本发明涉及生物技术领域,尤其涉及一种细胞及菌种培养装置及其使用方法。
背景技术:
细胞以及菌种的培养需要在一定温度下进行,传统的方式是将培养皿放置到保温箱内,然后利用电热管发热来维持保温箱内的温度,但是此种方式存在能源消耗大,且温度难以控制的问题。
经检索,专利号为cn108018209b的专利文件公开了一种细胞及菌种培养装置,包括基体a,所述基体a下端面固设有支承脚,所述基体a内设置有容纳腔a,所述容纳腔a外表壁内设置有位于所述基体a内的螺管。
该培养装置虽然解决了上述问题,但是其在具体操作过程中还存在以下明显不足之处:整体所占据的体积较大,加热后的液态需要流动一定距离后才能对培养皿进行一个加热,且加热后的液态并未直接对培养皿进行加热,还需通过螺管进行传导,整体过程中依旧存在较大的热量损耗。
技术实现要素:
本发明的目的是为了解决背景技术中所提出的问题,而提出的一种细胞及菌种培养装置及其使用方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种细胞及菌种培养装置,包括放置在培养座上的两个培养皿,所述培养座上开设有两个保温槽、一个连通腔一、一个连通腔二、一个阶梯腔以及一个安装槽,且连通腔一、连通腔二均同时与阶梯腔以及两个保温槽相连通,所述安装槽内安装有溢流管,且溢流管上安装有阀门;
所述连通腔一内固定安装有加热元件,所述阶梯腔的上端部分固定安装有电机,所述电机驱动端固定安装有转轴,所述转轴的下端穿过阶梯腔并固定安装有一个扇叶;
两个所述培养皿的上端部分均固定安装有一个放置板;
两个所述保温槽内均固定安装有一个安装座,两个所述安装座内均固定安装有一个吸水海绵以及一个密封圈,且吸水海绵位于密封圈的上方。
在上述的一种细胞及菌种培养装置及其使用方法中,两个所述放置板上均固定安装有多个吸铁石一,所述培养座的上表面固定安装有多个与吸铁石一相配合的吸铁石二,且吸铁石一、吸铁石二相互靠近一侧的磁性相反。
在上述的一种细胞及菌种培养装置及其使用方法中,所述培养座上开设有放置槽,且放置槽与安装槽相连通,所述放置槽内卡合放置有一个接水杯。
上述一种细胞及菌种培养装置的使用方法中,包括以下步骤:
s1,先往保温槽内倒入适量的液体,使得水面所处高度不超过保温槽槽深的一半;
s2,将两个培养皿放置到保温槽内,同时使得吸铁石一与相应的吸铁石二相连通;
s3,打开加热元件,利用加热元件工作对保温槽内的液体进行加热;
s4,一段时间后打开电机,利用电机工作带动转轴、扇叶进行转动,利用扇叶的转动使得两个保温槽内的液体处于一个相对流动的状态,从而使得温度在液体内的传导更加均匀;
s5,当培养结束后,对放置板施加一个作用力将培养皿直接从保温槽内取出即可;
s6,培养皿向上移动时密封圈会先对培养皿上粘附的液体进行刮除,残余的少数液体会在培养皿继续向上移动时被吸水海绵所吸除,从而避免取出后培养皿外壁上粘附较多的液体四处滴落。
与现有的技术相比,本发明优点在于:
1:设置两组培养皿并使二者同时处于一个相同温度下进行培育,便于后期进行对比实验。
2:加热后的液态可直接与两个培养皿接触,热量的传导效率更高,能源损耗更低。
3:利用连通腔一以及可转动扇叶的配合,使得液态更易在两个保温槽之间形成一个对流,便于更好的将加热元件工作时产生的热量均匀的分散至液态各处。
4:密封圈设置使得培养皿下端部分与保温槽之间形成一个相对密封的状态,降低热量的散失,便于更好的进行保温操作,同时在培养皿从保温槽内取出时也能将其外壁粘附的液态进行一定程度的刮除。
5:吸水海绵设置的目的是对密封圈刮除后的培养皿的外壁进行一个吸液操作,使得培养皿从保温槽内取出时处于一个相对干燥的状态。
附图说明
图1为本发明提出的一种细胞及菌种培养装置及其使用方法的结构示意图;
图2为图1中a部分的结构放大示意图;
图3为图1中放置槽部分的结构侧视图。
图中:1培养座、2保温槽、3放置板、4培养皿、5吸铁石一、6吸铁石二、7连通腔一、8连通腔二、9阶梯腔、10电机、11转轴、12扇叶、13加热元件、14溢流管、15放置槽、16接水杯、17安装座、18吸水海绵、19密封圈。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参照图1-3,一种细胞及菌种培养装置,包括放置在培养座1上的两个培养皿4,培养座1上开设有两个保温槽2、一个连通腔一7、一个连通腔二8、一个阶梯腔9以及一个安装槽,且连通腔一7、连通腔二8均同时与阶梯腔9以及两个保温槽2相连通,安装槽内安装有溢流管14,且溢流管14上安装有阀门;
上述值得注意的有以下几点:
1、阀门优选为电磁阀门,培养座1上安装有用于控制该电磁阀门的控制器,控制器具体可选用plc控制器。
2、溢流管14所处高度与连通腔二8所处高度相同,在培养皿4放置到保温槽2内时会使得水面升高,当保温槽2内液体较多时打开阀门使得多的液态直接通过溢流管14直接流出。
3、培养座1上开设有放置槽15,且放置槽15与安装槽相连通,放置槽15内卡合放置有一个接水杯16,接水杯16设置的目的是对从溢流管14流出的液体进行接收,避免其四处滴落。
4、连通腔二8所处高度低于阶梯腔9的上端部分所处高度,通过与溢流管14的配合避免液态进入到阶梯腔9上端部分内。
连通腔一7内固定安装有加热元件13,阶梯腔9的上端部分固定安装有电机10,电机10驱动端固定安装有转轴11,转轴11的下端穿过阶梯腔9并固定安装有一个扇叶12;
上述值得注意的有以下几点:
1、加热元件13可由多个加热棒组成,利用加热棒工作产生的热量对液体进行加热。
2、连通腔一7的槽宽略大于扇叶12的最大直径,便于更好的利用扇叶12的转动带动两保温槽2内的液体进行流动。
3、电机10具体可为tff-m20va-07180微型电机。
两个培养皿4的上端部分均固定安装有一个放置板3;
上述值得注意的是:两个放置板3上均固定安装有多个吸铁石一5,培养座1的上表面固定安装有多个与吸铁石一5相配合的吸铁石二6,且吸铁石一5、吸铁石二6相互靠近一侧的磁性相反;利用吸铁石一5、吸铁石二6的配合使得放置板3放置在培养座1时更加的稳定,不会随着液体的流动产生晃动。
两个保温槽2内均固定安装有一个安装座17,两个安装座17内均固定安装有一个吸水海绵18以及一个密封圈19,且吸水海绵18位于密封圈19的上方;
上述值得注意的有以下几点:
1、安装座17与保温槽2之间为过盈配合,可将安装座17从保温槽2内取下,便于对吸水海绵18或密封圈19进行更换。
2、密封圈19设置使得培养皿4下端部分与保温槽2之间形成一个相对密封的状态,降低热量的散失,便于更好的进行保温操作,同时在培养皿4从保温槽2内取出时也能将其外壁粘附的液态进行一定程度的刮除。
3、吸水海绵18设置的目的是对密封圈19刮除后的培养皿4的外壁进行一个吸液操作,使得培养皿4从保温槽2内取出时处于一个相对干燥的状态。
上述一种细胞及菌种培养装置的使用方法中,包括以下步骤:
s1,先往保温槽2内倒入适量的液体,使得水面所处高度不超过保温槽2槽深的一半;
s2,将两个培养皿4放置到保温槽2内,同时使得吸铁石一5与相应的吸铁石二6相连通;
s3,打开加热元件13,利用加热元件13工作对保温槽2内的液体进行加热;
s4,一段时间后打开电机10,利用电机10工作带动转轴11、扇叶12进行转动,利用扇叶12的转动使得两个保温槽2内的液体处于一个相对流动的状态,从而使得温度在液体内的传导更加均匀;
s5,当培养结束后,对放置板3施加一个作用力将培养皿4直接从保温槽2内取出即可;
s6,培养皿4向上移动时密封圈19会先对培养皿4上粘附的液体进行刮除,残余的少数液体会在培养皿4继续向上移动时被吸水海绵18所吸除,从而避免取出后培养皿4外壁上粘附较多的液体四处滴落。
进一步说明,上述固定连接,除非另有明确的规定和限定,否则应做广义理解,例如,可以是焊接,也可以是胶合,或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。