一种小动物气体麻醉箱体的制作方法

文档序号:15585419发布日期:2018-10-02 18:19阅读:785来源:国知局

本实用新型属于动物实验设备技术领域,涉及一种小动物气体麻醉箱体。



背景技术:

进行动物实验时,常常需要将动物进行麻醉后再对其进行注射等实验操作。液体麻醉由于动物体质不同,难以把握用量及麻醉时间。对于较长时间的实验,通常选择气体麻醉来进行动物麻醉。气体麻醉对于动物本身而言,相对于液体麻醉要有利于动物本身,首先,气体麻醉可以在麻醉的过程根据动物的反应来调节用量;其次,气体麻醉后的动物苏醒的时间较快;再者,能保证动物在实验过程中不会苏醒。特别针对于PET实验,在扫描过程中,要保证动物不会苏醒,才能确保实验能顺利进行。小动物气体麻醉盒主要是针对小鼠与大鼠,在实验之前,将动物置于封闭的麻醉盒中,利于操作人员操作,也避免了操作人员被动物咬伤的情况。目前,气体麻醉盒已被广泛地使用。目前广泛使用的麻醉盒主要是一个长方体的透明盒子,盒子顶上有一个滑动开关的盖子,侧边开有一个气孔口,用于连接通氧气及麻醉药品的管子。整个盒子的唯一开口的地方就只有活动开关的盖子,以保证盒子的气密性。

在进行PET实验的过程中,往往将动物麻醉之后要对动物进行尾静脉注射药品,此时,为了保证动物能在气体麻醉的环境中完成这一过程,需要在麻醉盒中进行,但若要将动物的尾巴伸出操作,由于气体麻醉盒仅有一个开关,就必须将活动开关的盖子滑开,气体麻醉盒就不再处于封闭的状态,这会导致动物随时会苏醒过来,难以保证能顺利操作。因此,需要对气体麻醉盒进行改进,如何尽量让活动口打开的面积足够小,仅能将老鼠的尾巴伸出进行操作,保证封闭的状态的同时利于顺利进行尾静脉注射的操作成为急需解决的难题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服上述不足,提供了一种小动物气体麻醉箱体,通过调节动物出入口以及实验操作窗口的口径大小,保证气体麻醉箱体的相对密闭的同时,确保动物不会从麻醉状态中苏醒过来,让实验操作顺利进行,还保证了实验员在进行动物尾静脉注射的过程的安全性。

本实用新型提供了一种小动物气体麻醉箱体,包括:箱体,设于所述箱体上的通气接口,设于所述箱体顶部的动物出入口,所述动物出入口上设有供于调节动物出入口的开口大小的活动盖板,所述箱体的一侧面的上底边和下底边之间开设有宽度小于所述上底边和下底边长度的实验操作窗口,所述实验操作窗口的高度对应所述侧面的高度设置,与所述实验操作窗口相对应还设置有一上下方向滑移式窗口面板,以根据所述操作空间需求调节所述实验操作窗口的口径大小。

优选地,所述实验操作窗口为长方形操作窗口,所述长方形操作窗口的一侧设有第一固定侧壁,所述长方形操作窗口的另一侧设有第二固定侧壁,所述第一固定侧壁和第二固定侧壁的下半部分均为可绕所述箱体侧面的一边向外开启的扩展门。

优选地,所述第一固定侧壁和所述第二固定侧壁的相对两侧分别设置有滑轨连接槽体,所述滑轨连接槽体内均设有一条状滑移导轨,所述滑移式窗口面板与所述条状滑移导轨滑动连接。

优选地,所述动物出入口上设有绕所述动物出入口边缘一周的封口磁铁,所述活动盖板的底部对应所述封口磁铁设置有磁性密封条。

优选地,所述动物出入口的相对两侧分别相对设有抽拉滑轨,所述活动盖板与所述抽拉滑轨滑动连接,以供所述活动盖板沿所述抽拉滑轨延伸方向往返滑动。

优选地,所述箱体的侧部面板及顶部面板均为透明面板。

优选地,所述箱体的底部均匀设置有多组万向轮,且所述万向轮均设置有轮体锁止装置。

优选地,所述通气接口经由三通管道分别连接氧气装置以及麻醉装置,所述麻醉装置包括相互连接的压缩空气箱以及麻醉气体浓度调节装置,所述麻醉气体浓度调节装置经由所述三通管道与所述通气接口相连;所述麻醉气体浓度调节置包括挥发罐,所述挥发罐通过麻醉气体输入管与所述三通管道相连接,所述挥发罐还通过压缩空气输入管与所述压缩空气箱连接。

本实用新型提供的小动物气体麻醉箱体,箱体上的通气接口用于输送氧气及麻醉药品,活动盖板用于调节所述箱体顶部的动物出入口的开口大小,在箱体的一侧面的上底边和下底边之间开设有宽度小于所述上底边和下底边长度的实验操作窗口,该实验操作窗口的高度对应所述侧面的高度设置,通过上下滑动滑移式窗口面板,可根据操作空间需求调节所述实验操作窗口的口径大小,从而保证动物气体麻醉需要保证相对密闭的空间的同时,有效避免小动物在麻醉中苏醒,具体实验时,箱体侧面的实验操作窗口配合动物出入口扩展了实验人员的操作空间,使得实验能够顺利进行,且保证了实验人员及小动物的安全。

附图说明

图1为本实用新型所示的小动物气体麻醉箱体一实施例的结构示意图。

具体实施方式

为利于对本实用新型的结构的了解,以下结合附图及实施例进行说明。

图1为本实用新型所示的小动物气体麻醉箱体一实施例的结构示意图。结合图1所示,本实用新型提供了一种小动物气体麻醉箱体10,包括:箱体10,设于所述箱体10上的通气接口11,设于所述箱体10顶部的动物出入口12,所述动物出入口12上设有供于调节动物出入口12的开口大小的活动盖板13,所述箱体10的一侧面的上底边14和下底边15之间开设有宽度小于所述上底边14和下底边15长度的实验操作窗口16,所述实验操作窗口16的高度对应所述侧面的高度设置,与所述实验操作窗口16相对应还设置有一上下方向滑移式窗口面板17,以根据所述操作空间需求调节所述实验操作窗口16的口径大小。

本实施例中,所述实验操作窗口16为长方形操作窗口,所述长方形操作窗口的一侧设有第一固定侧壁21,所述长方形操作窗口的另一侧设有第二固定侧壁22,所述第一固定侧壁21和第二固定侧壁22的下半部分均为可绕所述箱体10侧面的一边向外开启的扩展门23。该扩展门23进一步地实现了对实验操作窗口的扩展,应用于比较复杂的多人操作实验,能够保证相对密封的同时,方便操作人员实验。

进一步地,所述第一固定侧壁21和所述第二固定侧壁22的相对两侧分别设置有滑轨连接槽体,所述滑轨连接槽体内均设有一条状滑移导轨,所述滑移式窗口面板17与所述条状滑移导轨滑动连接。

作为一优选地实施方式,所述动物出入口12上设有绕所述动物出入口12边缘一周的封口磁铁,所述活动盖板13的底部对应所述封口磁铁设置有磁性密封条。

作为另一优选地实施方式,所述动物出入口12的相对两侧分别相对设有抽拉滑轨,所述活动盖板13与所述抽拉滑轨滑动连接,以供所述活动盖板13沿所述抽拉滑轨延伸方向往返滑动。

需提起注意地是,在实际应用中,所述箱体10的侧部面板及顶部面板均为透明面板,透明面板利于实验过程对目标动物进行实时观察。

本实施例中,所述箱体10的底部均匀设置有多组万向轮,且所述万向轮均设置有轮体锁止装置,该结构实现了小动物气体麻醉箱体10的快速转移及有效固定,使得小动物气体麻醉箱体10转移方便。

另外,实际应用中,所述通气接口11经由三通管道分别连接氧气装置以及麻醉装置,所述麻醉装置包括相互连接的压缩空气箱以及麻醉气体浓度调节装置,所述麻醉气体浓度调节装置经由所述三通管道与所述通气接口11相连;所述麻醉气体浓度调节置包括挥发罐,所述挥发罐通过麻醉气体输入管与所述三通管道相连接,所述挥发罐还通过压缩空气输入管与所述压缩空气箱连接。

以下对本实用新型提供的一种小动物气体麻醉箱体10的具体结构细节进行详细说明。

如图1所示,该箱体10具有活动盖板13、通气接口11以及长方形滑移式窗口面板17,通气接口11用于与对应的管道连接,通入氧气及麻醉药品。箱体10为长20cm,宽12cm,高12cm的透明长方体,主要用于小鼠及大鼠等小动物的麻醉,同时可观察动物在麻醉过程的状态。由图1可见,气体麻醉箱的活动盖板13关闭之后,整个盒子形成相对封闭的空间,有利于进行动物麻醉。由于气体麻醉的特点为当动物不再处于含有麻醉药品的空间时便可苏醒。若要在动物麻醉的情况下进行动物实验操作,如老鼠尾静脉注射,现有技术中必须通过打开活动盖板13将老鼠的尾巴伸出,此时打开的面积较大,且麻醉盒处于未能关闭封紧的状态。此时封闭的空间被打破,极有可能使动物不再处于麻醉状态中,不利于实验操作。因此,在右侧做一个长12cm,宽1cm的长方形实验操作窗口16,并开设同样大小的长方形滑移式窗口面板17。滑移式窗口面板17的宽度为1cm,相对于活动盖板13要小得多。且两者的滑动方向并不冲突,都能单独或者同时进行滑动。再者,活动盖板不再是唯一的开口,多了一个开口便有利于同时进行多个实验操作,如动物麻醉以及动物的尾静脉注射。此时若通过长方形操作窗口将老鼠的尾巴伸出,由于长方形实验操作窗口16的宽度较小,打开的面积也较小,将能保证麻醉盒的相对封闭空间,进而能保证动物能一直处于麻醉的状态中。这样,便有利于实验人员进行相关的动物实验操作,从而避免动物在实验操作过程中苏醒而使实验中断。

本实用新型提供的小动物气体麻醉箱体,箱体上的通气接口用于输送氧气及麻醉药品,活动盖板用于调节所述箱体顶部的动物出入口的开口大小,在箱体的一侧面的上底边和下底边之间开设有宽度小于所述上底边和下底边长度的实验操作窗口,该实验操作窗口的高度对应所述侧面的高度设置,通过上下滑动滑移式窗口面板,可根据操作空间需求调节所述实验操作窗口的口径大小,从而保证动物气体麻醉需要保证相对密闭的空间的同时,有效避免小动物在麻醉中苏醒,具体实验时,箱体侧面的实验操作窗口配合动物出入口扩展了实验人员的操作空间,使得实验能够顺利进行,且保证了实验人员及小动物的安全。

以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而,实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定,本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为保护范围。

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