[发明专利]一种自稳定加氧型细胞培养箱在审
| 申请号: | 202011131771.6 | 申请日: | 2020-10-21 |
| 公开(公告)号: | CN112266874A | 公开(公告)日: | 2021-01-26 |
| 发明(设计)人: | 李银玲;袁贵雨 | 申请(专利权)人: | 李银玲 |
| 主分类号: | C12M3/00 | 分类号: | C12M3/00;C12M1/04;C12M1/00;F16F15/02;F16F15/023;F16F15/067 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 453400 河南省新乡*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 稳定 加氧型 细胞培养 | ||
本发明公开了一种自稳定加氧型细胞培养箱,包括壳体,所述壳体内壁固定连接有箱体,箱体下端固定连接有气囊,所述气囊下端通过弹簧与壳体内底部弹性连接,所述箱体下端开设有滑塞腔,所述滑塞腔内壁对称密封滑动连接有两个相吸的磁性滑塞,两个所述磁性滑塞相互靠近的侧壁共同固定连接有吸气囊,所述气囊内壁通过单向排气管与吸气囊内壁固定连接。本发明通过壳体受到震动使得气囊内的气体进入吸气囊内,进而推动两个磁性滑塞向相互远离的方向滑动,即壳体受到的震动对箱体竖向的冲击力带动两块磁性滑塞向相互远离的方向滑动,进而壳体对箱体的做功转化为磁性滑塞沿箱体下端平行方向的磁力势能,保证了细胞的活性。
技术领域
本发明涉及生物工程技术领域,尤其涉及一种自稳定加氧型细胞培养箱。
背景技术
细胞培养也叫细胞克隆技术,是指在体外模拟体内环境,对细胞进行生产繁殖培育的技术。
细胞在培养成功后需要将其移动至所需要用的场合,但是细胞培养是在液态环境在培养的,在运输过程中不可避免的细胞培养箱会产生振动,进而细胞培养箱内部的细胞培养环境被破坏,使得细胞受损,并且在运输过程中细胞容易受到晃动等冲击作用,进而细胞容易受到剪切破坏,进一步的影响细胞活性,另外在细胞运输生长时,还需要人工不定期的对其内部进行输氧,使得对细胞的运输过程变得十分繁琐。
基于此,本发明提出一种自稳定加氧型细胞培养箱。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种自稳定加氧型细胞培养箱。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种自稳定加氧型细胞培养箱,包括壳体,所述壳体内壁固定连接有箱体,箱体下端固定连接有气囊,所述气囊下端通过弹簧与壳体内底部弹性连接,所述箱体下端开设有滑塞腔,所述滑塞腔内壁对称密封滑动连接有两个相吸的磁性滑塞,两个所述磁性滑塞相互靠近的侧壁共同固定连接有吸气囊,所述气囊内壁通过单向排气管与吸气囊内壁固定连接,所述气囊内壁固定连接有单向吸气管,所述壳体下端开设有条形腔,所述条形腔内壁对称固定连接有永磁块和电磁铁,所述滑塞腔内壁嵌设有螺旋线圈,所述螺旋线圈与电磁铁耦合连接,所述条形腔靠近电磁铁的内壁通过单向出气管与其中一个磁性滑塞侧壁固定固定连接,所述条形腔靠近永磁块的内壁通过单向进气管与外界连接,两个所述磁性滑塞相互靠近的侧壁和滑塞腔内壁之间组成吸气腔,所述吸气腔内壁通过单向加气管与箱体内壁固定连接。
优选地,两个所述磁性滑塞侧壁均开设有与吸气囊内壁连通的微孔,所述微孔的孔径远小于单向排气管的管。
优选地,所述永磁块与电磁铁异极相对,且所述永磁块与电磁铁之间的磁场方向由永磁块指向电磁铁。
本发明具有以下有益效果:
1、通过设置弹簧和气囊,在壳体运输时受到震动时,在弹簧和气囊的弹性作用下对壳体受到的震动进行吸收,进而保证箱体内的细胞培养环境稳定;
2、通过设置单向排气管、吸气囊和磁性滑塞,在多个弹簧受到震动时,会不断的挤压气囊,使得气囊内的气体通过单向排气管进入吸气囊内,进而吸气囊伸长,进而在气压作用下,推动两个磁性滑塞向相互远离的方向滑动,即壳体受到的震动对箱体竖向的冲击力带动两块磁性滑塞向相互远离的方向滑动,进而壳体对箱体的做功转化为磁性滑塞沿箱体下端平行方向的磁力势能,进一步降低了壳体震动对箱体内细胞的冲击影响,保证了细胞的活性;
3、通过设置螺旋线圈、永磁块和电磁铁,两个磁性滑塞向相互远离的方向滑动时,使得螺旋线圈切割两个磁性滑塞处的磁感应线,进而螺旋线圈上产生感应电流,进而电磁铁上通电生磁,由于氧气具有顺磁性以及永磁块与电磁铁之间的磁场方向由永磁块指向电磁铁,进而条形腔内的氧气会向靠近电磁铁的方向积聚;
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