观察用细胞培养装置制造方法及图纸

技术编号:31376042 阅读:19 留言:0更新日期:2021-12-15 11:11
本发明专利技术提供了一种观察用细胞培养装置,包括培养皿主体、培养皿适配板、水浴盖板以及滑盖,培养皿主体包括壳体及与布置在壳体内侧且与壳体相连的立板,立板的外侧面与壳体之间形成第一容纳空间,立板的内侧面与壳体的部分围成第二容纳空间;培养皿适配板匹配安装到第二容纳空间中并通过立板所具有的立板边沿支撑,滑盖的两侧可滑动的安装在壳体两侧的滑槽,水浴盖板安装在立板顶端,滑盖上设置有加热玻璃且具有打开和关闭两种状态,在关闭状态时加热玻璃处于通电状态,在打开状态时加热玻璃处于断电状态,本发明专利技术通过滑动实现触点接触的方式实现加热玻璃通断电进而实现对培养皿加热,可保持稳定的样品温度,结构简单,实用性强。实用性强。实用性强。

【技术实现步骤摘要】
观察用细胞培养装置


[0001]本专利技术涉及细胞培养
,具体地,涉及一种观察用细胞培养装置。

技术介绍

[0002]细胞培养是指在体外模拟体内环境,使之生存、生长和繁殖并维持主要结构和功能的一种方法,细胞培养也叫细胞克隆技术,细胞培养技术也叫克隆技术,对于整个生物工程领域来说,细胞培养都是一个必不可少的过程,细胞培养技术可以由一个细胞经过大量培养成为简单的单细胞或极少分化的多细胞,或者提供细胞培养得到大量的细胞或其代谢产物,细胞培养是指在人工提供的条件下,细胞在生物体外进行的生长,在培养过程中生长的细胞不再分化成组织,是生物技术中的基础及重要的生产手段。
[0003]目前市面上现有的细胞培养设备在培养时都伴有显微镜观察,以确保细胞培养过程正常进行,细胞的培养过程中,细胞培养受环境的影响非常的强烈,不仅需要无菌环境,还需要对合适的温度和及时的更换空气,但是为了防止内部二氧化碳浓度过高需要与外界空气进行交换,而空气交换时则会导致内部空气温度波动,导致细胞死亡或者减缓培养速度,因此如何实现恒温或者在一定范围内的温度恒定显得尤为重要。
[0004]专利文献CN212451447U公开了一种显微镜用细胞培养设备,包括细胞培养罐,所述细胞培养罐的内腔底壁固定安装有发热片,所述细胞培养罐的内侧壁固定安装有连接环,所述连接环的内侧固定安装有盛放盒,所述盛放盒的内腔底壁固定安装有存放架,所述存放架的顶部活动安装有培养皿,所述盛放盒的内侧壁固定安装有顶部与培养皿位于同一平面内的紫外线灯,所述盛放盒的底部连通有底部与细胞培养罐的内腔底壁连通的加热管,所述细胞培养罐的内部开设有与加热管连通的风扇槽,所述细胞培养罐的底部连通有与风扇槽连通的进风管,但该设计温度调节自动化程度低。

技术实现思路

[0005]针对现有技术中的缺陷,本专利技术的目的是提供一种观察用细胞培养装置。
[0006]根据本专利技术提供的一种观察用细胞培养装置,包括培养皿主体、培养皿适配板、水浴盖板以及滑盖;
[0007]所述培养皿主体包括壳体以及与布置在所述壳体内侧且与壳体相连的立板,其中,所述立板的外侧面与壳体之间形成第一容纳空间,所述立板的内侧面与壳体的部分围成第二容纳空间;
[0008]所述培养皿适配板能够匹配安装到所述第二容纳空间中并通过所述立板底端朝向内侧延伸出的立板边沿支撑,所述培养皿适配板用于安装培养皿;
[0009]所述壳体两侧的顶端分别具有相对设置的滑槽,所述滑盖的两侧可滑动的安装在两个所述滑槽中,所述水浴盖板安装在所述立板顶端并布置在所述滑盖的下方;
[0010]所述滑盖具有打开和关闭两种状态且滑盖上设置有加热玻璃,滑盖在关闭状态时,所述加热玻璃处于通电状态,滑盖在打开状态时,加热玻璃处于断电状态。
[0011]优选地,所述滑盖的端部设置有磁吸结构,所述壳体上设置有与所述磁吸结构相匹配的结构触点;
[0012]所述滑盖处于关闭状态时,所述磁吸结构与所述结构触点连接。
[0013]优选地,还包括控制机构、第一温度传感器、第二温度传感器以及加热器;
[0014]所述第一容纳空间用于装水,所述加热器安装在壳体的外部并正对所述第一容纳空间,所述第一温度传感器被布置在所述第一容纳空间中;
[0015]所述第一温度传感器、第二温度传感器、加热器、加热玻璃分别与所述控制机构电连接。
[0016]优选地,所述控制机构能够根据预设的目标温度区间以及从所述第一温度传感器、第二温度传感器获得的温度信息控制所述加热器、加热玻璃通电电流。
[0017]优选地,所述第一容纳空间为U形空间并包围在所述第二容纳空间的外侧;
[0018]所述壳体上具有与所述U形空间连通的第一流道,其中,所述第一流道用于供气。
[0019]优选地,所述第一流道在壳体外部的一端连接有第一阀门,所述控制机构与第一阀门信号连接。
[0020]优选地,所述壳体上设置有观察视窗,所述观察视窗用于观察第一容纳空间中液面高度。
[0021]优选地,还包括显微镜适配器底板,所述培养皿主体能够匹配安装在所述显微镜适配器底板所具有的C形空间中并通过显微镜适配器底板内侧的底板边沿支撑。
[0022]优选地,所述立板的顶端边沿处设置有一个或多个间隔布置的缺口进而使水浴盖板盖合在所述立板顶端时所述第一容纳空间通过所述缺口与所述第二容纳空间连通。
[0023]优选地,所述培养皿适配板包括单孔以及多孔的结构。
[0024]与现有技术相比,本专利技术具有如下的有益效果:
[0025]1、本专利技术通过滑动使触点接触的方式实现加热玻璃通断电进而实现对培养皿进行辐射加热,对应外部环境变化,可保持稳定的样品温度,结构简单,实用性强。
[0026]2、本专利技术中控制机构能够根据预设的目标温度区间以及从各温度传感器获得的温度信息控制加热器、加热玻璃通电电流,对环境温度度进行稳定的自动化控制,温度可控制在目标温度
±
0.1℃之内,提高了温度控制的精确性。
[0027]3、本专利技术通过采用结构触点与磁吸结构磁吸式的结构,实现导电触点接触,实现了滑盖无线给加热玻璃供电,同时也解决了显微镜结构限制翻盖高度的问题。
[0028]4、本专利技术通过对培养皿适配板结构的设计,解决适配不同规格培养皿的问题,通用性好。
[0029]5、本专利技术采用显微镜适配器底板的结构,能够适配显微镜进行观察,使用方便。
[0030]6、本专利技术采用水槽加热式的加热结构以及整体相对密闭的空间,使培养皿内温度和湿度更加稳定。
附图说明
[0031]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本专利技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0032]图1为本专利技术的整体结构示意图,其中,展示了滑盖的一侧;
[0033]图2为本专利技术的整体结构示意图,其中,展示了单孔培养皿适配板的一侧;
[0034]图3为培养皿主体的结构示意图;
[0035]图4为96孔培养皿适配板的结构示意图;
[0036]图5为滑盖的结构示意图;
[0037]图6为显微镜适配器底板的结构示意图;
[0038]图7为水浴盖板的结构示意图;
[0039]图8为D60单孔培养皿适配板的结构示意图;
[0040]图9为D35双孔培养皿适配板的结构示意图;
[0041]图10为结构触点的结构示意图。
[0042]图中示出:
[0043]培养皿主体1
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壳体101
[0044]培养皿适配板2
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滑槽1011
[0045]水浴盖板3
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结构触点1012
[0046]滑盖4
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种观察用细胞培养装置,其特征在于,包括培养皿主体(1)、培养皿适配板(2)、水浴盖板(3)以及滑盖(4);所述培养皿主体(1)包括壳体(101)以及与布置在所述壳体(101)内侧且与壳体(101)相连的立板(102),其中,所述立板(102)的外侧面与壳体(101)之间形成第一容纳空间(103),所述立板(102)的内侧面与壳体(101)的部分围成第二容纳空间(104);所述培养皿适配板(2)能够匹配安装到所述第二容纳空间(104)中并通过所述立板(102)底端朝向内侧延伸出的立板边沿(105)支撑,所述培养皿适配板(2)用于安装培养皿;所述壳体(101)两侧的顶端分别具有相对设置的滑槽(1011),所述滑盖(4)的两侧可滑动的安装在两个所述滑槽(1011)中,所述水浴盖板(3)安装在所述立板(102)顶端并布置在所述滑盖(4)的下方;所述滑盖(4)具有打开和关闭两种状态且滑盖(4)上设置有加热玻璃(5),滑盖(4)在关闭状态时,所述加热玻璃(1)处于通电状态,滑盖(4)在打开状态时,加热玻璃(1)处于断电状态。2.根据权利要求1所述的观察用细胞培养装置,其特征在于,所述滑盖(4)的端部设置有磁吸结构(41),所述壳体(101)上设置有与所述磁吸结构(41)相匹配的结构触点(1012);所述滑盖(4)处于关闭状态时,所述磁吸结构(41)与所述结构触点(1012)连接。3.根据权利要求1所述的观察用细胞培养装置,其特征在于,还包括控制机构、第一温度传感器、第二温度传感器以及加热器;所述第一容纳空间(103)用于装水,所述加热器安装在壳体(101)的外部并正对所述第一容纳空间(103),所述第一温度传感器被布置在所述第一容...

【专利技术属性】
技术研发人员:王亮盛嘉安
申请(专利权)人:上海塔望智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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