动态监视式细菌培养设备的制造方法

文档序号:9744763阅读:226来源:国知局
动态监视式细菌培养设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明专利涉及一种对微生物样本进行细菌培养的设备,具体地说是动态监视式细菌培养设备。
【背景技术】
[0002]在医院临床和医学研究试验中,往往需要对病人的样本进行细菌培养。现在市面上出现的一般的细菌培养仪器是将样本划线接种至培养皿,放入培养仪内部,提供稳定温度环境及二氧化碳或氮气等气体环境进行培养。培养24小时后观察培养皿上细菌生长状况,挑取菌落以便于进一步的细菌检测。这种方法存在如下缺陷:无法实时了解培养皿上的细菌生长情况,对于细菌动态生长信息获取受到限制,即便细菌在培养皿放入培养仪后15个小时时间已经生长很好,也要等到24小时候后才能知道培养结果,浪费临床大好的治疗时机。

【发明内容】

[0003]本发明所要解决的技术问题是针对现行细菌培养方法存在的缺陷与弊端,提供一种动态监视式细菌培养设备,它可以取代现行微生物实验室细菌培养方法,快速、方便、及时地对微生物样本进行细菌培养,并及时获取培养过程中细菌生长信息。
[0004]本发明的技术方案是这样实现的:一种动态监视式细菌培养设备,包括一个密封的恒温箱,其特征是:在恒温箱的中间设置有一个取样监视装置,取样监视装置旁设置有可放置多个培养皿的样本架,取样监视装置上设置有能从样本架上抓取培养皿的多维机械手、能开关培养皿盖的开盖机械手、可动态监视培养皿的实时监视设备及用于识别每个培养皿上条码的条码阅读器,恒温箱配置有计算机,实时监视设备可对培养皿进行照相并通过计算机网络传输至移动终端。
[0005]在上述方案中,所述取样监视装置包括立柱、与立柱垂直连接的横臂及样本台,所述横臂的两侧分别连接有多维机械手和开盖机械手,条码阅读器设置在横臂上且位于靠近多维机械手的一侧,实时监视设备设置在多维机械手上。
[0006]在上述方案中,所述恒温箱内设置有氧气传感装置,所述恒温箱的顶部开有与外置气体储存设备连通的气体入口,气体入口上设置有电磁阀。
[0007]在上述方案中,所述恒温箱的顶部设置有多个呼吸气囊,所述恒温箱的顶部开有多个与呼吸气囊连通换气开口。
[0008]在上述方案中,所述恒温箱内设置有用于维持恒温箱内温度的加热装置和温度控制装置。
[0009]在上述方案中,所述培养皿包括圆形培养皿底座和圆形的培养皿上盖,培养皿上盖的外周缘上设置有一对卡板,一对卡板相对于培养皿上盖的圆心对称,培养皿上盖通过一对卡板与培养皿底座卡接。
[0010]本发明的优点为:
[0011]1、可以及时发现培养皿上生长的细菌,随时掌握细菌生长动态信息。及时反馈给实验室工作人员,以便及时进行后续检测工作。
[0012]2、移动终端可以随时查看每个培养皿上细菌生长情况,便于实验室人员的操作。[0013 ] 3、可以提供普通培养环境及苛养培养环境对样本进行培养,便于实验室选择。
[0014]4、节约了繁杂的手工程序,可以同时实现自动化取样、开盖和动态监视的功能。
【附图说明】
[0015]图1为本发明的结构示意图;
[0016]图2为本发明的培养皿的结构示意图;
[0017]图3为图2的的俯视图。
[0018]图中,1-恒温箱,2-样本架,3-取样监视装置,3.1-立柱,3.2_横臂,3.3_样本台,4-换气开口,5-条码阅读器,6-实时监视设备,7-培养皿,7.1-培养皿上盖,7.2-培养皿底座,7.3-卡板,8-加热装置,9-温度控制装置,10-氧气传感装置,11-开盖机械手,12-多维机械手,13-气体入口,14-电磁阀,15-呼吸气囊。
【具体实施方式】
[0019]下面结合附图详细说明本发明的实施情况,但它并不构成对本发明的限定,仅做举例而已。同时通过说明,本发明的优点将变得更加清楚和容易理解。
[0020]如图1所示:本发明包括一个密封的恒温箱I,在恒温箱I的中间设置有一个取样监视装置3,取样监视装置3旁设置有可放置多个培养皿7的样本架2。取样监视装置3上设置有能从样本架2上抓取培养皿7的多维机械手12、能开关培养皿盖的开盖机械手11、可动态监视培养皿7的实时监视设备6及用于识别每个培养皿7上条码的条码阅读器5。恒温箱I配置有用于储存、分析、传输图片的计算机,实时监视设备6可对培养皿7进行照相并通过计算机网络传输至移动终端。移动终端可查看计算机上的图片内容,通过条码阅读器5识别每个培养皿7上条码,可以知晓每个养皿7上细菌生长情况。样本架2上根据需要可设置多个横向的样品放置板,样品的放置方式与多维机械手12的抓取相配合。
[0021 ]取样监视装置3还包括立柱3.1、与立柱3.1垂直连接的横臂3.2及样本台3.3,横臂
3.2的两侧分别连接有多维机械手12和开盖机械手11,条码阅读器5设置在横臂3.2上且位于靠近多维机械手12的一侧,实时监视设备6设置在多维机械手12上。
[0022]恒温箱I内设置有氧气传感装置10,所述恒温箱I的顶部开有与外置气体储存设备连通的气体入口 13,气体入口 13上设置有电磁阀14。氧气传感装置10用于配置恒温箱I内特殊气体环境。外置气体储存设备内的气体为C02。电磁阀14用于控制气体的流入,从而控制恒温箱I内培养所需的气体环境。
[0023]恒温箱I内设置有一个加热装置8和一个温度控制装置9。加热装置8和温度控制装置9共同维持恒温箱I内温度,提供恒温环境,以有利于细菌生长。加热装置8和温度控制装置9的数量可以根据实际情况设置。
[0024]恒温箱I的顶部设置有五个呼吸气囊15,恒温箱I的顶部开有五个与呼吸气囊15连通换气开口 4。呼吸气囊15可吸入或排出气体实现对恒温箱I的充、放气,呼吸气囊15的数量可根据实际需要增加或减少。
[0025]结合图2和图3可知,培养皿7包括圆形培养皿底座7.2和圆形的培养皿上盖7.1,培养皿上盖7.1的外周缘上设置有一对卡板7.3,一对卡板7.3相对于培养皿上盖7.1的圆心对称,培养皿上盖7.1通过一对卡板7.3与培养皿底座7.2卡接。
[0026]分析设备工作原理如下:将划线接种完成的培养皿7放入恒温箱I中。恒温箱I利用加热装置8和温度控制装置9共同维持恒温箱I内的温度环境。恒温箱I利用氧气传感装置10感应恒温箱I内氧气的浓度,从而换算出进入恒温箱内CO2的量,CO2气体从外置二氧化碳储存设备通过导管从气体入口 13处进入恒温箱I内,氧气传感装置10和电磁阀14相配合共同维持恒温箱内⑶2的浓度在5%?10%之间。当氧气浓度低至一定浓度(CO2浓度达到10%)时,呼吸气囊15可通过充放气来达到所需的气体环境浓度。在普通培养环境中,不需要CO2时,关闭电磁阀14即可。
[0027]在培养皿7放入丨旦温箱I后,即进入分离培养状态。培养一段时间后,阳性样本中的细菌会在培养皿7上生长出菌落。多维机械手12从样本架2上抓取培养皿7,通过条码阅读器5识别每个培养皿7上的条码,通过开盖机械手I打开培养皿上盖7.1,多维机械手12上的实时监视设备6按设定的间隔时间对放置在样本台3.3上的培养皿7进行拍照。当培养皿7拍照结束后,开盖机械手I将培养皿上盖7.1盖合在培养皿底座7.2上,多维机械手12将已经检测的培养皿7放回到样本架2上,然后依次抓取下一个培养皿7进行检测拍照。
[0028]实时监视设备6拍摄的图片储存于计算机,通过网络传输至移动终端。操作人员通过计算机或移动终端查看和查询每个培养皿上细菌的生长状态,以便采取措施获取菌落,以进行下一步的涂片、染色或细菌鉴定与药敏检测工作。
[0029]以上所述,仅为本发明的【具体实施方式】,应当指出,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种动态监视式细菌培养设备,包括一个密封的恒温箱,其特征是:在恒温箱的中间设置有一个取样监视装置,取样监视装置旁设置有可放置多个培养皿的样本架,取样监视装置上设置有能从样本架上抓取培养皿的多维机械手、能开关培养皿盖的开盖机械手、可动态监视培养皿的实时监视设备及用于识别每个培养皿上条码的条码阅读器,恒温箱配置有计算机,实时监视设备可对培养皿进行照相并通过计算机网络传输至移动终端。2.根据权利要求1所述的动态监视式细菌培养设备,其特征是:所述取样监视装置包括立柱、与立柱垂直连接的横臂及样本台,所述横臂的两侧分别连接有多维机械手和开盖机械手,条码阅读器设置在横臂上且位于靠近多维机械手的一侧,实时监视设备设置在多维机械手上。3.根据权利要求1所述的动态监视式细菌培养设备,其特征是:所述恒温箱内设置有氧气传感装置,所述恒温箱的顶部开有与外置气体储存设备连通的气体入口,气体入口上设置有电磁阀。4.根据权利要求1或3所述的动态监视式细菌培养设备,其特征是:所述恒温箱的顶部设置有多个呼吸气囊,所述恒温箱的顶部开有多个与呼吸气囊连通换气开口。5.根据权利要求1或3所述的动态监视式细菌培养设备,其特征是:所述恒温箱内设置有用于维持恒温箱内温度的加热装置和温度控制装置。6.根据权利要求1所述的动态监视式细菌培养设备,其特征是:所述培养皿包括圆形培养皿底座和圆形的培养皿上盖,培养皿上盖的外周缘上设置有一对卡板,一对卡板相对于培养皿上盖的圆心对称,培养皿上盖通过一对卡板与培养皿底座卡接。
【专利摘要】本发明涉及一种动态监视式细菌培养设备。它包括一个密封的恒温箱,在恒温箱的中间设置有一个取样监视装置,取样监视装置旁设置有可放置多个培养皿的样本架,取样监视装置上设置有能从样本架上抓取培养皿的多维机械手、能开关培养皿盖的开盖机械手、可动态监视培养皿的实时监视设备及用于识别每个培养皿上条码的条码阅读器,恒温箱配置有计算机,实时监视设备可对培养皿进行照相并通过计算机网络传输至移动终端。本发明节约了繁杂的手工程序,可以同时实现自动化取样、开盖和动态监视的功能,可以随时掌握细菌生长动态信息,及时反馈给实验室工作人员,以便及时开展后续检测工作。
【IPC分类】C12M1/38, C12M1/34, C12M1/36, C12M1/22
【公开号】CN105505762
【申请号】CN201510988244
【发明人】姜世民, 黄国珍, 丁民, 谢忠
【申请人】武汉迪艾斯科技有限公司
【公开日】2016年4月20日
【申请日】2015年12月22日
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1