本技術涉及細胞培養(yǎng),具體而言,涉及一種細胞培養(yǎng)箱。
背景技術:
1、在細胞培養(yǎng)技術領域中,需要將待培養(yǎng)樣品放入細胞培養(yǎng)箱中進行培養(yǎng)增殖。相關技術通常通過在培養(yǎng)箱上設置內(nèi)循環(huán)組件、溫度調(diào)節(jié)組件和濕度調(diào)節(jié)組件的方式調(diào)節(jié)培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度和濕度,為了減少培養(yǎng)箱的能耗,相關技術可以利用外界氣體調(diào)節(jié)培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度和濕度,例如,在培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度過高且外界氣體的溫度小于培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度時,相關技術可以利用外界氣體降低培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度,又例如,在培養(yǎng)箱內(nèi)的濕度過大且外界氣體的濕度小于培養(yǎng)箱內(nèi)的濕度時,相關技術可以通過利用外界氣體替換培養(yǎng)箱內(nèi)的氣體的方式降低培養(yǎng)箱內(nèi)的濕度。由于利用外界氣體調(diào)節(jié)培養(yǎng)箱內(nèi)的溫度和濕度需要在培養(yǎng)箱上設置外循環(huán)組件,而外循環(huán)組件和內(nèi)循環(huán)組件需要使用不同的風道,因此相關技術的細胞培養(yǎng)箱存在結構復雜和生產(chǎn)成本高的缺點。
2、針對上述問題,目前尚未有有效的技術解決方案。需要說明的是,本部分中公開的以上信息僅用于理解本發(fā)明構思的背景,因此可以包含不構成現(xiàn)有技術的信息。
技術實現(xiàn)思路
1、本技術的目的在于提供一種細胞培養(yǎng)箱,能夠有效地簡化細胞培養(yǎng)箱的結構和降低細胞培養(yǎng)箱的生產(chǎn)成本。
2、本技術提供了一種細胞培養(yǎng)箱,其包括:
3、箱體,其上設有箱門,箱體內(nèi)設有用于放置待培養(yǎng)樣品的培養(yǎng)腔體;
4、氣體循環(huán)管路,安裝在箱體內(nèi),其具有外循環(huán)進氣口、內(nèi)循環(huán)進氣口和出氣口,外循環(huán)進氣口與外界連通,內(nèi)循環(huán)進氣口和出氣口均與培養(yǎng)腔體連通;
5、循環(huán)切換組件,安裝在氣體循環(huán)管路上,用于使出氣口在與外循環(huán)進氣口導通或與內(nèi)循環(huán)進氣口導通的兩種狀態(tài)中切換;
6、氣體驅動組件,安裝在氣體循環(huán)管路中位于循環(huán)切換組件與出氣口之間的管段,用于驅動氣體循環(huán)管路內(nèi)的氣體朝向出氣口流動。
7、本技術提供的一種細胞培養(yǎng)箱,能夠通過循環(huán)切換組件和氣體驅動組件的配合使細胞培養(yǎng)箱在內(nèi)循環(huán)狀態(tài)和外循環(huán)狀態(tài)中切換,因此本技術相當于使外循環(huán)組件和內(nèi)循環(huán)組件共用同一個風道,即本技術能夠將每個細胞培養(yǎng)箱需要配備的風道的數(shù)量由兩個減少為一個,從而有效地簡化細胞培養(yǎng)箱的結構和降低細胞培養(yǎng)箱的生產(chǎn)成本。
8、可選地,細胞培養(yǎng)箱還包括擺風組件和吸氣組件,擺風組件安裝在培養(yǎng)腔體內(nèi)頂壁且與出氣口鉸接,吸氣組件安裝在培養(yǎng)腔體外且位于箱門下方,擺風組件用于調(diào)節(jié)氣體循環(huán)管路的出氣方向,在箱門打開時,出氣口與外循環(huán)進氣口導通,氣體循環(huán)管路朝向吸氣組件出氣且吸氣組件開啟。
9、由于該技術方案能夠通過循環(huán)切換組件、吸氣組件和擺風組件的配合在箱門打開時形成自上向下的空氣幕,該空氣幕能夠有效地減少在箱門打開的過程中進入培養(yǎng)腔體內(nèi)的外部污染物量以及減少培養(yǎng)腔體與外界環(huán)境的熱量交換和水分交換,從而有效地減少出現(xiàn)進入培養(yǎng)腔體內(nèi)的外部污染物污染待培養(yǎng)樣品的情況和提高培養(yǎng)腔體內(nèi)的溫度穩(wěn)定性和濕度穩(wěn)定性。
10、可選地,細胞培養(yǎng)箱還包括第一滅菌過濾組件,第一滅菌過濾組件設置在外循環(huán)進氣口內(nèi)。
11、由于該技術方案的第一滅菌過濾組件設置在外循環(huán)進氣口內(nèi),即該技術方案能夠對進入氣體循環(huán)管路的外界氣體進行過濾和消毒滅菌,因此該技術方案能夠有效地提高進入氣體循環(huán)管路的外界氣體的潔凈度,從而有效地避免出現(xiàn)由于進入氣體循環(huán)管路的外界氣體含有污染物和/或細菌而導致待培養(yǎng)樣品受到污染,待培養(yǎng)樣品的培養(yǎng)增殖失敗的情況。
12、可選地,細胞培養(yǎng)箱還包括第二滅菌過濾組件,第二滅菌過濾組件設置在內(nèi)循環(huán)進氣口內(nèi)。
13、由于該技術方案的第二滅菌過濾組件設置在內(nèi)循環(huán)進氣口內(nèi),即在細胞培養(yǎng)箱處于內(nèi)循環(huán)狀態(tài)時該技術方案能夠對培養(yǎng)腔體內(nèi)的氣體進行過濾和消毒滅菌,因此該技術方案能夠有效地提高培養(yǎng)腔體內(nèi)的氣體的潔凈度,從而有效地減少出現(xiàn)由于培養(yǎng)腔體內(nèi)的氣體含有污染物和/或細菌而導致待培養(yǎng)樣品受到污染,待培養(yǎng)樣品的培養(yǎng)增殖失敗的情況。
14、可選地,細胞培養(yǎng)箱還包括內(nèi)循環(huán)水箱、加濕濕簾、內(nèi)循環(huán)水管路和第一液體驅動組件,內(nèi)循環(huán)水箱放置在培養(yǎng)腔體內(nèi),加濕濕簾放置在內(nèi)循環(huán)水箱內(nèi)且其高度大于內(nèi)循環(huán)水箱的最大液位高度,內(nèi)循環(huán)水管路位于培養(yǎng)腔體內(nèi),內(nèi)循環(huán)水管路具有第一進水口和第一出水口,第一進水口位于內(nèi)循環(huán)水箱內(nèi)且其高度小于內(nèi)循環(huán)水箱的最小液位高度,第一出水口位于加濕濕簾上方,第一液體驅動組件用于驅動內(nèi)循環(huán)水管路內(nèi)的液體單向流動。
15、由于該技術方案的第一出水口位于加濕濕簾上方,即該技術方案能夠利用第一液體驅動組件將內(nèi)循環(huán)水箱內(nèi)的水噴淋到加濕濕簾上,而噴淋到加濕濕簾上的水能夠被快速吸收和擴散,且加濕濕簾內(nèi)的水能在氣體循環(huán)的作用下快速蒸發(fā),因此該技術方案能夠對培養(yǎng)腔體內(nèi)進行快速均勻加濕,從而有效地提高細胞培養(yǎng)箱的加濕效率和加濕均勻性。
16、可選地,內(nèi)循環(huán)水管路還具有第二出水口,第二出水口位于內(nèi)循環(huán)水箱內(nèi)且其高度小于加濕濕簾的高度,細胞培養(yǎng)箱還包括調(diào)溫模塊、第一換熱組件和出水口切換組件,調(diào)溫模塊通過第一換熱組件與內(nèi)循環(huán)水管路連接,調(diào)溫模塊用于通過第一換熱組件對內(nèi)循環(huán)水管路內(nèi)的液體進行冷卻或加熱,出水口切換組件用于使第一進水口在與第一出水口導通或與第二出水口導通的兩種狀態(tài)中切換。
17、可選地,位于內(nèi)循環(huán)水管路下方的培養(yǎng)腔體具有朝遠離箱門方向向下傾斜的斜面和冷凝水導出管道,冷凝水導出管道與斜面的最低點連接。
18、由于該技術方案的位于內(nèi)循環(huán)水管路下方的培養(yǎng)腔體具有朝遠離箱門方向向下傾斜的斜面和冷凝水導出管道,冷凝水導出管道與斜面的最低點連接,即該技術方案能夠通過斜面與冷凝水導出管道配合將滴落的冷凝水及時導出培養(yǎng)腔體,因此該技術方案能夠有效地避免出現(xiàn)由于滴落的冷凝水無法導出培養(yǎng)腔體而導致滴落在培養(yǎng)腔體內(nèi)的冷凝水滋生細菌的情況。
19、可選地,調(diào)溫模塊為半導體調(diào)溫模塊,細胞培養(yǎng)箱還包括外循環(huán)水箱、外循環(huán)水管路、第二液體驅動組件和第二換熱組件,半導體調(diào)溫模塊的兩個工作表面分別通過第一換熱組件與內(nèi)循環(huán)水管路連接以及通過第二換熱組件與外循環(huán)水管路連接,外循環(huán)水管路具有第二進水口和第三出水口,第二進水口和第三出水口均位于外循環(huán)水箱內(nèi),第二液體驅動組件設置在外循環(huán)水管路上,第二液體驅動組件用于驅動外循環(huán)水管路內(nèi)的液體單向流動。
20、可選地,內(nèi)循環(huán)水管路中位于第一換熱組件內(nèi)的管段為蛇形管路。
21、由于該技術方案的內(nèi)循環(huán)水管路中位于第一換熱組件內(nèi)的管段為蛇形管段,因此該技術方案能夠有效地增大內(nèi)循環(huán)水管路與第一換熱組件的接觸面積,從而有效地提高調(diào)溫模塊與內(nèi)循環(huán)水管路的換熱效率。
22、可選地,細胞培養(yǎng)箱還包括加熱組件和溫度傳感器,加熱組件和溫度傳感器均設置在氣體循環(huán)管路中位于循環(huán)切換組件與出氣口之間的管段。
23、由上可知,本技術提供的一種細胞培養(yǎng)箱,能夠通過循環(huán)切換組件和氣體驅動組件的配合使細胞培養(yǎng)箱在內(nèi)循環(huán)狀態(tài)和外循環(huán)狀態(tài)中切換,因此本技術相當于使外循環(huán)組件和內(nèi)循環(huán)組件共用同一個風道,即本技術能夠將每個細胞培養(yǎng)箱需要配備的風道的數(shù)量由兩個減少為一個,從而有效地簡化細胞培養(yǎng)箱的結構和降低細胞培養(yǎng)箱的生產(chǎn)成本。