CN102807953A - 一种转动式微动态培养箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种转动式微动态培养箱,包括箱体,箱体内设有托盘,还包括电机、传动机构和电机调速装置;托盘设有中心轴和用于安置培养皿的卡槽,中心轴与托盘中心固定连接,卡槽设在托盘盘面;托盘中心轴通过传动机构与电机连接,托盘由电机驱动;电机调速装置与电机连接。本发明通过托盘缓慢转动来模拟***或胚胎在母体内的运动状态,使其在体外培养中处于动态的培养环境,能显著促进***的体外成熟或胚胎的发育质量并能够促进胚胎的后期着床,提高妊娠率。
Description
技术领域
本发明涉及生物技术或生殖医学领域,尤其涉及一种可对***或胚胎进行动态培养的培养箱。
背景技术
在动物胚胎工程研究或者人类辅助生殖技术中,***的体外成熟,受精或着床前胚胎的体外培养是实验室内的常规操作流程,主要是在培养箱内进行。
对于提高配子或胚胎的体外发育质量,实验室研究主要集中于培养基成分的优化,细胞因子添加,适宜的氧浓度等。随着实验室课题组研究的深入,胚胎或配子的体外培养体系日益完善,各种培养条件(气相,温度)尽量完全模拟雌性生殖***内环境(子宫或输卵管),但是与体内自然发育胚胎相比,胚胎质量及着床率不能完全媲美,原因是雌性生殖道内胚胎发育的环境较复杂,输卵管或子宫内分泌液体成分复杂,对胚胎的发育及着床提供完美的生长环境。这些研究中,***成熟或胚胎的培养主要是在静态的培养基中进行。而体内***的成熟过程,以及***与***在输卵管膨大部结合受精后,合子的继续发育,伴随着输卵管内的迁移,在桑葚胚时进入子宫。因此体内发育的***或胚胎是动态迁移的,伴随着母体的日常活动,并非一直处于静止状态。动态的变化不仅能够及时稀释胚胎的代谢废物,同时促进胚胎周围气体和生物大分子物质的交换。
有人研究指出,猪***体外成熟时,给予一定频率的机械震荡,虽不能促进***的核成熟(发育到MII期),但是能显著促进***的发育质量。同样的原理,在人类生殖医学中,对体外发育的胚胎进行低频率的震荡或者摇摆,使其处于动态的培养状态,结果显示,能显著促进胚胎的发育质量并能够促进胚胎的后期着床,提高妊娠率。说明该培养方式与胚胎体内发育模式更接近。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种转动式微动态培养箱。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种转动式微动态培养箱,包括箱体,箱体内设有托盘,还包括电机、传动机构和电机调速装置;托盘设有中心轴,中心轴与托盘中心固定连接,托盘的盘面设有用于安置培养皿的卡槽;
托盘中心轴通过传动机构与电机连接,托盘由电机通过传动机构驱动;电机调速装置与电机连接。
作为优选,托盘转动速度为0.1-10rpm。
作为优选,电机为减速电机。
作为优选,传动机构为皮带传动机构。
作为优选,传动机构为齿轮传动机构。
作为优选,还包括定时装置,所述定时装置控制电机电源的通断。
作为优选,电机调速装置为电子调速装置。
作为优选,电机调速装置包括控制按键,控制按键设在箱体外表面。
作为优选,卡槽为方形凹槽或圆形凹槽或条形凹槽。
作为优选,还包括培养皿,培养皿底部设有与托盘卡槽形状相适配的凸起。
本发明的有益效果是:
通过托盘缓慢转动来模拟***或胚胎在母体内的运动状态,使其在体外培养中处于动态的培养环境,能显著促进***成熟或胚胎的发育质量并能够促进胚胎的后期着床,提高妊娠率。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1是本发明转动式微动态培养箱实施例1的主视图。
图2是本发明转动式微动态培养箱实施例1的俯视图。
图3是本发明转动式微动态培养箱实施例1的托盘盘面结构示意图。
图4是本发明转动式微动态培养箱实施例1的托盘盘面结构示意图。
图5是本发明转动式微动态培养箱实施例2的结构示意图。
图中,1-箱体,101-箱门,2-托盘,201-卡槽,3-中心轴,4-大带轮,5-传动带,6-小带轮,7-电机,8-培养皿,9-按键,10-电机调整装置,11-主动齿轮,12-被动齿轮,13第二层托盘。
具体实施方式
实施例1:
图1是一种转动式微动态培养箱,是由箱体1、托盘2、电机7、传动机构和电机调速装置组成的。
托盘的中心装有中心轴3,托盘中心轴两端由轴承支承。
传动机构为皮带传动机构,包括大带轮4、小带轮6和传动带5,其中,中心轴3与大带轮4(从动轮)固接,电机7的输出轴与小带轮6(主动轮)固接,小带轮通过传动带5与大带轮连接。这样托盘2即可由电机7带动其转动。
电机7为减速电机。
另外,电机调速装置10为电子调速装置,电子调速装置与电机7连接,对电机进行调整用于控制托盘的转动速度。电机调速装置10的控制按键9设在箱体1的上面(图2)。
托盘2为圆形,托盘中央装有中心轴3,托盘的盘面设置排列了多个内凹的卡槽201,所设置的卡槽为方形或圆形,方形卡槽用于设置NUNC四孔培养皿(图4),圆形卡槽则直接采用与35mm圆形培养皿底部一致的形状(图3)。上述的两种不同凹槽的托盘盘面可以分别与中心轴3通过螺栓连接。
托盘的转速可在0.1~10rpm的范围内调节。
本实施例还包括定时装置,定时装置用于定时控制电机电源的通断,使得托盘2定时转动和定时停止,达到模拟母体昼起夜伏的状态。
本实施例还具有与普通的CO2培养箱相同的其他结构。如CO2,N2接入口,箱内可检测温度及CO2浓度的红外线探头,培养箱内的加湿装置。
使用时,将装有***或胚胎的培养皿嵌入托盘上的卡槽内。用按键设置好电机转速,以及间歇启动的时间,启动电机,关闭箱门101即可开始培养。
本实施例是对常规使用的CO2培养箱进行改进,托盘可根据设定的频率或幅度进行动态的转动,给予***或胚胎一个动态的培养环境,进而能够促进***或者胚胎的体外发育效果,建立完善的体外培养体系。
实施例2:
本实施例的传动机构采用齿轮传动机构。
在图5中,齿轮传动机构由主动齿轮11(小齿轮)与被动齿轮12(大齿轮)构成。主动齿轮11与电机输出轴通过螺栓固接,被动齿轮12通过螺栓与托盘中心轴固接。电机驱动主动齿轮带动被动齿轮,从而驱动托盘以较低的转速转动。
本实施例在一个中心轴上设有双层托盘。第一层托盘2在第二层托盘13的下方,双层托盘分别与中心轴3连接。
另外,卡槽为条形凹槽。所使用的培养皿底部同样设有与条形凹槽相适配的条形凸条。
以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (10)
1.一种转动式微动态培养箱,包括箱体,所述箱体内设有托盘,其特征在于:还包括电机、传动机构和电机调速装置;所述托盘设有中心轴,所述中心轴与托盘中心固定连接,所述托盘的盘面设有用于安置培养皿的卡槽;
所述托盘中心轴通过传动机构与电机连接,所述托盘由电机通过传动机构驱动;电机调速装置与电机连接。
2.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述托盘转动速度为0.1-10rpm。
3.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述电机为减速电机。
4.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述传动机构为皮带传动机构。
5.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述传动机构为齿轮传动机构。
6.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:还包括定时装置,所述定时装置控制电机电源的通断。
7.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述电机调速装置为电子调速装置。
8.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述电机调速装置包括控制按键,控制按键设在箱体外表面。
9.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:所述卡槽为方形凹槽或圆形凹槽或条形凹槽。
10.根据权利要求1所述的转动式微动态培养箱,其特征在于:还包括培养皿,所述培养皿底部设有与托盘卡槽形状相适配的凸起。
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