[实用新型]生物反应实验仪有效
申请号: | 201821796638.0 | 申请日: | 2018-11-01 |
公开(公告)号: | CN209227000U | 公开(公告)日: | 2019-08-09 |
发明(设计)人: | 刘延群;周广东;李平;夏会堂;徐勇;刘春燕 | 申请(专利权)人: | 刘延群 |
主分类号: | C12M3/00 | 分类号: | C12M3/00;C12M1/36;C12M1/34 |
代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 31001 | 代理人: | 王晶 |
地址: | 200011 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 加压油缸 液压系统 高压油泵 调压阀 换向阀 操作控制面板 压力传感器 控制系统 生物反应 实验仪 在机 压力表 控制信号输入端 连接控制系统 电路板 本实用新型 控制操作区 信号线连接 控制面板 连接操作 压力调试 安装板 电气箱 输出端 油箱 | ||
本实用新型涉及一种生物反应实验仪,机箱内培养工作区下面的控制操作区内装有控制系统,机箱内下部装有液压系统和电气箱;培养工作区内放置多个培养舱,每个培养舱连接一个加压油缸组件,加压油缸安装在机箱的培养工作区上部,加压油缸连接液压系统,液压系统连接控制系统,控制系统包括PLC、操作控制面板、电路板、压力传感器,所述操作控制面板安装在机箱的控制操作区前面的安装板上。液压系统包括油箱、高压油泵、换向阀、调压阀、压力表,所述压力传感器设置在压力调试培养舱内,并通过信号线连接PLC控制器,PLC控制器控制信号输入端连接操作控制面板,输出端分别连接高压油泵、换向阀、调压阀,高压油泵通过调压阀和换向阀连接加压油缸。
技术领域
本实用新型涉及一种生物反应器,尤其是一种生物反应实验仪,属于生物反应器技术领域。
背景技术
生物反应器是用来培养生物细胞组织的实验用工具,为细胞组织每天提供1小时的高压培养环境,必须满足细胞组织培养需要严格的无菌条件(一旦污染细胞组织将会受到不可挽回的致命一击,无菌这是细胞培养基础),充分的营养环境(包括营养(各类细胞必须的生物因子的降解速率快)的供应和废物的清除),为满足生物组织的需要常规隔天换液。
现有的循环系统和加压系统的一体化生物反应器。如专利公开号CN103589638B,一种气动自循环动物细胞培养生物反应器及其使用方法,位于大罐底部的磁力搅拌系统、加热系统和控制系统,大罐上端设置有密封盖,大罐两侧设置有与加热系统连接的夹套,小罐上端设置有封头且其下端设置有开口,封头与密封盖通过通气管密封固定连接,通气管上端穿出密封盖且分别连接有真空抽气泵和空气压缩泵,其下端穿出封头进入小罐内。如专利公开号CN102899250B,公开了一种用于组织工程的可控液压生物反应器,顶盖的上端部设置有可控液压系统,罐体的下部设置有循环灌注系统;罐体内设置有柔性隔膜,柔性隔膜将罐体和顶盖形成的腔体分隔成培养腔和加压腔;采用液压加压方式和可控卸压技术,可实现对压力刺激强度、频率、作用时间等关键参数的实时、精密调控,实现多种刺激模式的转换;在培养系统中引入培养液进、出口以实现循环灌注培养。
现有的循环系统和加压系统的一体化生物反应器的循环系统,培养罐体与换料瓶由硅胶管链接,蠕动泵提供循环动力。造成了换液不及时(2周换液),培养环境不利于细胞组织培养。多组件的循环系统造成了换液时细胞组织污染率高。各类管道的链接复杂链接增加了污染风险。现有的循环系统与压力系统融为一体化生物反应器,使得加压舱被长期一组实验长期占用,反应器使用效率低。一体化的设计,不易于对样本的生长观察,一体化设计的组织放在长期放在密封罐体内,不能做到对组织的实时观察。一体化设计,造成每次的加压操作包括手动关闭进出液阀门,打开加压系统;每次加压完毕还要关闭加压系统,打开进出液阀门。操作复杂,容易产生人为失误,造成液体泄露,一旦有液体泄露就会造成污染。一体化的设计,不能进行常规隔天换液,不能满足细胞组织培养环境营养条件。一体化设计,就造成了笨重的加压舱要带着培养的组织在培养箱内长期培养,培养箱内湿热的环境造成各组件老化快,降低了设备的稳定性,增加了污染的风险。一体化的设计使得细胞组织放入反应器、从反应器中出等操作复杂,并且是污染风险高的操作。一体化的设计,为了达到内部加压舱在高压力环境的安全条件,反应器设计重量很大,为实际操作,搬运很困难,操作苦难。一体化的设计,为达到无菌的要求,需要对整个反应器各个部件进行统一消毒、组装,复杂的组装环节需要严格无菌,一个环节出现污染将导致细胞组织的失败,一体化设计就是污染放大器。因此,需要设计一种自动化程度高、可同时对多个培养罐体进行不同要求的实验,并可最大限度的减少来自反应器的污染的生物反应实验仪。
发明内容
本实用新型是要提供一种生物反应实验仪,该生物反应实验仪具有自动化程度高、可同时对多个培养罐体进行不同要求的实验,并可最大限度的减少来自反应器的污染。
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