本实用新型涉及一种细菌培养装置,特别是涉及一种用于细菌加速正常变异的装置。
背景技术:
细菌的稳定性并不是永恒不变的,随着在细菌生长繁殖过程中,当外界环境条件发生变化,或细菌的遗传物质DNA结构发生某些变异时,其原有的性状也随之发生改变,在亲代与子代间出现差异,此称为细菌的变异性。发酵指人们借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程。发酵有时也写作酦酵,其定义由使用场合的不同而不同。通常所说的发酵,多是指生物体对于有机物的某种分解过程。发酵是人类较早接触的一种生物化学反应,如今在食品工业、生物和化学工业中均有广泛应用。其也是生物工程的基本过程,即发酵工程。对于其机理以及过程控制的研究,还在继续。在传统发酵工程的过程中,需要不断的对细菌的种类进行筛选,通过不断地的筛选,进而能选出最优菌种,提高生产效率,降低生产成本。但传统的发酵环境中,细菌的性状比较稳定,变异过程缓慢,为了能筛选出符合要求的菌种需要大量的时间和经济成本。
这样,存在菌种筛选效率低下,筛选成本高,筛选周期长等问题。
技术实现要素:
本实用新型的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种用于细菌加速正常变异的装置,通过采用本装置,从而能加快细菌变异,提高细菌培养的筛选效率,降低筛选周期和成本,提高经济效益。
本实用新型采用的技术方案如下:
一种用于细菌加速正常变异的装置,包括发酵装置和促进细菌变异装置,促进细菌变异装置包括紫外线光源、X射线管、β射线源和伽马射线源,紫外线光源、X射线管、β射线源和伽马射线源通过固定装置设置在发酵装置内。
所述伽马射线源包括放射性原料,设置在放射性原料外的屏蔽外壳,屏蔽外壳的一侧开有射线口,射线口的径向方向上开有培养液通道,培养液通道与射线口的相交处设置有用于隔离培养液的非屏蔽隔离板,射线口的轴线上设置有用于隔离射线的射线屏蔽板。
所述发酵装置内设置有用于搅拌培养液的搅拌器,搅拌器的转轴上还设置有搅动叶片,搅动叶片相对于水平方向倾斜设置,搅动叶片运动路径的正下方为伽马射线源,伽马射线源的培养液通道的轴线与搅动叶片圆环形路径的中部相垂直。
进一步地,本实用新型还公开了一种用于细菌加速正常变异的装置,所述发酵装置包括发酵罐体,发酵罐体的罐壁内设置有水循环管路,水循环管路连接有调温水出口和调温水入口,调温水出口和调温水入口均设置在发酵罐体上。
进一步地,所述发酵罐体的底部设置有支撑架,发酵罐体内的底部设置有喷气头,喷气头通过管道与进气口相连,发酵罐体的侧面还开有采样口。
进一步地,所述发酵罐体的顶部设置有驱动器,驱动器的转轴与搅拌器的转轴相连,搅拌器的转轴上的上部设置有消泡器。
进一步地,所述发酵罐体的顶部侧面上设置有投料口和观察窗。所述发酵装置的外壁上设置有射线屏蔽材料。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、通过在发酵装置设置放射性诱导细菌变异的装置,从而能诱导细菌快速变异,提高细菌的变异速率,减少筛选时间,提高细菌的筛选效率。
2、通过在发酵装置设置放射性诱导细菌变异的装置,从而能延长同一培养基的诱导变异时间,提高诱导变异效率的同时,降低了培养基的更换频率,降低生产成本。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是伽马射线源的结构示意图;
图中标记:1是发酵罐体,2是支撑架,3是紫外线光源,4是X射线管,5是β射线源,6是调温水出口,7是调温水入口,8是喷气头,9是搅拌器,10是采样口,11是进气口,12是消泡器,13是观察窗,14是驱动器,15是投料口,16是伽马射线源,17是搅动叶片;
161是放射性原料,162是屏蔽外壳,163是培养液通道,164是射线口,165是射线屏蔽板,166是非屏蔽隔离板。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1-图2所示,本实用新型包括一种用于细菌加速正常变异的装置,包括发酵装置和促进细菌变异装置,促进细菌变异装置包括紫外线光源3、X射线管4、β射线源5和伽马射线源16,紫外线光源3、X射线管4、β射线源5和伽马射线源16通过固定装置设置在发酵装置内。紫外线光源3采用的是气体发光之外灯管,可以通过调节电流的大小实现光强的变化,β射线源5采用会发生β衰变的材料作为射线源,X射线管4的发光强度可通过改变电流的大小来控制。紫外线、X射线、β射线、伽马射线可诱导细菌的基因变异,提高细菌的变异效率,降低细菌的培养周期。
所述伽马射线源16包括放射性原料161,设置在放射性原料161外的屏蔽外壳162,屏蔽外壳162的一侧开有射线口164,射线口164的径向方向上开有培养液通道163,培养液通道163与射线口164的相交处设置有用于隔离培养液的非屏蔽隔离板166,射线口164的轴线上设置有用于隔离射线的射线屏蔽板165。通过采用本结构装置,当有细菌通过培养液通道163时,细菌就会暴露在伽马射线的照射下,实现对细菌的诱导变异,且伽马射线源16在正常状态下不会泄露辐射,使用简单方便。
所述发酵装置内设置有用于搅拌培养液的搅拌器9,搅拌器9的转轴上还设置有搅动叶片17,搅动叶片17相对于水平方向倾斜设置,搅动叶片17运动路径的正下方为伽马射线源16,伽马射线源16的培养液通道163的轴线与搅动叶片17圆环形路径的中部相垂直。搅拌器9能加速培养液的流动性,提高培养液的含氧量,提高细菌的繁殖速度。搅动叶片17能推动培养液向下运动,这样就能引导培养液通过伽马射线源16的培养液通道163,培养液中的细菌就会暴露在伽马射线下,提高细菌的变异速度,降低细菌的培养周期,提高培养效率。
进一步地,本实用新型还公开了一种用于细菌加速正常变异的装置,所述发酵装置包括发酵罐体1,发酵罐体1的罐壁内设置有水循环管路,水循环管路连接有调温水出口6和调温水入口7,调温水出口6和调温水入口7均设置在发酵罐体1上。水循环管路能调节发酵罐中的温度,当初期阶段时,需要提高培养液的温度,促进细菌恢复活性,这时就通入热水,提高培养液的温度,进而能提高发酵速度;当发酵到一定程度后,培养液的温度会升高,导致细菌的活性降低,这时通入冷水,降低培养液的温度,提高细菌的活性,提高发酵效率。
进一步地,所述发酵罐体1的底部设置有支撑架2,发酵罐体1内的底部设置有喷气头8,喷气头8通过管道与进气口11相连,发酵罐体1的侧面还开有采样口10。向发酵罐体1中通入空气,能增加培养基中的含氧量,保证细菌的快速繁殖。
进一步地,所述发酵罐体1的顶部设置有驱动器14,驱动器14的转轴与搅拌器9的转轴相连,驱动器14为搅拌器9提供动能。搅拌器9的转轴上的上部设置有消泡器12。消泡器12能消除因搅拌或通气时所产生的气泡,防止气泡通过排气口排出。
进一步地,所述发酵罐体1的顶部侧面上设置有投料口15和观察窗13。所述发酵装置的外壁上设置有射线屏蔽材料。射线屏蔽材料能屏蔽X射线和β射线,防止射线透过发酵罐罐壁,对工作人员带来伤害。
具体使用时,将设备消毒灭活,通入培养液,加入菌种;当细菌繁殖到一定浓度后,打开射线源,对细菌进行照射,促进细菌的快速变异。
具体运行过程,在对细菌进行诱导变异时,可通过调节的紫外线光源3、X射线管4的店里大小实现对照射强度的控制。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。