CN216570635U - 一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼 - Google Patents

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CN216570635U CN202123181179.XU CN202123181179U CN216570635U CN 216570635 U CN216570635 U CN 216570635U CN 202123181179 U CN202123181179 U CN 202123181179U CN 216570635 U CN216570635 U CN 216570635U
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翟明明
汤池
罗二平
张晨旭
闫茜
刘娟
李远辙
谢康宁
刘冰洋
杨威
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Abstract

本实用新型属于动物实验技术领域,且公开了一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,包括实验笼,所述实验笼的上方安装有笼盖,所述笼盖的一侧安装有调频气泵,且笼盖的另一侧安装有出气管,所述调频气泵的出气端安装有第一输气管,且调频气泵的进气端安装有第二输气管,所述第二输气管的一端安装有氮氧分离膜单元,所述实验笼的内部安装有透气挡板。本实用新型通过调节调频气泵,使调频气泵的进气量与出气管的出气量相同,即可实现笼内气压与模拟高原低压低氧舱内压力保持一致,通过控制进出气流大小,随模拟高原低压低氧舱内气压变化而变化,并且保持气压一致,同时可提高笼内氧气浓度,让实验人员便于进行实验,提高实验人员的研究效率。

Description

一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼
技术领域
本实用新型属于动物实验技术领域,具体涉及一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼。
背景技术
随着海拔升高,大气压逐渐下降,单位体积空气内所含氧气量减少,进而导致氧分压随之下降,低氧分压能够引起人体系统各组织发生不同程度的变化,其中包括机体的代谢功能,当高原低氧分压环境对机体的生理、生化等造成影响后,会进一步对药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等药物代谢动力学过程产生极大影响。
近些年,随着进入高原的人数增多,高原合理用药备受关注,然而目前高原药物代谢动力学研究局限在低氧分压的研究,是否可以针对高原低氧分压情况,通过提升氧浓度进而提升氧分压,用于改善高原药物代谢动力学,目前尚无可以在高原低氧分压环境中,保持低压并单因素提升氧浓度的动物实验设备,降低实验人员研究效率。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,以解决上述背景技术中提出的降低实验人员研究效率的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,包括实验笼,所述实验笼的上方安装有笼盖,所述笼盖的一侧安装有调频气泵,且笼盖的另一侧安装有出气管,所述调频气泵的出气端安装有第一输气管,且调频气泵的进气端安装有第二输气管,所述第二输气管的一端安装有氮氧分离膜单元。
优选地,所述实验笼的内部安装有透气挡板,所述透气挡板上开设有密集的透气孔。
优选地,所述笼盖和实验笼内部靠近透气挡板的一侧均安装有限位架,所述限位架靠近透气挡板的一侧开设有限位槽。
优选地,所述出气管的一端安装有电磁阀。
优选地,所述笼盖相邻于出气管的两侧均安装有两个卡板,所述实验笼表面靠近卡板的下方转动连接有转动架。
优选地,所述实验笼靠近转动架的下方安装有显示控制处理模块。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过调节调频气泵,使调频气泵的进气量与出气管的出气量相同,即可实现笼内气压与模拟高原低压低氧舱内压力保持一致,通过控制进出气流大小,随模拟高原低压低氧舱内气压变化而变化,并且保持气压一致,同时可提高笼内氧气浓度,让实验人员便于进行实验,提高实验人员的研究效率。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的侧视图;
图3为本实用新型实验笼与笼盖连接后的内部结构图;
图4为本实用新型透气挡板的侧视图;
图5为图1中A部的放大图;
图6为图3中B部的放大图;
图中:1、实验笼;2、电磁阀;3、出气管;4、笼盖;5、第一输气管;6、调频气泵;7、第二输气管;8、氮氧分离膜单元;9、显示控制处理模块;10、卡板;11、转动架;12、限位架;13、透气挡板;14、透气孔;15、限位槽。
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。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-图6所示,本实用新型提供如下技术方案:一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,包括实验笼1,实验笼1的上方安装有笼盖4,笼盖4的一侧安装有调频气泵6,且笼盖4的另一侧安装有出气管3,调频气泵6的出气端安装有第一输气管5,且调频气泵6的进气端安装有第二输气管7,第二输气管7的一端安装有氮氧分离膜单元8,氮氧分离膜单元8用于实现氧气浓度富集,调频气泵6工作,通过第二输气管7抽取氮氧分离膜单元8产生的气体,通过第一输气管5将气体输入实验笼1内部,通过调节调频气泵6,使调频气泵6的进气量与出气管3的出气量相同,即可让实验笼1内部气压与模拟高原低压低氧舱内压力保持一致。
进一步地,实验笼1的内部安装有透气挡板13,透气挡板13上开设有密集的透气孔14,通过透气挡板13对动物遮挡,避免动物从出气管3跑出,通过透气孔14配合,让气体可以正常流通。
进一步地,笼盖4和实验笼1内部靠近透气挡板13的一侧均安装有限位架12,限位架12靠近透气挡板13的一侧开设有限位槽15,通过限位架12上的限位槽15抵住透气挡板13,使透气挡板13放置后更加稳固。
进一步地,出气管3的一端安装有电磁阀2,通过电磁阀2即可调节出气管3的出气流量。
进一步地,笼盖4相邻于出气管3的两侧均安装有两个卡板10,实验笼1表面靠近卡板10的下方转动连接有转动架11,笼盖4放置于实验笼1上后,将转动架11转动,使转动架11与卡板10卡合,从而固定笼盖4,使笼盖4固定后更加紧固。
更进一步地,实验笼1靠近转动架11的下方安装有显示控制处理模块9,显示控制处理模块9集成了屏显,可实时显示笼内等效海拔高度、笼内气体成分浓度。
本实用新型的工作原理及使用流程:该实用新型在使用时,将实验动物放置于实验笼1内部,将透气挡板13放置于限位架12上的限位槽15中,通过透气挡板13对动物隔绝,将笼盖4放置于实验笼1上方,从而固定透气挡板13,转动转动架11,使转动架11与卡板10卡合,从而固定笼盖4,通过氮氧分离膜单元8产生富氧气体,通过调节调频气泵6的流量,从而实现调频气泵6与氮氧分离膜单元8组成的富氧系统产生不同氧浓度的富氧气体,通过第一输气管5将富氧气体通入实验笼1内部,通过显示控制处理模块9对实验笼1内部氧浓度的监测,反馈调节调频气泵6的流量,维持实验笼1内部氧浓度处于设定值,通过调节调频气泵6进气量与出气管3出气量保持相当时,实现实验笼1内部气压与模拟高原低压低氧舱内压力保持一致。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,其特征在于:包括实验笼(1),所述实验笼(1)的上方安装有笼盖(4),所述笼盖(4)的一侧安装有调频气泵(6),且笼盖(4)的另一侧安装有出气管(3),所述调频气泵(6)的出气端安装有第一输气管(5),且调频气泵(6)的进气端安装有第二输气管(7),所述第二输气管(7)的一端安装有氮氧分离膜单元(8)。
2.根据权利要求1所述的一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,其特征在于:所述实验笼(1)的内部安装有透气挡板(13),所述透气挡板(13)上开设有密集的透气孔(14)。
3.根据权利要求2所述的一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,其特征在于:所述笼盖(4)和实验笼(1)内部靠近透气挡板(13)的一侧均安装有限位架(12),所述限位架(12)靠近透气挡板(13)的一侧开设有限位槽(15)。
4.根据权利要求3所述的一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,其特征在于:所述出气管(3)的一端安装有电磁阀(2)。
5.根据权利要求4所述的一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,其特征在于:所述笼盖(4)相邻于出气管(3)的两侧均安装有两个卡板(10),所述实验笼(1)表面靠近卡板(10)的下方转动连接有转动架(11)。
6.根据权利要求5所述的一种低压富氧动物药物代谢动力学实验笼,其特征在于:所述实验笼(1)靠近转动架(11)的下方安装有显示控制处理模块(9)。
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