CN214572014U - 一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,包括箱体,所述箱体的上侧固定连接有固定板,所述箱体的上方设置有电动推杆,所述电动推杆和固定板之间设置有两个限位机构,所述电动推杆的伸缩端贯穿箱体的上侧,所述电动推杆的下端对称转动连接两个夹板,两个所述夹板之间相对位置设置有两个凹槽,两个所述凹槽共同固定连接有第一弹簧,两个所述夹板相对位置均设置有收纳槽。本实用新型设计合理,通过设置两个夹板,在电动推杆伸缩杆带动下,使得两个夹板上移,而上移过程中两夹板慢慢闭合,从而达到远程取样的目的,避免直接打开拉门而破坏箱体内部的环境,而影响实验数据的准确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及细胞培养装置技术领域,尤其涉及一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置。
背景技术
细胞体外培养技术是将哺乳动物细胞接种于细胞培养容器内的液态培养基中,其中含有细胞生长繁殖所必需的多种营养成分,并将其放置在能够设置特定温度、湿度、气体环境的细胞培养箱中孵育培养,使之生长、增殖。
以往的实验研究过程中需要监测细胞培养液体中特定物质的浓度变化,通常是设置多个培养液采样时间点及检测次数来获取动态数据,在进行缺氧或高氧细胞培养时,开启培养箱门采集细胞培养液过程中将造成培养箱气体环境的变化,并且需要时间再次平衡,影响实验结果的准确性。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,包括箱体,所述箱体的上侧固定连接有固定板,所述箱体的上方设置有电动推杆,所述电动推杆和固定板之间设置有两个限位机构,所述电动推杆的伸缩端贯穿箱体的上侧,所述电动推杆的下端对称转动连接两个夹板,两个所述夹板之间相对位置设置有两个凹槽,两个所述凹槽共同固定连接有第一弹簧,两个所述夹板相对位置均设置有收纳槽,所述电动推杆伸缩杆的外侧套设有固定筒,所述固定筒固定连接在箱体的内顶部。
优选地,所述限位机构包括设置在固定板上限位槽,所述限位槽内插设有限位杆,所述限位杆的远离限位槽的一端固定连接在电动推杆的外侧,所述固定板上设置有通孔,所述通孔内滑动连接导杆,两个所述限位机构上的导杆共同固定连接有拉杆,两个所述导杆上均套设有第二弹簧,所述第二弹簧的两端分别固定连接在固定板和拉杆上。
优选地,所述箱体的内侧滑动连接有培养皿,所述培养皿的侧壁上设置有第一磁铁,所述箱体的外侧设置有导轨,所述导轨的内侧滑动连接有第二磁铁。
优选地,所述培养皿的下侧对称固定连接有两个安装座,两个所述安装座上均转动连接有滑轮。
优选地,所述箱体的侧壁上设置有拉门,所述拉门为玻璃材质。
优选地,两个所述夹板的下侧均固定连接有密封片,所述密封片为橡胶材质。
本实用新型中有益效果:
1、通过设置两个夹板,当夹板完全从固定筒移出时,在第一弹簧的弹力作用下,两个夹板呈张开的状态,当打开电动推杆的开关,电动推杆的伸缩杆带动夹板上移,在上移过程中,两夹板开始闭合,于是成功采集到细胞样本,避免开门取样后箱体内需要时间再次平衡,从而影响实验结果的准确性;
2、通过设置限位机构,当拉动拉杆时,可以手动将电动推杆取出,由于取样时会有残液留在固定筒内壁,会影响对下组数据造成影响,而拆下电动推杆便于工作人员对固定筒内侧进行清洁,从而为下次实验做准备。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置的结构示意图;
图2为图1中A处的放大结构示意图;
图3为图1中B处的放大结构示意图。
图中:1箱体、2拉门、3培养皿、4第一磁铁、5第二磁铁、6 导轨、7滑轮、8固定筒、9电动推杆、10固定板、11第一弹簧、12 密封片、13夹板、14限位杆、15拉杆、16第二弹簧、17导杆。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参照图1-3,一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,包括箱体1,箱体1的上侧固定连接有固定板10,箱体1的上方设置有电动推杆9,电动推杆9和固定板10之间设置有两个限位机构,电动推杆9的伸缩端贯穿箱体1的上侧,电动推杆9的下端对称转动连接两个夹板13,两个夹板13之间相对位置设置有两个凹槽,两个凹槽共同固定连接有第一弹簧11,两个夹板13相对位置均设置有收纳槽,电动推杆9伸缩杆的外侧套设有固定筒8,固定筒8固定连接在箱体1的内顶部,打开电动推杆9的开关,在电动推杆9的伸缩杆带动下,使得夹板13完全从固定筒10移出时,在第一弹簧11的弹力作用下,两个夹板13呈张开的状态,当打开电动推杆9的开关,电动推杆9的伸缩杆带动夹板13上移,在上移过程中,两夹板13开始闭合,于是成功采集到细胞样本,避免开门取样后箱体1内需要时间再次平衡,从而影响实验结果的准确性。
限位机构包括设置在固定板10上限位槽,限位槽内插设有限位杆14,限位杆14的远离限位槽的一端固定连接在电动推杆9的外侧,固定板10上设置有通孔,通孔内滑动连接导杆17,两个限位机构上的导杆17共同固定连接有拉杆15,两个导杆17上均套设有第二弹簧16,第二弹簧16的两端分别固定连接在固定板10和拉杆15上,通过拨动拉杆15,实现限位杆14与限位槽之间的拆卸与安装,便于试验后工作人员对固定筒8内侧的残液进行清洗,从而为下组实验做准备。
箱体1的内侧滑动连接有培养皿3,培养皿3的侧壁上设置有第一磁铁4,箱体1的外侧设置有导轨6,导轨6的内侧滑动连接有第二磁铁5。
培养皿3的下侧对称固定连接有两个安装座,两个安装座上均转动连接有滑轮7,通过在箱体1外侧移动第二磁铁5来控制培养皿3 的位置,使得工作人员能够准确的采集到不同区域的样本。
箱体1的侧壁上设置有拉门2,拉门2为玻璃材质,玻璃材质可以方便工作人员对箱体1内部的环境进行观察,选择取样时间。
两个夹板13的下侧均固定连接有密封片12,密封片为橡胶材质,密封片12可以减少内部气体与外界交换的可能。
本实用新型中,拉动拉杆15,将电动推杆9上的限位杆14插入相配适的限位槽内,释放拉杆15,完成对电动推杆9的限位,打开电动推杆9的开关,电动推杆9的伸缩杆带动两个夹板13下移,当两个夹板13完全移出固定筒8外侧时,在第一弹簧11的弹力作用下使得两个夹板13呈现张开状态,再打开电动推杆9的开关,电动推杆9的伸缩杆带动两个夹板13上移,两个夹板13上移过程中,两个夹板13的角度慢慢收缩,从而达到采集样本的目的,避免直接打开拉门2采集样本,而使得箱体1内部环境破坏,需要时间才能恢复,最终影响实验数据的准确性。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)的上侧固定连接有固定板(10),所述箱体(1)的上方设置有电动推杆(9),所述电动推杆(9)和固定板(10)之间设置有两个限位机构,所述电动推杆(9)的伸缩端贯穿箱体(1)的上侧,所述电动推杆(9)的下端对称转动连接两个夹板(13),两个所述夹板(13)之间相对位置设置有两个凹槽,两个所述凹槽共同固定连接有第一弹簧(11),两个所述夹板(13)相对位置均设置有收纳槽,所述电动推杆(9)伸缩杆的外侧套设有固定筒(8),所述固定筒(8)固定连接在箱体(1)的内顶部。
2.根据权利要求1所述的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,其特征在于,所述限位机构包括设置在固定板(10)上限位槽,所述限位槽内插设有限位杆(14),所述限位杆(14)的远离限位槽的一端固定连接在电动推杆(9)的外侧,所述固定板(10)上设置有通孔,所述通孔内滑动连接导杆(17),两个所述限位机构上的导杆(17)共同固定连接有拉杆(15),两个所述导杆(17)上均套设有第二弹簧(16),所述第二弹簧(16)的两端分别固定连接在固定板(10)和拉杆(15)上。
3.根据权利要求1所述的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,其特征在于,所述箱体(1)的内侧滑动连接有培养皿(3),所述培养皿(3)的侧壁上设置有第一磁铁(4),所述箱体(1)的外侧设置有导轨(6),所述导轨(6)的内侧滑动连接有第二磁铁(5)。
4.根据权利要求3所述的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,其特征在于,所述培养皿(3)的下侧对称固定连接有两个安装座,两个所述安装座上均转动连接有滑轮(7)。
5.根据权利要求1所述的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,其特征在于,所述箱体(1)的侧壁上设置有拉门(2),所述拉门(2)为玻璃材质。
6.根据权利要求1所述的一种可监测细胞培养液体环境的细胞培养装置,其特征在于,两个所述夹板(13)的下侧均固定连接有密封片(12),所述密封片为橡胶材质。
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CN114574545A (zh) * | 2022-03-30 | 2022-06-03 | 山东中科先进技术有限公司 | 一种基于多尺度超分辨率的小目标监测方法 |
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