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组合式浓度监测实验装置

阅读:292发布:2020-10-17

专利汇可以提供组合式浓度监测实验装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开一种组合式 氧 浓度监测实验装置,包括实验箱,所述实验箱主要由2个或2个以上透明的单元腔级联而成;上述每个单元腔的2个 侧壁 上各设有进孔和出孔;两个相邻的单元腔中的前一级单元腔的出孔与后一级单元腔的进孔相接,并使得两个相邻单元腔的内部相连通;第一级单元腔的进孔形成实验箱的进气口,该进气口通过进气控制 阀 与外部设有的供气罐相连;最后一级单元腔的出孔形成实验箱的出气口,该出气口与实验箱外部大气相通。本实用新型可用于观察装置内的实验动物在注入不同干扰因素后对不同氧浓度的反应,以为后续抑制 氧疗 危害药物的研制提供可靠的实验数据。,下面是组合式浓度监测实验装置专利的具体信息内容。

1.组合式浓度监测实验装置,包括实验箱(1),其特征在于:所述实验箱(1)主要由
2个或2个以上透明的单元腔(2)级联而成;上述每个单元腔(2)的2个侧壁上各设有进孔(2-1)和出孔(2-2);两个相邻的单元腔(2)中的前一级单元腔(2)的出孔(2-2)与后一级单元腔(2)的进孔(2-1)相接,并使得两个相邻单元腔(2)的内部相连通;第一级单元腔(2)的进孔(2-1)形成实验箱(1)的进气口(1-1),该进气口(1-1)通过进气控制与外部设有的供气罐相连;最后一级单元腔(2)的出孔(2-2)形成实验箱(1)的出气口(1-2),该出气口(1-2)与实验箱(1)外部大气相通。
2.根据权利要求1所述的组合式氧浓度监测实验装置,其特征在于:每个单元腔(2)的进孔(2-1)和出孔(2-2)分别设置在2个相对的侧壁上。
3.根据权利要求2所述的组合式氧浓度监测实验装置,其特征在于:每个单元腔(2)的进孔(2-1)和出孔(2-2)分别设置在左右2个相对的侧壁上,此时单元腔(2)以平直线延伸方式进行级联。
4.根据权利要求1所述的组合式氧浓度监测实验装置,其特征在于:实验箱(1)的进气口(1-1)的孔径大于出气口(1-2)的孔径。
5.根据权利要求1所述的组合式氧浓度监测实验装置,其特征在于:供气罐为氧气罐和/或二氧化气罐。
6.根据权利要求1所述的组合式氧浓度监测实验装置,其特征在于:所述实验箱(1)的内腔中设有氧浓度监测探头(3),该氧浓度监测探头(3)的输出端经由导线与外部设有的浓度显示装置相连。
7.根据权利要求1所述的组合式氧浓度监测实验装置,其特征在于:每个单元腔(2)的内部中均设有食物兜(4)。

说明书全文

组合式浓度监测实验装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种实验装置,具体涉及一种组合式氧浓度监测实验装置。

背景技术

[0002] 早产儿(premature infant)是指胎龄在28~37周的活产婴儿。由于早产儿不同正常新生儿,各项器官发育尚不完善,且胎龄越小,发育程度越差。尤其是呼吸系统发育不成熟,通气和换气功能存在障碍,容易导致患儿缺氧而死亡。为了提高早产儿的存活率,就必须予以氧气治疗,以吸入氧气提高血氧浓度,减轻脑缺氧,尽量保证存活。氧疗虽然可以维持和抢救早产儿生命,提高早产儿的存活率,但又存在一定的险,如容易发生视网膜病及氧中毒。因此,在对早产儿进行氧疗的过程中,需要严格控制氧浓度的含量,并密切观察患儿病情变化,如注意患儿皮肤颜色、唇色、呼吸频率和节律,以及精神反应。然而,对于不同胎龄、不同出生体重和不同个体的早产儿而言,其所需的氧浓度含量又各不相同,而一旦发现早产儿的异常反应时,氧疗所带来危害则难以避免。为此各国都在积极研究抑制氧疗危害的药物,以减少氧疗的后遗症及并发症。可见,如何搭建一个氧浓度监测的实验装置,并将其用于观察装置内的实验动物在注入不同干扰因素后对不同氧浓度的反应,能够为后续抑制氧疗危害药物的研制提供可靠的实验数据。实用新型内容
[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种组合式氧浓度监测实验装置,其可用于观察装置内的实验动物在注入不同干扰因素后对不同氧浓度的反应,以为后续抑制氧疗危害药物的研制提供可靠的实验数据。
[0004] 为解决上述问题,本实用新型所设计的一种组合式氧浓度监测实验装置,包括实验箱,所述实验箱主要由2个或2个以上透明的单元腔级联而成;上述每个单元腔的2个侧壁上各设有进孔和出孔;两个相邻的单元腔中的前一级单元腔的出孔与后一级单元腔的进孔相接,并使得两个相邻单元腔的内部相连通;第一级单元腔的进孔形成实验箱的进气口,该进气口通过进气控制与外部设有的供气罐相连;最后一级单元腔的出孔形成实验箱的出气口,该出气口与实验箱外部大气相通。
[0005] 上述方案中,每个单元腔的进孔和出孔最好分别设置在2个相对的侧壁上。
[0006] 上述方案中,每个单元腔的进孔和出孔分别设置在左右2个相对的侧壁上,此时单元腔以平直线延伸方式进行级联。
[0007] 上述方案中,实验箱的进气口的孔径最好大于出气口的孔径。
[0008] 上述方案中,供气罐最好为氧气罐和/或二氧化气罐。
[0009] 上述方案中,所述实验箱的内腔中最好设有氧浓度监测探头,该氧浓度监测探头的输出端经由导线与外部设有的浓度显示装置相连。
[0010] 上述方案中,每个单元腔的内部中均设有食物兜。
[0011] 与现有技术相比,本实用新型由多个相互独立的单元腔构成一个组合式的氧浓度监测实验装置,这样可以在每个单元腔中放入不同批次的实验动物,其中每批次的实验动物所注射的干扰因素各不相同,并通过改变实验箱内的氧浓度,对比观察各批次实验动物的反应,以此获得不同干扰因素的对抗氧浓度变化的效果,为后续抑制氧疗危害药物的研制提供可靠的实验数据。附图说明
[0012] 图1为一种组合式氧浓度监测实验装置的结构示意图。
[0013] 图中标号为:1、实验箱;1-1、进气口;1-2、出气口;2、单元腔;2-1、进孔;2-2、出孔;3、氧浓度监测探头;4、食物兜。

具体实施方式

[0014] 一种组合式氧浓度监测实验装置如图1所示,其包括实验箱1。所述实验箱1主要由2个或2个以上透明的单元腔2级联而成。上述每个单元腔2的2个侧壁上各设有进孔2-1和出孔2-2。两个相邻的单元腔2中的前一级单元腔2的出孔2-2与后一级单元腔2的进孔2-1相接,并使得两个相邻单元腔2的内部相连通。第一级单元腔2的进孔2-1形成实验箱1的进气口1-1,该进气口1-1通过进气控制阀与外部设有的供气罐相连。最后一级单元腔2的出孔2-2形成实验箱1的出气口1-2,该出气口1-2与实验箱1外部大气相通。
[0015] 上述每个单元腔2均由箱体和箱盖组成,箱盖覆盖在箱体上,并将单元腔2形成一个密闭的空腔。单元腔2的进孔2-1和出孔2-2可以任意设置在单元腔2的2个侧壁上,如2个相邻的侧壁或2个相对的侧壁上。但为了简化生产工艺以及能够同时级联更多的单元腔2,每个单元腔2的进孔2-1和出孔2-2应分别设置在2个相对的侧壁上。当单元腔2的进孔2-1和出孔2-2设置在上下2个相对的侧壁上时,则单元腔2以垂直直线延伸方式进行级联。当单元腔2的进孔2-1和出孔2-2设置在左右2个相对的侧壁上时,则单元腔2以水平直线延伸方式进行级联。在本实用新型优选实施例中,所述单元腔2以水平直线延伸方式进行级联。两个相邻单元腔2中的前一级单元腔2的出孔2-2与后一级单元腔2的进孔2-1可以采用孔相对方式直接相接,也可进一步通过管道来实现前一级单元腔2的出孔2-2与后一级单元腔2的进孔2-1之间的连接。用于级联的单元腔2的个数根据实验动物的批次而定。多个相对独立的单元腔2能够有效避免多批次实验动物的相互踩踏,同时也能够实现不同干扰因素的对比观察。另外,为了让实验动物在其独立的单元腔2中存活,每个单元腔2的内腔中还需设有食物兜4为实验动物提供食物和水。
[0016] 实验箱1由多个独立的单元腔2体组合而成,其中每个单元腔2中放入不同批次的实验动物如实验鼠,每批实验动物的体内注射有不同的干扰因素,如第一个单元腔2中放入未注射任何干扰因素的正常鼠、第二个单元腔2中放入加1号干扰因素的非正常鼠、第三个单元腔2中放入加2号干扰因素的非正常鼠……。通过供气罐向实验箱1中注入氧气和/或其他气体来改变实验箱1内部的氧浓度,由于2相邻单元腔2相互之间连通,因此各个单元腔2中的氧浓度相同,这样便能够在同一时刻观察不同干扰因素对于同一氧浓度的反应,为后续科学研究提供可靠的实验数据。
[0017] 为了能够调节实验箱1内部的氧浓度,所述实验箱1的进气口1-1通过进气控制阀与外部设有的供气罐相连。若需要加大实验箱1中的氧气含量即提高氧浓度,所述进气口1-1应与氧气罐相连;若需减少实验箱1中的氧气含量即降低氧浓度,所述进气口1-1应与二氧化碳气罐或氮气罐相连。当然,所述实验箱1也可以同时与氧气罐和二氧化碳气罐相连,此时只需通过调节相应控制阀控制进入实验箱1中气体的氧气比例,便能够实现调控实验箱1内部氧浓度的目的。考虑到本实用新型主要用于观察实验动物在高氧环境中的反应,因此在本实用新型优选实施例中,所述供气罐为氧气罐。由于到实验动物长时间处于实验箱1中,其实验动物的自主呼吸会改变实验箱1中的氧气含量;此外,持续向实验箱1中导入气体而不排出,也会加大实验箱1中的气压。因此为了能够实现实验箱1中氧浓度和气压可控,所述实验箱1上的出气口1-2与外部大气相通。在本实用新型优选实施例中,实验箱1的进气口1-1的孔径大于出气口1-2的孔径,以保证实验箱1中的氧浓度能够可调控。另外,为了能够实时观测到实验箱1中的氧浓度状态,所述实验箱1的内腔中设有氧浓度监测探头3,该氧浓度监测探头3的输出端经由导线与外部设有的浓度显示装置相连。当然氧浓度监测探头3的输出端还可以进一步与单片机进行连接,该单片机能够将氧浓度监测探头3所测实验箱1中的氧浓度与预先设定的氧浓度进行对比,并输出信号至供气罐的控制阀,以实现实验箱1中氧浓度的自动控制。
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