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一种活细胞环境控制用一体化执行器的制造方法

  • 专利名称
    一种活细胞环境控制用一体化执行器的制造方法
  • 发明者
    吴旭, 周江宁, 何海辉, 刘振邦, 刘雅静, 程新萍, 王黎丽, 孙红娟
  • 公开日
    2015年1月7日
  • 申请日期
    2014年9月5日
  • 优先权日
    2014年9月5日
  • 申请人
    中国科学技术大学
  • 文档编号
    C12M1/38GK204079988SQ201420512052
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种活细胞环境控制用一体化执行器,其特征在于所述的一体化执行器为双层密封舱结构,由顶板、底板、左侧板、右侧板、前面板、后面板组成;所述的双层密封舱中间设有一块隔板,将其隔为上下两层;所述的双层密封舱上层设有一个上层加热器、一个加湿器、一个CO2进气口,三者结合同时控制上层排出气流的温度、湿度、CO2浓度;所述的双层密封舱下层设有下层加热器,对下层排出气流进行温度控制,上下层各自独立工作2.根据权利要求1所述的活细胞环境控制用一体化执行器,其特征在于所述后面板为多孔通风板;所述多孔通风板开有多个小孔,形成阵列,以双层密封舱中隔板的位置为界,分为上下两个区域,将双层密封舱上下层的气流均匀导入活细胞培养环境中3.根据权利要求1所述的活细胞环境控制用一体化执行器,其特征在于所述上层加热器和下层加热器的结构相同,均由进风口进气,内置PTC波纹发热器进行加热后由出风口吹出热风4.根据权利要求1所述的活细胞环境控制用一体化执行器,其特征在于所述上层加热器和下层加热器的出风口朝向加湿器位置
  • 技术领域
    [0001]本实用新型属于活细胞环境控制
  • 专利摘要
    本实用新型涉及一种活细胞环境控制用一体化执行器。由加热器、加湿器、CO2进气口、双层密封舱、双层多孔通风板组成。加热器包含进风口、出风口,内置PTC波纹发热器,起空气升温作用;加湿器置于双层密封舱上层,受加热器出风加热,受CO2进气搅拌,起加湿效果;CO2进气口通入加湿器池内,外接气阀控制开启度;双层密封舱中有隔板,将其隔为上下两层,上层有加热器、加湿器、CO2进气口各一个,能够同时控制温度、湿度、CO2浓度,下层仅有一个加热器,进行温度控制;双层多孔通风板能将上下两层的气流均匀导入活细胞环境中。本实用新型结构紧凑,体积小,能耗低,具有温度、湿度、CO2浓度三种参数同时控制的复合功能,起到降低相关设备结构复杂性的作用。
  • 专利说明
    一种活细胞环境控制用一体化执行器
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
一种活细胞环境控制用一体化执行器的制造方法 【技术领域】,特别涉及一种活细胞环境控制用一体化执行器。 [0002]活细胞环境控制系统多用于活细胞成像。活细胞成像是一种通过实时动态或者在一段时间内的图像采集,来观察细胞内部结构运动变化和细胞生理过程的研究方法。活细胞成像一方面要保持细胞的生理活性,另一方面能够使用显微镜进行实时观察和图像采集,因此需要细胞培养环境控制系统的支持。细胞培养环境控制系统是活细胞成像所必须的基本部件。在没有培养基或者适宜的温度等条件下,动物细胞通常只能维持短时间的正常活动。因而在显微镜上实现活细胞成像,就必须要使用培养环境控制系统,以维持细胞的正常代谢状态。 [0003]目前应用的活细胞环境控制系统有两种,第一种是小型控制盒,系统由置于载物台上的培养室、加湿器、温控器、二氧化碳气体混合设备组成。各部件均为独立部件,连线复杂,温度不稳定,二氧化碳气体加湿后通过管道传输,存在降温和冷凝水。第二种是大型培养箱箱体,其部件包括覆盖整个显微镜的透明箱体,温、湿度控制及鼓风、CO2浓度控制等,系统也有多个独立部件,结构复杂,体积庞大,热损失大。两种系统都没有集成的一体化执行器,用于加温加湿和控制CO2浓度。 [0004]综上,以上这两种常用的活细胞环境控制系统由于各自结构的原因,在应用的适应性上,都受到一定的限制。 实用新型内容
[0005]本实用新型的目的是解决现有技术中的问题,设计了一种结构紧凑,体积小,能耗低,具有温度、湿度、CO2浓度三种参数同时控制功能的一体化执行器,起到降低相关设备结构复杂性的作用。
[0006]本实用新型的技术方案为:一种活细胞环境控制用一体化执行器,为双层密封舱结构,由顶板、底板、左侧板、右侧板、前面板、后面板组成;所述的双层密封舱中间设有一块隔板,将其隔为上下两层;所述的双层密封舱上层设有一个上层加热器、一个加湿器、一个CO2进气口,三者结合同时控制上层排出气流的温度、湿度、CO2浓度;所述的双层密封舱下层设有下层加热器,对下层排出气流进行温度控制,上下层各自独立工作。
[0007]所述后面板为多孔通风板,是一体化执行器与活细胞培养环境的结合部位,多孔通风板开有多个小孔,形成阵列,以双层密封舱中隔板的位置为界,分为上下两个区域,将双层密封舱上下层的气流均匀导入活细胞培养环境中。
[0008]所述上层加热器和下层加热器的结构相同,均由进风口进气,内置PTC波纹发热器进行加热后由出风口吹出热风。
[0009]所述上层加热器和下层加热器的出风口朝向加湿器位置,以提高加湿器的水温。
[0010]本实用新型的优点:本实用新型结构紧凑,体积小,能耗低,具有温度、湿度、CO2浓度三种参数同时控制的复合功能,起到降低相关设备结构复杂性的作用。另外,双层多孔通风板能将上下两层的气流均匀导入活细胞环境中,起到层流送风的效果,便于准确的进行温度、湿度、CO2浓度控制。




[0011]图1为本实用新型的活细胞环境控制用一体化执行器结构示意图;
[0012]图2为本实用新型的一体化执行器与显微镜及培养箱箱体安装配合示意图。
[0013]其中:顶板1、前面板2、左侧板3、右侧板4、底板5、后面板6、隔板7、上层加热器8、下层加热器9、加湿器10、CO2进气口 11、进风口 12、出风口 13、进风口 14、出风口 15、培养箱箱体16、显微镜17、一体化执行器18。


[0014]以下说明本实用新型的实施例。但以下的实施例仅限于解释本实用新型,本实用新型的保护范围应包括权利要求的全部内容,而且通过以下实施例,本领域的技术人员即可以实现本实用新型权利要求的全部内容。
[0015]如图1所示,为本实用新型的活细胞环境控制用一体化执行器结构示意图,其中,一体化执行器18的箱体由顶板1、前面板2、左侧板3、右侧板4、底板5、后面板6组成,隔板7将一体化执行器隔成有上下层的双层密封舱结构,上层有上层加热器8,上层加热器8由进风口 12进气,内置PTC波纹发热器进行加热后由出风口 13吹出热风,加湿器10置于密封舱上层,受上层加热器8的出风口 13出风加热,并受CO2进气口 11进气搅拌,提高加湿效果。CO2进气口 11通入加湿器10池内,控制外接气阀的开启度完成CO2浓度控制。上层加热器8、加湿器10和CO2进气口 11结合,共同完成对活细胞环境的温度、湿度和CO2浓度的复合控制。下层仅包含下层加热器9,由进风口 14进气,内置PTC波纹发热器进行加热后由出风口 15吹出热风,完成温度控制。上下层可以各自独立工作。上层加热器8和下层加热器9的出风口朝向加湿器位置,以提高加湿器的水温。
[0016]后面板6为多孔通风板结构,是一体化执行器18与培养箱箱体16的结合部位,后面板6上开有多个小孔,形成阵列,以一体化执行器18中的隔板7位置为界,分为上下两个区域,将一体化执行器18上下层的气流均勻导入培养箱箱体16的活细胞培养环境中。
[0017]如图2所示,为本实用新型的一体化执行器18与显微镜17及培养箱箱体安装配合示意图,此为本实用新型的一种使用方式。培养箱箱体16的承重部位由螺丝固定在显微镜17前后两侧的镜身支点上,培养箱箱体16的右侧面则是一体化执行器18。一体化执行器18通过上层加热器8、下层加热器9、加湿器10、CO2进气口 11,实现了对培养箱箱体16内部温度、湿度、CO2浓度的复合控制,较好的保证了活细胞的生存环境。
[0018]本实施例中,一体化执行器和培养箱箱体结合严密,结构紧凑,体积小,热能损失小,且有很好的层流送风效果,消除了温度死角和温度梯度,有利于提供高效稳定的活细胞的生存环境。
[0019]综上所述仅为本实用新型较佳的实施例,并非用来限定本实用新型的实施范围。即凡依本实用新型申请专利范围的内容所作的等效变化及修饰,皆应属于本实用新型的技

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