑机架,所述储存机架下端面固定设有左右对称且能伸缩运动的气动伸缩杆,所述气动伸缩杆另一端固定设有动力机架,所述动力机架内设有左右均匀分布的多组注射针头且贯穿所述动力机架。
作为本发明的进一步技术方案,所述防护机架前端面固定设有控制面板,进而所述控制面板起到调控电机作用。
作为本发明的进一步技术方案,所述防护机架设有开口向上的导热腔,所述导热腔内壁固定设有控温仪,所述控温仪起到调节温度作用,所述导热腔内壁固定设有导热板。
本发明的有益效果是:
1.本发明内设有能上下运动的动力机架,进而带动注射针头与替换试管配合运动,进而使其内部的干细胞溶液均匀的注射营养液,进一步提升充分吸收营养液,进而提升干细胞存活率,进而提高了培养程度,内设有高频运动的震动机架,进而实现对于营养液与干细胞更加高效的吸收,进一步提高了干细胞的品质。
2.本发明内设有能上下运动的升降滑块,进而实现对于便于更加高效且迅速的取出替换试管,进而确保了装置的便捷性,内设有能伸缩运动的液压伸缩杆,进而带动夹持机架开始相向运动,进而实现对于不同尺寸且不同大小的试管进行精准夹持,进而保证了装置的实用性与稳定性。
附图说明
图1是本发明的左视图;
图2是本发明的右视图;
图3是本发明的一种高存活率的干细胞培养系统整体结构示意图;
图4是本发明图3中A-A的示意图;
图5是本发明图3中升降轴部件处的外观示意图;
图6是本发明图4中推动轴部件处的外观示意图;
图7是本发明图3中震动机架部件处的外观示意图。
图中:
11、主箱体;12、震动电机;13、震动轴;14、震动机架;15、压力传感器;16、夹持腔;17、液压伸缩杆;18、夹持机架;19、升降电机;20、升降轴;21、升降滑块;22、控温仪;23、导热腔;24、导热板;25、升降腔;26、消毒机;27、电动翻转门;28、把手;29、推动轴;30、储存机架;31、控制面板;32、动力电机;33、气动伸缩杆;34、动力机架;35、注射针头;36、支撑机架;37、替换试管;38、塑料薄膜;39、防护机架。
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:
参照附图1-图7,根据本发明的实施例的一种高存活率的干细胞培养系统,包括主箱体11,所述主箱体11内上端面转动设有左右且前后均匀的多组的震动轴13,所述震动轴13外圆面设有能上下运动的震动机架14,所述震动机架14与所述震动轴13转动配合,所述震动机架14内设有开口向下且均匀分布的夹持腔16,所述夹持腔16远离中心一侧内壁固定设有压力传感器15,进而所述压力传感器15起到感应压力作用,所述压力传感器15靠近中心的一侧端面固定设有能伸缩运动的液压伸缩杆17,进而所述液压伸缩杆17起到对于不同尺寸且不同大小的试管进行夹持,所述液压伸缩杆17另一端固定设有夹持机架18,所述震动机架14内设有替换试管37,所述替换试管37上端面固定设有塑料薄膜38,所述主箱体11外侧设有防护机架39,所述防护机架39内设有升降腔25,所述升降腔25内设有能上下运动的左右对称的升降滑块21,所述升降滑块21下端面与所述主箱体11固定连接。
其中,所述主箱体11内固定设有左右对称的震动电机12,所述震动轴13下端面动力连接于所述震动电机12,所述震动电机12启动,进而带动震动轴13开始转动,进而带动震动机架14开始上下运动,进而实现对于替换试管37开始高速震动,进而确保了干细胞与营养液充分且彻底的融合,进一步保证了干细胞能充分吸收营养。
其中,所述升降腔25下壁内转动设有左右对称的升降轴20,所述升降腔25内固定设有左右对称的升降电机19,所述升降轴20下端动力连接于所述升降电机19,所述升降轴20与所述升降滑块21转动配合,所述升降电机19启动,进而带动升降轴20开始转动,进而带动升降滑块21开始向上运动,进而带动主箱体11开始向上运动,进而实现对于内部储存的干细胞进行快速取出与储存。
其中,所述防护机架39上端面转动设有电动翻转门27,所述电动翻转门27上端面固定设有把手28,所述升降腔25后端面固定设有消毒机26,进而所述消毒机26起到对于外界进入的空气进行消毒。
其中,所述升降腔25前壁内固定设有动力电机32,所述升降腔25前后两壁之间转动设有推动轴29,所述推动轴29前端面动力连接于所述动力电机32,所述推动轴29外圆面设有能前后运动的储存机架30,进而所述储存机架30起到储存营养液,所述动力电机32启动,进而带动推动轴29开始转动,进而带动储存机架30开始前后运动,进而实现对于营养液添加的位置进行实时调节。
其中,所述储存机架30下端面固定设有前后均匀分布的多组支撑机架36,所述储存机架30下端面固定设有左右对称且能伸缩运动的气动伸缩杆33,所述气动伸缩杆33另一端固定设有动力机架34,所述动力机架34内设有左右均匀分布的多组注射针头35且贯穿所述动力机架34。
其中,所述防护机架39前端面固定设有控制面板31,进而所述控制面板31起到调控电机作用。
其中,所述防护机架39设有开口向上的导热腔23,所述导热腔23内壁固定设有控温仪22,所述控温仪22起到调节温度作用,所述导热腔23内壁固定设有导热板24。
本发明的一种高存活率的干细胞培养系统,其工作流程如下:
工作时,这时动力电机32开始启动,进而带动推动轴29开始转动,进而带动储存机架30开始前后运动,进而带动储存机架30到达需要加营养液的试管正上方的,这时气动伸缩杆33开始伸缩运动,进而带动动力机架34与注射针头35开始向下移动,进而注射针头35开始刺穿塑料薄膜38,进而把需要的营养液注射到替换试管37内,进而实现对于替换试管37内的干细胞进行精准注射营养液,进而保证了干细胞存活状态,进一步提高了运输的稳定性。
当储存机架30复位时,这时左右两侧的震动电机12开始启动,进而带动震动轴13开始转动,进而带动震动机架14开始上下震动,进而带动替换试管37内的干细胞与营养液进行高频震动,进一步确保了营养液与干细胞充分溶解,进而保证了干细胞始终保持最佳状态,进一步防止了营养液与干细胞混合不均匀,导致干细胞死亡。
当需要取出干细胞时,这时左右两侧的升降电机19开始启动,进而带动升降滑块21开始向上运动,进而带动主箱体11开始向上运动,进而带动替换试管37到达指定位置,这时电动翻转门27开始翻转,进而当使用者的手触碰到替换试管37时,这时液压伸缩杆17开始收缩运动,进而直接取下替换试管37即可,与此同时,内设有消毒机26启动,进而确保了内部使用不会有细菌进入,进而保证了整体装置的整洁性。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (8)
1.一种高存活率的干细胞培养系统,包括主箱体(11),其特征在于:所述主箱体(11)内上端面转动设有左右且前后均匀的多组的震动轴(13),所述震动轴(13)外圆面设有能上下运动的震动机架(14),所述震动机架(14)与所述震动轴(13)转动配合,所述震动机架(14)内设有开口向下且均匀分布的夹持腔(16),所述夹持腔(16)远离中心一侧内壁固定设有压力传感器(15);
所述压力传感器(15)靠近中心的一侧端面固定设有能伸缩运动的液压伸缩杆(17),所述液压伸缩杆(17)另一端固定设有夹持机架(18),所述震动机架(14)内设有替换试管(37),所述替换试管(37)上端面固定设有塑料薄膜(38),所述主箱体(11)外侧设有防护机架(39),所述防护机架(39)内设有升降腔(25);
所述升降腔(25)内设有能上下运动的左右对称的升降滑块(21),所述升降滑块(21)下端面与所述主箱体(11)固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述主箱体(11)内固定设有左右对称的震动电机(12),所述震动轴(13)下端面动力连接于所述震动电机(12)。
3.根据权利要求1所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述升降腔(25)下壁内转动设有左右对称的升降轴(20),所述升降腔(25)内固定设有左右对称的升降电机(19),所述升降轴(20)下端动力连接于所述升降电机(19),所述升降轴(20)与所述升降滑块(21)转动配合。
4.根据权利要求1所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述防护机架(39)上端面转动设有电动翻转门(27),所述电动翻转门(27)上端面固定设有把手(28),所述升降腔(25)后端面固定设有消毒机(26)。
5.根据权利要求1所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述升降腔(25)前壁内固定设有动力电机(32),所述升降腔(25)前后两壁之间转动设有推动轴(29),所述推动轴(29)前端面动力连接于所述动力电机(32),所述推动轴(29)外圆面设有能前后运动的储存机架(30)。
6.根据权利要求5所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述储存机架(30)下端面固定设有前后均匀分布的多组支撑机架(36),所述储存机架(30)下端面固定设有左右对称且能伸缩运动的气动伸缩杆(33),所述气动伸缩杆(33)另一端固定设有动力机架(34),所述动力机架(34)内设有左右均匀分布的多组注射针头(35)且贯穿所述动力机架(34)。
7.根据权利要求1所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述防护机架(39)前端面固定设有控制面板(31)。
8.根据权利要求1所述的一种高存活率的干细胞培养系统,其特征在于:所述防护机架(39)设有开口向上的导热腔(23),所述导热腔(23)内壁固定设有控温仪(22),所述导热腔(23)内壁固定设有导热板(24)。
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