[实用新型]一种间歇浸没式植物培养箱无效

专利信息
申请号: 200720012054.5 申请日: 2007-05-11
公开(公告)号: CN201015341Y 公开(公告)日: 2008-02-06
发明(设计)人: 赵望锋;王力华;邓正正;李琳;韩桂云;李超峰;杨柏珍 申请(专利权)人: 中国科学院沈阳应用生态研究所
主分类号: A01H4/00 分类号: A01H4/00;A01G31/02;A01G7/02;A01G9/24;A01G9/20
代理公司: 沈阳科苑专利商标代理有限公司 代理人: 许宗富;周秀梅
地址: 110016辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 间歇 浸没 植物 培养
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种生物技术领域中植物培养的装置,具体地说是一种间歇浸没式植物培养箱。

背景技术

植物组织培养技术自诞生至今,广泛应用于作物育种、花卉、果树、蔬菜、林木及中草药的脱毒和快繁方面,具有其他技术手段无法比拟的优势,已成为现代生物技术不可或缺的技术领域。为了实现组培高效、低成本工厂化育苗,国内外许多学者就组培技术本身的改进展开了一系列研究,如培养容器和培养基质的替代、非试管苗快繁、无糖培养、液体培养,及最近几年的培养微环境调控等。而高效的商业化快繁依靠的是快速大规模繁殖及组培苗木的高质量。组培程序的机械化和自动化,能有助于其商业化应用。显然,液体培养在实现组培程序的自动化方面首当其选,而且从1994年起,欧盟国家在COST822和COST843计划(European Cooperation in the field of Scientificand Technical Research)(欧洲科技领域研究合作组织)支持下,连续11年对液体培养、生物反应器技术、适宜材料识别、系统集成以及相关生理学、发育学方面的内容进行了广泛研究,其中有代表性的成果是提出并研制了间歇式气-液交换生物反应器如气升式(RITA(WO96/25484))和双瓶式(BIT)生物反应器,两者的特点是:1)能够保持良好的通风透气,2)连续培养减少了继代次数;3)反应器物化条件可以调控;4)省却难以循环回收的基质物料;5)再生植株抗逆性显著增强,从而有效降低了人力物力成本。但气体驱动液体流动使能耗上升、气体驱动不稳定,培养液更新操作复杂,导致环境敏感型(养分和激素)物种发育困难,并且RITA(the Recipient for Automated TemporaryImmersion System,自动化间歇浸没系统培养容器)结构复杂使制造成本过高,BIT(the Twin flasks system,双瓶式系统)培养瓶冗余使单位空间利用率降低,又限制了它们的普遍应用。

实用新型内容

为了克服上述培养箱结构成本不能控制的缺点,本实用新型的目的在于提供一种能够自动调控、改善培养微环境条件、实现液体间歇供应养分,组培植物的增殖和再生的一种用于植物组织液体培养的装置。

为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种间歇浸没式植物培养箱,包括:培养箱,为植物组织液体培养的主要装置;

灯箱,内部具有照明灯,设于培养箱的上部,对培养箱内部的照明,提供植物所需的光照;

营养液存储容器与培养箱连接,为培养箱提供培养植物所需的营养液。

所述培养箱包括工作室、调控仓及控制装置,工作室内部具有液体培养容器、供气管,还设有温/湿度传感器、水位传感器、以及气体浓度传感器;供气管通过进气管接至调控仓,液体培养容器与营养液存储容器之间设有上液总管路及回液总管路,上液总管路上设有逆水阀和水泵,回液总管路上设有回液电磁阀;上述各传感器与控制装置相连。

所述调控仓内具有加湿器水箱,该加湿器水箱底部设有风道,风道外壁上安装有加热/制冷装置;所述风道的进风口通过风机引入空气,出风口经过一电磁阀连接至工作室的供气管中。

所述电磁阀为四通电磁阀,其第一进气口与风道的出风口相连,第一出气口通过进气管接至工作室的供气管;第二出气口接回至加湿器水箱中,四通电磁阀的第二进气口与加湿器的水箱相连通。

加湿器水箱内壁上具有光触媒涂层,加湿器水箱内具有发光电极。

本实用新型具有以下优点:

1.节省能耗:本实用新型与已有的气体驱动在间歇培养供应养分期间靠连续气体驱动来保持培养物与养分的接触方式,耗能高,相比本实用新型提出的液体驱动是靠水泵,通过电磁阀的开关调节养分与培养物的接触时间,变气体驱动为液体驱动,节省能耗;利用储液罐内安装的消毒措施或在培养液中附加消毒剂进行系统消毒,方便快捷,省却了高压灭菌所带来的高能耗。

2.可以规模化生产:本实用新型通过微环境条件的调控,提高组培物的质量,使外植体达到最佳的生长、分化和代谢状态,整体设计为箱体结构,并且不受时间和地点的限制,可以随时随地组织规模化生产。

3.本实用新型为提高植物驯化成活率装置,由于微环境可调,因而可以用调节CO2和O2浓度的方法提供植物生长所需的碳源,取代在培养基中附加糖作为碳源,从而建立正确的碳的库源关系,也为植物向自养方向发展创造了条件。

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