CO2培养箱简述
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二氧化碳培养箱作用与用途高中生物
二氧化碳培养箱是一种设备,用于生物实验和生物观察。
它采用全封闭结构,室内由控制气体浓度来反映气体观察对象的特征。
二氧化碳培养箱经常被用在生物实验中,它有两个主要作用:
首先,二氧化碳培养箱一般被用来研究一些植物的光合作用,即植物吸收空气中的二氧化碳,然后从二氧化碳衍生的各种物质。
在试验中,它可以模拟出在不同二氧化碳浓度条件下植物的光合作用状态。
其次,二氧化碳培养箱也可以用来研究实验室培养微生物,因为它可以调节室内二氧化碳的浓度。
在实验室条件下,有些微生物需要二氧化碳才能正常生长繁殖,所以二氧化碳培养箱的作用就特别重要。
此外,二氧化碳培养箱还可以用来研究室内植物的生长状况,非常适合那些要求最佳的种植环境的植物的研究,帮助我们研究如何保持良好植物生长好的方式。
总之,二氧化碳培养箱在生物实验中都有很重要的作用,它不仅可用来研究植物的光合作用,也可以用于研究实验室培养的微生物。
它还可以用来研究室内植物的生长状况,为实验提供可靠数据。
二氧化碳培养箱的三个工作原理说明
二氧化碳(CO2)培养箱是生命科学中常用的一种设备,用于维持培养物合适的温度、湿度和气体组成,以促进生长和增殖。
本文将介绍二氧化碳培养箱的三个基本工作原理。
原理一:温控系统
温控系统是二氧化碳培养箱最基本的工作原理。
一般的细胞培养需要在恒定的温度下进行,这个温度通常在 36~37℃左右。
通过加热和制冷控制,二氧化碳培养箱能够维持所需的温度范围。
温控系统是二氧化碳培养箱不可或缺的一个部分,它确保了培养物在适宜的温度下生长和繁殖。
原理二:湿度控制
湿度控制是二氧化碳培养箱的第二个基本原理。
过低或过高的湿度会对细胞的生长和繁殖产生负面影响,因此维持适宜的水分含量非常重要。
湿度控制涉及到水分的添加和消耗,采用的方法通常是利用加湿器增加水分含量,通过制冷去除多余的水分以维持恒定的湿度。
原理三:二氧化碳调控
二氧化碳调控是二氧化碳培养箱的核心原理,也是其名称的来源。
二氧化碳的含量对于培养物的生长和繁殖非常重要,因此在细胞培养过程中需要将空气中的二氧化碳浓度控制在恰当的范围之内。
二氧化碳的浓度与 pH 值密切相关,一般情况下需要将空气中的二氧化碳浓度维持在 5~10% 左右。
通过将二氧化碳引入培养箱中,维持合适的二氧化碳浓度,以促进细胞的生长和增殖。
结论
本文介绍了二氧化碳培养箱的三个基本工作原理:温控系统、湿度控制和二氧化碳调控。
这些原理的相互作用,使得二氧化碳培养箱成为了生命科学研究和临床应用中必不可少的仪器设备之一。
二氧化碳培养箱原理
二氧化碳培养箱是一种用于实验室中微生物培养和生物实验的设备。
其原理基于维持培养箱内的气氛含有一定浓度的二氧化碳,以提供最适合微生物的生长环境。
在培养箱中,二氧化碳的控制起着关键的作用。
通常使用二氧化碳气体或含有二氧化碳的气体混合物来控制培养箱内的气氛。
这种气氛一般是通过进气和排气系统来调节的。
培养箱内还需要配备一套温度控制系统,以保持恒定的温度。
典型的温度范围可以在20°C到40°C之间调节,以适应不同
微生物的生长需求。
除了二氧化碳和温度的控制,培养箱还需要确保湿度和通风条件的合适。
湿度的调节可以通过水槽和湿度感应器来实现。
通风系统则能够提供氧气供给和排除废气。
在实验过程中,研究人员可以根据需要对培养箱进行不同参数的调节和监测,以提供最适合微生物生长的环境。
例如,通过控制二氧化碳的浓度,可以模拟某些病原菌在人体内的生长条件,从而进行相关的研究。
总的来说,二氧化碳培养箱通过控制温度、二氧化碳浓度、湿度和通风条件等参数,为微生物的生长提供一个理想的环境,使研究人员能够更好地进行细菌学、病毒学等实验研究。
二氧化碳培养箱的基本工作原理介绍二氧化碳培养箱是一种专门用于生物学实验的设备,能够提供特定的生长条件。
在细胞培养实验中,细胞需要特殊的环境来生长和分裂。
二氧化碳培养箱通过控制温度、湿度、氧气和二氧化碳的浓度,提供了优良的生长条件。
工作原理温度控制二氧化碳培养箱采用密闭的设计,可以通过加热和制冷系统来控制箱内的温度。
通常的温度范围是20℃至50℃。
温度传感器测量箱内温度,并向控制系统发送信号,控制温度加热或制冷,以维持设定的温度范围。
这是保证细胞生长的基本条件之一。
湿度控制培养箱内的湿度是指培养箱内所含的水分份额。
培养箱内水分的多寡,在不同温度下具有不同的饱和度。
二氧化碳培养箱通常采用暖湿机、冷凝器等设备来控制湿度。
湿度传感器可以监测并随之控制箱内的湿度。
氧气控制氧气是生物生长所必需的气体之一,但是不同的细胞对氧气的需求不同。
二氧化碳培养箱通过控制空气流量和换气频率来调节氧气的浓度。
供气系统将空气通过过滤器进行过滤,去除其中的细菌、病毒、塵埃等杂质。
控制系统对空气流量进行调节,调整好箱内的氧气浓度,以适合特定培养要求。
二氧化碳控制二氧化碳培养箱能够控制箱内的二氧化碳浓度,以建立不同的培养环境。
二氧化碳的浓度是细胞生长的重要因素之一,二氧化碳培养箱通过燃烧装置加热纯净的二氧化碳并储存在缸中,再通过控制补气进入箱内来调节二氧化碳的浓度。
总结二氧化碳培养箱通过控制温度、湿度、氧气和二氧化碳的浓度,建立不同的生长环境,满足不同的细胞生长培养要求。
对于一些需要长时间培养的细胞,二氧化碳培养箱具有很大的优势,能够保证细胞的正常生长,为实验提供了可靠的基础设施。
二氧化碳培养箱用途是什么二氧化碳培养箱是一种常用于细胞培养和微生物培养的设备。
它主要用于提供恒定的二氧化碳浓度和调节培养环境中的温度、湿度和气氛等因素,以维持和促进细胞和微生物的正常生长和繁殖。
二氧化碳培养箱的主要用途之一是细胞培养。
细胞是构成生物体的基本单位,通过细胞培养可以研究细胞的生物学特性、生理功能以及疾病发生的机制。
在细胞培养过程中,二氧化碳是一种重要的组分。
细胞通过细胞呼吸将葡萄糖等有机物转化为二氧化碳和水,并生成能量。
二氧化碳的供应对于细胞的正常生长和代谢至关重要。
二氧化碳培养箱提供了恒定的二氧化碳浓度,可以满足细胞对二氧化碳的需求,保证细胞在最适宜的环境中生长。
此外,二氧化碳培养箱也广泛用于微生物培养。
微生物是微小生物体的统称,包括细菌、真菌、病毒等,它们在自然界中普遍存在并发挥着重要的生态学和生物学功能。
微生物培养是研究微生物特性、分离纯种、检测微生物污染以及生产微生物制剂的基础工作,广泛应用于医学、农业、食品工业等领域。
在微生物培养过程中,二氧化碳的供应也很重要。
许多微生物需要二氧化碳来进行代谢,维持生长。
二氧化碳培养箱可以提供高浓度的二氧化碳,满足微生物对二氧化碳的需求,促进微生物的繁殖。
除了提供二氧化碳浓度外,二氧化碳培养箱还具有对培养环境中的温度、湿度和气氛进行调节的能力。
温度是细胞和微生物生长的关键因素之一,不同细胞和微生物对温度的要求不同。
二氧化碳培养箱可以设定和维持恒定的温度,以满足不同生物材料的生长需求。
湿度也是影响细胞和微生物生长的重要因素之一,二氧化碳培养箱可以控制培养箱内的湿度,保持合适的环境湿度,避免细胞和微生物因干燥而受到影响。
此外,二氧化碳培养箱还可以调节培养环境中的气氛。
有些细胞和微生物需要特定的气氛条件,如氧气浓度、氮气浓度等。
二氧化碳培养箱可以通过调节供气、排气和通风等方式,调节培养环境中的气氛,满足不同生物材料的生长要求。
总的来说,二氧化碳培养箱的主要用途是为细胞和微生物提供恒定的二氧化碳浓度,并调节培养环境中的温度、湿度和气氛等因素,以满足不同生物材料的生长和繁殖要求。
目录应用范围: (2)用户的要求: (2)微处理控制系统: (2)加热方式 (3)二氧化碳浓度控制 (4)二氧化碳培养箱相对湿度 (5)二氧化碳培养箱污染物的控制 (6)二氧化碳培养箱使用注意事项 (6)二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2—7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
应用范围:其广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。
用户的要求:用户对二氧化碳培养箱都有两条最基本的要求:一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供最精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失. 微处理控制系统:微处理控制系统是维持培养箱内温度、湿度和CO2 浓度稳态的操作系统.微处理控制系统和其它各种功能附件(如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置、密码保护设置等)的运用,使得二氧化碳培养箱的操作和控制都非常的简便。
如:LEEC 的PID 微处理器触摸屏控制系统,它能严格控制气体的浓度并将其损耗降至极低水平,以保证培养环境恒定不变,且能保证长期培养过程中箱内温度精确,并有液晶显示,图形化过程监控、干预事件记录等.此外报警系统也是不可少,它能让你及时知道培养箱出现的情况,并做出反应,从而最大限度地降低了损失,保证实验的连续性。
有些培养箱有声/光报警装置,温度变化达±0。
5℃,或CO2 浓度变化达±5%时,即会自动报警;有些具有CO2 浓度异常报警显示功能;有些具有低压、断电报警功能.这些装置都是为了方便使用者,以减少繁琐枯燥的实验过程而设计的。
二氧化碳培养箱技术参数1. *内腔体积:246 升。
2. 材质:箱体外部采用压花不锈钢材质,耐酸碱,抗腐蚀,易清洗,可完全回收利用;3. 内腔:采用不锈钢内胆,可选配电解抛光内腔,不易生锈。
4. 温度:(1) *箱体内部六面加热,背部具有风扇,避免水汽凝结,有助于提高温度分布均匀性;(2) *电子模糊PID 温度控制器,两个四线制Class A PT100 温度传感器交互工作,一个损坏即发生报警,不影响箱体工作;(3) 控温范围:环境+8℃~50℃,温度稳定性:0.1℃,温度均一性:0.3℃;(4) 多重过温保护:TB 机械过温保护;出错时自动切断电源的继电器保护;基于设定值的自动安全保护功能ASF(包括高温和低温过温保护);5. 湿度(1) *动态微电子处理器控制加湿和去湿,采用电容式湿度传感器(可灭菌)精确测量,可控湿度范围:88%~97%rh,湿度稳定性:1%rh;6. CO2 浓度(1) *采用NDIR 红外CO2 传感器,具有零点自动校准功能,可控CO2浓度范围:0~10%,可升级0~20%,CO2浓度稳定性:0.1%,均一性:0.3%。
7. 灭菌*整个箱体包括换气系统(HEPA 过滤器除外)及所有传感器,160℃下在位灭菌4 小时,插入灭菌卡即可进行灭菌,方便且防止误操作;8. 操作方便性(1) 所有功能选项均显示在钢化玻璃面板后,一览无余,方便操作,且面板易清洗;(2) 按/旋控制钮操作,简单方便;(3) 外部有完全隔热的不锈钢门,内部有玻璃门,便于观察样品情况;(4) 周工作模式和组工作模式(循环);9. 文档记录(1)内置1024KB 循环数据存储器,包括真实日期、湿度、温度、CO2浓度等参数均可存储,每分钟读取数据一次,可存储连续三个月数据;(2) 箱体具有并行打印机接口,用于数据实时打印,打印时间可调;(3) 通过USB 接口与电脑连接,标配的Celsius 软件用于箱体控制和数据记录;10. 无需电脑连接,箱体可自行校正(1) 温度:控制器低、中、高温三点自校正;(2) 湿度:20%和90%两点自校正;(3) CO2浓度:5%, 7%, 10%三点自校正;11. 报警温度过高或过低,CO2浓度过高或过低,开门时间过长,气瓶空均有声音报警提示。
二氧化碳培养箱性能特点二氧化碳培养箱是一种特殊用途的实验室设备,主要用于细胞培养和细菌培养。
它能够提供恒定的温度和湿度,并控制二氧化碳(CO2)的浓度,从而创造出一个类似于生物体内环境的培养条件。
在细胞生物学和分子生物学等实验中,二氧化碳培养箱已经成为必不可少的研究工具之一。
本篇文章将介绍二氧化碳培养箱的性能特点。
温度控制二氧化碳培养箱的一个主要性能特点是能够提供恒定的温度。
一般而言,细胞培养需要在37℃左右的恒温条件下进行,而细菌培养则会有更广泛的温度范围。
因此,二氧化碳培养箱的温度范围一般在室温至55℃之间,且通常能够调节精确至0.1℃。
此外,二氧化碳培养箱的温控系统通常还包括高级功能,如自动调节和温度补偿等,能够保证培养箱内温度的恒定性和稳定性。
湿度控制除了温度控制之外,二氧化碳培养箱还具备能够维持恒定湿度的能力。
细胞和细菌的生长需要适宜的湿度,而在室温下,空气回流率较快,会导致培养条件内水分蒸发。
因此,二氧化碳培养箱通常安装了水分补充系统,使湿度能够保持在恒定的水平。
二氧化碳控制二氧化碳是单细胞生物和多细胞生物的正常代谢产物之一,而且细胞对CO2浓度的需求各不相同。
因此,二氧化碳控制是二氧化碳培养箱的一个主要特点。
二氧化碳培养箱通常会设有较先进的CO2浓度控制系统,并能够全程监测CO2浓度。
这样能够保证不同类型的细胞和细菌获得适宜的CO2浓度,从而促进细胞和细菌的生长和繁殖。
通风系统通风系统是二氧化碳培养箱中的一个重要组成部分,它能够保证箱内通气和保持CO2浓度的稳定性。
二氧化碳培养箱的通风关键取决于箱内的压力和空气流量,这两个因素能够通过设计和控制通风口大小和位置、调节送风机的转速等方式来实现。
在二氧化碳培养家中,可以通过一些特殊设计来减少二氧化碳的泄漏,例如密封的门、双层玻璃门以及气密密封等。
安全性在实验室中使用二氧化碳培养箱时,坚持安全原则是非常重要的。
二氧化碳培养箱一般都具备各种安全特性,例如CO2浓度过高警报声、过温警报声、电子式抽油器,当空气中二氧化碳达到一定浓度时会自动关闭或拍打自救器,以确保实验室的安全。
二氧化碳培养箱二氧化碳培养箱是一种用于生物学实验室的重要设备,主要用于模拟自然环境中的气体浓度,为生物研究提供适宜的培养条件。
本文将介绍二氧化碳培养箱的原理、结构和应用,并从使用注意事项和发展前景两个方面进行探讨。
二氧化碳培养箱是一种专门用于控制和维持生物实验中二氧化碳浓度的设备。
在自然环境中,二氧化碳是一种重要的气体,对细胞的生长和代谢具有重要作用。
通过二氧化碳培养箱,研究人员可以精确地控制二氧化碳的浓度,为细胞培养和实验提供最佳环境。
二氧化碳培养箱的结构通常包括外壳、气体控制系统、温度控制系统和湿度控制系统。
外壳由耐酸碱材料制成,具有良好的密封性能,能够有效地保持箱内的气体浓度稳定。
气体控制系统包括二氧化碳供给装置和通风装置,通过控制这两部分的工作,可以精确地调节二氧化碳的浓度。
温度控制系统可以实时监测和调节箱内的温度,保证培养温度的稳定性。
湿度控制系统能够控制和调节箱内的湿度,为细胞的生长提供合适的环境。
二氧化碳培养箱在生物学研究中有着广泛的应用。
首先,它在细胞培养和细胞实验中发挥着重要作用。
二氧化碳的浓度可以影响细胞的代谢和生长,通过调节二氧化碳培养箱的工作参数,研究人员可以模拟不同环境下的细胞生长情况,进而深入研究细胞的生命活动。
其次,在微生物学和病原学的研究中,二氧化碳培养箱也扮演着重要角色。
许多微生物和病原体在人体内以及特定环境中需要特定的二氧化碳浓度才能够生长和繁殖,通过二氧化碳培养箱,研究人员可以模拟这些环境,为病原体的研究提供重要的工具和条件。
在使用二氧化碳培养箱时,需要注意以下事项。
首先,必须确保设备的安全性能,合理使用并遵守操作规程,防止发生意外事故。
其次,定期维护设备并进行清洁,保证设备的正常运行和使用寿命。
第三,对设备内部的气体浓度进行定期校准和检测,确保实验结果的可靠性和准确性。
最后,正确处理和储存二氧化碳气瓶,注意防止泄漏和气体的安全性。
二氧化碳培养箱作为一种重要的生物实验装置,具有广阔的发展前景。
从3方面介绍二氧化碳培养箱工作原理
二氧化碳培养箱是生物学实验室中常用的设备,用于维持细胞、细菌等微生物
在培养过程中的最佳生长环境。
下面将从3个方面介绍二氧化碳培养箱的工作原理。
1. 控制温度
在二氧化碳培养箱中,温度的控制非常重要。
高温或低温都会影响细胞或细菌
的生长,因此要确保温度恒定。
二氧化碳培养箱内部通常有一个加热器和一个冷却器,分别对应着高温和低温情况,使用温控器控制加热器和冷却器的工作状态,使温度始终保持在恒定的范围内。
(例如20~37度)
2. 控制湿度
二氧化碳培养箱中微生物的生长也需要适宜的湿度。
过干或过湿都会影响细胞
的生长,所以要控制湿度。
一般来说,二氧化碳培养箱内部都有一个加湿器和一个除湿器,使用湿度计监测当前湿度并给控制器发送信号,控制加湿器和除湿器的工作状态,使湿度始终保持在恒定的范围内。
3. 控制二氧化碳浓度
二氧化碳是生物体内非常重要的一种气体,能够影响细胞的生长、分化和代谢
过程。
二氧化碳培养箱中通常可以控制二氧化碳的浓度,使其恒定在最适宜的水平。
控制二氧化碳浓度的方法通常是通过一个包含二氧化碳和氧气的混合气体构成的气体源将气体注入到培养箱内部。
气体源的比例可按照实验需求进行调整。
二氧化碳浓度的控制可以很大程度上影响微生物的生长和代谢。
通过对二氧化碳培养箱的三个方面的介绍,我们可以看出,二氧化碳培养箱的
工作原理并不复杂,但是其可靠的温度、湿度和二氧化碳浓度控制,为生物学实验提供了恒定、标准化的环境,可以保证实验的可重复性和可靠性。
目录
应用范围: (2)
用户的要求: (2)
微处理控制系统: (2)
加热方式 (3)
二氧化碳浓度控制 (4)
二氧化碳培养箱相对湿度 (5)
二氧化碳培养箱污染物的控制 (6)
二氧化碳培养箱使用注意事项 (6)
二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
应用范围:
其广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、培养杂交瘤细胞生产抗体、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。
用户的要求:
用户对二氧化碳培养箱都有两条最基本的要求:
一是要求二氧化碳培养箱能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供最精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;
二是要求二氧化碳培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有
效的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
微处理控制系统:
微处理控制系统是维持培养箱内温度、湿度和CO2 浓度稳态的操作系统。
微处理控制系统和其它各种功能附件(如高低温自动调节和警报装置、CO2警报装置、密码保护设置等)的运用,使得二氧
化碳培养箱的操作和控制都非常的简便。
如:LEEC 的PID 微处理器触摸屏控制系统,它能严格控制气体的浓度并将其损耗降至极低水平,以保证培养环境恒定不变,且能保证长期培养过程中箱内温度精确,并有液晶显示,图形化过程监控、干预事件记录等。
此外报警系统也是不可少,它能让你及时知道培养箱出现的情况,并做出反应,从而最大限度地降低了损失,保证实验的连续性。
有些培养箱有声/光报警装置,温度变化达±0.5℃,或CO2 浓度变化达±5%时,即会自动报警;有些具有CO2 浓度异常报警显示功能;有些具有低压、断电报警功能。
这些装置都是为了方便使用者,以减少繁琐枯燥的实验过程而设计的。
加热方式
气套式加热和水套式加热,两种加热系统都是精确和可靠的,但是它们都有着各自的优点和缺点。
水套式加热
水套式加热是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,其优点:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就可以比较长时间的保持培养箱内的温度准确性和稳定性,有利于实验环境不太稳定(如有用电限制或经常停电)的用户选用。
气套式加热
气套式加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热。
气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关取放样的培养。
此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单化(水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况,还有潜在的污染隐患)。
二氧化碳浓度控制
二氧化碳浓度可以通过红外传感器(IR)或热导传感器(TC)进行测量。
两种传感器各有优缺点。
二氧化碳培养箱热导传感器
热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。
TC控制系统的一个缺点就是箱内温度和相对湿度的改变会影响传感器的精确度。
当箱门被频繁打开时,不仅CO2浓度,温度和相对湿度也会发生很大的波动,因而影响了TC传感器的精度。
当需要精确的培养条件和频繁开启培养箱门时,此控制系统就显得不太适用了。
二氧化碳培养箱红外传感器
红外传感器(IR)它是通过一个光学传感器来检测CO2水平的。
IR系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。
由于IR系统是通过红外线减少来确定箱内CO2浓度,而箱体内颗粒物能够反射或部分吸收红外线,使得IR系统对箱体内颗粒物的多少比较敏感,IR传感器应用在进气口具有HEPA 高效空气过滤器的培养箱较合适。
二氧化碳培养箱相对湿度
箱内湿度对于培养工作来说是一项非常重要然而又经常被忽略的因素。
维持足够的湿度水平并且要有足够快的湿度恢复速度(如在开关门后)才能保证不会由于过度干燥而导致培养失败。
目前大多数的二氧化碳培养箱是通过增湿盘的蒸发作用产生湿气的(其产生的相对湿度水平可达95%左右,但开门后湿度恢复速度很慢)。
尽量选择湿度蒸发面积大的培养箱,因为湿度蒸发面积越大,越容易达到最大相对饱和湿度并且开关门后的湿度恢复的时间越短。
二氧化碳培养箱
二氧化碳培养箱污染物的控制
污染是导致细胞培养失败的一个主要因素,二氧化碳培养箱的制造商们设计了多种不同的装置去减少和防止污染的发生,其主要途径都是尽量减少微生物可以生长的区域和表面,并结合自动排除污染装置来有效防止污染的产生。
例如,鉴于CO2培养箱在使用过程中有时会伴有霉菌生长,为确保培养箱免受污染且保证仪器箱体内的生物清洁性,有些公司开发设计了带有紫外消毒功能的CO2培养箱;还有公司设计HEPA高效滤器能过滤培养箱内空气,可过滤除去99.97%的0.3um以上的颗粒;此外,自动高温热空气杀菌装置能使箱内温度达到高温(如200℃)从而杀死所有污染微生物,甚至芽孢等耐高温微生物,这些装置对于细胞培养来说是更有安全保障的。
二氧化碳培养箱使用注意事项
1、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
2、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位
指示灯(WLow12)亮时应补充加水。
先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
3、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
5、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
7、尽量减少打开玻璃门的时间。
8、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
9、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
11、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。
排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。
12、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
13、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。