直线轨道式间断缺氧大小鼠饲养舱的制作方法

文档序号:337029阅读:367来源:国知局
专利名称:直线轨道式间断缺氧大小鼠饲养舱的制作方法
技术领域
本发明涉及一种实验动物饲养舱,特别是模拟各种呼吸病征的间 断缺氧大小鼠饲养舱。
背景技术
睡眠呼吸暂停综合征(sle印apnea syndrome, SAS),尤其是阻 塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(obstructive sle印apnea-hyponea syndrome, 0SAHS),是一种发病率较高的慢性睡眠呼吸疾 患,严重影响人们的身心健康。SAS系指每晚7h睡眠,呼吸暂停反 复发作在30次以上或睡眠呼吸紊乱时间指数(respiratory impair time index, RIT,即平均每小时睡眠呼吸暂停次数+低通气次数)》5 次。由此导致反复发生的低氧血症及高碳酸血症,对机体可产生多方 面的影响如嗜睡、头晕乏力、精神行为异常、晨起头痛等。随病情 进展,可出现肺动脉高压、肺心病、呼吸衰竭、高血压、心率失常等 严重并发症。
虽然国内外对SAS开展了一些相关的研究,其临床表现及其对脏 器的影响已基本清楚。但到目前为止,SAS的发病机制仍不明了,主 要是因为缺乏一种与SAS发病过程较为接近的动物模型。所以,复制 与SAS自然病理生理状态相近的动物模型,对研究SAS的发病机制, 制定预防和治疗措施,都具有重要的意义。由于目前对该病的病因、 发病机制仍然不清楚,在人体上进行研究有一定的局限性,所以相关 的动物研究显得尤为重要。
由于大鼠在睡眠状态下具有自发呼吸暂停现象,脑电活动与人类 较类似,且睡眠时间长、耐受性好,容易饲养,故大鼠是作为研究睡 眠呼吸暂停综合征的良好动物模型。 一般可通过控制密封舱体的气体 浓度的维持时间,使得饲养在舱内的大鼠长期间歇性呼吸低氧气体,通过这种方法建立模拟SAS的大鼠模型。通常是在词养舱一侧设进气 口,另一侧设排气口,但是由于供气环境变换周期是模拟呼吸频率, 变化较快,通入的气体无法迅速均匀在舱内扩散,使得舱体的体积不 能过大,模拟的呼吸环境不能精确控制,饲养的大鼠数量少,不能保 证实验结果的正确性、可重复性和可信性。为此本申请人通过多年研 究开发了一种SPF级间断缺氧大鼠词养舱,并以温州医学院的名义在 2006年7月26日申请了发明专利,专利申请号为 200610052684.5,该SPF级间断缺氧大鼠饲养舱包括带有观察窗 的密闭舱体,舱体一侧壁上设有气体输入孔,另一侧壁设有气体排出 孔,气体排出孔连接单向阀,气体输入孔和气体排出孔均有多个,规 则分散排列在相应侧壁上,且舱体内设有数个和气体输入孔一一对应 的圆锥体,其锥尖朝向气体输入孔,构成气体均匀扩散结构。本发明 设有多个气体输入孔和排出孔,并且设有气体扩散结构,既使舱体的 体积较大,也可以使舱内气体浓度迅速均匀的调节变化,能够使呼吸 环境精确控制,模拟需要的环境参数。并且,气体扩散结构使得输入 气体不会直接吹到大鼠身上,不影响大鼠的正常生活,较大的舱体可 以伺养足够数量的大鼠,保证了实验结果的正确性、可靠性和可重复 性。但是该SPF级间断缺氧大鼠饲养舱及其它现有的饲养舱都存在一 个相同的问题,即在间歇性调节饲养舱内含氧量时是通过向饲养舱内 充入氮气和排空饲养舱内含氮气体达到的,因此每一个周期都要消耗 一定量的氮气,且消耗量与词养舱体积成正比,因此完成一次实验需 消耗大量的氮气,实验的费用相当昂贵。此外,每次补充氮气时气流 噪声很大,在电磁阀打开时气流突然冲出,动物会受到惊吓。在遥测 的心电图上可以看到

发明内容
本发明的目的在于为克服现有技术的不足而提供一种直线轨道 式间断缺氧大小鼠饲养舱,使用该直线轨道式间断缺氧大小鼠饲养舱 可以减少实验消耗的氮气量,从而降低实验的成本。
为实现上述目的,本发明提供的直线轨 式间断缺氧大小鼠饲养舱,包括密闭舱体构成的低氧饲养舱,所述低氧词养舱的舱体侧壁上
设有气体输入孔,其特征在于:所述低氧饲养舱还连接有一个密闭舱 体构成的缓冲舱和饲养笼饲养笼轨道,所述缓冲舱门舱体侧壁上同样 设有气体输入孔,所述缓冲舱与低氧饲养舱之间设有将它们隔离的隔 离舱门,所述缓冲舱还设有缓冲舱门与外界隔离,所述词养笼饲养笼 轨道由外部经缓冲舱门、缓冲舱和隔离舱门至低氧饲养舱内。
与现有技术相比较,本发明的有益效果是由于设置了低氧伺养 舱和缓冲舱,低氧词养舱中可以按照实验要求充入较多的氮气作为低 氧环境,缓冲舱中的氮气少于低氧词养舱,使缓冲舱中的氧含量介于 低氧饲养舱和大气之间。在做大鼠间歇性呼吸低氧气体的实验时,先 打缓冲舱门,装有大鼠的饲养笼顺着饲养笼轨道先进入缓冲舱中后立 刻关上舱门,然后再打开隔离舱门,饲养笼顺着饲养笼轨道再进入低 氧饲养舱,而后再关上隔离舱门;饲养笼在低氧饲养舱中停留足够的 时间后,再一次打开隔离舱门,词养笼顺着饲养笼轨道退回缓冲舱中 后立刻关上隔离舱门,然后再打开缓冲舱门,饲养笼顺着饲养笼轨道 退出缓冲舱至外界,并立刻关上缓冲舱门,完成一个周期。如此周而 复始,达到间歇性呼吸低氧气体的实验。由前述可知,缓冲舱中的氮 气仅在饲养笼进出缓冲舱时两次短暂的开关过程中有所泄漏,而低氧 饲养舱中的氮气也是仅在饲养笼进出低氧饲养舱时隔离舱门两次短 暂的开关过程中有所泄漏至缓冲舱中,只需对低氧饲养舱和缓冲舱补 入泄漏的那些氮气量,因此氮气的消耗量大为减少,从而极大地降低 实验的成本。同时对低氧词养舱的充气可在词养笼离开低氧词养舱时 进行,避免了对实验对象的惊扰。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。


附图1为本发明具体实施例外观结构示意图; 附图2为本发明内部结构示意图; 附图3为发散器结构示意具体实施方式
如图1所示,直线轨道式间断缺氧大小鼠词养舱包括密闭舱体构 成的低氧饲养舱l,当然,低氧饲养舱l可以是带有观察窗,也可以 整体使用透明材^f制成。低氧饲养舱1还连接有一个密闭舱体构成的
缓冲舱2和伺养笼轨道3,缓冲舱2与低氧饲养舱1之间设有将它们 隔离的隔离舱门4,在低氧饲养舱1和缓冲舱2的舱体侧壁上均设有 气体输入孔5,缓冲舱2设有缓冲舱门6与外界隔离,隔离舱门4和 缓冲舱门6要有很好的密封性,防止漏气影响舱内含氧量。饲养笼轨 道3由外部经缓冲舱门6、缓冲舱2和隔离舱门4至低氧饲养舱1内, 可以使饲养笼7顺着词养笼轨道3平稳地进入低氧词养舱1。为了使 低氧饲养舱l内气体浓度迅速均匀的调节变化,能够使呼吸环境精确 控制,模拟需要的环境参数,舱体侧壁上的气体输入孔5最好设置多 个,并规则分散排列,可以使氮气各方位均匀充入。为了进一步使充 入的氮气迅速均匀扩散,对应每个气体输入孔5 —一还设有由圆锥体 构成的发散器8,其锥尖朝向气体输入孔5,构成气体均匀扩散结构。 发散器8最好是装在一个支架9上并螺纹连接,使发散器8与舱体侧 壁之间的距离可调以达到最佳发散效果。为了更加精确地控制低氧 饲养舱1的环境,提高饲养舱1的自动化程度,在本直线轨道式间断 缺氧大小鼠饲养舱1的低氧饲养舱1和缓冲舱2上还可以设有氧浓度 检测装置10对低氧饲养舱1和缓冲舱2中的含氧量进行实时监测, 在气体输入孔5上设有充气电磁阀,同时还设有控制器,氧浓度检测 装置10与控制器连接构成自动充气装置。控制器控制充气电磁阀、 排气电磁阀、隔离舱门4和缓冲舱门6的开启和关闭及饲养笼7的运 行,以保证按程序工作先打缓冲舱门6,装有大鼠的饲养笼7顺着 词养笼轨道3先进入缓冲舱2中后立刻关上缓冲舱门6,然后再打开 隔离舱门4,饲养笼7顺着饲养笼轨道3再进入低氧饲养舱1,而后 再关上隔离舱门4;词养笼7在低氧饲养舱1中停留足够的时间后, 再一次打开隔离舱门4,饲养笼7顺着词养笼轨道3退回缓冲舱2中 后立刻关上隔离舱门4,然后再打开缓冲舱门6,饲养笼顺着饲养笼 轨道3退出缓冲舱2至外界,并立刻关上缓冲舱门6作为一个工作周期。实验过程就是重复上述工作周期。氧浓度检测装置io及控制器
可以采用成熟的检测元件和单片机技术方便地实现,此处不再赘述。
权利要求
1、一种直线轨道式间断缺氧大小鼠饲养舱,包括密闭舱体构成的低氧饲养舱,所述低氧饲养舱的舱体侧壁上设有气体输入孔,其特征在于所述低氧饲养舱还连接有一个密闭舱体构成的缓冲舱和饲养笼饲养笼轨道,所述缓冲舱门舱体侧壁上同样设有气体输入孔,所述缓冲舱与低氧饲养舱之间设有将它们隔离的隔离舱门,所述缓冲舱还设有缓冲舱门与外界隔离,所述饲养笼饲养笼轨道由外部经缓冲舱门、缓冲舱和隔离舱门至低氧饲养舱内。
2、 根据权利要求1或2所述的直线轨道式间断缺氧大小鼠饲养 舱,其特征在于:所述低氧饲养舱和缓冲舱上设有氧浓度检测装置和 控制器,氧浓度检测装置与控制器连接构成自动充气装置。
3、 根据权利要求1或2所述的直线轨道式间断缺氧大小鼠饲养 舱,其特征在于:还设有词养笼驱动及控制装置。
4、 根据权利要求1或2所述的直线轨道式间断缺氧大小鼠词养 舱,其特征在于所述缓冲舱与低氧饲养舱均设有多个气体输入孔, 对应每个气体输入孔一一设有由圆锥体构成的发散器,其锥尖朝向气 体输入孔构成气体均匀扩散结构。
5、 根据权利要求3所述的直线轨道式间断缺氧大小鼠词养舱, 其特征在于:所述缓冲舱与低氧饲养舱均设有多个气体输入孔,对应 每个气体输入孔一一设有由圆锥体构成的发散器,其锥尖朝向气体输 入孔,构成气体均匀扩散结构。
6、 根据权利要求4所述的SP级间断缺氧大鼠饲养舱,其特征为 所述发散器与舱体侧壁之间的距离可调。
7、 根据权利要求5所述的SP级间断缺氧大鼠饲养舱,其特征为 所述发散器与舱体侧壁之间的距离可调。
全文摘要
本发明涉及一种实验动物饲养舱,是模拟动物间断缺氧呼吸病征的大小鼠饲养舱。在低氧饲养舱一侧还连接有一个密闭舱体构成的缓冲舱和饲养笼轨道,使装有大鼠的饲养笼顺着饲养笼轨道定时在低氧饲养舱内和外界之间停留,达到长期间歇性呼吸低氧气体模拟SAS的大鼠模型,但无需定时频繁排放低氧饲养舱内的氮气,因此氮气的消耗量大为减少,从而大幅度降低实验的成本。
文档编号A61D7/00GK101584611SQ200910099828
公开日2009年11月25日 申请日期2009年6月12日 优先权日2009年6月12日
发明者毛孙忠, 胡良冈, 范小芳, 龚永生 申请人:温州医学院
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