[发明专利]细胞培养箱及其工作方法在审
申请号: | 201711492570.7 | 申请日: | 2017-12-30 |
公开(公告)号: | CN108300659A | 公开(公告)日: | 2018-07-20 |
发明(设计)人: | 史振志;闻路红;甘剑勤;李文;杨阳;汤超龙 | 申请(专利权)人: | 宁波大学;宁波华仪宁创智能科技有限公司 |
主分类号: | C12M3/00 | 分类号: | C12M3/00;C12M1/38;C12M1/34;C12M1/26 |
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地址: | 315000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 培养腔 取样 细胞培养箱 第一管道 检测腔 第二温度传感器 加热器 第二管道 检测仪 连通 第一温度传感器 加热部件 内部设置 无积水 检测 分析 | ||
本发明提供了一种细胞培养箱及其工作方法,所述细胞培养箱包括培养腔,所述培养腔内设置第一温度传感器、加热部件;检测腔,所述检测腔内部设置:第一管道,所述第一管道连通所述培养腔,取样培养腔内的气体;第二管道,所述第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第一管道取样的气体;第二温度传感器,所述第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。本发明具有管道无积水等优点。
技术领域
本发明涉及细胞培养,特别涉及细胞培养箱及其工作方法。
背景技术
细胞培养需要提供合适的温度和气体环境,因此一般采用培养箱的形式来满足细胞培养的要求。目前培养箱的加热方式主要有气套式加热,水套式加热,直热式加热,并且气体检测大多采用原位测量的方式。气套式加热,水套式加热,直热式加热都能满足培养箱的温度控制,气体的检测方式主要采用原位测量的方式,传感器通过深入培养箱内部的形式测量。
但是原位测量技术主要存在以下不足:传感器模块不利于直接校正,需要有额外的部件或者取下传感器进行校正。另外现有的旁路检测方式,往往会造成气路管道积水,造成设备损坏。
发明内容
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,所述培养腔内设置第一温度传感器、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:
第一管道,所述第一管道连通所述培养腔,取样培养腔内的气体;
第二管道,所述第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第一管道取样的气体;
第二温度传感器,所述第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,所述第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第一管道的入口端。
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)第一温度传感器输出温度值A;第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。
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