一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法
未命名
09-20
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1.本发明涉及生物实验辅助设备技术领域,具体为一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法。
背景技术:
2.对大肠杆菌进行生物实验时,需要将盛有的大肠杆菌的离心管放置在冰上预冷处理,加快细胞膜破裂,因此对盛有的大肠杆菌的离心管放置在冰上预冷时需要相对应的预冷装置进行处理,从而公开号cn210045273u中公开了一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置。
3.该专利可以放置不同大小的离心管进行冰上预冷处理,实用性较好,也可以对离心管进行摇晃,使得大肠杆菌溶液预冷效果更好,加快细胞膜的破裂。
4.但是该专利只能对离心管进行单一方向的摇晃,使得离心管内的大肠杆菌溶液摇晃方向固定,影响预冷效果;且将离心管放进钢筒内,在取出时离心管容易因为钢筒内壁之前有水导致离心管侧壁大面积的与钢筒冻结在一起,导致预冷结束后需要费力取出,为此,我们提出一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法。
技术实现要素:
5.本发明的目的在于提供一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,包括,箱体和套设在箱体顶部的箱盖,所述箱体的两侧内壁均设置有导杆,两侧导杆上均滑动连接有套杆,且两侧套杆均与盛放槽连接,所述盛放槽内设置有冰层,所述箱体内设置有制冷设备;
7.所述冰层上均匀竖向贯穿有外筒,且外筒的底部贯穿盛放槽,相邻外筒之间连接有连接杆,两侧外筒上均设置有与盛放槽内壁连接的固定杆,所述外筒的内壁上贴合连接有延伸至外筒下方的转杆,所述转杆的顶部设置有卡槽,所述转杆的外壁与设置在盛放槽下方的轴承座一转动连接;
8.所述盛放槽与横向移动组件连接,
9.所述箱体的两侧均设置有驱动组件,右侧驱动组件与横向移动组件连接;
10.所述箱体与前后移动组件连接,且两侧驱动组件均与前后移动组件连接。
11.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述转杆的外壁底部设置有齿轮一,且箱体的内壁上横向设置有与齿轮一啮合连接的齿杆一。
12.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述驱动组件包括设置在箱体侧壁上的电机,所述电机的输出轴上设置有齿轮二,且右侧电机的输出轴于齿轮二的右侧设置有主动锥齿轮。
13.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述前后移动组件包括两组结构相同的齿杆二,两组齿杆二分别与两组齿轮二的底部啮合,两组齿杆二上均设置有滑槽,两组滑槽上均滑动连接有连接在箱体底部的滑块。
14.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述滑槽上设置有带有螺孔的固定块。
15.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述滑槽上设置有控制面板。
16.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述横向移动组件包括连接在盛放槽右侧的横杆,所述横杆的右端贯穿箱体铰接有活动杆,所述活动杆铰接在转板顶部的一端,所述转板设置在转轴上,所述转轴与设置在箱体上的轴承座二转动连接,所述转轴的外侧底部设置有与主动锥齿轮啮合连接的从动锥齿轮。
17.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述齿杆二呈l型结构。
18.作为本发明所述一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的一种优选方案,其中:所述控制面板设置在滑槽的前侧。
19.一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的方法,具体包括如下步骤:
20.步骤一:取下箱盖,将装有大肠杆菌溶液的离心管插进外筒内,使离心管的底端卡接在转杆的卡槽上,离心管的侧壁与外筒贴合,然后盖上箱盖,通过冰层对外筒内的离心管进行预冷,进而对离心管内的大肠杆菌溶液进行预冷,外筒可以防止冰层继续结冰使其内径减小,影响离心管的放置;
21.步骤二:预冷时,通过控制面板控制制冷设备适时对冰层进行制冷,防止其融化,同时控制电机带动齿轮二做快速的正反交替转动,即可使齿轮二在齿杆二上转动,即可带动箱体在前后方向上快速的做往复移动,进而带动盛放槽在前后方向上快速的做往复移动,实现对离心管前后方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行前后方向的摇晃;
22.步骤三:在右侧齿轮二做快速的正反交替转动时,使得主动锥齿轮带动从动锥齿轮做快速的正反交替转动,使得转轴带动转板转动,使得活动杆带动横杆上的盛放槽在左右方向上快速的做往复移动,实现对离心管左右方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行左右方向的摇晃;
23.步骤四:在盛放槽做左右方向的往复移动时,转杆上的齿轮一在齿杆一上移动,使得齿轮一带动转杆转动,即可通过卡槽带动离心管在外筒的内壁上转动,避免离心管的侧壁与外筒的内壁大面积的冻在一起,将大肠杆菌溶液在离心管内充分摇晃预冷后,再打开箱盖,向上拉出离心管即可。
24.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
25.1、在现有技术的基础上,通过设置驱动组件、前后移动组件和横向移动组件,使得驱动组件能够带动箱体能够在前后方向上快速的做往复移动,进而带动盛放槽在前后方向上快速的做往复移动,实现对离心管前后方向的摇晃,同时还能使盛放槽在左右方向上快速的做往复移动,实现对离心管左右方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行左右方向的摇晃,从而能够通过驱动组件同时带动大肠杆菌溶液进行多方向的摇晃,相比较现有技术
只能进行单一方向的摇晃,大大增强了预冷效果;
26.2、在盛放槽做左右方向的往复移动时,转杆上的齿轮一在齿杆一上移动,使得齿轮一带动转杆转动,即可通过卡槽带动离心管在外筒的内壁上转动,,从而在预冷时对离心管进行摇晃时,离心管能够同时保持转动,避免离心管的侧壁与外筒的内壁大面积的冻在一起,导致预冷结束后需要费力取出的问题出现。
附图说明
27.图1为本发明一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法的整体结构示意图;
28.图2为本发明一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法所述的箱体内部结构示意图;
29.图3为本发明一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法所述的盛放槽结构示意图;
30.图4为本发明一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法所述的盛放槽底部结构示意图;
31.图5为本发明一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法的a处结构示意图;
32.图6为本发明一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法所述的横向移动组件结构示意图。
33.图中:1、箱体;2、箱盖;3、导杆;4、套杆;5、盛放槽;6、冰层;7、外筒;8、连接杆;9、固定杆;10、制冷设备;11、转杆;12、卡槽;13、轴承座一;14、齿杆一;15、齿轮一;16、电机;17、齿轮二;18、齿杆二;19、滑槽;20、滑块;21、固定块;22、控制面板;23、横杆;24、活动杆;25、转板;26、转轴;27、轴承座二;28、从动锥齿轮;29、主动锥齿轮。
具体实施方式
34.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
35.诚如背景技术中所提到的,针对于现有技术中只能对离心管进行单一方向的摇晃,使得离心管内的大肠杆菌溶液摇晃方向固定,影响预冷效果;且将离心管放进钢筒内,在取出时离心管容易因为钢筒内壁之前有水导致离心管侧壁大面积的与钢筒冻结在一起,导致预冷结束后需要费力取出的问题。本发明提出一种多方向摇晃以及防离心管侧壁大面积结冰的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法。
36.实施例1
37.参照图1至图6,一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,包括,箱体1和套设在箱体1顶部的箱盖2,箱体1的两侧内壁均设置有导杆3,两侧导杆3上均滑动连接有套杆4,且两侧套杆4均与盛放槽5连接,导杆3用于套杆4导向,进而能够对盛放槽5的横向移动进行导向,盛放槽5内设置有冰层6,箱体1内设置有制冷设备10;
38.冰层6上均匀竖向贯穿有外筒7,且外筒7的底部贯穿盛放槽5,相邻外筒7之间连接有连接杆8,两侧外筒7上均设置有与盛放槽5内壁连接的固定杆9,固定杆9用于将两侧的外筒7固定在盛放槽5上,连接杆8用于将相邻的外筒7连接在一起,进而实现了对所有的外筒7的固定,外筒7的内壁上贴合连接有延伸至外筒7下方的转杆11,转杆11的顶部设置有卡槽12,卡槽12用于卡紧离心管的底部,实现转杆11和离心管的固定,安装离心管时,离心管的外壁与外筒7的内壁相接触,以便于预冷,底部从上往下直接插进卡槽12内,当取出时,向上用力拉动离心管,即可使其从卡槽12上取出,转杆11的外壁与设置在盛放槽5下方的轴承座一13转动连接,轴承座一13用于安装转杆11;
39.盛放槽5与横向移动组件连接,
40.箱体1的两侧均设置有驱动组件,右侧驱动组件与横向移动组件连接;
41.箱体1与前后移动组件连接,且两侧驱动组件均与前后移动组件连接。
42.转杆11的外壁底部设置有齿轮一15,且箱体1的内壁上横向设置有与齿轮一15啮合连接的齿杆一14,在转杆11跟随盛放槽5横向移动时,齿轮一15在齿杆一14上移动,即可使得齿轮一15转动,带动转杆11转动,即可通过卡槽12带动离心管在外筒7的内壁上转动,这样即使外筒7的内壁上有水,但是离心管一直在转动,即可避免离心管的侧壁与外筒7的内壁大面积的冻在一起。
43.驱动组件包括设置在箱体1侧壁上的电机16,电机16的输出轴上设置有齿轮二17,且右侧电机16的输出轴于齿轮二17的右侧设置有主动锥齿轮29,电机16通过现有技术供电,在本装置中电机16带动齿轮二17和主动锥齿轮29做快速的正反交替转动。
44.前后移动组件包括两组结构相同的齿杆二18,齿杆二18呈l型结构,两组齿杆二18分别与两组齿轮二17的底部啮合,两组齿杆二18上均设置有滑槽19,两组滑槽19上均滑动连接有连接在箱体1底部的滑块20,当齿轮二17做快速的正反交替转动时,能够在齿杆二18上移动,这样即可带动箱体1在前后方向上快速的做往复移动,进而带动盛放槽5在前后方向上快速的做往复移动,实现对离心管前后方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行前后方向的摇晃。
45.为了固定住滑槽19,在滑槽19上设置有带有螺孔的固定块21。
46.横向移动组件包括连接在盛放槽5右侧的横杆23,横杆23的右端贯穿箱体1铰接有活动杆24,活动杆24铰接在转板25顶部的一端,转板25设置在转轴26上,转轴26与设置在箱体1上的轴承座二27转动连接,转轴26的外侧底部设置有与主动锥齿轮29啮合连接的从动锥齿轮28,在主动锥齿轮29带动从动锥齿轮28做快速的正反交替转动时,使得转轴26带动转板25转动,使得活动杆24带动横杆23上的盛放槽5在左右方向上快速的做往复移动,实现对离心管左右方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行左右方向的摇晃,从而在电机16工作时,能够同时带动大肠杆菌溶液进行多方向的摇晃,相比较现有技术只能进行单一方向的摇晃,大大增强了预冷效果,而且仅由电机16驱动,节省了成本。
47.实施例2
48.参照图1,为了方便控制文中的电器元件,滑槽19上设置有控制面板22,且控制面板22设置在滑槽19的前侧,不影响箱体1的滑动。
49.其余结构均与实施例1相同。
50.一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的方法,采用实施例2中的一种分子
生物学实验用离心管冰上预冷装置,具体包括如下步骤:
51.步骤一:取下箱盖2,将装有大肠杆菌溶液的离心管插进外筒7内,使离心管的底端卡接在转杆11的卡槽12上,离心管的侧壁与外筒7贴合,然后盖上箱盖2,通过冰层6对外筒7内的离心管进行预冷,进而对离心管内的大肠杆菌溶液进行预冷,外筒7可以防止冰层6继续结冰使其内径减小,影响离心管的放置;
52.步骤二:预冷时,通过控制面板22控制制冷设备10适时对冰层6进行制冷,防止其融化,同时控制电机16带动齿轮二17做快速的正反交替转动,即可使齿轮二17在齿杆二18上转动,即可带动箱体1在前后方向上快速的做往复移动,进而带动盛放槽5在前后方向上快速的做往复移动,实现对离心管前后方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行前后方向的摇晃;
53.步骤三:在右侧齿轮二17做快速的正反交替转动时,使得主动锥齿轮29带动从动锥齿轮28做快速的正反交替转动,使得转轴26带动转板25转动,使得活动杆24带动横杆23上的盛放槽5在左右方向上快速的做往复移动,实现对离心管左右方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行左右方向的摇晃;
54.步骤四:在盛放槽5做左右方向的往复移动时,转杆11上的齿轮一15在齿杆一14上移动,使得齿轮一15带动转杆11转动,即可通过卡槽12带动离心管在外筒7的内壁上转动,避免离心管的侧壁与外筒7的内壁大面积的冻在一起,将大肠杆菌溶液在离心管内充分摇晃预冷后,再打开箱盖2,向上拉出离心管即可。
55.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
技术特征:
1.一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:包括,箱体(1)和套设在箱体(1)顶部的箱盖(2),所述箱体(1)的两侧内壁均设置有导杆(3),两侧导杆(3)上均滑动连接有套杆(4),且两侧套杆(4)均与盛放槽(5)连接,所述盛放槽(5)内设置有冰层(6),所述箱体(1)内设置有制冷设备(10);所述冰层(6)上均匀竖向贯穿有外筒(7),且外筒(7)的底部贯穿盛放槽(5),相邻外筒(7)之间连接有连接杆(8),两侧外筒(7)上均设置有与盛放槽(5)内壁连接的固定杆(9),所述外筒(7)的内壁上贴合连接有延伸至外筒(7)下方的转杆(11),所述转杆(11)的顶部设置有卡槽(12),所述转杆(11)的外壁与设置在盛放槽(5)下方的轴承座一(13)转动连接;所述盛放槽(5)与横向移动组件连接,所述箱体(1)的两侧均设置有驱动组件,右侧驱动组件与横向移动组件连接;所述箱体(1)与前后移动组件连接,且两侧驱动组件均与前后移动组件连接。2.根据权利要求1所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述转杆(11)的外壁底部设置有齿轮一(15),且箱体(1)的内壁上横向设置有与齿轮一(15)啮合连接的齿杆一(14)。3.根据权利要求1所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述驱动组件包括设置在箱体(1)侧壁上的电机(16),所述电机(16)的输出轴上设置有齿轮二(17),且右侧电机(16)的输出轴于齿轮二(17)的右侧设置有主动锥齿轮(29)。4.根据权利要求3所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述前后移动组件包括两组结构相同的齿杆二(18),两组齿杆二(18)分别与两组齿轮二(17)的底部啮合,两组齿杆二(18)上均设置有滑槽(19),两组滑槽(19)上均滑动连接有连接在箱体(1)底部的滑块(20)。5.根据权利要求4所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述滑槽(19)上设置有带有螺孔的固定块(21)。6.根据权利要求4所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述滑槽(19)上设置有控制面板(22)。7.根据权利要求3所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述横向移动组件包括连接在盛放槽(5)右侧的横杆(23),所述横杆(23)的右端贯穿箱体(1)铰接有活动杆(24),所述活动杆(24)铰接在转板(25)顶部的一端,所述转板(25)设置在转轴(26)上,所述转轴(26)与设置在箱体(1)上的轴承座二(27)转动连接,所述转轴(26)的外侧底部设置有与主动锥齿轮(29)啮合连接的从动锥齿轮(28)。8.根据权利要求4所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述齿杆二(18)呈l型结构。9.根据权利要求6所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置,其特征在于:所述控制面板(22)设置在滑槽(19)的前侧。10.根据权利要求1-9任意一项所述的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置的方法,其特征在于:该方法包括如下步骤:步骤一:取下箱盖(2),将装有大肠杆菌溶液的离心管插进外筒(7)内,使离心管的底端卡接在转杆(11)的卡槽(12)上,离心管的侧壁与外筒(7)贴合,然后盖上箱盖(2),通过冰层(6)对外筒(7)内的离心管进行预冷,进而对离心管内的大肠杆菌溶液进行预冷,外筒(7)可
以防止冰层(6)继续结冰使其内径减小,影响离心管的放置;步骤二:预冷时,通过控制面板(22)控制制冷设备(10)适时对冰层(6)进行制冷,防止其融化,同时控制电机(16)带动齿轮二(17)做快速的正反交替转动,即可使齿轮二(17)在齿杆二(18)上转动,即可带动箱体(1)在前后方向上快速的做往复移动,进而带动盛放槽(5)在前后方向上快速的做往复移动,实现对离心管前后方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行前后方向的摇晃;步骤三:在右侧齿轮二(17)做快速的正反交替转动时,使得主动锥齿轮(29)带动从动锥齿轮(28)做快速的正反交替转动,使得转轴(26)带动转板(25)转动,使得活动杆(24)带动横杆(23)上的盛放槽(5)在左右方向上快速的做往复移动,实现对离心管左右方向的摇晃,进而使得大肠杆菌溶液进行左右方向的摇晃;步骤四:在盛放槽(5)做左右方向的往复移动时,转杆(11)上的齿轮一(15)在齿杆一(14)上移动,使得齿轮一(15)带动转杆(11)转动,即可通过卡槽(12)带动离心管在外筒(7)的内壁上转动,避免离心管的侧壁与外筒(7)的内壁大面积的冻在一起,将大肠杆菌溶液在离心管内充分摇晃预冷后,再打开箱盖(2),向上拉出离心管即可。
技术总结
本发明公开了生物实验辅助设备技术领域的一种分子生物学实验用离心管冰上预冷装置及方法,包括,箱体和套设在箱体顶部的箱盖,所述箱体的两侧内壁均设置有导杆,两侧导杆上均滑动连接有套杆,且两侧套杆均与盛放槽连接,所述盛放槽内设置有冰层,所述箱体内设置有制冷设备;所述冰层上均匀竖向贯穿有外筒,且外筒的底部贯穿盛放槽,相邻外筒之间连接有连接杆,在现有技术的基础上,通过设置驱动组件、前后移动组件和横向移动组件,能够通过驱动组件同时带动大肠杆菌溶液进行多方向的摇晃,相比较现有技术只能进行单一方向的摇晃,大大增强了预冷效果。了预冷效果。了预冷效果。
技术研发人员:苏丽艳 马文静 朱梦 韦烊山
受保护的技术使用者:西安文理学院
技术研发日:2023.07.22
技术公布日:2023/9/19
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