一种合成生物样品存储系统

文档序号:181414 发布日期:2021-11-02 浏览:19次 >En<

阅读说明:本技术 一种合成生物样品存储系统 (Synthetic biological sample storage system ) 是由 吴永豪 于 2021-07-19 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种合成生物样品存储系统,其结构包括防护挡板、支脚、温控器、机体、存放装置,本发明进行使用时,实验人员通过把手将存放槽从保护腔内部拉出,通过防护挡板对存放槽的底部进行阻隔限位,存放槽受到拉力向外移动时,存放槽的底部会不离开保护腔,使得存放槽向外拉出后会呈倾斜状态,便于实验人员存放生物样品,生物样品存放完成后,通过温控器对机体的温度进行控制,有效保持生物样品的活性。(The invention discloses a synthetic biological sample storage system which structurally comprises a protective baffle, support legs, a temperature controller, a machine body and a storage device.)

一种合成生物样品存储系统

技术领域

本发明涉及合成生物技术领域,具体涉及到一种合成生物样品存储系统。

背景技术

着生物学技术的发展,细胞治疗正在全世界范围内快速发展和日益被人们所接受,细胞治疗的根本是活细胞的获取和储存,此外,细胞的体外培养也已经被广泛应用到各种生物学研究领域,在体外细胞培养工作中,为了保存细胞,并使其长期具有生物活性,细胞的储存与复苏成为至关重要的环节,通过角度调件对存放槽进行活动调整,在对生物样品进行存储时,需要改进的地方:

在对生物样品进行存储时,实验人员需要将生物样品放置在存放槽上,由于放置槽大都是呈抽屉平移状,使得实验人员在存放生物样品时,需要将整个放置槽向外拉出,才可以将生物样品存放在放置槽里面,若是实验人员在拉槽时经常是用力将放置槽拉到底,使得放置槽与滑轨会因为作用力发生碰撞,长时间会导致放置槽两侧的滑轨出现损坏,再将放置槽拉出时,放置槽容易脱离滑轨而掉落,若是实验人员未及时托住放置槽,脱离后的放置槽会直接掉落在地而产生过大的碰撞力,使得存放在放置槽上的生物样品会因为放置槽掉落产生的碰撞力而破裂,从而导致实验的生物样品受损。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种合成生物样品存储系统,其结构包括防护挡板、支脚、温控器、机体、存放装置,所述防护挡板连接在存放装置上,所述存放装置设有多个,多个存放装置等距安装在机体上,所述机体一侧设有温控器,所述温控器与存放装置通过电线相连通。

作为发明内容的进一步优化,所述存放装置包括有保护腔、把手、存放槽,所述保护腔内部设有存放槽,所述存放槽上安装有把手,所述保护腔底部连接有两块防护挡板,所述保护腔安装在机体上。

作为发明内容的进一步优化,所述保护腔包括有框体、三角板、防护缓件、凹槽、顶板、固定座、形变牵件,所述有框体中间位置安装有固定座,所述固定座上设有六个与之相插接的三角板,所述固定座朝向三角板的一侧连接有防护缓件,所述防护缓件远离固定座的一端紧贴于凹槽,所述凹槽,所述凹槽两侧均连接有顶板,所述顶板与三角板相吻合,所述框体一侧设有形变牵件,所述框体内部设有存放槽,所述框体底部连接有两块防护挡板,所述框体安装在机体上。

作为发明内容的进一步优化,所述防护缓件包括有接头、密封气垫、弹性件,所述接头设有两个,两个接头连接在两个弹性件上,所述接头远离弹性件的一端与密封气垫固定连接,所述密封气垫一端与凹槽相接,另一端与固定座相接。

作为发明内容的进一步优化,所述形变牵件包括有贴片、衔接弹条、张合件、形变拉件、对接角、转盘、转杆,所述贴片连接在形变拉件上,所述形变拉件两侧设有与之相吻合的对接角,所述形变拉件内部中间位置设有衔接弹条,所述形变拉件远离贴片的一端扣接在对接角上,所述对接角固定在转盘上,所述转盘与转杆活动卡合,所述转杆插嵌在框体上。

作为发明内容的进一步优化,所述存放槽包括有存放腔、放置口、卡盘、活动调件、接口、辅助卡件,所述存放腔上设有放置口,所述存放腔外部安装有卡盘,所述卡盘内部设有接口,所述卡盘内部设有六个与之相接的活动调件,六个所述活动调件通过辅助卡件相连,所述存放腔设在框体内部,所述存放腔上安装有把手。

作为发明内容的进一步优化,所述活动调件包括有活动件、收缩套、接触头、壳体、卡座、叠合弹件,所述活动件贯穿连接在壳体内部,所述活动件一端与收缩套相接,另一端与叠合弹件相连,所述叠合弹件远离活动件的一端垂直插嵌在卡座上,所述卡座与壳体相吻合,所述壳体顶部设有接触头,所述接触头与收缩套相连,所述壳体连接在卡盘内部,所述卡座与辅助卡件相连。

作为发明内容的进一步优化,所述辅助卡件包括有连接轴、弹钢板、第一加强层、第二加强层,所述弹钢板设有两块,两块弹钢板连接在连接轴上,两块所述弹钢板之间设有第一加强层、第二加强层,所述第一加强层远离弹钢板的一端与第二加强层相吻接,所述连接轴扣接在卡座上。

作为发明内容的进一步优化,所述第一加强层与第二加强层对扣连接构成长方形结构。

有益效果

本发明一种合成生物样品存储系统,具有以下有益效果:

1、本发明通过防护挡板、保护腔、把手、存放槽,实验人员通过把手将存放槽从保护腔内部拉出,通过防护挡板对存放槽的底部进行阻隔限位,存放槽受到拉力向外移动时,存放槽的底部会不离开保护腔,使得存放槽向外拉出后会呈倾斜状态,便于实验人员存放生物样品。

2、本发明通过框体、凹槽、顶板、形变牵件,存放槽安装在框体内部,通过形变牵件连接在存放槽侧壁上,有效对存放槽的角度位置进行限制,防止其受力过大出现翻转现象,通过凹槽和顶板配合框体对存放槽的活动角度进行调整。

3、本发明通过存放腔、放置口、卡盘、活动调件、接口、辅助卡件,存放腔通过卡盘安装在框体内部,卡盘在进行转动,活动调件会有效配合对卡盘的活动角度进行控制,使得存放腔上的放置口可以完整露出来,便于实验人员存放生物样品。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种合成生物样品存储系统的结构示意图;

图2为本发明存放装置的内部结构示意图。

图3为本发明保护腔的侧视结构示意图。

图4为图3中A的放大结构示意图。

图5为本发明形变牵件的内部结构示意图。

图6为本发明存放槽的侧视结构示意图。

图7为本发明活动调件的剖面结构示意图。

图8为本发明辅助卡件的剖面结构示意图。

图中:防护挡板-1、支脚-2、温控器-3、机体-4、存放装置-5、保护腔-51、把手-52、存放槽-53、框体-511、三角板-512、防护缓件-513、凹槽-514、顶板-515、固定座-516、形变牵件-517、接头-C1、密封气垫-C2、弹性件-C3、贴片-D1、衔接弹条-D2、张合件-D3、形变拉件-D4、对接角-D5、转盘-D6、转杆-D7、存放腔-531、放置口-532、卡盘-533、活动调件-534、接口-535、辅助卡件-536、活动件-E1、收缩套-E2、接触头-E3、壳体-E4、卡座-E5、叠合弹件-E6、连接轴-F1、弹钢板-F2、第一加强层-F3、第二加强层-F4。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

实施例一

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种合成生物样品存储系统,其结构包括防护挡板1、支脚2、温控器3、机体4、存放装置5,所述防护挡板1连接在存放装置5上,所述存放装置5设有多个,多个存放装置5等距安装在机体4上,所述机体4一侧设有温控器3,所述温控器3与存放装置5通过电线相连通。

请参阅图2,所述存放装置5包括有保护腔51、把手52、存放槽53,所述保护腔51内部设有存放槽53,所述存放槽53上安装有把手52,所述保护腔51底部连接有两块防护挡板1,所述保护腔51安装在机体4上。

上述的防护挡板1是用于配合保护腔51,实验人员在拉出存放槽53时,通过防护挡板1对存放槽53的底部进行阻隔在保护腔51内部,使得拉出后的存放槽53可以呈倾斜状态。

请参阅图3,所述保护腔51包括有框体511、三角板512、防护缓件513、凹槽514、顶板515、固定座516、形变牵件517,所述有框体511中间位置安装有固定座516,所述固定座516上设有六个与之相插接的三角板512,所述固定座516朝向三角板512的一侧连接有防护缓件513,所述防护缓件513远离固定座516的一端紧贴于凹槽514,所述凹槽514,所述凹槽514两侧均连接有顶板515,所述顶板515与三角板512相吻合,所述框体511一侧设有形变牵件517,所述框体511内部设有存放槽53,所述框体511底部连接有两块防护挡板1,所述框体511安装在机体4上。

上述的三角板512是用于配合顶板515,三角板512内部呈紧实状态,且具有三角形的稳定性,可以有效对顶板515进行支撑,使得顶板515在受压后不易出现变形。

请参阅图4,所述防护缓件513包括有接头C1、密封气垫C2、弹性件C3,所述接头C1设有两个,两个接头C1连接在两个弹性件C3上,所述接头C1远离弹性件C3的一端与密封气垫C2固定连接,所述密封气垫C2一端与凹槽514相接,另一端与固定座516相接。

上述的密封气垫C2是用于配合凹槽514,凹槽514在受到外部部件的撞击会向内收缩,通过密封气垫C2将凹槽514所受到的撞击力进行吸收,有效缓解凹槽514受到的撞击力。

请参阅图5,所述形变牵件517包括有贴片D1、衔接弹条D2、张合件D3、形变拉件D4、对接角D5、转盘D6、转杆D7,所述贴片D1连接在形变拉件D4上,所述形变拉件D4两侧设有与之相吻合的对接角D5,所述形变拉件D4内部中间位置设有衔接弹条D2,所述形变拉件D4远离贴片D1的一端扣接在对接角D5上,所述对接角D5固定在转盘D6上,所述转盘D6与转杆D7活动卡合,所述转杆D7插嵌在框体511上。

上述的衔接弹条D2是用于配合形变拉件D4,形变拉件D4通过贴片D1连接在存放槽53侧壁上,存放槽53在向外移动后,形变拉件D4会随着存放槽53的活动而向外延长对存放槽53进行牵制,衔接弹条D2具有弹簧弹力作用,可以辅助形变拉件D4牵制,使得形变拉件D4在收缩后可以快速复位。

实施例二

请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种合成生物样品存储系统,其结构包括防护挡板1、支脚2、温控器3、机体4、存放装置5,所述防护挡板1连接在存放装置5上,所述存放装置5设有多个,多个存放装置5等距安装在机体4上,所述机体4一侧设有温控器3,所述温控器3与存放装置5通过电线相连通。

请参阅图2,所述存放装置5包括有保护腔51、把手52、存放槽53,所述保护腔51内部设有存放槽53,所述存放槽53上安装有把手52,所述保护腔51底部连接有两块防护挡板1,所述保护腔51安装在机体4上。

上述的防护挡板1是用于配合保护腔51,实验人员在拉出存放槽53时,通过防护挡板1对存放槽53的底部进行阻隔在保护腔51内部,使得拉出后的存放槽53可以呈倾斜状态。

请参阅图6,所述存放槽53包括有存放腔531、放置口532、卡盘533、活动调件534、接口535、辅助卡件536,所述存放腔531上设有放置口532,所述存放腔531外部安装有卡盘533,所述卡盘533内部设有接口535,所述卡盘533内部设有六个与之相接的活动调件534,六个所述活动调件534通过辅助卡件536相连,所述存放腔531设在框体511内部,所述存放腔531上安装有把手52。

请参阅图7,所述活动调件534包括有活动件E1、收缩套E2、接触头E3、壳体E4、卡座E5、叠合弹件E6,所述活动件E1贯穿连接在壳体E4内部,所述活动件E1一端与收缩套E2相接,另一端与叠合弹件E6相连,所述叠合弹件E6远离活动件E1的一端垂直插嵌在卡座E5上,所述卡座E5与壳体E4相吻合,所述壳体E4顶部设有接触头E3,所述接触头E3与收缩套E2相连,所述壳体E4连接在卡盘533内部,所述卡座E5与辅助卡件536相连。

上述的叠合弹件E6是用于配合收缩套E2,卡盘533在活动中,接触头E3会受到外部的压力在收缩套E2的作用下向内收缩,通过收缩套E2对活动件E1向下压,叠合弹件E6受压后会随之向下收缩,有效配合壳体E4进行伸缩活动调节。

请参阅图8,所述辅助卡件536包括有连接轴F1、弹钢板F2、第一加强层F3、第二加强层F4,所述弹钢板F2设有两块,两块弹钢板F2连接在连接轴F1上,两块所述弹钢板F2之间设有第一加强层F3、第二加强层F4,所述第一加强层F3远离弹钢板F2的一端与第二加强层F4相吻接,所述连接轴F1扣接在卡座E5上。

请参阅图8,所述第一加强层F3与第二加强层F4对扣连接构成长方形结构。

上述的第一加强层F3是用于配合第二加强层F4,第一加强层F3和第二加强层F4对扣在一起连接在弹钢板F2中间位置上,第一加强层F3和第二加强层F4均呈三角形结构,通过三角形的稳定性有效对弹钢板F2进行支撑。

下面对上述技术方案中的工作原理作如下说明:

本发明在进行使用时,将存放槽53稳定安装在保护腔51内部,固定座516会贯穿伸入接口535内部,使得固定座516与卡盘533可以稳定扣接在一起,卡盘533可以带动活动调件534稳定在固定座516内部进行转动调节角度位置,存放槽53稳定安装在保护腔51内部后,实验人员通过把手52将存放腔531向外牵拉出,卡盘533与固定座516紧密扣接在一起,使得存放腔531上端受到牵拉力,卡盘533会受到存放腔531的牵拉活动进行转动,卡盘533在转动过程中,壳体E4会随之移动,壳体E4顶部的接触头E3会与顶板515对接产生一定的对压力,顶板515内部安装有一块内部呈紧实状态的三角板512,三角板512通过三角形的稳定性对顶板515进行支撑,使得顶板515在受到压力时不易出现收缩弯折,使得接触头E3与顶板515之间产生的对压力会传导到收缩套E2上,收缩套E2具有伸缩波纹管的作用,在受压后会向内收缩,将其压力传送到活动件E1上,活动件E1会将压力传送到叠合弹件E6,叠合弹件E6受压后会随之向下收缩,在需要对存放腔531的角度进行调整,实验人员持续施力进行牵拉把手52,卡盘533会受到存放槽53传导的牵制力而进行转动,卡盘533带动壳体E4继续进行活动,通过卡座E5对整个壳体E4进行固定插接在卡盘533上,使得壳体E4在活动中不易出现脱离现象,存放腔531的角度调整到一定位置后,接触头E3会从顶板515上滑开移动到凹槽514上,接触头E3在离开顶板515后,叠合弹件E6内部设有的弹簧在不受压力的情况下会瞬间产生回弹力,叠合弹件E6受到内部弹簧的回弹力后会快速向上伸出将活动件E1向上推起,活动件E1将回弹力传送到收缩套E2上,收缩套E2受到回弹力后会带动接触头E3向上延伸扩撑开,使得接触头E3会直接抵接在凹槽514,接触头E3连接在凹槽514过程中会因为回弹力而撞击在凹槽514上,凹槽514呈凹弧形结构,在受到撞击后会将压力集中传导到凹槽514中间位置上,凹槽514将压力向下压制在密封气垫C2内部,密封气垫C2内部呈密闭状态,在受压后其内部的气体不会向外散出,密封气垫C2受压后会向下收缩而向两侧扩撑开,通过接头C1将密封气垫C2所受到的撞击力传送到弹性件C3上,弹性件C3辅助密封气垫C2对撞击力进行分散处理,使得密封气垫C2与弹性件C3可以互相配合对凹槽514所受到的撞击力进行吸能缓压处理,保证凹槽514的稳定性,使得接触头E3可以稳定连接在凹槽514上,有效对存放腔531的角度进行调整呈倾斜状态;

接触头E3连接在凹槽514上后,顶板515会抵接在弹钢板F2上,弹钢板F2、内部设有第一加强层F3和第二加强层F4,第一加强层F3和第二加强层F4均呈三角形结构制成,具有较好的稳定性,第一加强层F3和第二加强层F4对扣在一起连接在弹钢板F2中间位置,可以有效对弹钢板F2起到加强的作用,使得弹钢板F2不会因为受到顶板515的压制而出现形变弯折现象,使得顶板515可以稳定连接在弹钢板F2上,通过凹槽514对壳体E4的活动位置进行限位,顶板515会随之抵在弹钢板F2上,两者互相配合对调整后的存放腔531的位置进行限位处理,防止存放腔531调整后出现回位向下,使得存放腔531可以稳定调整呈倾斜状态,存放腔531调整成倾斜状态,贴片D1紧贴在存放腔531内侧底部,存放腔531在调节角度中,转盘D6会在转杆D7的作用下进行调整形变拉件D4的角度,使得形变拉件D4可以随着存放腔531的活动进行移位,张合件D3和形变拉件D4互相配合对存放腔531进行伸缩牵制活动调整,再用衔接弹条D2的弹性增加形变拉件D4的弹拉力,使得形变拉件D4可以有效对存放腔531进行牵制,防止存放腔531在调整到倾斜状态后出现倾倒翻转现象,有效对存放在存放腔531内部的生物样品进行保护,存放腔531在呈倾斜状态后,放置口532在存放腔531的作用下可以完整露出来,实验人员可以快速有效将生物样品稳定的通过放置口532放置在存放腔531上,生物样品存放完成后,实验人员受到推动存放腔531的上半端,卡盘533会在存放腔531的作用下带动活动调件534在凹槽514和顶板515上进行活动回转,通过防护挡板1配合保护腔51对存放槽53的位置进行限制,有效将存放腔531向内收回调平,使得存放腔531可以对生物样品进行稳定储存,再通过温控器3对机体4内部的温度进行调整,使得存放槽53内部的温度可以适合生物,可以有效保证生物的活性,实验人员可以稳定对生物样品进行实验研究。

综上所述,本发明采用防护挡板、支脚、温控器、机体、存放装置的结合设置形成新的合成生物样品存储系统,在对生物样品进行存储时,实验人员通过把手将存放槽从保护腔内部拉出,通过防护挡板对存放槽的底部进行阻隔限位,存放槽受到拉力向外移动时,存放槽的底部会不离开保护腔,使得存放槽向外拉出后会呈倾斜状态,便于实验人员存放生物样品,生物样品存放完成后,通过温控器对机体的温度进行控制,有效保持生物样品的活性。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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