[实用新型]一种新型微载体消化器搅拌收液装置有效
申请号: | 201820619808.1 | 申请日: | 2018-04-27 |
公开(公告)号: | CN208308879U | 公开(公告)日: | 2019-01-01 |
发明(设计)人: | 甄宝贵;王树华;吴菲菲;李驰;李昌武 | 申请(专利权)人: | 武汉赛科成科技有限公司 |
主分类号: | C12M3/00 | 分类号: | C12M3/00;C12M1/02;C12M1/00 |
代理公司: | 武汉维创品智专利代理事务所(特殊普通合伙) 42239 | 代理人: | 余丽霞 |
地址: | 430074 湖北省武汉市东湖新技术开发区*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 筛孔 搅拌桶 旋转桶 磁力搅拌轴 玻璃罐体 微载体 旋转轴 不锈钢过滤板 不锈钢底盘 不锈钢顶盖 收液装置 搅拌桨 消化器 双叶 本实用新型 细胞活力 细胞收获 新型优点 玻璃罐 排液管 收液管 穿套 搭桥 马达 体内 | ||
本实用新型公开了一种新型微载体消化器搅拌收液装置,包含玻璃罐体,玻璃罐体上部设有不锈钢顶盖,玻璃罐体下部设有不锈钢底盘,不锈钢顶盖上部连有磁力搅拌轴,磁力搅拌轴上部连有马达,磁力搅拌轴下部连有旋转轴,旋转轴上穿套有带筛孔的旋转桶式搅拌桶,带筛孔的旋转桶式搅拌桶下部连有双叶搅拌桨,带筛孔的旋转桶式搅拌桶上部穿设有收液管,旋转轴、带筛孔的旋转桶式搅拌桶及双叶搅拌桨均位于玻璃罐体内,不锈钢底盘下部连有带筛孔的不锈钢过滤板,带筛孔的不锈钢过滤板下部连有排液管。本新型优点是:工作时间短,可防止微载体搭桥,更好保持细胞活力,细胞收获率高。
技术领域
本实用新型涉及细胞培养技术领域,具体的说是涉及一种新型微载体消化器搅拌收液装置。
背景技术
目前使用微载体培养细胞的技术已经非常成熟,由于工业生产中种子细胞的需求量越来越增大,所以使用微载体作为种子细胞再放大是必须的步骤。其工作原理是:先将长满细胞的微载体通过蠕动泵打入消化器腔体,然后用PBS清洗3次,再加入胰酶消化10分钟,然后再往消化器腔体内打入含血清的培养基终止消化,最后将消化下来的细胞收集起来作为种子细胞再扩大。
国内市场上有一些微载体消化器,功能虽然一样,但是消化效果千差万别。本实用新型提出的微载体消化器搅拌收液装置是通过试验总结得到的,其具有如下以下几点优势:(1)通过增加一个带140~180目滤孔的旋转桶式搅拌可以增加搅拌效果;(2)可以进行内收液体,将微载体截留在消化腔内;(3)可以加快消化工艺时间,保持细胞的活性;(4)可以通过反向冲洗消除微载体搭桥,实现更多细胞的收获。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种消化效果高及细胞收获率高的新型微载体消化器搅拌收液装置。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种新型微载体消化器搅拌收液装置,包含玻璃罐体,在所述玻璃罐体上部设有不锈钢顶盖,在所述玻璃罐体下部设有不锈钢底盘,在所述不锈钢顶盖上部连接有磁力搅拌轴,在所述磁力搅拌轴上部连接有马达,在所述磁力搅拌轴下部连接有旋转轴,在所述旋转轴上穿套有带筛孔的旋转桶式搅拌桶,在所述带筛孔的旋转桶式搅拌桶下部设有双叶搅拌桨,所述双叶搅拌桨与所述旋转轴固定连接,在所述带筛孔的旋转桶式搅拌桶上部穿设有收液管,所述收液管一端伸设在所述不锈钢顶盖上方,另一端伸设在所述带筛孔的旋转桶式搅拌桶内部,所述旋转轴、带筛孔的旋转桶式搅拌桶及双叶搅拌桨均位于所述玻璃罐体内部,在所述不锈钢底盘下部连接有带筛孔的不锈钢圆盘过滤板,在所述带筛孔的不锈钢圆盘过滤板下部连接有排液管。
上述技术方案中,所述带筛孔的旋转桶式搅拌桶上的筛孔目数为 140~180目。
上述技术方案中,所述带筛孔的不锈钢圆盘过滤板上的筛孔目数为 180~220目。
上述技术方案中,在所述不锈钢底盘下部还连接支撑。
上述技术方案中,所述双叶搅拌桨为双斜叶搅拌桨。
本新型微载体消化器搅拌收液装置的工作原理是:
工作时,先将细胞培养微载体放置在玻璃罐体内,然后通过马达驱动磁力搅拌轴转动,来带动旋转轴转动,再通过旋转轴转动来带动搅拌桶与搅拌桨一起旋转,来对注入到玻璃罐体内的细胞培养液体进行搅拌,从而有效的缩短消化时间,更好的保持细胞活性;其中,通过旋转桶式搅拌桶,可过滤细胞培养液体,截留微载体,通过收液管进行上部收液及排液管进行底部排液,可防止微载体搭桥,进而实现更多的细胞收获。
与现有技术相比,本实用新型的优点是:(1)通过该装置可以实现高密度微载体消化工作,节省更多的人力和物力;(2)通过搅拌桶与搅拌桨一起旋转,能更好的实现搅拌,缩短消化时间,更好的保持细胞活性;(3) 可通过搅拌桶将微载体有效的截留在消化腔内,获取细胞;(4)通过上部抽液和底部出液,可缩短整个消化步骤时间,可有效防止微载体搭桥,提高细胞收获率;(5)还可以通过底部排液进液体,进行反向冲洗,消除微载体搭桥,实现更多细胞的收获。
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