本实用新型涉及实验器材,具体涉及一种实验用挑针。
背景技术:
疾病动物模型的建立、细胞爬片的形态学检测、蛋白免疫印迹的分子检测是几种最常见的实验操作。动物神经或血管的分离、固定、结扎和穿刺等操作是构建动物模型的基本操作。例如,大鼠失血性休克动物模型建立时需要将股动脉分离,上下固定牢靠后,在股动脉表面剪一个小口,顺小口插入动脉插管,但由于血液流出、股动脉塌陷等因素,会导致动脉插管不容易进入,并且动脉插管进入后容易戳破动脉壁,这是建立本模型的关键步骤,但现有方法费时费力且有一定的失败率。
细胞爬片染色时,最常规的一个操作是把细胞爬片从装有液体的培养孔中取出,由于液体在细胞爬片和培养板之间形成较大的剪切力,目前使用的眼科镊因为弯曲不合理和镊子头相对粗钝,取出细胞爬片比较困难。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提出一种实验用挑针,该实验用挑针实用性强、使用方便、成本低。
本实用新型所述的一种实验用挑针,包括针柄和固定连接在所述针柄前端的针体,所述针柄呈杆状且所述针柄的表面均匀分布有防滑凹纹,所述针体折弯形成后针、中针和前针,所述后针的后端固定连接在所述针柄的前端,所述后针的前端与所述中针的一端相连,所述中针的另一端与所述前针的一端相连,所述前针的另一端设置有针头,所述针头为呈球形的圆头或呈锥形的尖头,所述后针的中心轴线与所述针柄的中心轴线平行,所述中针的中心轴线与所述后针的中心轴线相互垂直,所述前针的中心轴线垂直于所述中针的中心轴线,所述前针的中心轴线垂直于所述后针的中心轴线。
作为一种优选,所述针头为所述尖头,所述尖头的大径端与所述前针相连且所述尖头大径端的直径等于所述前针的直径。
作为一种优选,所述针头为所述圆头,所述圆头的直径大于所述前针的直径。
进一步,所述针柄和所述针体均为实心结构。
进一步,所述针柄和所述针体之间采用可拆卸的方式固定连接在一起。
作为一种优选,所述针柄的长度为7cm,所述针柄的直径为6mm,所述针体的直径为0.6mm,所述前针的长度为2cm,所述中针的长度为1cm,所述后针的长度为2cm。
本实用新型的针体存在两个垂直的弯折部位,在使用时能够避免手柄阻挡操作者的视线,能够通过旋转针柄来调整进针方向,具有实用性强、操作方便、成本低、效率高、用途多样的优点。
附图说明
图1为针头为尖头时本实用新型的结构示意图;
图2为针头为圆头时本实用新型的结构示意图。
图中:1—针柄;2—后针;3—中针;4—前针;5—尖头;6—圆头。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
如图1和图2所示的一种实验用挑针,包括针柄1和固定连接在针柄1前端的针体,针柄1呈杆状且针柄1的表面均匀分布有防滑凹纹,针体折弯形成后针2、中针3和前针4,后针2的后端固定连接在针柄1的前端,后针2的前端与中针3的一端相连,中针3的另一端与前针4的一端相连,前针4的另一端设置有针头,针头为呈球形的圆头6或呈锥形的尖头5,后针2的中心轴线与针柄1的中心轴线平行,中针3的中心轴线与后针2的中心轴线相互垂直,前针4的中心轴线垂直于中针3的中心轴线,前针4的中心轴线垂直于后针2的中心轴线。采用上述结构,针体上存在两个垂直的弯折部位,在使用时方便观察前针4和针头,以实现高效、准确的操作;并且当针头为尖头5时,使用过程中仅通过转动针柄1即可利用前针4和尖头5轻易将细胞爬片抬起;当针头为圆头6时,可以轻易的将前针4和圆头6插入剪破的动脉内并挑起动脉壁,从而引导动脉插管的进入,圆头6能够避免划伤动脉壁。在使用时可通过旋转针柄1来调整进针方向,十分方便。
作为一种优选,针头为尖头5,尖头5的大径端与前针4相连且尖头5大径端的直径等于前针4的直径。尖头5用于辅助夹取细胞爬片、抗体孵育盒内的免疫印迹条带等。
作为一种优选,针头为圆头6,圆头6的直径大于前针4的直径。圆头6用于动物血管、神经的钝性分离,以及固定和引导穿刺、结扎等。
作为一种优选,针柄1和针体之间采用可拆卸的方式固定连接在一起,采用这种结构,一个针柄1可以配套两个针体,这两个针体中的一个针体上设有圆头6另一个针体上设有尖头5,这样就可以在两个针体间实现来回切换使用。例如针柄1和针体之间通过螺纹连接的方式固定连接在一起,由于针体为弯折结构,能够能很轻易的拆装针体。
进一步,针柄1和针体均为实心结构,作为一种优选,针柄1和针体均由不锈钢材料制成,方便清洁和消毒。
作为一种优选,针柄1的长度为7cm,针柄1的直径为6mm,针体的直径为0.6mm,前针4的长度为2cm,中针3的长度为1cm,后针2的长度为2cm。