发布时间:2020-03-06 10:39 原文链接: 细胞培养箱技术实现要素

为解决上述现有技术方案中的不足,本发明提供了一种校正方便、取样管道内无凝水的细胞培养箱。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种细胞培养箱,所述细胞培养箱包括培养腔,所述培养腔内设置DI一温度传感器、加热部件;所述细胞培养箱进一步包括:

检测腔,所述检测腔内部设置:

DI一管道,所述DI一管道连通所述培养腔,取样培养腔内的气体;

DI二管道,所述DI二管道连通所述培养腔,将取样的气体送回培养腔内;

检测仪,所述检测仪分析通过DI一管道取样的气体;

DI二温度传感器,所述DI二温度传感器检测取样的气体的温度;

加热器,所述加热器设置在所述检测腔内。

根据上述的细胞培养箱,可选地,所述细胞培养箱进一步包括:

隔热层,所述隔热层设置在所述检测腔和培养腔之间。

根据上述的细胞培养箱,优选地,所述加热部件包括加热片,设置在培养腔内的顶壁、下壁和侧壁。

根据上述的细胞培养箱,优选地,所述DI一温度传感器设置在所述培养腔内的上部。

根据上述的细胞培养箱,可选地,所述细胞培养箱进一步包括:

过滤器,所述过滤器设置在所述DI一管道的入口端。

本发明的目的还在于提供了上述的细胞培养箱的工作方法,该发明目的是通过以下技术方案得以实现的:

根据上述的细胞培养箱的工作方法,所述工作方法包括以下步骤:

(A1)DI一温度传感器输出温度值A;DI二温度传感器输出温度值B;

(A2)判断温度差(B-A)是否处于区间[ΔT+C,ΔT+D]内,C、D为常数;ΔT=k•x2+0.013•x+0.05;k=-2×10-8•y2-3×10-6•y+0.0001,x为培养腔中心与顶壁的间距,y为培养腔中心到侧壁的间距;x、y的单位是cm;

如温度差处于上述区间内,无需调整;

如温度差不处于上述区间内,进入下一步骤;

(A3)调整加热器的工作状态。

根据上述的工作方法,优选地,C=-0.05、D=1。

与现有技术相比,本发明具有的有益效果为:

1.本发明采用取样式检测,检测腔和培养腔相互隔离,取样后的气体送入检测腔,检测后的气体送回培养腔内,便于检测仪的维护和校正;

2.培养腔和检测腔分别采用独立的温控,检测腔的温控目标取决于培养腔的温度、温度偏差ΔT以及常数C、D,常数C、D人为设定,以取样管道内没有凝水为准。

具体实施方式

图1和以下说明描述了本发明的可选实施方式以教导本领域技术人员如何实施和再现本发明。为了教导本发明技术方案,已简化或省略了一些常规方面。本领域技术人员应该理解源自这些实施方式的变型或替换将在本发明的范围内。本领域技术人员应该理解下述特征能够以各种方式组合以形成本发明的多个变型。由此,本发明并不局限于下述可选实施方式,而仅由权利要求和它们的等同物限定。

实施例1:

培养腔1,所述培养腔内设置DI一温度传感器、加热部件;

检测腔11,所述检测腔内部设置:

DI一管道4,所述DI一管道连通所述培养腔,取样培养腔内的气体;

DI二管道14,所述DI二管道连通所述培养腔,将取样的气体送回培养腔内;

检测仪5,所述检测仪分析通过DI一管道取样的气体;

DI二温度传感器7,所述DI二温度传感器检测取样的气体的温度;

加热器6,所述加热器设置在所述检测腔内。

为了防止温控的相互影响,进一步地,所述细胞培养箱进一步包括:

隔热层3,所述隔热层设置在所述检测腔和培养腔之间。

为了提供加热的效率和均匀性,进一步地,所述加热部件包括加热片2,设置在培养腔内的顶壁、下壁和侧壁。

为了减小气体对检测仪的不利影响以保证气体的清洁度,进一步地,所述细胞培养箱进一步包括:

过滤器10,所述过滤器设置在所述DI一管道的入口端。

本发明实施例的上述细胞培养箱的工作方法,所述工作方法包括以下步骤:

(A1)DI一温度传感器输出温度值A;DI二温度传感器输出温度值B;

(A2)判断温度差(B-A)是否处于区间[ΔT+C,ΔT+D]内,C、D为常数;常数C、D人为设定,以取样管道内没有凝水为准;ΔT=k•x2+0.013•x+0.05;k=-2×10-8•y2-3×10-6•y+0.0001,x为培养腔中心9与顶壁的间距,y为培养腔中心到侧壁的间距;x、y的单位是cm;

如温度差处于上述区间内,无需调整;

如温度差不处于上述区间内,进入下一步骤;

(A3)调整加热器的工作状态,进入步骤(A1)。

实施例2:

本发明实施例的细胞培养箱及其工作方法的应用例。

在该应用例中,述DI一温度传感器设置在所述培养腔内的上部;常数C=-0.05、D=1;培养腔内的加热部件采用加热片,分别固定在培养腔的一个顶壁、一个底壁和四个侧壁;隔热层设置在培养腔和检测腔之间,厚度为1-20mm;DI一管道的入口端和DI二管道的出口端均设置在培养腔内;过滤器设置在所述DI一管道的入口端;利用泵抽出培养腔内的气体。


相关文章

联想集中展示260余项算力及AI产品技术

6月12日,2023联想创新开放日在联想集团北京全球总部开幕,本届开放日以“计算引领AI赋能”为主题,设置七大展区,全面展示260多项前沿创新产品和解决方案,分布在算力基础设施、应用与服务,以及ESG......

回国花了3个月,在“可以发射”鉴定书签下名字

屠守锷(1917.12.5—2012.12.15),浙江湖州人,我国航天事业的开拓者和奠基人之一,著名导弹和火箭专家,中国科学院学部委员(院士),国际宇航科学院院士,“两弹一星”功勋奖章获得者。194......

多国加快推进人工智能应用监管

随着聊天机器人ChatGPT等人工智能(AI)应用快速发展,全球监管机构也在加快探索如何妥善进行监管,在鼓励技术创新的同时保护公众利益。据美联社报道,美国联邦贸易委员会25日表示,政府将毫不犹豫地打击......

这五大技术,正在深刻改变医疗领域

20年前,远程医疗、机器人医生或3D打印器官还被认为是科幻小说的情节。但过去10年中,现代技术的创新极大地推动了医疗卫生领域的进步。机器人助手、虚拟医生和手机应用程序正在被整合到医疗领域,以改善服务质......

青岛科技大学:校企合作产教融合结新果

日前,第七届中国工业大奖正式发布,国家橡胶与轮胎工程技术研究中心(以下简称“国橡中心”)“橡胶轮胎全产业链关键技术攻关与应用示范”项目荣膺该奖项。据悉,“中国工业大奖”是国务院批准设立的中国工业领域最......

公开征求意见中首台(套)重大技术装备检测相关

市场监管总局质量发展局关于《中国首台(套)重大技术装备检测评定管理办法》《中国首台(套)重大技术装备检测评定机构管理办法》公开征求意见的公告为深入贯彻党的二十大精神,落实《质量强国建设纲要》“建立首台......

重磅!BCEIA2023双碳战略下的可持续科学与技术高峰论坛

为应对全球气候变化,推动绿色低碳循环发展,我国提出了力争2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的战略目标。大力发展新能源和传统能源低碳绿色化是实现碳中和目标的重要途径。但目前新能源器件(如燃料电池......

香港首个工业元宇宙科技馆开幕

香港生产力促进局(以下简称生产力局)全新的“工业元宇宙科技馆Celesphere”3月30日正式开幕,该馆展出最新的工业元宇宙应用技术方案,包括荣获多个国际科研奖项认可的技术,助力业界实践智能制造,成......

密码工程技术人员:让数据“可用不可见”

早上九点,黄熹之走进办公室,一边查看新出的密码文献,一边和同事讨论尚未完成的产品。随着我国大数据产业快速发展以及数据交易需求不断上升,黄熹之所从事的“密码工程技术人员”作为新职业也发展壮大。相关机构预......

重磅!国务院机构改革提请审议:重新组建科学技术部

3月7日,十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,重新组建科学技术部。该议案提到,加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链......