一种用于生物反应器中的细胞收集器

申请号 CN201710198654.3 申请日 2017-03-29 公开(公告)号 CN106834088A 公开(公告)日 2017-06-13
申请人 江苏丰泽生物工程设备制造有限公司; 发明人 王泳胜; 冯军; 王守江; 黄明; 石磊; 沈萍; 姜潮;
摘要 本 发明 公开了一种用于 生物 反应器 中的细胞收集器,包括用于存放培养 混合液 的反应器,反应器上端的开口处设有端盖,端盖上开设有安装口,在安装口中套设有沉降器螺杆,沉降器螺杆由输送管和设置在输送管下端的圆柱筒组成,输送管上端穿过安装口伸入外侧,圆柱筒伸入培养基内部;在圆柱筒内部设有分离装置,分离装置包括多个依次排列的分离器,分离器沿竖直方向等间距排列,且分离器之间通过固定杆连接,固定杆沿分离器圆周方向均匀分布,相邻两个分离器之间设有间隙,固定杆上端与圆柱筒顶端固定,分离器为圆锥形,且分离器截面呈“V”字形状,在分离装置下端设有倾斜设置的排料口,进料口与最下端的分离器出口相通。
权利要求

1.一种用于生物反应器中的细胞收集器,包括用于存放培养混合液的反应器(1),所述反应器(1)上端的开口处设有端盖(2),其特征在于:所述端盖(2)上开设有安装口(3),在所述安装口(3)中套设有沉降器螺杆,所述沉降器螺杆由输送管(4)和设置在输送管(4)下端的圆柱筒(5)组成,所述输送管(4)上端穿过安装口(3)伸入外侧,所述圆柱筒(5)伸入培养基内部;
在所述圆柱筒(5)内部设有分离装置,所述分离装置包括多个依次排列的分离器(6),所述分离器(6)沿竖直方向等间距排列,且分离器(6)之间通过固定杆(7)连接,所述固定杆(7)沿分离器(6)圆周方向均匀分布,相邻两个分离器(6)之间设有间隙(8),所述固定杆(7)上端与圆柱筒(5)顶端固定,所述分离器(6)为圆锥形,且分离器(6)截面呈“V”字形状,在所述分离装置下端设有倾斜设置的排料口(9),所述进料口(9)与最下端的分离器(6)出口相通。
2.根据权利要求1所述的用于生物反应器中的细胞收集器,其特征在于:所述端盖(2)上还设有密封装置,所述密封装置包括与安装口(3)固定的沉降器接口(10),所述沉降器接口(10)套设有连接套(11),所述连接套(11)与输送管(4)固定连接,在所述连接套(11)下端延伸有限位台阶(12),在所述输送管(4)位于连接套(11)的上端螺纹连接有螺母(13),且所述沉降器接口(10)外侧螺纹连接有沉降器螺帽(14)。
3.根据权利要求2所述的用于生物反应器中的细胞收集器,其特征在于:所述锁紧螺母(13)与沉降器接口(10)之间设有密封垫(15),在所述限位台阶(12)与沉降器接口(10)之间设有第一密封圈(16),所述连接套(11)与沉降器接口(10)接触的中间位置设有第二密封圈(17)。

说明书全文

一种用于生物反应器中的细胞收集器

技术领域

[0001] 本发明涉及检测机震动领域,具体的说是一种用于生物反应器中的细胞收集器。

背景技术

[0002] 在细胞微载体培养过程中一般采用灌流培养的方式,所谓灌流培养就是一边补加培养基,一边抽取培养基,其补充培养基的目的是为细胞生长提供足够的营养,抽取的目的是减少培养基中的有害成分,在细胞生长的过程中,细胞会代谢出一些有害物质分散在培养基中,在抽取培养基的同时,希望将附着细胞的微载体能保留在罐体中,然而这些有害物质很难与微载体分离,现有的技术很容易将微载体与有害物质一起抽走,增加成本。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是,针对以上现有技术的缺点,提出一种用于生物反应器中的细胞收集器,不仅结构简单,操作方便,提高工作效率,成本低,安全可靠,使用寿命长,节约资源,能够利用沉淀的原理,在抽取培养基的过程中,由于附着细胞的微载体与培养基的密度存在一个差值,利用抽取一段时间,然后保持悬浮一段时间让附着细胞的微载体自然沉降,以达到微载体与培养基分离的目的,然后再往反应器内加入新的培养基,大大减少有害物质的纯度,有利于细胞的培养。
[0004] 为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是通过以下方式实现的:一种用于生物反应器中的细胞收集器,包括用于存放培养混合液的反应器,反应器上端的开口处设有端盖,端盖上开设有安装口,在安装口中套设有沉降器螺杆,沉降器螺杆由输送管和设置在输送管下端的圆柱筒组成,输送管上端穿过安装口伸入外侧,圆柱筒伸入培养基内部;在圆柱筒内部设有分离装置,分离装置包括多个依次排列的分离器,分离器沿竖直方向等间距排列,且分离器之间通过固定杆连接,固定杆沿分离器圆周方向均匀分布,相邻两个分离器之间设有间隙,固定杆上端与圆柱筒顶端固定,分离器为圆锥形,且分离器截面呈“V”字形状,在分离装置下端设有倾斜设置的排料口,进料口与最下端的分离器出口相通。
[0005] 这样,通过本发明的技术方案,圆柱筒内部设有分离装置,分离装置包括分离器,利用分离器为圆锥形结构,由于附着细胞的微载体与培养基的密度存在一个差值,在自身重的作用下微载体会下落,脱离培养基,即微载体与培养基分离,然后再往反应器内加入新的培养基,大大减少有害物质的纯度,有利于细胞的培养,满足客户的需求,并且该结构简单,操作方便,成本低,安全可靠,并且分离器截面呈“V”字形状,当外部抽吸设备启动时,由于分离装置外部空间比较大,分离装置内部空间较小,培养混合液由分离装置两侧进入输送管中,当外部设备停止时,微载体在自身重力的作用下分离至分离器中,然后通过排料口排出,整个过程简单,操作方便,结构合理。
[0006] 本发明进一步限定的技术方案是:前述的用于生物反应器中的细胞收集器,端盖上还设有密封装置,密封装置包括与安装口固定的沉降器接口,沉降器接口套设有连接套,连接套与输送管固定连接,在连接套下端延伸有限位台阶,在输送管位于连接套的上端螺纹连接有螺母,且沉降器接口外侧螺纹连接有沉降器螺帽,在端盖上设置一个密封装置能使反应器内部与外部隔离,避免空气进入内部,影响培养基的质量,并且该密封结构巧妙,可靠,使用寿命长,成本低。
[0007] 前述的用于生物反应器中的细胞收集器,锁紧螺母与沉降器接口之间设有密封垫,在限位台阶与沉降器接口之间设有第一密封圈,连接套与沉降器接口接触的中间位置设有第二密封圈,增加密封性能。
[0008] 本发明的有益效果是:圆柱筒内部设有分离装置,分离装置包括分离器,利用分离器为圆锥形结构,由于附着细胞的微载体与培养基的密度存在一个差值,在自身重力的作用下微载体会下落,脱离培养基,即微载体与培养基分离,然后再往反应器内加入新的培养基,大大减少有害物质的纯度,有利于细胞的培养,满足客户的需求,并且该结构简单,操作方便,成本低,安全可靠,并且分离器截面呈“V”字形状,当外部抽吸设备启动时,由于分离装置外部空间比较大,分离装置内部空间较小,培养混合液由分离装置两侧进入输送管中,当外部设备停止时,微载体在自身重力的作用下分离至分离器中,然后通过排料口排出,整个过程简单,操作方便,结构合理。附图说明
[0009] 图1为本发明的主视图;图2为图1中A的向视图;
图3为图1中B的局部放大示意图;
其中:1-反应器,2-端盖,3-安装口,4-输送管,5-圆柱筒,6-分离器,7-固定杆,8-间隙,
9-排料口,10-沉降器接口,11-连接套,12-限位台阶,13-锁紧螺母,14-沉降器螺帽,15-密封垫,16-第一密封圈,17-第二密封圈。

具体实施方式

[0010] 下面对本发明做进一步的详细说明:实施例1
本实施例提供的一种用于生物反应器中的细胞收集器,包括用于存放培养混合液的反应器1,反应器1上端的开口处设有端盖2,端盖2上开设有安装口3,在安装口3中套设有沉降器螺杆,沉降器螺杆由输送管4和设置在输送管4下端的圆柱筒5组成,输送管4上端穿过安装口3伸入外侧,圆柱筒5伸入培养基内部;
在圆柱筒5内部设有分离装置,分离装置包括九个依次排列的分离器6,分离器6沿竖直方向等间距排列,且分离器6之间通过固定杆7连接,固定杆7沿分离器6圆周方向均匀分布四个,相邻两个分离器6之间设有间隙8,固定杆7上端与圆柱筒5顶端固定,分离器6为圆锥形,且分离器6截面呈“V”字形状,在分离装置下端设有倾斜设置的排料口9,进料口9与最下端的分离器6出口相通。
[0011] 端盖2上还设有密封装置,密封装置包括与安装口3固定的沉降器接口10,沉降器接口10套设有连接套11,连接套11与输送管4固定连接,在连接套11下端延伸有限位台阶12,在输送管4位于连接套11的上端螺纹连接有锁紧螺母13,且沉降器接口10外侧螺纹连接有沉降器螺帽14;在端盖上设置一个密封装置能使反应器内部与外部隔离,避免空气进入内部,影响培养基的质量,并且该密封结构巧妙,可靠,使用寿命长,成本低;锁紧螺母13与沉降器接口10之间设有密封垫15,在限位台阶12与沉降器接口10之间设有第一密封圈16,连接套11与沉降器接口10接触的中间位置设有第二密封圈17。
[0012] 本实施例的工作过程:先将用于生物反应器中的细胞收集器下端的分离装置伸入培养基中;然后开启外部抽吸装置,抽吸1-60秒,然后让培养混合液在分离装置中静止1-60秒,由于微载体本身质量比培养基大,在重力的作用下会慢慢的与培养基分离,并且经过分离器后,最后从排料口排出,待微载体与培养基分离后,然后在启动外部设备将分离出来的培养基抽取至外部即可,大大减少反应器内的有害物质,然后重复以上步骤即可,然后再加入新的培养基即可。
[0013] 这样本实施例的技术方案不仅结构简单,操作方便,提高工作效率,成本低,安全可靠,使用寿命长,节约资源,能够利用沉淀的原理,在抽取培养基的过程中,由于附着细胞的微载体与培养基的密度存在一个差值,利用泵抽取一段时间,然后保持悬浮一段时间让附着细胞的微载体自然沉降,以达到微载体与培养基分离的目的,然后再往反应器内加入新的培养基,大大减少有害物质的纯度,有利于细胞的培养。
[0014] 以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。
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