一种用于快速冷冻的装置及其系统的制作方法

文档序号:8831270阅读:299来源:国知局
一种用于快速冷冻的装置及其系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型属于生物工程技术领域,涉及生物工程技术中的冷冻保藏装置,尤其涉及一种用于快速冷冻的装置及其系统。
【背景技术】
[0002]在生物、医疗、生殖等领域广泛使用的快速玻璃化冷冻,都需要对细胞进行快速冷冻,在利用液氮对细胞进行冷冻的过程中,需要能够方便快捷的进行冷冻操作,并快速将冷冻好细胞的麦管垂直放置好,以便进行密封操作。
[0003]现有技术中采用的冷冻装置,操作室与存放室是一个空间,容易引起样品污染,而且麦管冷冻密封操作不方便,麦管冷冻后无法直接很好的放置,可靠性不好。因此,需要一种放置方法简单、可靠的装置,同时,能够长时间保存液氮,并方便对载体麦管进行密封操作和冷冻保藏。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型针对上述现有技术的冷冻装置容易引起样品污染,麦管冷冻密封操作不方便,麦管冷冻后无法直接放置,可靠性不好等问题,提供了一种用于快速冷冻的装置及其系统。
[0005]对此,本实用新型提供了一种用于快速冷冻的装置,包括盒体,所述盒体包括相互独立设置的冷冻操作室和冷冻存放室;所述冷冻存放室内设有磁力构件。所述磁力构件具有磁性,可对磁性物体或铁、钴、镍等物质产生吸引力。采用此技术方案,采用相互独立设置的冷冻操作室和冷冻存放室,分别进行麦管的快速冷冻以及密封存储操作,避免了样品的污染;所述冷冻存放室内设有磁力构件,对具有磁性定位件的麦管,很容易竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的冷冻存储及密封操作。所述磁性定位件为能与所述磁力构件产生磁力的物质制成的构件。
[0006]作为本实用新型的进一步改进,所述磁力构件设在所述冷冻存放室底部。采用此技术方案,操作方便,容易实现,可以直接将所述磁力构件放在所述冷冻存放室底部上,有利于节约冷冻室的空间。
[0007]作为本实用新型的进一步改进,所述磁力构件设在所述冷冻存放室侧壁内侧。采用此技术方案,所述磁力构件连接在所述冷冻存放室侧壁内侧上,便于固定麦管,即使在振动的情况下都能使麦管竖立在冷冻存放室的液氮中;特别对于中上部具有磁性金属护套的麦管,更容易竖立在冷冻存放室的液氮中,适合多种麦管。
[0008]作为本实用新型的进一步改进,所述磁力构件包括磁环和存放面板;所述存放面板设于所述磁环的上方。采用此技术方案,便于麦管竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的密封操作及冷冻存储。
[0009]作为本实用新型的进一步改进,所述存放面板上设有至少一个通孔;较优的,所述通孔的内径稍大于麦管的外径。采用此技术方案,麦管穿过通孔与磁环作用,更利于麦管稳定地竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的密封操作及冷冻存储。
[0010]作为本实用新型的进一步改进,所述存放面板为圆形面板,所述存放面板设有均匀分布的通孔。采用此技术方案,可以稳定的固定放置多个麦管,提高利用率。
[0011]作为本实用新型的进一步改进,所述磁力构件还包括存放支架,所述存放面板通过存放支架设于所述磁环上。采用此技术方案,结构简单,且方便根据麦管的长度来调节存放面板距离磁环的距离,对于不同长度的麦管,只要更换不同高度的存放支架,就能使麦管很稳定地竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的密封操作及冷冻存储。
[0012]作为本实用新型的进一步改进,所述存放支架包括用于调节高度的伸缩调节构件。所述伸缩调节构件优选采用带有多个定位孔的同心导轨,或者多关节配合丝杠调节机构。采用此技术方案,可以根据的麦管的长度调节存放面板距离磁环的距离,对于不同长度的麦管都能很稳定地竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的密封操作及冷冻存储。
[0013]作为本实用新型的进一步改进,所述冷冻操作室上端面设有至少一个手环。采用此技术方案,便于将所述冷冻操作室从冷冻盒体中取出,进行消毒。
[0014]作为本实用新型的进一步改进,还包括冷冻操作室隔热盖和冷冻存放室隔热盖,所述冷冻操作室隔热盖设于所述冷冻操作室的开口处,所述冷冻存放室隔热盖设于所述冷冻存放室的开口处;所述冷冻操作室隔热盖上设有第一拉手,所述冷冻存放室隔热盖上设有第二拉手。采用此技术方案,方便操作,利于冷冻操作室和冷冻存放室的保温。
[0015]本实用新型还提供了一种用于快速冷冻的系统,包括麦管和如上所述的用于快速冷冻的装置;所述麦管设有磁性定位件,所述麦管通过磁性定位件与所述磁力架的相互作用竖立于所述冷冻存放室中。采用此技术方案,方便麦管的冷冻存储及密封操作。
[0016]与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
[0017]本实用新型的技术方案采用冷冻操作室和冷冻存放室隔离的独立空间,分别进行麦管的快速冷冻以及麦管的密封存储,避免了样品的污染;采用磁力构件,可让具有磁性定位件的麦管竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的冷冻存储及密封操作。
【附图说明】
[0018]图1是本实用新型一种用于快速冷冻的装置的结构示意图;
[0019]图2是本实用新型一种用于快速冷冻的装置的剖开结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]下面结合附图,对本实用新型的较优的实施例作进一步的详细说明。
[0021]实施例1
[0022]如图1和图2所示,一种用于快速冷冻的装置,包括盒体,所述盒体包括相互独立设置的冷冻操作室I和冷冻存放室2,还可以包括隔热层3、冷冻操作室隔盖5和冷冻存放室隔热盖6 ;所述冷冻操作室I上端面边缘设有至少一个手环11 ;所述冷冻存放室2为圆柱形的不锈钢杯;所述冷冻存放室2内设有磁力构件4 ;所述磁力构件4包括磁环41、存放面板42和存放支架43,所述磁环41设于所述冷冻存放室2内的底面上;所述存放面板42通过存放支架设于所述磁环41的上方;所述存放面板42为圆形面板,所述存放面板42沿着圆周设有均匀分布的通孔44 ;所述隔热层3为保温泡沫,所述隔热层3包裹设置于所述冷冻操作室I和冷冻存放室2的四周;所述冷冻操作室隔热盖5设于所述冷冻操作室I的开口处,所述冷冻存放室隔热盖6设于所述冷冻存放室2的开口处,所述冷冻操作室隔热盖5上设有第一拉手12,所述冷冻存放室隔热盖6上设有第二拉手13。
[0023]当进行细胞的冷冻操作时,麦管7装载好细胞后先在冷冻操作室I中进行玻璃化冷冻,所述麦管7下部设有磁性定位件,所述磁性定位件为磁珠;然后将冷冻好的麦管7放置到存放面板42的通孔44中,麦管7由于重力下沉,当麦管7下端的磁珠接近磁环41时,磁珠与磁环41相互吸引,麦管7由于磁环41和存放面板42的双重作用稳定地竖立在冷冻存放室2的液氮中,不会发生移动,从而方便对麦管7进行密封操作和冷冻存储。
[0024]实施例2
[0025]—种用于快速冷冻的系统,如图1所示,包括麦管7和实施例1所述的用于快速冷冻的装置;所述麦管7设有磁性定位件,所述麦管7通过磁性定位件与所述磁力架的相互作用竖立于所述冷冻存放室2中。
[0026]以上所述之【具体实施方式】为本实用新型的较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的具体实施范围,本实用新型的范围包括并不限于本【具体实施方式】,凡依照本实用新型之形状、结构所作的等效变化均在本实用新型的保护范围内。
【主权项】
1.一种用于快速冷冻的装置,包括盒体,其特征在于:所述盒体包括相互独立设置的冷冻操作室(I)和冷冻存放室(2);所述冷冻存放室(2)内设有磁力构件(4)。
2.根据权利要求1所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述磁力构件(4)设在所述冷冻存放室(2)底部。
3.根据权利要求1所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述磁力构件(4)设在所述冷冻存放室(2)侧壁内侧。
4.根据权利要求2或3所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述磁力构件(4)包括磁环(41)和存放面板(42);所述存放面板(42)设于所述磁环(41)的上方。
5.根据权利要求4所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述存放面板(42)上设有至少一个通孔(44)。
6.根据权利要求4所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述磁力构件(4)还包括存放支架(43),所述存放面板(42)通过存放支架(43)设于所述磁环(41)上。
7.根据权利要求6所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述存放支架(43)包括用于调节高度的伸缩调节构件。
8.根据权利要求1~3任意一项所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:所述冷冻操作室(I)上端面设有至少一个手环(11)。
9.根据权利要求1~3任意一项所述用于快速冷冻的装置,其特征在于:还包括冷冻操作室隔热盖(5)和冷冻存放室隔热盖(6),所述冷冻操作室隔热盖(5)设于所述冷冻操作室Cl)的开口处,所述冷冻存放室隔热盖(6)设于所述冷冻存放室(2)的开口处;所述冷冻操作室隔热盖(5)上设有第一拉手(12),所述冷冻存放室隔热盖(6)上设有第二拉手(13)。
10.一种用于快速冷冻的系统,其特征在于:包括麦管(7)和如权利要求1~9任意一项所述的用于快速冷冻的装置;所述麦管(7)设有磁性定位件,所述麦管(7)通过磁性定位件与所述磁力架的相互作用竖立于所述冷冻存放室(2)中。
【专利摘要】本实用新型提供了一种用于快速冷冻的装置及其系统,所述用于快速冷冻的装置包括盒体,所述盒体包括相互独立设置的冷冻操作室和冷冻存放室;所述冷冻存放室内设有磁力构件。本实用新型的技术方案采用冷冻操作室和冷冻存放室隔离的独立空间,分别进行麦管的快速冷冻以及麦管的密封存储,避免了样品的污染;采用磁力构件,可让具有磁性定位件的麦管竖立在冷冻存放室的液氮中,方便麦管的冷冻存储及密封操作。
【IPC分类】A01N1-02
【公开号】CN204540533
【申请号】CN201520132732
【发明人】常海龙
【申请人】深圳普若赛斯生物科技有限公司
【公开日】2015年8月12日
【申请日】2015年3月9日
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