监视细菌生长而跟踪动物模型中肿瘤进展活体可视系统的制作方法

文档序号:9294174阅读:622来源:国知局
监视细菌生长而跟踪动物模型中肿瘤进展活体可视系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于生物科学技术领域,尤其涉及一种监视细菌生长而跟踪动物模型中肿瘤进展活体可视系统。
【背景技术】
[0002]目前的研究已确定了绿色焚光蛋白在肿瘤进展(progress1n)和转移(metastasis)研究中的用途。如 Hoffman, R.Μ.,Methods in Enzymology (1999) 302:20-31 (P.Michael Conn,ed.,Academic Press, San Diego)等在美国专利 6, 251, 384 中公开了用全身成像(whole body imaging)系统实现实时(real time)的制图并评估肿瘤治疗效果,该内容被引入本发明中作为参考。
[0003]绿色荧光蛋白的优点是其不需要任何底物或辅助因子就可激发荧光且其在活细胞中的表达不引起任何明显的生物损伤。此外,绿色荧光蛋白的发光水平使得其成为特别灵敏的检测技术。除了直接的目视观察,利用简单的设备就能得到全身影像资料,例如来自氣或萊灯的490nm激发(excitat1n)连同通过CCD彩色摄像机捕获影像。这些技术背景使实时研究肿瘤得生长和转移成为可能。如Yang,M.等在Proc.Natl.Acad.Sc1.USA(2000)97:1206-1211 中的报道。
[0004]利用荧光蛋白标记细菌和相应的产品对新开发的治疗实体瘤(soI idtumors)的方法提供了显著的改进,治疗实体瘤的方法由Dang,L.H.等在Proc.Natl.Acad.Sc1.USA(2001)98:15155-15160中进行了描述。该治疗方法也由其开发者命名为“组合溶菌疗法”或“C0BALT”,它主要利用了厌氧菌在实体瘤内部缺氧环境中优先生长的性质得以实现。该研究调查了大量双歧杆菌属(Bifidobacteria)、乳酸菌(Lactobacilli)和梭状芽孢杆菌(Clostridia)的生长性质,并证实这些菌群可以在肿瘤中含氧量低(hypoxic)的区域选择性地优势生长,研究引用了大量的论文确立此事实。细菌虽然可以直接进行肿瘤内注射,但是为了提供更方便的给药方式,作者利用现有技术中已确立的方法,即细菌的芽孢可通过静脉注射的方式直接注入正常小鼠中,同时避免引起直接的毒副作用。目前的治疗系统和方法在实现观测和治疗目的的同时并未与现代自动智能化设备联系在一起,缺乏有效的观测和研究手段,针对这一问题,本发明提供了一种智能化监测系统。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于提供一种监视细菌生长而跟踪动物模型中肿瘤进展活体可视系统,旨在解决现有监测系统及方法中无法与现代自动智能化设备联合使用的问题,从而使既往低成效得而孤立使用转变为联合高效运作。
[0006]本发明通过一下工作原件得以实现:既监视细菌生长而跟踪动物模型中肿瘤进展活体可视系统包括=MCU最小系统、电源模块、温湿度与二氧化碳传感器、工作检测模块、摄像头、数据总存储模块;
[0007]MCU最小系统,用于发出控制指令,实现监视细菌肿瘤治疗系统的控制;
[0008]电源模块,与MCU最小系统连接,用于为MCU最小系统I提供稳定的电源;
[0009]温湿度与二氧化碳传感器,与MCU最小系统连接,用于实时测量环境温度、湿度、二氧化碳浓度;
[0010]工作检测模块,与MCU最小系统连接,用于实时监测监视细菌肿瘤治疗系统的工作状态,即工作数据是否返回、返回值是否正常等;
[0011]摄像头,与MCU最小系统连接,用于定时拍摄细菌生长情况;
[0012]数据总存储模块,与MCU最小系统连接,用于存储传感器数据和摄像头的图像。
[0013]该监视系统还包括:显示模块、按键;
[0014]显示模块,与MCU最小系统连接,用于显示计时器记录的时间,温湿度以、二氧化碳浓度数据及摄像头所记录的画面;
[0015]按键,与MCU最小系统连接,用于对显示模块进行显示操作。
[0016]电源模块包括:稳压电路、蓄电池、太阳能电池板;
[0017]稳压电路,用于保持蓄电池输出电压的稳定;
[0018]蓄电池,与稳压电路连接,用于存储太阳能电池板所产生的电能;
[0019]太阳能电池板,与蓄电池连接,用于将太阳能转化为电能。
[0020]进一步,蓄电池包括多个蓄电池单元,包括第一蓄电池单元、第二蓄电池单元和第三蓄电池单元,第二蓄电池单元设置在第一蓄电池单元和第三蓄电池单元之间;
[0021]设置在第一蓄电池单元和第二蓄电池单元之间的第一传热层;
[0022]设置在第二蓄电池单元和第三蓄电池单元之间的第二传热层;以及与所述第一传热层接触的蛇形流体管道,每个蓄电池单元具有由第一和第二侧边缘以及第一和第二端边缘限定的第一和第二面,其中,所述第一传热层和第二传热层在围绕第二蓄电池单元的第一侧边缘的第一折叠部处联接在一起,所述蛇形流体管道在第一折叠部和第二蓄电池单元的第一侧边缘之间沿着第一方向延伸,所述第一方向平行于所述第一侧边缘且垂直于第一蓄电池单元、第二蓄电池单元和第三蓄电池单元的堆叠方向;
[0023]多个蓄电池单元包括设置成与第三蓄电池单元相邻的第四蓄电池单元,第三传热层在第三蓄电池单元和第四蓄电池单元之间延伸且围绕第三蓄电池单元的第二侧边缘形成第二折叠部;
[0024]多个蓄电池单元包括设置成与第三蓄电池单元相邻的第四蓄电池单元,所述蓄电池模块还包括位于第三蓄电池单元和第四蓄电池单元之间的第三传热层,所述流体管道与第一传热层接触,形成弯曲部,且与第三传热层接触。
[0025]进一步,太阳能电池板,包括板体和罩在板体上的弧形太阳能采集板,所述的板体从上至下依次由透光层、上EVA层、太阳能电池片、下EVA层和背板层组成,所述的透光层为具有弧形面的钢化玻璃层,所述的太阳能电池片上设置复数条相互平行的细栅线和与细栅线相垂直的主栅线,相邻两细栅线的端部依次交替连接短栅线形成S型栅线。
[0026]进一步,温湿度传感器,包括:传感器主体、传感器外壳、总线串通信接口、显示器和报警装置,所述传感器主体安置在传感器外壳的内部,所述总线串通信接口设置在传感器外壳的顶部并与传感器主体连接在一起,所述显示器安装在传感器外壳的表面,所述传感器主体与报警装置感应连接;
[0027]总线串通信接口含有通讯接口 ;
[0028]显不器表面贴有防水月旲;
[0029]通讯接口与局域控制网连接;
[0030]报警装置,包括:两个相对扣合后形成腔体的壳体;蜂鸣器,位于所述腔体中;所述两个壳体中,与蜂鸣器发音部位相对的壳体的内壁上具有向蜂鸣器发音部位凸起且周向闭合的凸棱壁,所述凸棱壁周向闭合形成扩音腔,且位于所述扩音腔内的壳体部分具有至少一个贯穿壳体厚度的通孔;
[0031]还包括电路主板,所述蜂鸣器固定在所述电路主板上,所述电路主板固定在所述两个壳体之间;
[0032]扩音腔的横截面是圆形、椭圆、长方形或正方形或条形;
[0033]通孔是多个,所述通孔是圆形或椭圆形或长方形或正方形或条形;
[0034]具有通孔的壳体上还开设有显示
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