微生物单细胞快速制备及显微观察装置的制作方法

文档序号:33040296发布日期:2023-01-24 21:15阅读:30来源:国知局
微生物单细胞快速制备及显微观察装置的制作方法

1.本技术属于单细胞制备技术领域,尤其涉及微生物单细胞快速制备及显微观察装置。


背景技术:

2.单细胞悬液是把组织块或贴壁培养的细胞消化吹打以后形成的悬液,使粘连的细胞都分开。高质量的单细胞悬液通常具备活性高、无结团、碎片少等特性。流式细胞分析或者磁珠分选等医学检测都需要去除样本中的组织碎片和细胞团,从而获得单细胞悬浮液。
3.在实现本技术过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题:单细胞制备需要在超净工作台中配合显微镜完成,操作时,实验员只需将双手佩戴无菌手套后伸入超净工作台上的通孔处,但是实验员手臂长时间的悬空进行实验操作,手臂处会产生酸困感,影响实验操作。为此,我们提出来微生物单细胞快速制备及显微观察装置解决上述问题。


技术实现要素:

4.本技术的目的是为了解决现有技术中,单细胞制备需要在超净工作台中配合显微镜完成,操作时,实验员只需将双手佩戴无菌手套后伸入超净工作台上的通孔处,但是实验员手臂长时间的悬空进行实验操作,手臂处会产生酸困感,影响实验操作的问题,而提出的微生物单细胞快速制备及显微观察装置。
5.为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
6.微生物单细胞快速制备及显微观察装置,包括无菌超净工作台;
7.所述无菌超净工作台的窗口处居中固定有安装面板,所述安装面板的两侧安装有卷帘,所述安装面板靠近顶端的位置处朝向所述无菌超净工作台外部的一面安装有显微镜观察筒,所述安装面板靠近底端的位置处并排开设有一对操作孔,一对所述操作孔朝向所述无菌超净工作台外部一侧的下方均设置有支撑机构;
8.所述支撑机构包括水平设置的托臂,所述托臂上表面开设有托槽,所述托臂朝向所述安装面板一端的边侧竖直设置有安装臂,所述安装臂上安装有转轴二,所述转轴二所述安装面板转动连接。
9.通过上述技术方案,托臂上的托槽,能够对实验员手臂支撑,尽量避免实验员手臂长时间悬空进行实验操作导致手臂酸困,通过转轴二能够推动托臂横向转动,对托臂横向角度调节,方便实验员的实验操作。
10.优选的,所述安装臂与所述托臂端部相互贴靠,且所述安装臂上安装有转轴一,所述转轴一与所述托臂底部转动连接。
11.通过上述技术方案,托臂远离安装面板的一端能够以转轴一为轴心转动,实现纵向角度调节。
12.优选的,所述安装臂底端远离所述安装面板的一侧水平固定有支撑板,所述支撑板位于所述托臂正下方。
13.通过上述技术方案,支撑板用于对托臂限位支撑
14.优选的,所述支撑板上表面远离所述安装面板的一端与所述托臂下表面之间设置有弹簧伸缩臂,所述弹簧伸缩臂的两端分别与所述支撑板和所述托臂转动连接。
15.通过上述技术方案,弹簧伸缩臂能够对托臂远离安装面板的一端弹性支撑,配合转轴一能够使托臂远离安装面板的一端上下浮动,减缓手臂与托臂之间的挤压。
16.优选的,所述托槽呈圆弧形结构,且所述托槽内壁上粘接有海绵垫。
17.通过上述技术方案,弧形结构的托槽能够与实验员手臂贴合,海绵垫能尽量避免实验员手臂与托槽之间硬性挤压。
18.优选的,一对所述操作孔内均设置有防护件,所述防护件包括橡胶圈,所述橡胶圈外壁上开设与所述操作孔配合卡接的卡槽。
19.通过上述技术方案,橡胶圈能够对实验员手腕处进行保护,尽量避免实验员手腕处磨损,卡槽用于卡接在操作孔上,方便橡胶圈的安装与拆卸。
20.优选的,所述橡胶圈朝向所述无菌超净工作台外部的一面与所述安装面板平齐,且所述橡胶圈上开设有安装孔。
21.通过上述技术方案,采用铆钉穿过安装孔便可将橡胶圈固定在安装面板上。
22.优选的,所述橡胶圈朝向所述无菌超净工作台内部的一端设置有撑片,所述撑片对称设置有一对。
23.通过上述技术方案,一对撑片方便在橡胶圈朝向无菌超净工作台内部的一侧套设无菌手套,实验员双手穿过操作孔后,便可直接佩戴无菌手套。
24.综上所述,本技术的技术效果和优点:该微生物单细胞快速制备及显微观察装置,实验员双手穿过操作孔进行操作时,橡胶圈能够对实验员手腕处进行保护,尽量避免实验员手腕处磨损,且通过撑片便于在橡胶圈朝向无菌超净工作台内部的一侧套装无菌手套;通过托臂上开设的托槽,能够对实验员手臂支撑,尽量避免实验员手臂长时间悬空进行实验操作导致手臂酸困;且通过弹簧伸缩臂的弹性支撑,配合转轴一能够使托臂远离安装面板的一端上下浮动,减缓手臂与托臂之间的挤压,通过转轴二能够推动托臂横向转动,对托臂横向角度调节,方便实验员的操作。
附图说明
25.图1为本技术的整体结构示意图;
26.图2为本技术的支撑机构结构示意图;
27.图3为本技术的防护件结构示意图。
28.图中:1、无菌超净工作台;2、安装面板;3、卷帘;4、显微镜观察筒;5、操作孔;6、防护件;7、支撑机构;8、支撑板;9、托臂;10、海绵垫;11、托槽;12、弹簧伸缩臂;13、安装臂;14、转轴一;15、转轴二;16、橡胶圈;17、卡槽;18、安装孔;19、撑片。
具体实施方式
29.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
30.参照图1,微生物单细胞快速制备及显微观察装置,包括无菌超净工作台1,单细胞
的制备在无菌超净工作台1内完成,尽量避免单细胞悬液污染。
31.参照图1,无菌超净工作台1的窗口处居中固定有安装面板2,安装面板2的两侧安装有卷帘3,卷帘3与安装面板2均设置为透明状,能够直观的看到操作步骤,安装面板2靠近顶端的位置处朝向无菌超净工作台1外部的一面安装有显微镜观察筒4,无菌超净工作台1内部设置有与显微镜观察筒4配合使用的显微镜主体,用于配合单细胞悬液制备。
32.参照图1,安装面板2靠近底端的位置处并排开设有一对操作孔5,实验员双手伸入操作孔5,便可在无菌超净工作台1内部完成实验操作。
33.参照图1和图3,一对操作孔5内均设置有防护件6,防护件6包括橡胶圈16,橡胶圈16能够对实验员手腕处进行保护,尽量避免实验员手腕处磨损。
34.参照图1和图3,橡胶圈16外壁上开设与操作孔5配合卡接的卡槽17,卡槽17用于卡接在操作孔5上,方便橡胶圈16的安装与拆卸。
35.参照图1和图3,橡胶圈16朝向无菌超净工作台1外部的一面与安装面板2平齐,提高无菌超净工作台1的整体美观度,且橡胶圈16上开设有安装孔18,采用铆钉穿过安装孔18便可将橡胶圈16固定在安装面板2上。
36.参照图1和图3,橡胶圈16朝向无菌超净工作台1内部的一端设置有撑片19,撑片19对称设置有一对,一对撑片19方便在橡胶圈16朝向无菌超净工作台1内部的一侧套设无菌手套,实验员双手穿过操作孔5后,便可直接佩戴无菌手套。
37.参照图1-2,一对操作孔5朝向无菌超净工作台1外部一侧的下方均设置有支撑机构7,用于对实验员手臂支撑。支撑机构7包括水平设置的托臂9,托臂9上表面开设有托槽11,通过托臂9上的托槽11,能够对实验员手臂支撑,尽量避免实验员手臂长时间悬空进行实验操作导致手臂酸困。
38.参照图1-2,托槽11呈圆弧形结构,能够更好的对实验员手臂支撑,且托槽11内壁上粘接有海绵垫10,海绵垫10能尽量避免实验员手臂与托槽11之间硬性挤压。
39.参照图1-2,托臂9朝向安装面板2一端的边侧竖直设置有安装臂13,安装臂13上安装有转轴二15,转轴二15安装面板2转动连接,安装臂13位于托臂9朝向无菌超净工作台1两端的位置处,通过转轴二15能够推动托臂9横向转动,对托臂9横向角度调节,方便实验员的操作。
40.参照图1-2,安装臂13底端远离安装面板2的一侧水平固定有支撑板8,支撑板8位于托臂9正下方,支撑板8上表面远离安装面板2的一端与托臂9下表面之间设置有弹簧伸缩臂12,弹簧伸缩臂12的两端分别与支撑板8和托臂9转动连接,通过弹簧伸缩臂12能够对托臂9远离安装面板2的一端弹性支撑。
41.参照图1-2,安装臂13与托臂9端部相互贴靠,且安装臂13上安装有转轴一14,转轴一14与托臂9底部转动连接,配合托臂9远离安装面板2一端的弹性支撑,能够使托臂9以转轴一14转动,减缓手臂与托臂9之间的挤压力。
42.工作原理:使用时,在无菌超净工作台1内部可完成微生物单细胞的快速制备,显微镜观察筒4可用于显微观察,通过卷帘3可用于拿取生物试剂以及标本;实验员双手穿过操作孔5进行操作时,橡胶圈16能够对实验员手腕处进行保护,尽量避免实验员手腕处磨损,且通过撑片19便于在橡胶圈16朝向无菌超净工作台1内部的一侧套装无菌手套;通过托臂9上的托槽11,能够对实验员手臂支撑,尽量避免实验员手臂长时间悬空进行实验操作导
致手臂酸困,且通过弹簧伸缩臂12的弹性支撑,配合转轴一14能够使托臂9远离安装面板2的一端上下浮动,减缓手臂与托臂9之间的挤压,通过转轴二15能够实现托臂9的角度调节,方便实验员的操作。
43.以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术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技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。
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