照明蜂窝穴培养皿的LED阵列和操纵它的自动搁架系统

    公开(公告)号:CN1313593C

    公开(公告)日:2007-05-02

    申请号:CN03804414.5

    申请日:2003-02-18

    IPC分类号: C12M1/42 A01C1/00

    摘要: 一种用于促进植物组织生长的组合系统(10),包括多个分别定义了穴(13)的阵列的培养皿(12),其中每个穴(13)包含一个组织样本。一个具有多个垂直堆叠的搁板(23)的搁架(20)提供了培养皿的支座,搁板可以包括一个或更多的用于将培养皿推进到预定位置的对准凹陷区(26)。多个安装在电路板(31)上的发光二极管阵列(30)提供了用于组织样本的光。每个电路板(31)由搁架(20)的对应卡式边缘连接器(24)支撑,以便使发光二极管(30)能够邻近支撑在其下方的搁板(23)上的培养皿(12)。发光二极管阵列(30)优选对应于支撑在其下方的搁板(23)上的对准位置中的穴阵列,以便发光二极管(30)能够在对应的一个穴(13)的上方居中。

    一种多功能实时可控的生物培养装置

    公开(公告)号:CN108795742A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810653457.0

    申请日:2018-06-22

    发明人: 张力

    摘要: 本发明提供了一种多功能实时可控的生物培养装置,属于生物技术领域,包括培养箱、无菌水箱和氧气瓶,培养箱左侧设置无菌水箱,两者之间由废气排管连接,培养箱右侧设置氧气瓶,两者之间由氧气进气管连接;通过设置LED光源板调节光照度,可研究不同光照度对于生物培养的影响;通过设置加热器和加湿器,可研究不同的温度、湿度条件对于生物培养的影响;通过设置PH值在线监测模块,对监测生物培养过程中生物代谢对于酸碱度的变化;通过设置氧气瓶和含氧量在线监测模块,可研究生物对于不同含氧量的耐受情况;通过设置无菌水箱,废气排出过程不会造成排气时受外界环境污染;PLC以及其他数据记录输入输出模块,可实现生物培养装置自动调节控制。

    一种微气泡机病毒生长研究装置

    公开(公告)号:CN108424849A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810591471.2

    申请日:2018-06-10

    发明人: 林建斌

    摘要: 本发明公开了一种微气泡机病毒生长研究装置,包括实验箱和单片机,所述实验箱包括第一实验箱,所述第一实验箱内设置有第一光照灯,所述第一实验箱底部设置有第二实验箱,所述第二实验箱内设置有第二光照灯,所述第二实验箱底部设置有第三实验箱,所述第三实验箱内设置有第三光照灯,所述第一实验箱、第二实验箱和第三实验箱一侧分别设置有微气泡喷头一、微气泡喷头二和微气泡喷头三,所述第一光照灯、第二光照灯和第三光照灯底部均设置有透明玻璃,所述实验箱一侧设置有辅助箱,所述实验箱和辅助箱底部均设置有支脚,所述辅助箱一侧设置有控制器,该微气泡机病毒生长研究装置培养细菌效果好,可以进行微气泡处理,高效实用。

    便携式微藻培养箱
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107304404A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610244812.X

    申请日:2016-04-20

    申请人: 辽东学院

    摘要: 一种便携式微藻培养箱,由箱体、水箱、镂空隔板、立隔板、培养槽、进风管、溶氧探头、pH探头、加热棒、热电偶、光源、气泵和控制箱组成的;每个培养槽都是独立小环境,将进风管、溶氧探头和pH探头插入到每个培养槽内,反馈溶氧和pH值等信息,又在同一控制环境下,能够独立培养微藻,有利于监控各自的溶氧量和pH值,及它们对微藻生长情况的影响;水箱放在箱体的底部,加热棒加热,热电偶控制温度,并使用镂空隔板与培养工作区连通,通过封闭结构,即保证培养工作区的温度,又减少培养箱内的污染物;箱体侧墙及立隔板上安装光源,保证每个培养槽两侧均匀受光,控制箱对温度、pH值和溶氧量进行实时显示及控制。

    室内微藻培养系统及其培养方法

    公开(公告)号:CN107189930A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710422952.6

    申请日:2017-06-07

    申请人: 李盈贤

    发明人: 李盈贤

    摘要: 本发明公开了一种室内微藻培养系统,包括开放式培养器、二氧化碳供给装置和光照装置,光照装置包括安装座、灯管和光源,安装座安装于开放式培养器,灯管一端安装于安装座上,另一端伸入开放式培养器内,灯管内充满传热的液体。本发明还公开了一种室内微藻培养方法,在开放式培养器,灌注海水和营养盐作为培养水体;向培养水体中通入CO2气体;微藻的浓度达到3.0×106cfu/mL之后,收取培养器中55%~75%的藻类,收取后补充海水和营养盐;42天后抽取所有的藻类,先用EDTA溶液冲洗培养器,再采用高盐度卤水冲洗,最后用淡水冲洗。本发明的室内微藻培养系统及其培养方法,增加藻类单位面积增大光照获取量,提高了微藻的生产效率,节约能源。