一种厚壁微生物蛋白提取装置的制作方法

文档序号:21196530发布日期:2020-06-23 18:49阅读:259来源:国知局
一种厚壁微生物蛋白提取装置的制作方法

本发明涉及一种微生物提取装置,尤其涉及一种厚壁微生物蛋白提取装置。



背景技术:

微生物包括:细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生生物、显微藻类等在内的一大类生物群体,它个体微小,与人类关系密切。涵盖了有益跟有害的众多种类,广泛涉及食品、医药、工农业、环保、体育等诸多领域。在我国教科书中,将微生物划分为以下8大类:细菌、病毒、真菌、放线菌、立克次氏体、支原体、衣原体、螺旋体。有些微生物是肉眼可以看见的,像属于真菌的蘑菇、灵芝、香菇等。还有微生物是一类由核酸和蛋白质等少数几种成分组成的“非细胞生物”。

在现代医学研究以及生物学研究中,常常需要提取微生物的蛋白质来进行研究,但是存在一些细胞壁较厚的微生物,在提取其内部蛋白质时,由于其细胞壁较厚,溶解细胞常常无法溶解彻底,进而导致了厚壁微生物蛋白提取过程中细胞破壁困难,裂解液无法将细胞壁完全溶解,提取的蛋白质中含有微生物个体,并且提取的微生物蛋白质多为细胞外围蛋白质,实验研究结果出现误差,得不到目标蛋白质的问题。

综上所述,目前需要研发一种厚壁微生物蛋白提取装置,来克服上述问题。



技术实现要素:

本发明为了克服存在一些细胞壁较厚的微生物,在提取其内部蛋白质时,由于其细胞壁较厚,溶解细胞常常无法溶解彻底,进而导致了厚壁微生物蛋白提取过程中细胞破壁困难,裂解液无法将细胞壁完全溶解,提取的蛋白质中含有微生物个体,并且提取的微生物蛋白质多为细胞外围蛋白质,实验研究结果出现误差,得不到目标蛋白质的缺点,本发明要解决的技术问题是提供一种厚壁微生物蛋白提取装置。

本发明由以下具体技术手段所达成:

一种厚壁微生物蛋白提取装置,包括工作底板,m连接架,右顶架,实时控制屏,微生物提取机构,渗透清洗机构,吹打混匀机构,振荡机构和蛋白质分离机构;工作底板顶端与m连接架进行焊接;工作底板顶端设置有蛋白质分离机构,并且蛋白质分离机构顶端中部与m连接架相连接;m连接架右端中上部与右顶架进行焊接;m连接架顶端中左侧与微生物提取机构相连接,并且微生物提取机构底端右侧与蛋白质分离机构相连接;m连接架顶端左侧与渗透清洗机构相连接;m连接架顶端中部与吹打混匀机构相连接,并且吹打混匀机构左侧与微生物提取机构相连接,而且吹打混匀机构右端顶部与右顶架相连接;m连接架顶端右侧与振荡机构相连接,并且振荡机构左上方与吹打混匀机构相连接,并且振荡机构左侧与微生物提取机构相连接,而且振荡机构左端和右端均与右顶架相连接;右顶架右端底部设置有实时控制屏。

微生物提取机构包括电机,第一传动轮,第一锥齿轮,第二锥齿轮,第一齿轮板,第一液体缸,第二传动轮,第一平齿轮,第二平齿轮,第一电动推杆,第三平齿轮,第四平齿轮,第五平齿轮,第一转动底盘,第一离心罐,扳手阀门,第一水泵,第一联通管,第二联通管,第三联通管,提取舱,水箱板,清洗内网筐,第一密封顶盖,第一喷头,第二喷头,第四联通管,第五联通管,无菌水箱和第一齿轮架;电机顶端中部与第一传动轮进行转动连接;第一传动轮顶端中部与第一锥齿轮进行转动连接;第一传动轮左侧与第二传动轮进行传动连接;第一锥齿轮后端中部与第二锥齿轮进行转动连接;第二锥齿轮后端中部与第一齿轮板相连接;第一齿轮板顶端左侧与第一液体缸相连接;第一液体缸左端中部与第一水泵相连接;第二传动轮底端中部与第一平齿轮进行转动连接;第一平齿轮底端中部与第一齿轮架相连接;第一平齿轮左下侧设置有第二平齿轮;第二平齿轮底端中部与第一电动推杆进行转动连接,并且第一电动推杆底端与第一齿轮架相连接;第二平齿轮左上方设置有第三平齿轮,并且第三平齿轮底端中部与第一齿轮架相连接;第三平齿轮顶端中部与第四平齿轮进行转动连接;第四平齿轮左端中部与第五平齿轮进行啮合,并且第五平齿轮底端中部与第一齿轮架相连接;第五平齿轮顶端中部与第一转动底盘进行转动连接;第一转动底盘顶端与第一离心罐相连接;第一离心罐左端底部设置有扳手阀门;第一水泵右端底部与第一联通管相连接;第一水泵左端底部与第二联通管相连接;第二联通管左侧设置有第三联通管;第三联通管顶端与提取舱相连接;提取舱后端中部与水箱板相连接;提取舱内中部设置有清洗内网筐;提取舱顶端与第一密封顶盖相连接;清洗内网筐左上方设置有第一喷头,并且第一喷头外表面顶端与第一密封顶盖相连接;清洗内网筐右上方设置有第二喷头,并且第二喷头外表面顶端与第一密封顶盖相连接;第一喷头左端顶部与第四联通管相连接;第二喷头右端顶部与第五联通管;第四联通管顶端与无菌水箱相连接,并且无菌水箱底端右侧与第五联通管,而且无菌水箱底端外环与水箱板相连接;水箱板右端与吹打混匀机构相连接;电机底端与m连接架相连接;第一齿轮架底端与m连接架相连接;第一齿轮板顶端右侧与吹打混匀机构相连接;第二锥齿轮右侧与振荡机构相连接;第一平齿轮底端中部与蛋白质分离机构相连接。

渗透清洗机构包括第二液体缸,水缸板,第六联通管,第七联通管,第八联通管,第三液体缸,第二水泵,第九联通管,清洗罐和半透膜筐;第二液体缸底端与水缸板相连接;第二液体缸顶端右侧与第六联通管相连接;第六联通管右端与第七联通管相连接;第七联通管内左端底部与第八联通管相连接;第七联通管右端与第二水泵相连接,并且第二水泵底端与水缸板相连接;第八联通管底端与第三液体缸相连接,并且第三液体缸底端与水缸板相连接;第二水泵右端底部与第九联通管相连接;第九联通管右端与清洗罐相连接,并且清洗罐底端与水缸板相连接;清洗罐内部上侧与半透膜筐进行套接;水缸板底端与渗透清洗机构相连接。

吹打混匀机构包括第一推杆板,第二电动推杆,第三电动推杆,第一罐体固定座,混匀罐,电动吸管,橡胶储液球,联动方框,冲击杆,冲击块,第一缓冲弹簧,第二缓冲弹簧,弹簧板,第一凸轮,第三传动轮,第四传动轮,第一传动齿轮,第二传动齿轮,第四电动推杆,第三传动齿轮,第五传动轮和凸轮板;第一推杆板顶端左侧与第二电动推杆相连接;第一推杆板顶端右侧与第三电动推杆相连接;第二电动推杆顶端与第一罐体固定座相连接,并且第一罐体固定座底端右中部与第三电动推杆相连接;第一罐体固定座内侧与混匀罐进行套接;混匀罐内中部设置有电动吸管;电动吸管顶端与橡胶储液球相连接;电动吸管外表面顶端与联动方框相连接;联动方框顶端中部与冲击杆相连接;冲击杆顶端与冲击块进行焊接;冲击块底端左侧与第一缓冲弹簧相连接;冲击块底端右侧与第二缓冲弹簧相连接;冲击块顶端与第一凸轮进行传动连接;第二缓冲弹簧底端与弹簧板相连接,并且弹簧板顶端中左侧与第一缓冲弹簧相连接;第一凸轮后端中部与第三传动轮进行转动连接;第三传动轮后端中部与凸轮板相连接;第三传动轮左侧与第四传动轮进行传动连接,并且第四传动轮后端中部与凸轮板相连接;第四传动轮前端中部与第一传动齿轮进行转动连接;第一传动齿轮左上方设置有第二传动齿轮;第二传动齿轮前端中部与第四电动推杆相连接,并且第四电动推杆顶端与凸轮板相连接;第二传动齿轮左下方设置有第三传动齿轮;第三传动齿轮后端中部与第五传动轮进行转动连接,并且第五传动轮后端中部与凸轮板相连接;凸轮板相连接底端右侧与右顶架相连接;第五传动轮右下方与振荡机构相连接;凸轮板底端左侧与水箱板相连接;弹簧板底端左侧与第一齿轮板相连接;弹簧板右端和底端右侧均与右顶架相连接;第一推杆板底端与m连接架相连接。

振荡机构包括第四传动齿轮,第六传动轮,第五传动齿轮,第五电动推杆,第六传动齿轮,第七传动轮,第八传动轮,固定轮板,三角凸轮,晃动框,滑动底盘,条形滑轨,第二罐体固定座和密封晃动罐;第四传动齿轮后端中部与第六传动轮进行转动连接;第六传动轮右下方设置有第五传动齿轮;第五传动齿轮前端中部与第五电动推杆相连接;第五传动齿轮右上方设置有第六传动齿轮;第六传动齿轮后端中部与第七传动轮进行转动连接;第七传动轮右侧与第八传动轮进行传动连接;第八传动轮后端中部与固定轮板相连接;第八传动轮前端中部与三角凸轮进行转动连接;三角凸轮外表面左侧和右侧与晃动框进行传动连接;晃动框顶端与滑动底盘进行焊接;滑动底盘外表面后侧与条形滑轨进行滑动连接;滑动底盘顶端中部与第二罐体固定座进行焊接;第二罐体固定座内侧与密封晃动罐进行套接;条形滑轨左端和右端均与右顶架相连接;固定轮板底端与m连接架相连接;第五电动推杆底端与m连接架相连接;第六传动轮后端中部与右顶架相连接;第七传动轮后端中部与右顶架相连接;第六传动轮左上方与第五传动轮相连接;第六传动轮左侧与第二锥齿轮相连接。

蛋白质分离机构包括第一冷却舱,冰层,超声密封盖,超声波发射器,轴承套,第九传动轮,第十传动轮,第二齿轮架,第六平齿轮,第七平齿轮,第六电动推杆,第八平齿轮,第三罐体固定座,第二冷却舱和冷却盖;第一冷却舱内侧设置有冰层;第一冷却舱顶端与超声密封盖相连接;超声密封盖底端中部设置有超声波发射器;超声密封盖右侧设置有轴承套;轴承套内中部通过转轴杆与第九传动轮进行转动连接;第九传动轮右侧与第十传动轮进行传动连接;第十传动轮底端中部与第二齿轮架相连接;第十传动轮顶端中部与第六平齿轮进行转动连接;第六平齿轮右下方设置有第七平齿轮;第七平齿轮底端中部与第六电动推杆相连接,并且第六电动推杆底端与第二齿轮架相连接;第七平齿轮右上方设置有第八平齿轮,并且第八平齿轮底端中部与第二齿轮架相连接;第八平齿轮顶端中部与第三罐体固定座进行转动连接;第三罐体固定座外表面底端与第二冷却舱相连接;第二冷却舱顶端设置有冷却盖;第二冷却舱外表面中部通过支撑板与工作底板相连接;第九传动轮顶端中部与第一平齿轮相连接;第一冷却舱底端与工作底板相连接;轴承套左端与m连接架相连接;第二齿轮架底端与工作底板相连接。

冰层内中部设置有不规则圆柱形空间。

第六联通管和第八联通管顶端均设置有转动开关。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

为解决存在一些细胞壁较厚的微生物,在提取其内部蛋白质时,由于其细胞壁较厚,溶解细胞常常无法溶解彻底,进而导致了厚壁微生物蛋白提取过程中细胞破壁困难,裂解液无法将细胞壁完全溶解,提取的蛋白质中含有微生物个体,并且提取的微生物蛋白质多为细胞外围蛋白质,实验研究结果出现误差,得不到目标蛋白质的问题;

设计了微生物提取机构,渗透清洗机构,吹打混匀机构,振荡机构和蛋白质分离机构,在使用时首先通过微生物提取机构从培养基中提取微生物,然后通过渗透清洗机构清洗去除微生物内部混有的杂质,然后通过吹打混匀机构将微生物细胞液与蛋白质提取液充分混合均匀,然后将混合液加入至振荡机构内部进行振荡充分反应,然后通过蛋白质分离机构进行冷却离心得到蛋白质样品;

实现了无菌隔离式提取微生物,同时反复清洗微生物,洗去杂质,利用吹打混匀的方式使蛋白质提取液充分与微生物混合,并且采用横向振动反应混合液加快反应,微生物无溢出,超声冷却离心得到微生物蛋白质样品的效果。

附图说明

图1为本发明的结构示意图;

图2为本发明的微生物提取机构结构示意图;

图3为本发明的渗透清洗机构结构示意图;

图4为本发明的吹打混匀机构结构示意图;

图5为本发明的振荡机构结构示意图;

图6为本发明的蛋白质分离机构结构示意图。

附图中的标记为:1-工作底板,2-m连接架,3-右顶架,4-实时控制屏,5-微生物提取机构,6-渗透清洗机构,7-吹打混匀机构,8-振荡机构,9-蛋白质分离机构,501-电机,502-第一传动轮,503-第一锥齿轮,504-第二锥齿轮,505-第一齿轮板,506-第一液体缸,507-第二传动轮,508-第一平齿轮,509-第二平齿轮,5010-第一电动推杆,5011-第三平齿轮,5012-第四平齿轮,5013-第五平齿轮,5014-第一转动底盘,5015-第一离心罐,5016-扳手阀门,5017-第一水泵,5018-第一联通管,5019-第二联通管,5020-第三联通管,5021-提取舱,5022-水箱板,5023-清洗内网筐,5024-第一密封顶盖,5025-第一喷头,5026-第二喷头,5027-第四联通管,5028-第五联通管,5029-无菌水箱,5030-第一齿轮架,601-第二液体缸,602-水缸板,603-第六联通管,604-第七联通管,605-第八联通管,606-第三液体缸,607-第二水泵,608-第九联通管,609-清洗罐,6010-半透膜筐,701-第一推杆板,702-第二电动推杆,703-第三电动推杆,704-第一罐体固定座,705-混匀罐,706-电动吸管,707-橡胶储液球,708-联动方框,709-冲击杆,7010-冲击块,7011-第一缓冲弹簧,7012-第二缓冲弹簧,7013-弹簧板,7014-第一凸轮,7015-第三传动轮,7016-第四传动轮,7017-第一传动齿轮,7018-第二传动齿轮,7019-第四电动推杆,7020-第三传动齿轮,7021-第五传动轮,7022-凸轮板,801-第四传动齿轮,802-第六传动轮,803-第五传动齿轮,804-第五电动推杆,805-第六传动齿轮,806-第七传动轮,807-第八传动轮,808-固定轮板,809-三角凸轮,8010-晃动框,8011-滑动底盘,8012-条形滑轨,8013-第二罐体固定座,8014-密封晃动罐,901-第一冷却舱,902-冰层,903-超声密封盖,904-超声波发射器,905-轴承套,906-第九传动轮,907-第十传动轮,908-第二齿轮架,909-第六平齿轮,9010-第七平齿轮,9011-第六电动推杆,9012-第八平齿轮,9013-第三罐体固定座,9014-第二冷却舱,9015-冷却盖。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。

实施例

一种厚壁微生物蛋白提取装置,如图1-6所示,包括工作底板1,m连接架2,右顶架3,实时控制屏4,微生物提取机构5,渗透清洗机构6,吹打混匀机构7,振荡机构8和蛋白质分离机构9;工作底板1顶端与m连接架2进行焊接;工作底板1顶端设置有蛋白质分离机构9,并且蛋白质分离机构9顶端中部与m连接架2相连接;m连接架2右端中上部与右顶架3进行焊接;m连接架2顶端中左侧与微生物提取机构5相连接,并且微生物提取机构5底端右侧与蛋白质分离机构9相连接;m连接架2顶端左侧与渗透清洗机构6相连接;m连接架2顶端中部与吹打混匀机构7相连接,并且吹打混匀机构7左侧与微生物提取机构5相连接,而且吹打混匀机构7右端顶部与右顶架3相连接;m连接架2顶端右侧与振荡机构8相连接,并且振荡机构8左上方与吹打混匀机构7相连接,并且振荡机构8左侧与微生物提取机构5相连接,而且振荡机构8左端和右端均与右顶架3相连接;右顶架3右端底部设置有实时控制屏4。

工作原理:在使用厚壁微生物蛋白提取装置时,首先在渗透清洗机构6内部加入足量pbs液,同时在微生物提取机构5内部加入足量无菌蒸馏水,并且准备好微生物培养基,然后外接电源,手动打开实时控制屏4,然后通过实时控制屏4接通装置内部动力系统,然后首先将微生物培养基加入微生物提取机构5内部提取培养基内部的微生物,然后通过微生物进入渗透清洗机构6内部通过pbs液清洗杂质,然后清洗完成,将微生物加入吹打混匀机构7,同时在吹打混匀机构7内部加入足联蛋白提取液,使其混合均匀,然后将混合液加入振荡机构8使其充分混合反应,最后加入至蛋白质分离机构9内部冷却离心得到微生物蛋白样本,实现了无菌隔离式提取微生物,同时反复清洗微生物,洗去杂质,利用吹打混匀的方式使蛋白质提取液充分与微生物混合,并且采用横向振动反应混合液加快反应,微生物无溢出,超声冷却离心得到微生物蛋白质样品的效果。

所述,微生物提取机构5包括电机501,第一传动轮502,第一锥齿轮503,第二锥齿轮504,第一齿轮板505,第一液体缸506,第二传动轮507,第一平齿轮508,第二平齿轮509,第一电动推杆5010,第三平齿轮5011,第四平齿轮5012,第五平齿轮5013,第一转动底盘5014,第一离心罐5015,扳手阀门5016,第一水泵5017,第一联通管5018,第二联通管5019,第三联通管5020,提取舱5021,水箱板5022,清洗内网筐5023,第一密封顶盖5024,第一喷头5025,第二喷头5026,第四联通管5027,第五联通管5028,无菌水箱5029和第一齿轮架5030;电机501顶端中部与第一传动轮502进行转动连接;第一传动轮502顶端中部与第一锥齿轮503进行转动连接;第一传动轮502左侧与第二传动轮507进行传动连接;第一锥齿轮503后端中部与第二锥齿轮504进行转动连接;第二锥齿轮504后端中部与第一齿轮板505相连接;第一齿轮板505顶端左侧与第一液体缸506相连接;第一液体缸506左端中部与第一水泵5017相连接;第二传动轮507底端中部与第一平齿轮508进行转动连接;第一平齿轮508底端中部与第一齿轮架5030相连接;第一平齿轮508左下侧设置有第二平齿轮509;第二平齿轮509底端中部与第一电动推杆5010进行转动连接,并且第一电动推杆5010底端与第一齿轮架5030相连接;第二平齿轮509左上方设置有第三平齿轮5011,并且第三平齿轮5011底端中部与第一齿轮架5030相连接;第三平齿轮5011顶端中部与第四平齿轮5012进行转动连接;第四平齿轮5012左端中部与第五平齿轮5013进行啮合,并且第五平齿轮5013底端中部与第一齿轮架5030相连接;第五平齿轮5013顶端中部与第一转动底盘5014进行转动连接;第一转动底盘5014顶端与第一离心罐5015相连接;第一离心罐5015左端底部设置有扳手阀门5016;第一水泵5017右端底部与第一联通管5018相连接;第一水泵5017左端底部与第二联通管5019相连接;第二联通管5019左侧设置有第三联通管5020;第三联通管5020顶端与提取舱5021相连接;提取舱5021后端中部与水箱板5022相连接;提取舱5021内中部设置有清洗内网筐5023;提取舱5021顶端与第一密封顶盖5024相连接;清洗内网筐5023左上方设置有第一喷头5025,并且第一喷头5025外表面顶端与第一密封顶盖5024相连接;清洗内网筐5023右上方设置有第二喷头5026,并且第二喷头5026外表面顶端与第一密封顶盖5024相连接;第一喷头5025左端顶部与第四联通管5027相连接;第二喷头5026右端顶部与第五联通管5028;第四联通管5027顶端与无菌水箱5029相连接,并且无菌水箱5029底端右侧与第五联通管5028,而且无菌水箱5029底端外环与水箱板5022相连接;水箱板5022右端与吹打混匀机构7相连接;电机501底端与m连接架2相连接;第一齿轮架5030底端与m连接架2相连接;第一齿轮板505顶端右侧与吹打混匀机构7相连接;第二锥齿轮504右侧与振荡机构8相连接;第一平齿轮508底端中部与蛋白质分离机构9相连接。

首先打开第一密封顶盖5024,将微生物培养基加入至清洗内网筐5023内部,然后打开第一喷头5025,第二喷头5026,并关闭第一密封顶盖5024,然后第一喷头5025和第二喷头5026通过第四联通管5027和第五联通管5028将无菌水箱5029内部的蒸馏水喷出至清洗内网筐5023内部,然后将培养基内部的微生物冲刷至提取舱5021内部,然后通过第三联通管5020流动至第一离心罐5015内部,然后通过实时控制屏4控制接通电机501电源,然后电机501顶端带动第一传动轮502进行转动,然后第一传动轮502顶端带动第一锥齿轮503进行转动,同时第一传动轮502左侧带动第二传动轮507进行转动,然后第二传动轮507底端带动第一平齿轮508转动,然后通过实时控制屏4控制第一电动推杆5010向上推出带动第二平齿轮509运动至其左端和右端分别与第三平齿轮5011和第一平齿轮508进行啮合转动,然后第一平齿轮508通过第二平齿轮509带动第三平齿轮5011进行转动,然后第三平齿轮5011顶端带动第四平齿轮5012转动,进而第四平齿轮5012左端带动第五平齿轮5013转动,进而第五平齿轮5013顶端带动第一转动底盘5014进行转动,然后第一转动底盘5014带动第一离心罐5015进行转动,然后进行离心操作,待离心完成,第一水泵5017左端通过第二联通管5019将上层清液抽出至第一液体缸506,然后手动打开扳手阀门5016,放出底层微生物进入渗透清洗机构6,完成了微生物的提取。

所述,渗透清洗机构6包括第二液体缸601,水缸板602,第六联通管603,第七联通管604,第八联通管605,第三液体缸606,第二水泵607,第九联通管608,清洗罐609和半透膜筐6010;第二液体缸601底端与水缸板602相连接;第二液体缸601顶端右侧与第六联通管603相连接;第六联通管603右端与第七联通管604相连接;第七联通管604内左端底部与第八联通管605相连接;第七联通管604右端与第二水泵607相连接,并且第二水泵607底端与水缸板602相连接;第八联通管605底端与第三液体缸606相连接,并且第三液体缸606底端与水缸板602相连接;第二水泵607右端底部与第九联通管608相连接;第九联通管608右端与清洗罐609相连接,并且清洗罐609底端与水缸板602相连接;清洗罐609内部上侧与半透膜筐6010进行套接;水缸板602底端与渗透清洗机构6相连接。

在第二液体缸601内部加入足量pbs液,然后第八联通管605以存放清洗后的浑浊液,待微生物底层液进入半透膜筐6010内部后,然后首先通过第六联通管603顶端的旋转开关打开第六联通管603,然后接通第二水泵607电源,首先第二水泵607将第二液体缸601内部的pbs液抽送至清洗罐609内部,使其液面高度淹没半透膜筐6010,静置一段时间,由于半透膜筐6010的渗透作用,半透膜筐6010内部的分子杂质会从半透膜筐6010穿过进入清洗罐609内部,然后打开第八联通管605顶端旋转开关,关闭第六联通管603顶端开关,然后第二水泵607将清洗罐609内部的清洗液抽送至第三液体缸606,然后进行第二次清洗,同理,完成了对微生物的清洗。

所述,吹打混匀机构7包括第一推杆板701,第二电动推杆702,第三电动推杆703,第一罐体固定座704,混匀罐705,电动吸管706,橡胶储液球707,联动方框708,冲击杆709,冲击块7010,第一缓冲弹簧7011,第二缓冲弹簧7012,弹簧板7013,第一凸轮7014,第三传动轮7015,第四传动轮7016,第一传动齿轮7017,第二传动齿轮7018,第四电动推杆7019,第三传动齿轮7020,第五传动轮7021和凸轮板7022;第一推杆板701顶端左侧与第二电动推杆702相连接;第一推杆板701顶端右侧与第三电动推杆703相连接;第二电动推杆702顶端与第一罐体固定座704相连接,并且第一罐体固定座704底端右中部与第三电动推杆703相连接;第一罐体固定座704内侧与混匀罐705进行套接;混匀罐705内中部设置有电动吸管706;电动吸管706顶端与橡胶储液球707相连接;电动吸管706外表面顶端与联动方框708相连接;联动方框708顶端中部与冲击杆709相连接;冲击杆709顶端与冲击块7010进行焊接;冲击块7010底端左侧与第一缓冲弹簧7011相连接;冲击块7010底端右侧与第二缓冲弹簧7012相连接;冲击块7010顶端与第一凸轮7014进行传动连接;第二缓冲弹簧7012底端与弹簧板7013相连接,并且弹簧板7013顶端中左侧与第一缓冲弹簧7011相连接;第一凸轮7014后端中部与第三传动轮7015进行转动连接;第三传动轮7015后端中部与凸轮板7022相连接;第三传动轮7015左侧与第四传动轮7016进行传动连接,并且第四传动轮7016后端中部与凸轮板7022相连接;第四传动轮7016前端中部与第一传动齿轮7017进行转动连接;第一传动齿轮7017左上方设置有第二传动齿轮7018;第二传动齿轮7018前端中部与第四电动推杆7019相连接,并且第四电动推杆7019顶端与凸轮板7022相连接;第二传动齿轮7018左下方设置有第三传动齿轮7020;第三传动齿轮7020后端中部与第五传动轮7021进行转动连接,并且第五传动轮7021后端中部与凸轮板7022相连接;凸轮板7022相连接底端右侧与右顶架3相连接;第五传动轮7021右下方与振荡机构8相连接;凸轮板7022底端左侧与水箱板5022相连接;弹簧板7013底端左侧与第一齿轮板505相连接;弹簧板7013右端和底端右侧均与右顶架3相连接;第一推杆板701底端与m连接架2相连接。

首先将清洗完成的微生物混合液加入至混匀罐705,然后加入足量蛋白质提取液,然后首先第六传动轮802带动第五传动轮7021进行转动,然后第五传动轮7021带动第三传动齿轮7020进行转动,然后通过实时控制屏4控制第四电动推杆7019带动第二传动齿轮7018向下推出,然后第二传动齿轮7018左端和右端分别与第三传动齿轮7020和第一传动齿轮7017进行啮合,然后第三传动齿轮7020通过第二传动齿轮7018带动第一传动齿轮7017转动,然后第一传动齿轮7017后端通过带动第四传动轮7016转动,进而第四传动轮7016右侧带动第三传动轮7015进行转动,然后第三传动轮7015带动第一凸轮7014转动,然后第一凸轮7014带动冲击块7010向下运动,即冲击块7010带动冲击杆709向下运动,然后冲击杆709通过联动方框708带动电动吸管706向下运动,然后接通电动吸管706电源,电动吸管706底端伸进混合液内部,将部分底层液抽出至橡胶储液球707,然后第一缓冲弹簧7011和第二缓冲弹簧7012压缩后回弹,同理电动吸管706向上运动,同时电动吸管706将液体重新喷出至混匀罐705内部液面上,完成了底层液体和上层液体的混合,重复至液体混合均匀,完成了蛋白质提取液与微生物的均匀混合。

所述,振荡机构8包括第四传动齿轮801,第六传动轮802,第五传动齿轮803,第五电动推杆804,第六传动齿轮805,第七传动轮806,第八传动轮807,固定轮板808,三角凸轮809,晃动框8010,滑动底盘8011,条形滑轨8012,第二罐体固定座8013和密封晃动罐8014;第四传动齿轮801后端中部与第六传动轮802进行转动连接;第六传动轮802右下方设置有第五传动齿轮803;第五传动齿轮803前端中部与第五电动推杆804相连接;第五传动齿轮803右上方设置有第六传动齿轮805;第六传动齿轮805后端中部与第七传动轮806进行转动连接;第七传动轮806右侧与第八传动轮807进行传动连接;第八传动轮807后端中部与固定轮板808相连接;第八传动轮807前端中部与三角凸轮809进行转动连接;三角凸轮809外表面左侧和右侧与晃动框8010进行传动连接;晃动框8010顶端与滑动底盘8011进行焊接;滑动底盘8011外表面后侧与条形滑轨8012进行滑动连接;滑动底盘8011顶端中部与第二罐体固定座8013进行焊接;第二罐体固定座8013内侧与密封晃动罐8014进行套接;条形滑轨8012左端和右端均与右顶架3相连接;固定轮板808底端与m连接架2相连接;第五电动推杆804底端与m连接架2相连接;第六传动轮802后端中部与右顶架3相连接;第七传动轮806后端中部与右顶架3相连接;第六传动轮802左上方与第五传动轮7021相连接;第六传动轮802左侧与第二锥齿轮504相连接。

将混合均匀的微生物混合液加入至密封晃动罐8014内部,然后第二锥齿轮504右侧通过皮带带动第六传动轮802转动,然后第六传动轮802带动第四传动齿轮801转动,然后通过实时控制屏4控制第五电动推杆804向上伸出,然后第五电动推杆804带动第五传动齿轮803左端和右端分别与第四传动齿轮801和第六传动齿轮805啮合,然后第四传动齿轮801通过第五传动齿轮803带动第六传动齿轮805进行转动,然后第六传动齿轮805后端带动第七传动轮806进行转动,然后第七传动轮806右侧带动第八传动轮807进行转动,然后第八传动轮807带动三角凸轮809进行转动,然后三角凸轮809带动晃动框8010实现左右晃动,然后晃动框8010带动滑动底盘8011在条形滑轨8012上实现左右滑动,进而滑动底盘8011带动密封晃动罐8014进行左右晃动,完成了微生物和蛋白质提取液的晃动充分反应。

所述,蛋白质分离机构9包括第一冷却舱901,冰层902,超声密封盖903,超声波发射器904,轴承套905,第九传动轮906,第十传动轮907,第二齿轮架908,第六平齿轮909,第七平齿轮9010,第六电动推杆9011,第八平齿轮9012,第三罐体固定座9013,第二冷却舱9014和冷却盖9015;第一冷却舱901内侧设置有冰层902;第一冷却舱901顶端与超声密封盖903相连接;超声密封盖903底端中部设置有超声波发射器904;超声密封盖903右侧设置有轴承套905;轴承套905内中部通过转轴杆与第九传动轮906进行转动连接;第九传动轮906右侧与第十传动轮907进行传动连接;第十传动轮907底端中部与第二齿轮架908相连接;第十传动轮907顶端中部与第六平齿轮909进行转动连接;第六平齿轮909右下方设置有第七平齿轮9010;第七平齿轮9010底端中部与第六电动推杆9011相连接,并且第六电动推杆9011底端与第二齿轮架908相连接;第七平齿轮9010右上方设置有第八平齿轮9012,并且第八平齿轮9012底端中部与第二齿轮架908相连接;第八平齿轮9012顶端中部与第三罐体固定座9013进行转动连接;第三罐体固定座9013外表面底端与第二冷却舱9014相连接;第二冷却舱9014顶端设置有冷却盖9015;第二冷却舱9014外表面中部通过支撑板与工作底板1相连接;第九传动轮906顶端中部与第一平齿轮508相连接;第一冷却舱901底端与工作底板1相连接;轴承套905左端与m连接架2相连接;第二齿轮架908底端与工作底板1相连接。

待蛋白质提取液与微生物反应完成,然后将密封晃动罐8014加入至冰层902内部空间,然后盖上超声密封盖903,然后接通超声波发射器904和第一冷却舱901的电源,然后超声波发射器904发出超声波,同时微生物混合液急速降温,待混合溶液澄清后,将密封晃动罐8014固定至第三罐体固定座9013,盖上冷却盖9015,然后接通第二冷却舱9014电源,继续保持冷却,然后第一平齿轮508带动第九传动轮906进行转动,然后第九传动轮906右侧带动第十传动轮907进行转动,然后第十传动轮907顶端带动第六平齿轮909进行转动,然后通过实时控制屏4控制第六电动推杆9011向上推出,然后第六电动推杆9011带动第七平齿轮9010向上运动至其左端和右端分别与第六平齿轮909和第八平齿轮9012进行啮合,然后第六平齿轮909通过第七平齿轮9010带动第八平齿轮9012进行转动,然后第八平齿轮9012顶端带动第三罐体固定座9013进行转动,然后第三罐体固定座9013带动密封晃动罐8014转动进行离心,得到蛋白质沉淀样品。

所述,冰层902内中部设置有不规则圆柱形空间,以便于可以将密封晃动罐8014放置在冰层902内部。

所述,第六联通管603和第八联通管605顶端均设置有转动开关,以便于可以控制第七联通管604单独与第六联通管603或第八联通管605接通。

提供以上描述仅是为了例示本发明的技术构思,本领域技术人员将理解,在不改变本发明的基本特征的情况下可进行各种改变和修改。因此,本发明的示例实施方式仅出于例示性目的提供,而非旨在限制本发明的技术构思。本公开的技术构思的范围不限于此。因此,应该理解,上述示例性实施方式在所有方面均为例示性的,而非限制本公开。本公开的保护范围应该基于权利要求书来解释,其等同范围内的所有技术构思应该被解释为落入本公开的范围内。

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