实用新型内容
本实用新型实施例提供一种用于实验容器的加热设备,旨在解决现有技术中在对不同的实验容器独立、稳定加热的问题。
第一方面,提供一种用于实验容器的加热设备,包括:
外壳(1);
加热组件(2),加热组件(2)由外壳(1)支撑;
至少一个温度传感器(3),至少一个温度传感器(3)设置于加热组件(2);
其中,加热组件(2)形成围绕实验容器的空腔,其第一表面与实验容器的外表面相匹配,通过形变夹持实验容器或者释放实验容器。
第二方面,提供一种生物样本制备装置,包括壳体、多个电机和多个如上描述的加热设备;
多个电机设置于外壳内,多个电机的驱动轴可分别与多个实验容器连接,驱动多个实验容器旋转,多个加热设备分别夹持多个实验容器进行加热。
本实用新型实施例的加热组件形成围绕实验容器的空腔,使得夹持实验容器时可对该实验容器进行加热,加热组件上集成了温度传感器,可实时监测和调节加热温度,结构紧凑,加热组件通过自身的形变夹持或者释放实验容器,可适应反复装载和拆卸,而且不会影响实验容器内的其他操作。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的模块或具有相同或类似功能的模块。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。相反,本实用新型的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。
组织是界于细胞和器官之间的细胞架构,由许多形态相似的细胞及细胞间质组成。为了对生物体进行细胞研究,需要对组织进行处理制备成单细胞悬液。单细胞悬液是指因组织中细胞之间的连接遭到破坏而释放出分散的单个细胞的一种生物样本。制备得到的单细胞悬液需具备细胞分散充分、活性高等特点,即需充分破坏细胞之间的连接而又保持单个细胞的完整和活性,是进行细胞研究的基础。在实验容器中破坏组织中细胞之间的连接的过程中,需要将实验容器中的生物样本维持在特定温度,如37摄氏度。
本实用新型实施例的加热组件形成围绕实验容器的空腔,使得夹持实验容器时可对该实验容器进行加热,加热组件上集成了温度传感器,可实时监测和调节加热温度,结构紧凑,加热组件通过自身的形变夹持或者释放实验容器,可适应反复装载和拆卸,而且不会影响实验容器内的其他操作。
实施例一
图1是本实用新型实施例一提供的加热设备的总体示意图。图2是本实用新型实施例一提供的加热设备的局部示意图。图3是本实用新型实施例一提供的实验容器的示意图。图4是本实用新型实施例一提供的加热设备的底部示意图。图5是本实用新型实施例一提供的加热设备的仰视图。结合图1至图5,该加热设备包括外壳1、加热组件2和温度传感器3。
制备单细胞悬液的实验容器类似圆柱形的试管,由实验容器本体和盖组成。实验容器本体和盖通过螺纹连接在一起。加热组件2形成围绕实验容器的空腔,其第一表面与实验容器的外表面相匹配。将实验容器放入加热组件2形成的空腔中,实验容器将加热组件2撑开,加热组件2发生弹性形变,空腔变大以夹持实验容器;加热组件2释放实验容器后恢复原状,空腔变小。实验容器也可以是其他形状,加热组件2的第一表面与实验容器的外表面相匹配即可。
加热组件2由外壳1支撑,外壳1为加热组件2提供必要的刚度,便于抓握,一定程度上隔绝外部空气流动,降低空气流动对加热温度的影响。至少一个温度传感器3设置于加热组件2的内部或者表面,用于监测加热组件2的实时温度,控制加热组件2的输出功率,从而实现温度反馈和调节功能,将加热组件2维持在目标温度。
在本实用新型实施例中,加热组件2形成围绕实验容器的空腔,其第一表面可匹配实验容器外表面的形状。实验容器为类似圆柱形的试管时,加热组件2的横截面为圆环,或者加热组件2的横截面为两个半圆环。作为本实用新型的一个实施例,加热组件2的横截面为圆环时,加热组件2在竖直方向上存在缝隙,也称为开口;作为本实用新型的另一实施例,加热组件2的横截面为两个半圆环时,在两个半圆环其中一邻接处存在缝隙,也称为开口。上述开口使得加热组件2可进行弹性形变,加热组件2通过弹性形变使其形成的空腔的大小可变,夹持和释放实验容器。需要加热实验容器时,加热组件2装载到实验容器上,实验容器将加热组件2撑开,加热组件2发生弹性形变,形成的空腔增大,与实验容器形成压配合,对实验容器进行加热;不需要加热实验容器时,拔下加热组件2释放实验容器,加热组件2恢复原状。装载或者卸下加热设备时,加热组件2和实验容器在竖直方向上存在摩擦力,通过压板和螺钉在竖直方向上固定加热组件2,避免其在竖直方向上发生位移。优选地,压板和螺钉设置在上述开口处,遮挡开口,在竖直方向固定加热组件2,在形变方向上不产生影响,既实现固定功能又美观。
在本实用新型实施例中,加热组件2包括至少一个加热回路21,优选地,为电阻加热回路。夹持实验容器时,加热回路21紧贴实验容器的外表面,对实验容器进行加热。作为本实用新型的一个实施例,加热组件2还包括加热环22,加热环22在竖直方向上存在至少一开口。加热回路21贴合于加热环22的表面。夹持实验容器时,加热环22未贴有加热回路21的一面紧贴实验容器的外表面,加热组件2与实验容器的接触面积变大。加热回路21发热,加热环22将加热回路21散发的热量传递至实验容器,对实验容器进行加热。优选地,如图2所示,加热回路21为电阻性的加热膜,较薄、可更换;加热环22选用导热性能良好的导热材料,如铝环,具有一定的厚度。为了提高铝环的弹性形变的能力,在铝中掺入其他的金属,形成铝合金环。加热膜散发的热量传递至铝环后迅速分布于整个铝环上,同时也迅速传递至实验容器,使得实验容器受热更均匀、更温和,避免加热膜局部过热接触实验容器而影响其中的生物样本。电阻性的加热膜和铝环都是常见的材料,制作成本不高。而且铝环具有一定的厚度,可在其中挖孔。温度传感器3设置于铝环的孔内,监测铝环的实时温度,控制加热膜的输出功率,将铝环的温度维持在目标温度。在结构上不需要增加额外的空间,而且监测温度更准确。温度传感器3也可设置于加热环22的表面,在此不做限定。
在本实用新型实施例中,加热组件2和温度传感器3为电池供电或者由外部电源供电。由外部电源供电时,加热组件2和温度传感器3所需的正负极在加热设备的底部形成触点以连接外部电源,由四路线路引出。为了使加热设备的结构紧凑,加热组件2和温度传感器3通过二节插针端子与外部电源连接,仅需两路线路引出。加热组件2通过触点连接外部电源时,为了克服实验容器、外部电源和加热组件2的相对位置产生的误差。在本实用新型实施例中,加热组件2通过轴与外壳1连接。如图2所示,在加热环22上挖孔并设置轴,该轴与外壳1固定连接,加热组件2相对于外壳1可绕轴有限度地转动。
在本实用新型实施例中,加热设备还包括保温棉4。加热组件2的第二表面与第一表面相对。夹持实验容器时,加热组件2的第一表面紧贴实验容器的外表面,加热组件2的第二表面为背离实验容器的一侧。保温棉4贴合于加热组件2的第二表面,可减少热量流失,增强加热效果。
在本实用新型实施例中,外壳1包括视窗11和设置在底部的磁铁12。需要加热实验容器时,加热组件2夹持实验容器,透过该视窗11可观察实验容器中生物样本的处理状态,而且便于抓握以装载或者卸下加热设备。视窗11的数量在此不做限定。不需要加热实验容器时,卸下加热设备放置在一些金属壳体上,通过磁铁12吸附金属壳体,不易丢失。
本实用新型实施例的加热组件形成围绕实验容器的空腔,使得夹持实验容器时可对该实验容器进行加热,加热组件上集成了温度传感器,可实时监测和调节加热温度,结构紧凑,加热组件通过自身的形变夹持或者释放实验容器,可适应反复装载和拆卸,而且不会影响实验容器内的其他操作。
实施例二
图6是本实用新型实施例二提供的生物样本制备装置的示意图。如图6所示,生物样本制备装置包括壳体、多个电机和多个实施例一描述的加热设备。在本实用新型实施例中,加热设备的结构与实施例一相同,包括在实施例一中描述的全部特征,在此不再赘述。
在本实用新型实施例中,多个电机设置于壳体内,其驱动轴分别与多个制备单细胞悬液的实验容器连接,驱动实验容器旋转,同时多个加热设备分别夹持多个实验容器进行加热。生物样本制备装置还包括控制器,控制器根据多个温度传感器3测得的温度分别控制多个加热组件2,可将多个实验容器中的生物样本稳定维持在相同或者不同的特定温度。
本实用新型实施例的加热组件形成围绕实验容器的空腔,使得夹持实验容器时可对该实验容器进行加热,加热组件上集成了温度传感器,可实时监测和调节加热温度,结构紧凑,加热组件通过自身的形变夹持或者释放实验容器,可适应反复装载和拆卸,而且不会影响实验容器内的其他操作。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。