一种脐带血干细胞储存罐的制作方法

文档序号:17409935发布日期:2019-04-16 22:27阅读:391来源:国知局
一种脐带血干细胞储存罐的制作方法

本实用新型属于生物保藏技术领域,具体涉及一种脐带血干细胞储存罐。



背景技术:

近十几年的研究发现,脐带血中含有可以重建人体造血和免疫系统的造血干细胞,可用于造血干细胞移植,治疗80多种疾病。因此,脐带血已成为造血干细胞的重要来源,脐带血干细胞的冻存尤为重要。

目前保存脐带血干细胞的普遍方法是将其置于液氮中,利用液氮蒸发吸收热量使其温度恒定在液氮的沸点左右,因此需要定时补充消耗的液氮从而保持其低温状态。因此,随着保存时间的延长储存罐内的液氮逐渐减少,需要经常性的对液氮罐液氮进行补充,而现有的脐带血干细胞储存罐在进行液氮的补充时或液氮中样品的拿取时,需要打开罐盖,这样就会加快了液氮的挥发效果,使需要补充液氮的次数与体积增多,提高了液氮的消耗成本,且液氮直接与空气进行接触,还会造成温度的升高,影响保存的效果。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种脐带血干细胞储存罐,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种脐带血干细胞储存罐,包括壳体、内胆、液氮、旋转座和顶盖,所述内胆收容于壳体内,内胆外侧与壳体内壁不接触,且内胆与壳体之间设置有隔热层,内胆顶端的壳体内设置有管道,所述管道将内胆与壳体外相连通,且管道顶端的壳体上设置有顶盖,所述顶盖与壳体外侧之间通过螺纹连接固定,所述液氮填充在内胆内,液氮中的样品包装袋上设有连接线,且所述连接线的顶端穿过管道至顶盖上方,所述旋转座卡接在内胆上方的壳体上,旋转座通过转轴与壳体转动连接,且旋转座上方的壳体为锥形结构,下方的壳体为柱形结构。

优选的,所述内胆内部还安装有液位传感器,所述壳体外的一侧面上设置有显示屏,所述液位传感器与显示屏电性连接。

优选的,所述旋转座为圆环形结构,旋转座上下两端均开设有环槽,所述壳体两端分别固定在环槽内中间,且壳体外侧与环槽外圈之间均套设有密封圈。

优选的,所述转轴设置在壳体的中间位置,转轴的两端分别与壳体上下两端转动固定,所述旋转座的中间设有转孔,所述转轴设置在转孔内,与转孔内壁相固定。

优选的,所述转孔一侧的旋转座上还设置有通孔,所述通孔直径的大小与所述管道直径的大小相同,且通孔与管道竖直连通,通孔一侧的旋转座外环面上还设置有标记区。

优选的,所述顶盖的内部设置有橡胶柱,所述橡胶柱下方与管道相连通,且所述连接线通过管道贯穿橡胶柱,顶盖上方还设置有盖塞。

本实用新型的技术效果和优点:该脐带血干细胞储存罐,通过设置有旋转座,旋转座与壳体转动连接,且旋转座上设置有与管道相连通的通孔,能够通过转动旋转座从而调节通孔与管道的连通与封闭,配合液氮内样品包装袋上设置连接线,连接线顶端设置在顶盖上,通过拉动连接线,从而将样品拉动至旋转座上方的管道内,无需打开顶盖,且打开顶盖时可以通过转动旋转座,将管道密封,降低了氮气的外漏并减少了氮气的挥发,且避免了液氮与外界空气的直接接触,提高了对氮气保存的效果,同时对氮气进行补充时,也减少了对液氮补充的次数,从而降低了保存的成本。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的旋转座结构示意图;

图3为本实用新型的标记区结构示意图。

图中:1壳体、2内胆、3隔热层、4液位传感器、5液氮、6标记区、7连接线、8旋转座、9密封圈、10转轴、11管道、12橡胶柱、13顶盖、14盖塞、15环槽、16通孔、17转孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供了如图1-3所示的一种脐带血干细胞储存罐,包括壳体1、内胆2、液氮5、旋转座8和顶盖13,所述内胆2收容于壳体1内,内胆2外侧与壳体1内壁不接触,且内胆2与壳体1之间设置有隔热层3,从而提高内胆2中液氮5的保温效果,减少了液氮5的消耗,内胆2顶端的壳体1内设置有管道11,所述管道11将内胆2与壳体1外相连通,且管道11顶端的壳体1上设置有顶盖13,所述顶盖13与壳体1外侧之间通过螺纹连接固定,便于通过旋转的方式打开壳体1,所述液氮5填充在内胆2内,液氮5中的样品包装袋上设有连接线7,且所述连接线7的顶端穿过管道11至顶盖13上方,所述旋转座8卡接在内胆2上方的壳体1上,旋转座8通过转轴10与壳体1转动连接,且旋转座8上方的壳体1为锥形结构,下方的壳体1为柱形结构。

具体的,所述内胆2内部还安装有液位传感器4,所述壳体1外的一侧面上设置有显示屏,所述液位传感器4与显示屏电性连接,使能够通过壳体1外侧上的显示屏时刻观测内胆2中液氮5的的深度。

具体的,所述旋转座8为圆环形结构,旋转座8上下两端均开设有环槽15,所述壳体1两端分别固定在环槽15内中间,且壳体1外侧与环槽15外圈之间均套设有密封圈9,从而使旋转座8在转动时,与壳体1的密封更好。

具体的,所述转轴10设置在壳体1的中间位置,转轴10的两端分别与壳体1上下两端转动固定,所述旋转座8的中间设有转孔17,所述转轴10设置在转孔17内,与转孔17内壁相固定,从而方便旋转座8在壳体1上的转动。

具体的,所述转孔17一侧的旋转座8上还设置有通孔16,所述通孔16直径的大小与所述管道11直径的大小相同,且通孔16与管道11竖直连通,通孔16一侧的旋转座8外环面上还设置有标记区6,标记区6的使用,保证了旋转密封后,下次能够再次旋转到初始位置。

具体的,所述顶盖13的内部设置有橡胶柱12,所述橡胶柱12下方与管道11相连通,且所述连接线7通过管道11贯穿橡胶柱12,顶盖13上方还设置有盖塞14。

具体的,该脐带血干细胞储存罐,在使用过程中,在进行液氮5中样品的拿取时,首先打开盖塞14,拉动连接线7,将样品拉扯到管道11的顶端,此时转动旋转座8,使通孔16与管道11之间不相连通,从而将管道11密封,减少了液氮5的挥发与损耗,此时打开顶盖13,拿取样品时管道11处于密封状态,同理,当进行液氮5的补充时,直接先转动旋转座8,管道11密封,拧开顶盖13,使管道11与液氮5的填充管相连接,连接后再转回旋转座8,进行液氮5的补充,避免了内胆2中的液氮5与外界的相连通,从而大大的降低了液氮5的损耗,使保存更好。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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