本发明涉及生物芯片技术领域,尤其涉及一种生物芯片智能监测记录装置。
背景技术:
生物芯片,又称蛋白芯片或基因芯片,它们起源于DNA杂交探针技术与半导体工业技术相结合的结晶。该技术系指将大量探针分子固定于支持物上后与带荧光标记的DNA或其他样品分子(例如蛋白,因子或小分子)进行杂交,通过检测每个探针分子的杂交信号强度进而获取样品分子的数量和序列信息,生物芯片在保存时,需要将其保存在适宜的环境中,并且需要监测周围环境的数据,本发明针对现有的需求做出改进。
技术实现要素:
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种生物芯片智能监测记录装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种生物芯片智能监测记录装置,包括箱体,所述箱体的外表面设有控制面板,所述箱体的顶部设有箱体盖,所述箱体的内部设有底座,所述底座上设有步进电机,所述步进电机的输出端朝上设置,且输出端上安装有小齿轮,所述底座的侧面设有加热装置,所述加热装置的顶部设有隔热板,所述隔热板的底部中间设有支柱,所述支柱的顶部通过轴承连接有生物芯片储存盒,所述生物芯片储存盒为圆柱状结构,且内部设有多个生物芯片储存槽,所述生物芯片储存盒上通过铰链设有储存盒盖,所述生物芯片储存盒的外部设有大齿轮,且大齿轮与小齿轮的齿轮啮合连接在一起,所述箱体的内壁上设有风扇。
优选的,所述生物芯片储存盒的内部设有温度传感器和湿度传感器。
优选的,所述控制面板上设有显示器和控制按钮。
优选的,所述控制面板的输入端分别与步进电机、温度传感器、湿度传感器、风扇和加热装置的输出端电性连接。
优选的,所述加热装置采用电热丝加热。
本发明中,通过步进电机上设有小齿轮,生物芯片储存盒上设有大齿轮,这样步进电机带动生物芯片储存盒转动,这样使生物芯片受热均匀、吹风均匀,通过多个生物芯片储存槽的设计,可以放置多个生物芯片,并且温度传感器和湿度传感器的设计,可以监测记录生物芯片的状态。
附图说明
图1为本发明提出的一种生物芯片智能监测记录装置的正面剖视图;
图2为本发明提出的一种生物芯片智能监测记录装置的正视图;
图3为本发明提出的一种生物芯片智能监测记录装置生物芯片储存盒的俯视图。
图中:1箱体、2底座、3加热装置、4支柱、5隔热板、6风扇、7生物芯片储存盒、8储存盒盖、9箱体盖、10大齿轮、11小齿轮、12步进电机、13生物芯片储存槽、14温度传感器、15湿度传感器、16控制面板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-3,一种生物芯片智能监测记录装置,包括箱体1,箱体1的外表面设有控制面板16,箱体1的顶部设有箱体盖9,箱体1的内部设有底座2,底座2上设有步进电机12,步进电机12的输出端朝上设置,且输出端上安装有小齿轮11,底座2的侧面设有加热装置3,加热装置3的顶部设有隔热板5,隔热板5的设置为了避免加热装置3对生物芯片的直接升温,保护生物芯片,隔热板5的底部中间设有支柱4,支柱4的顶部通过轴承连接有生物芯片储存盒7,支柱4上设有轴承后,生物芯片储存盒7就可以在支柱上转动,生物芯片储存盒7为圆柱状结构,且内部设有多个生物芯片储存槽13,生物芯片储存盒7上通过铰链设有储存盒盖8,生物芯片储存盒7的外部设有大齿轮10,且大齿轮10与小齿轮11的齿轮啮合连接在一起,箱体1的内壁上设有风扇6,通过步进电机12上设有小齿轮11,生物芯片储存盒上设有大齿轮12,这样步进电机12带动生物芯片储存盒7转动,这样使生物芯片受热均匀、吹风均匀。
生物芯片储存盒7的内部设有温度传感器14和湿度传感器15,控制面板16上设有显示器和控制按钮,控制面板16的输入端分别与步进电机12、温度传感器14、湿度传感器15、风扇6和加热装置3的输出端电性连接,加热装置3采用电热丝加热,通过多个生物芯片储存槽13的设计,可以放置多个生物芯片,并且温度传感器14和湿度传感器15的设计,可以监测记录生物芯片的状态。。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。