CN219919934U - 一种适用于热带植物的组培气候箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种适用于热带植物的组培气候箱,涉及培养箱领域,本实用新型的技术方案包括至少两个培养室,所述培养室内设置有若干条形培养基槽,所述培养基槽内置培养基,所述培养基槽与外部连通,所述培养基槽内设置有气泡棒,所述气泡棒与外部供气装置连通,所述培养基槽的内部分布有若干设置植物的载具;各所述条形培养基槽之间通过内隔板隔断,所述内隔板上端设置有内盖板,所述内盖板对应各所述载具设置有固定窗口,所述载具自所述固定窗口向上延伸。能够很好的进行热带植物的培养,定向控制内部的二氧化碳浓度,对培养箱内部光照进行调节,对植物形成独立空间单独控制,更好的调节各种参数,方便植物的生长。
Description
技术领域
本实用新型涉及培养箱领域,特别是涉及一种适用于热带植物的组培气候箱。
背景技术
植物生长培养箱适用于在封闭空间培养植物的,主要是利用培养液栽培植物,由于是封闭空间,因此对于光照、空气和营养需要很好地控制,尤其是热带植物之类对光照要求比较大的,另外培养箱通常需要对植物进行定量控制其参数,如现有技术如公开号为CN109197264A的专利文献公开了一种植物培养箱,该方案就无法对植物定量控制参数,所有植物生长环境都一样,无法调整变量。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种适用于热带植物的组培气候箱,能够很好的进行热带植物的培养,定向控制内部的二氧化碳浓度,对培养箱内部光照进行调节,对植物形成独立空间单独控制,更好的调节各种参数,方便植物的生长。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种适用于热带植物的组培气候箱,包括至少两个培养室,所述培养室内设置有若干条形培养基槽,所述培养基槽内置培养基,所述培养基槽与外部连通,所述培养基槽内设置有气泡棒,所述气泡棒与外部供气装置连通,所述培养基槽的内部分布有若干设置植物的载具;
各所述条形培养基槽之间通过内隔板隔断,所述内隔板上端设置有内盖板,所述内盖板对应各所述载具设置有固定窗口,所述载具自所述固定窗口向上延伸。
本方案设置有至少两个培养室,可以用于不同的培养需求的植物,其中培养基位于内隔板和内盖板形成的独立空间,可以进一步控制形成独立空间,使得培养的植物根部环境独立,叶部共享同样的空格键,利用内盖板和载具使得各植物能够相对独立的生长。培养基槽与外部连通,可以在对内部更换添加培养液,在培养基槽内设置气泡棒,可以对根部供气,避免植物腐烂。
优选地,所述培养室位于培养箱内部,所述培养箱中部竖向设置不透光的主隔板,所述主隔板将所述培养箱分割成两个所述培养室,所述培养箱的顶部设置有外盖板。以便形成独立的多个培养室。
优选地,所述外盖板对应所述条形培养基槽设置有灯带。以便对内部的植物提供光照,更加均匀的覆盖内部植物。
优选地,所述灯带颜色采用四种组合:30%的红色和70%的蓝色、50%的红色和50%蓝色、70%红色和30%蓝色、100%白色。以便提供各种频段的阳光。
优选地,所述内隔板采用丙烯酸板材。更加耐用,更方便加工。
优选地,所述培养基槽通过液管连通至培养室的外部,所述液管设置有阀门。以便更方便更换添加培养液。
优选地,所述载具采用定植篮,所述定植篮设置有泡沫圆筒,该泡沫圆筒设置有固定幼苗的卡槽,幼苗的根须向下与培养基接触。通过定植篮可以使植物更稳定独立的培养,通过泡沫圆筒,在固定植物的同时,不会对植物的生长造成干扰。
优选地,所述载具采用玻璃管,幼苗位于玻璃管内,玻璃管的下端位于所述培养基内。利用玻璃管可以进一步将单株植物限制在独立的空间。
优选地,还包括有环境监测系统和二氧化碳供给系统,所述环境监测系统包括监测传感器,所述培养室的侧壁设置有与外界连通的通孔,所述监测传感器设置有通孔,所述监测传感器用于检测培养室内的温度、湿度和二氧化碳浓度,所述培养室的侧壁设置有空气循环风扇,所述二氧化碳供给系统包括二氧化碳发生器。利用环境检测系统能够检测内部的二氧化碳浓度、以及温度和湿度,并且里利用空气循环风扇进行调节。
优选地,所述通孔设置有仅供向外流动的单向阀。避免外部的的细菌等有害物质进入到内部。
本实用新型的有益效果:
通过本方案能够很好的进行热带植物的培养,定向控制内部的二氧化碳浓度,对培养箱内部光照进行调节,对植物形成独立空间单独控制,更好的调节各种参数,方便植物的生长。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的其中两幅,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例的主视图;
图2为本实用新型实施例的侧视图;
其中,1、培养室;2、外盖板;3、主隔板;4、灯带;5、培养基槽;6、载具;7、泡沫圆筒;8、内盖板;9、内隔板;10、空气循环风扇;11、监测传感器;12、阀门;13、气泡棒。
具体实施方式
为了加深对本实用新型的理解,下面将结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细描述,该实施例仅用于解释本实用新型,并不对本实用新型的保护范围构成限定。
实施例
如图1所示,一种适用于热带植物的组培气候箱,包括至少两个培养室1,所述培养室1内设置有若干条形培养基槽5,所述培养基槽5内置培养基,所述培养基槽5与外部连通,所述培养基槽5内设置有气泡棒13,所述气泡棒13与外部供气装置连通,所述培养基槽5的内部分布有若干设置植物的载具6;
各所述条形培养基槽5之间通过内隔板9隔断,所述内隔板9上端设置有内盖板8,所述内盖板8对应各所述载具6设置有固定窗口,所述载具6自所述固定窗口向上延伸。
本方案设置有至少两个培养室1,可以用于不同的培养需求的植物,其中培养基位于内隔板9和内盖板8形成的独立空间,可以进一步控制形成独立空间,使得培养的植物根部环境独立,叶部共享同样的空格键,利用内盖板8和载具6使得各植物能够相对独立的生长。培养基槽5与外部连通,可以在对内部更换添加培养液,在培养基槽5内设置气泡棒13,可以对根部供气,避免植物腐烂。
培养基的具体成分,糖类、多种无机盐类、微量元素、氨基酸、酰胺、嘌呤、维生素、生长素。此外,有些培养基还可添加天然的汁液,如椰子汁、酵母提取液、水解酪蛋白、麦芽浸出液等,培养基中如加入0.5~1%的琼脂即为静止培养的固体培养基,否则为悬浮培养的液体培养基。不同植物材料常需要改变配方,如维持生长和诱导细胞分裂和分化的培养基配方就不同,因此配方的种类很多,目前以Ms(MurashigeandSkoog)培养基配方为最常用的一种基本培养基,它利于一般植物组织和细胞的快速生长。底部保留了管口,使得流体的基质能够流入或者流出换新。
在组培箱的外接组件中加入了一个小室,室内装有紫外灯和滤菌膜,通过物理方法来进行灭菌。当外接空气被泵入小室后,滤菌膜本身带有PTFE材质,孔径为0.2um,既保证通气又能滤菌,为了保证无菌的质量,我们再加上紫外灯照射杀菌,之后再通过管道将无菌的空气输入组培箱,这样使得组培期的幼苗的生长能够免受病毒细菌的影响。
所述培养室1位于培养箱内部,所述培养箱中部竖向设置不透光的主隔板3,所述主隔板3将所述培养箱分割成两个所述培养室1,所述培养箱的顶部设置有外盖板2。主隔板3采用不透明的黑色有机玻璃(中国四川省成都市成都飞燕有机玻璃公司)垂直分隔,以便形成独立的多个培养室1。所述内隔板9采用丙烯酸板材。更加耐用,更方便加工。腔室主体由透明塑料亚克力板(5mm厚)制成,四面用防水亚克力粘合剂(3M公司,美国明尼苏达州明尼阿波利斯)固定在一起,并用防水胶带(J20防水绝缘胶带;3M公司)密封,确保水密性。
所述培养基槽5通过液管连通至培养室1的外部,所述液管设置有阀门12。以便更方便更换添加培养液。
所述外盖板2对应所述条形培养基槽5设置有灯带4。以便对内部的植物提供光照,更加均匀的覆盖内部植物。所述灯带4颜色采用四种组合:30%的红色和70%的蓝色、50%的红色和50%蓝色、70%红色和30%蓝色、100%白色。以便提供各种频段的阳光,本实施例的百分比是指光照强度比例。
光照强度对培养细胞的增殖和器官分化有重要影响,尤其是对外植物体、细胞的最初分裂有明显的影响。光照的强度(一般控制在1000lx最为适宜)可以自由调整以适应植株不同生长时期的需要;而光质对愈伤组织诱导,培养组织的增殖以及器官的分化都有明显的影响;也可以选择加长补光时间(16h光照,8h黑暗最为适宜)以加快植株的生长发育。在顶部封闭后,实验人员就通过组培箱侧面的透明面对内进行观察并记录和调整,也可以考虑对光色再进行调整,促进叶绿体的光合作用效率。现有LED组培专用灯,11W~28W灯管寿命大于50000小时,还专门配有450nm的蓝光区和660nm的红光区,共有红蓝白三色。
所述载具6采用定植篮,所述定植篮设置有泡沫圆筒7,该泡沫圆筒7设置有固定幼苗的卡槽,幼苗的根须向下与培养基接触。通过定植篮可以使植物更稳定独立的培养,通过泡沫圆筒7,在固定植物的同时,不会对植物的生长造成干扰。
实施例2
相比实施例1,实施例2中的所述载具6采用玻璃管,幼苗位于玻璃管内,玻璃管的下端位于所述培养基内。利用玻璃管可以进一步将单株植物限制在独立的空间。
还包括有环境监测系统和二氧化碳供给系统,所述环境监测系统包括监测传感器11,所述培养室1的侧壁设置有与外界连通的通孔,所述监测传感器11设置有通孔,所述监测传感器用于检测培养室1内的温度、湿度和二氧化碳浓度,所述培养室1的侧壁设置有空气循环风扇10,所述二氧化碳供给系统包括二氧化碳发生器。利用环境检测系统能够检测内部的二氧化碳浓度、以及温度和湿度,并且里利用空气循环风扇10进行调节。二氧化碳发生器采用型号为CrazyStone1808311904。
环境检测系统采用型号为RS-CO2485,山东仁科控制技术有限公司。安装在适应室的每一半,一个在分隔墙的每一侧。每个探测器可以测量0至5,000μmolmol-1范围内的CO2,温度范围为-40至+40℃,相对湿度范围为0至100%)。
组培箱外围配备了相应的检测仪器来检测对应物质的数据做到对培养环境的严格调控。二氧化碳主要是用于组培出苗后的阶段,前期可以用来调节培养基的ph值,使得培养基的ph值保证在5~6.5左右,通常是加入0.1M的NaOH和HCl来进行调整,我们选择CO2来进行尝试。对二氧化碳的控制,连接一个二氧化碳发生装置,当二氧化碳的检测器显示浓度不够时释放。环境的相对湿度会影响培养基的水分蒸发,一般要求70%~80%的相对湿度,我们加装了加湿器来调节湿度,湿度过低会使培养基丧失大量水分,导致培养基各种成分浓度的改变和渗透压的升高,进而影响组织培养的正常进行。而温度我们将其控制在25±2℃,温度不仅影响植物组织培养育苗的生长速度,也影响其分化增殖以及器官建成等发育进程。连接有温度湿度传感器,对应的加湿器、冷却机组和加热器运行来进行相应的调控。
所述通孔设置有仅供向外流动的单向阀。避免外部的的细菌等有害物质进入到内部。
本实用新型的有益效果:
通过本方案能够很好的进行热带植物的培养,定向控制内部的二氧化碳浓度,对培养箱内部光照进行调节,对植物形成独立空间单独控制,更好的调节各种参数,方便植物的生长。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于,包括至少两个培养室(1),所述培养室(1)内设置有若干条形培养基槽(5),所述培养基槽(5)内置培养基,所述培养基槽(5)与外部连通,所述培养基槽(5)内设置有气泡棒(13),所述气泡棒(13)与外部供气装置连通,所述培养基槽(5)的内部分布有若干设置植物的载具(6);
各所述条形培养基槽(5)之间通过内隔板(9)隔断,所述内隔板(9)上端设置有内盖板(8),所述内盖板(8)对应各所述载具(6)设置有固定窗口,所述载具(6)自所述固定窗口向上延伸。
2.根据权利要求1所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述培养室(1)位于培养箱内部,所述培养箱中部竖向设置不透光的主隔板(3),所述主隔板(3)将所述培养箱分割成两个所述培养室(1),所述培养箱的顶部设置有外盖板(2)。
3.根据权利要求2所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述外盖板(2)对应所述条形培养基槽(5)设置有灯带(4)。
4.根据权利要求3所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述灯带(4)颜色采用四种组合:30%的红色和70%的蓝色、50%的红色和50%蓝色、70%红色和30%蓝色、100%白色。
5.根据权利要求1所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述内隔板(9)采用丙烯酸板材。
6.根据权利要求1所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述培养基槽(5)通过液管连通至培养室(1)的外部,所述液管设置有阀门(12)。
7.根据权利要求1所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述载具(6)采用定植篮,所述定植篮设置有泡沫圆筒(7),该泡沫圆筒(7)设置有固定幼苗的卡槽,幼苗的根须向下与培养基接触。
8.根据权利要求1所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述载具(6)采用玻璃管,幼苗位于玻璃管内,玻璃管的下端位于所述培养基内。
9.根据权利要求1所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:还包括有环境监测系统和二氧化碳供给系统,所述环境监测系统包括监测传感器(11),所述培养室(1)的侧壁设置有与外界连通的通孔,所述监测传感器(11)设置有通孔,所述监测传感器用于检测培养室(1)内的温度、湿度和二氧化碳浓度,所述培养室(1)的侧壁设置有空气循环风扇(10),所述二氧化碳供给系统包括二氧化碳发生器。
10.根据权利要求9所述的一种适用于热带植物的组培气候箱,其特征在于:所述通孔设置有仅供向外流动的单向阀。
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2023
- 2023-06-21 CN CN202321605883.XU patent/CN219919934U/zh active Active
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GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |