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一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置

阅读:296发布:2024-02-11

专利汇可以提供一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种空气细菌 采样 、培养及检测一体化装置,包括底座,采样箱, 培养箱 和检测箱,采样箱、培养箱和检测箱均设置于底座上,通过隔板隔开,采样箱内设有采样管,采样管上设有采样 泵 ,采样管外口设有采样嘴,采样嘴上设有密封盖,培养箱内设有生化培养箱,生化培养箱内设有 基座 ,基座表面设有微震器,微震器上设有培养皿,生化培养箱顶部还设有照明灯,检测箱底部设有检测平台,检测平台上设有检测皿和 显微镜 头,检测皿正上方设有处理装置,处理装置内设有过滤膜和 吸附 纸,本发明原理简单,结构紧凑,集细菌采样、培养和检测于一体,具有快速采样,无菌培养,准确检测的特点。,下面是一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置专利的具体信息内容。

1.一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置的使用方法,其特征在于:所述空气细菌采样、培养及检测一体化装置,包括底座(8),采样箱(1),培养箱(2)和检测箱(3),所述采样箱(1)、培养箱(2)和检测箱(3)设置于底座(8)的上表面,所述采样箱(1)和培养箱(2)之间设有第一隔板(16),所述培养箱(2)和检测箱(3)之间设有第二隔板(17),所述采样箱(1)内部设有采样管(5),所述采样管(5)为平设置,所述采样管(5)上方设有采样(4),所述采样管(5)的左端垂直设有采样嘴(6),所述采样嘴(6)和采样箱(1)的左侧面齐平,所述采样嘴(6)的外侧垂直设有密封盖(7),所述密封盖(7)的直径略大于采样嘴(6)的直径,所述采样管(5)的右侧设有第一导流板(9)和第二导流板(10),所述第一导流板(9)和第二导流板(10)呈侧置的“八”字型设置,所述第一导流板(9)和第二导流板(10)形成的开口与采样管(5)中心点在水平方向上齐平,所述采样箱(1)底部还设有采样瓶(18),所述采样瓶(18)为无色透明酸玻璃构成,所述采样瓶(18)开口上设有软木塞(19),所述培养箱(2)内设有生化培养箱(21),所述培养箱(2)内侧面均设有保温层(20),所述检测箱(3)底部设有检测平台(33),所述检测平台(33)设置于中间位置,所述检测平台(33)上表面设有检测皿(34),所述检测皿(34)为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述检测皿(34)右侧设有显微镜头(35),所述检测皿(34)的正上方设有处理装置(27),所述处理装置(27)通过第一支脚(31)和第二支脚(32)固定于检测箱(3)的底部,所述处理装置(27)顶部设有投放口(28);
所述采样箱(1)内部还设有驱动电机(12),所述驱动电机(12)右侧面设有电源(11),所述驱动电机(12)左侧面设有驱动转轴(13),所述驱动转轴(13)左端设有采样面(14),所述采样面(14)左侧面设有采样皿(15),所述采样皿(15)为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述采样皿(15)的高度和采样面(14)的高度相等,所述采样皿(15)设置于采样瓶(18)的正上方;
所述生化培养箱(21)底部设有基座(22),所述基座(22)上表面设有微震器(23),所述微震器(23)上设有培养皿(24),所述培养皿(24)为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述生化培养箱(21)顶部设有照明灯(37),所述照明灯(37)设置于培养皿(24)的正上方,所述生化培养箱(21)的左侧面设有温度计(25),所述生化培养箱(21)的内部温度设置为37℃,所述生化培养箱(21)的外侧还设有观察口(26),所述观察口(26)为透明玻璃构成;
所述处理装置(27)内设有过滤膜(29)和吸附纸(30),所述过滤膜(29)和吸附纸(30)为水平设置,所述过滤膜(29)、吸附纸(30)的宽度和处理装置(27)的宽度相等,所述过滤膜(29)设置于吸附纸(30)的上方,所述过滤膜(29)为等效过滤孔径为0.2μm的亲水性聚砜滤膜,所述吸附纸(30)为高吸水性树脂构成;
所述空气细菌采样、培养及检测一体化装置的使用方法包括以下步骤:
A、采样箱内,通过采样抽取需检测环境中的空气,空气通过采样嘴过滤掉灰尘;
B、通过采样管进入导流口,样本细菌穿过导流口均匀散布在旋转的采样皿上,采样皿可以通过采样瓶暂时保存;
C、培养箱内,样本细菌放入含有葡萄糖培养基的培养皿中,培养皿上方的照明灯有利于光和培养,在最合适的37℃下样本细菌快速培养,过程中可以定期通过微震器震动翻转细菌培养基,加快细菌生长速度;
D、检测箱内,含样本细菌的培养基通过投放口进入处理装置,通过过滤膜过滤,通过吸附纸去除掉多余的培养基,最后置于检测皿中,通过显微镜头可以观察到样本细菌的状况。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述采样嘴(6)开口处设有微孔过滤网(36)。
3.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述第一隔板(16)中部设有第一通孔(38),所述第二隔板(17)中部设有第二通孔(39)。
4.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述采样箱(1)和培养箱(2)底部设有微型水泵(40),所述微型水泵(40)右侧设有空仓(41),所述空仓(41)的宽度和检测箱(3)的宽度相等,所述空仓(41)内部设有灭菌罐(42),所述灭菌罐(42)通过导管(43)连接检测皿(34),所述导管(43)上设有控制(44)。
5.根据权利要求4所述方法,其特征在于:所述灭菌罐(42)内由上而下设有第四导流板(45)、第五导流板(46)和第三导流板(47),所述灭菌罐(42)左侧内壁设有第一紫外灭菌灯(48),所述灭菌罐(42)右侧内壁设有第二紫外灭菌灯(49)和第三紫外灭菌灯(50),所述第一紫外灭菌灯(48)和第五导流板(46)齐平,所述第二紫外灭菌灯(49)和第四导流板(45)齐平,所述第三紫外灭菌灯(50)和第三导流板(47)齐平,所述灭菌罐(42)底部设有排出口(51)。

说明书全文

一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置

技术领域

[0001] 本发明涉及细菌培养技术领域,具体为一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置。

背景技术

[0002] 细菌是生物的主要类群之一,属于细菌域。也是所有生物中数量最多的一类,据估计,其总数约有5×10^30个。细菌的形状相当多样,主要有球状、杆状,以及螺旋状。细菌也对人类活动有很大的影响。一方面,细菌是许多疾病的病原体,包括结核、淋病、炭疽病、梅毒、鼠疫、砂眼等疾病都是由细菌所引发。然而,人类也时常利用细菌,例如乳酪及酸奶和酒酿的制作、部分抗生素的制造、的处理等,都与细菌有关。在生物科技领域中,细菌有也著广泛的运用。细菌培养是一种用人工方法使细菌生长繁殖的技术。细菌在自然界中分布极广,数量大,种类多,它可以造福人类,也可以成为致病的原因。大多数细菌可用人工方法培养,即将其接种于培养基上,使其生长繁殖。培养出来的细菌用于研究、鉴定和应用。细菌培养是一个复杂的技术。现今市面上的细菌研究装置,存在功能单一,采样繁琐,检测不准确等缺点。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置,包括底座,采样箱,培养箱和检测箱,所述采样箱、培养箱和检测箱设置于底座上表面,所述采样箱和培养箱之间设有第一隔板,所述培养箱和检测箱之间设有第二隔板,所述采样箱内部设有采样管,所述采样管为水平设置,所述采样管上方设有采样,所述采样管的左端垂直设有采样嘴,所述采样嘴和采样箱的左侧面齐平,所述采样嘴的外侧垂直设有密封盖,所述密封盖的直径略大于采样嘴的直径,所述采样管的右侧设有第一导流板和第二导流板,所述第一导流板和第二导流板呈侧置的“八”字型设置,所述第一导流板和第二导流板形成的开口与采样管中心点在水平方向上齐平,所述采样箱底部还设有采样瓶,所述采样瓶为无色透明酸玻璃构成,所述采样瓶开口上设有软木塞,所述培养箱内设有生化培养箱,所述培养箱内侧面均设有保温层,所述检测箱底部设有检测平台,所述检测平台设置于中间位置,所述检测平台上表面设有检测皿,所述检测皿为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述检测皿右侧设有显微镜头,所述检测皿的正上方设有处理装置,所述处理装置通过第一支脚和第二支脚固定于检测箱的底部,所述处理装置顶部设有投放口。
[0005] 优选的,所述采样箱内部还设有驱动电机,所述驱动电机右侧面设有电源,所述驱动电机左侧面设有驱动转轴,所述驱动转轴左端设有采样面,所述采样面左侧面设有采样皿,所述采样皿为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述采样皿的高度和采样面的高度相等,所述采样皿设置于采样瓶的正上方。
[0006] 优选的,所述生化培养箱底部设有基座,所述基座上表面设有微震器,所述微震器上设有培养皿,所述培养皿为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述生化培养箱顶部设有照明灯,所述照明灯设置于培养皿的正上方,所述生化培养箱的左侧面设有温度计,所述生化培养箱的内部温度设置为37℃,所述生化培养箱的外侧还设有观察口,所述观察口为透明玻璃构成。
[0007] 优选的,所述处理装置内设有过滤膜和吸附纸,所述过滤膜和吸附纸为水平设置,所述过滤膜、吸附纸的宽度和处理装置的宽度相等,所述过滤膜设置于吸附纸的上方,所述过滤膜为等效过滤孔径为0.2μm的亲水性聚砜滤膜,所述吸附纸为高吸水性树脂构成。
[0008] 优选的,所述采样嘴开口处设有微孔过滤网。
[0009] 优选的,所述培养皿内设有葡萄糖培养基。
[0010] 优选的,所述第一隔板中部设有第一通孔,所述第二隔板中部设有第二通孔。
[0011] 优选的,所述采样箱和培养箱底部设有微型水泵,所述微型水泵右侧设有空仓,所述空仓的宽度和检测箱的宽度相等,所述空仓内部设有灭菌罐,所述灭菌罐通过导管连接检测皿,所述导管上设有控制
[0012] 优选的,所述灭菌罐内由上而下设有四导流板、第五导流板和第三导流板,所述灭菌罐左侧内壁设有第一紫外灭菌灯,所述灭菌罐右侧内壁设有第二紫外灭菌灯和第三紫外灭菌灯,所述第一紫外灭菌灯和第五导流板齐平,所述第二紫外灭菌灯和第四导流板齐平,所述第三紫外灭菌灯和第三导流板齐平,所述灭菌罐底部设有排出口。
[0013] 优选的,使用方法包括以下步骤:
[0014] A、采样箱内,通过采样抽取需检测环境中的空气,空气通过采样嘴过滤掉灰尘;
[0015] B、通过采样管进入导流口,样本细菌穿过导流口均匀散布在旋转的采样皿上,采样皿可以通过采样瓶暂时保存;
[0016] C、培养箱内,样本细菌放入含有葡萄糖培养基的培养皿中,培养皿上方的照明灯有利于光和培养,在最合适的37℃下样本细菌快速培养,过程中可以定期通过微震器震动翻转细菌培养基,加快细菌生长速度;
[0017] D、检测箱内,含样本细菌的培养基通过投放口进入处理装置,通过过滤膜过滤,通过吸附纸去除掉多余的培养基,最后置于检测皿中,通过显微镜头可以观察到样本细菌的状况。
[0018] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0019] (1)本发明原理简单,结构紧凑,集细菌采样、培养和检测于一体,简化了细菌研究工作,提高了细菌采样、培养及检测一体化装置的利用率。
[0020] (2)本发明在采样嘴开口处设有微孔过滤网,能够初步去除掉空气中的灰尘。
[0021] (3)本发明将采样皿设置于旋转电机上,能够保证均匀采集空气中的细菌。
[0022] (4)本发明生化培养箱内的温度设置为37℃,为细菌培养提供了最合适的温度。
[0023] (5)本发明生化培养箱顶部设有照明灯,有利于细菌的光和培养。
[0024] (6)本发明在培养皿下方设有微震器,通过震动翻转细菌,能够提高细菌培养的速度。
[0025] (7)本发明处理装置内设有过滤膜和吸附纸,能够过滤掉样本中的微生物,去除样本中多余的培养基。
[0026] (8)本发明设有灭菌罐,能够对含细菌样本的培养基进行灭菌处理,然后排放,避免造成环境污染。附图说明
[0027] 图1为本发明结构示意图;
[0028] 图2为本发明采样嘴示意图;
[0029] 图3为本发明灭菌罐示意图。

具体实施方式

[0030] 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。
[0031] 请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种空气细菌采样、培养及检测一体化装置,包括底座8,采样箱1,培养箱2和检测箱3,所述采样箱1、培养箱2和检测箱3设置于底座8的上表面,所述采样箱1和培养箱2之间设有第一隔板16,所述培养箱2和检测箱3之间设有第二隔板17,所述采样箱1内部设有采样管5,所述采样管5为水平设置,所述采样管5上方设有采样泵4,所述采样管5的左端垂直设有采样嘴6,所述采样嘴6和采样箱1的左侧面齐平,所述采样嘴6的外侧垂直设有密封盖7,所述密封盖7的直径略大于采样嘴6的直径,所述采样管5的右侧设有第一导流板9和第二导流板10,所述第一导流板9和第二导流板10呈侧置的“八”字型设置,所述第一导流板9和第二导流板10形成的开口与采样管5中心点在水平方向上齐平,所述采样箱1底部还设有采样瓶18,所述采样瓶18为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述采样瓶18开口上设有软木塞19,所述培养箱2内设有生化培养箱21,所述培养箱2内侧面均设有保温层20,所述检测箱3底部设有检测平台33,所述检测平台33设置于中间位置,所述检测平台33上表面设有检测皿34,所述检测皿34为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述检测皿34右侧设有显微镜头35,所述检测皿34的正上方设有处理装置27,所述处理装置27通过第一支脚31和第二支脚32固定于检测箱3的底部,所述处理装置27顶部设有投放口28,本装置简化了细菌研究工作,提高了细菌采样、培养及检测一体化装置的利用率。
[0032] 本实施例中,采样箱1内部还设有驱动电机12,所述驱动电机12右侧面设有电源11,所述驱动电机12左侧面设有驱动转轴13,所述驱动转轴13左端设有采样面14,所述采样面14左侧面设有采样皿15,所述采样皿15为无色透明硼硅酸玻璃构成,旋转采集面能够保证均匀采集空气中的细菌,所述采样皿15的高度和采样面14的高度相等,所述采样皿15设置于采样瓶18的正上方。
[0033] 本实施例中,生化培养箱21底部设有基座22,所述基座22上表面设有微震器23,所述微震器23上设有培养皿24,通过震动翻转细菌,能够提高细菌培养的速度,所述培养皿24为无色透明硼硅酸玻璃构成,所述生化培养箱21顶部设有照明灯37,所述照明灯37设置于培养皿24的正上方,有利于细菌的光和培养,所述生化培养箱21的左侧面设有温度计25,所述生化培养箱21的内部温度设置为37℃,为细菌培养提供了最合适的温度,所述生化培养箱21的外侧还设有观察口26,所述观察口26为透明玻璃构成。
[0034] 本实施例中,处理装置27内设有过滤膜29和吸附纸30,所述过滤膜29和吸附纸30为水平设置,所述过滤膜29、吸附纸30的宽度和处理装置27的宽度相等,所述过滤膜29设置于吸附纸30的上方,所述过滤膜29为等效过滤孔径为0.2um的亲水性聚砜滤膜,能够过滤掉样本中的微生物,所述吸附纸30为高吸水性树脂构成,去除样本中多余的培养基。
[0035] 本实施例中,采样嘴6开口处设有微孔过滤网36,能够初步去除掉空气中的灰尘。
[0036] 本实施例中,培养皿24内设有葡萄糖培养基。
[0037] 本实施例中,第一隔板16中部设有第一通孔38,所述第二隔板17中部设有第二通孔39。
[0038] 本实施例中,采样箱1和培养箱2底部设有微型水泵40,所述微型水泵40右侧设有空仓41,所述空仓41的宽度和检测箱3的宽度相等,所述空仓41内部设有灭菌罐42,所述灭菌罐42通过导管43连接检测皿34,所述导管43上设有控制阀44。
[0039] 本实施例中,灭菌罐42内由上而下设有第四导流板45、第五导流板46和第三导流板47,所述灭菌罐42左侧内壁设有第一紫外灭菌灯48,所述灭菌罐42右侧内壁设有第二紫外灭菌灯49和第三紫外灭菌灯50,所述第一紫外灭菌灯48和第五导流板46齐平,所述第二紫外灭菌灯49和第四导流板45齐平,所述第三紫外灭菌灯50和第三导流板47齐平,所述灭菌罐42底部设有排出口51,灭菌罐能够对含细菌样本的培养基进行灭菌处理,然后排放,避免造成环境污染。
[0040] 本发明的工作原理:采样箱内,通过采样泵抽取需检测环境中的空气,空气通过采样嘴过滤掉灰尘,通过采样管进入导流口,样本细菌穿过导流口均匀散布在旋转的采样皿上,采样皿可以通过采样瓶暂时保存,培养箱内,样本细菌放入含有葡萄糖培养基的培养皿中,培养皿上方的照明灯有利于光和培养,在最合适的37℃下样本细菌快速培养,过程中可以定期通过微震器震动翻转细菌培养基,加快细菌生长速度,检测箱内,含样本细菌的培养基通过投放口进入处理装置,通过过滤膜过滤,通过吸附纸去除掉多余的培养基,最后置于检测皿中,通过显微镜头可以观察到样本细菌的状况。
[0041] 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。
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