一种神经科无菌小鼠模型制备装置制造方法及图纸

技术编号:31077019 阅读:27 留言:0更新日期:2021-11-30 06:59
本实用新型专利技术公开了一种神经科无菌小鼠模型制备装置,包括箱体,所述箱体内部底部焊接固定有支撑板,所述箱体两端连接有手套,所述手套与外界连通,所述箱体通过销轴转动连接有箱门,所述箱门上固定连接有观察视窗,所述箱体内部两侧对称焊接固定有滑轨,左侧所述滑轨上滑动连接有左滑块,右侧所述滑轨上滑动连接有右滑块,所述左滑块连接有左转轴,所述右滑块连接有右转轴,所述箱体与左滑块和右滑块共同连接有提升装置和转动装置。本实用新型专利技术通过利用第二旋钮,使得带轮旋转,从而带动牵引绳移动,使得左滑块与右滑块在滑轨上滑动,带动承载座上升,将小鼠固定在承载座上,利用手套可以进行无菌操作,保证了实验结果的精确。保证了实验结果的精确。保证了实验结果的精确。

【技术实现步骤摘要】
一种神经科无菌小鼠模型制备装置


[0001]本技术涉及小鼠模型制备
,尤其涉及一种神经科无菌小鼠模型制备装置。

技术介绍

[0002]神经元又叫神经细胞,通过细胞膜内外离子浓度的变化,神经元可以对生物电信号进行传导。神经元之间通过突触连接并通过神经递质传递电信号。许多神经元相互连接形成神经中枢,负责对外界信息的感知、机体反射的控制以及思维记忆等高级神经活动。在研究神经元的过程中,需要进行小鼠动物神经实验。
[0003]在做小鼠动物神经实验过程中,需要对小鼠进行手术,制备损伤模型,目前小鼠神经挤压损伤模型的制备都是通过外界环境中实验人员手工进行,成功率不是很高,很容易受到细菌感染,造成实验结果的变化,甚至造成小鼠死亡。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置。
[0005]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0006]一种神经科无菌小鼠模型制备装置,包括箱体,所述箱体内部底部焊接固定有支撑板,所述箱体两端连接有手套,所述手套与外界连通,所述箱体通过销轴转动连接有箱门,所述箱门上固定连接有观察视窗,所述箱体内部两侧对称焊接固定有滑轨,左侧所述滑轨上滑动连接有左滑块,右侧所述滑轨上滑动连接有右滑块,所述左滑块连接有左转轴,所述右滑块连接有右转轴,所述箱体与左滑块和右滑块共同连接有提升装置和转动装置。
[0007]优选地,所述提升装置包括固定连接在左滑块和右滑块上的牵引绳,所述箱体顶部对称焊接固定有连接杆,所述连接杆转动连接有限位辊,所述牵引绳绕设在限位辊上,所述箱体顶部转动连接有轮轴,所述轮轴贯穿箱体,所述轮轴位于箱体内部的一端同轴焊接固定有带轮。
[0008]优选地,所述转动装置包括同轴焊接固定在右转轴上的转动齿轮,所述箱体一侧转动连接有齿轮轴,所述齿轮轴贯穿箱体,所述齿轮轴位于箱体内部的一端同轴焊接固定有半齿轮,所述齿轮轴位于箱体外部的一端同轴焊接固定有第一旋钮,所述左滑块内部设置有滚珠,所述滚珠与左转轴转动连接,所述右滑块内部焊接固定有复位弹簧。
[0009]优选地,所述左转轴与右转轴共同焊接固定有承载座,所述承载座放置在支撑板上。
[0010]优选地,所述牵引绳固定连接在带轮上,所述轮轴位于箱体外部的一端同轴焊接固定有第二旋钮。
[0011]优选地,所述复位弹簧另一端焊接固定有限位块,所述限位块在右滑块中滑动,所述右转轴同轴焊接固定有固定齿轮,所述固定齿轮与限位块啮合。
[0012]本技术对比现有技术,其优点在于:
[0013]1、本技术提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置,通过利用第二旋钮,使得带轮旋转,从而带动牵引绳移动,使得左滑块与右滑块在滑轨上滑动,带动承载座上升,将小鼠固定在承载座上,利用手套可以进行无菌操作,保证了实验结果的精确。
[0014]2、本技术提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置,通过利用第一旋钮,使得半齿轮旋转,从而啮合带动转动齿轮旋转,使得右转轴旋转,带动承载座旋转,从而方便对小鼠进行操作,同时也方便进行观察。
附图说明
[0015]图1为本技术提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置的结构示意图。
[0016]图2为本技术提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置的侧面示意图。
[0017]图3为本技术提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置的右滑块示意图。
[0018]图4为本技术提出的一种神经科无菌小鼠模型制备装置的A部分放大图。
[0019]图中:1箱体、2支撑板、3滑轨、4手套、5左滑块、6右滑块、7左转轴、8右转轴、9承载座、10转动齿轮、11齿轮轴、12半齿轮、13第一旋钮、14牵引绳、15连接杆、16限位辊、17带轮、18轮轴、19第二旋钮、20箱门、21观察视窗、22复位弹簧、23限位块、24固定齿轮、25滚珠。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0021]参照图1

4,一种神经科无菌小鼠模型制备装置,包括箱体1,其特征在于,箱体1内部底部焊接固定有支撑板2,箱体1两端连接有手套4,手套4与外界连通,箱体1通过销轴转动连接有箱门20,箱门20上固定连接有观察视窗21,箱体1内部两侧对称焊接固定有滑轨3,左侧滑轨3上滑动连接有左滑块5,右侧滑轨3上滑动连接有右滑块6,左滑块5连接有左转轴7,右滑块6连接有右转轴8,箱体1与左滑块5和右滑块6共同连接有提升装置和转动装置。
[0022]提升装置包括固定连接在左滑块5和右滑块6上的牵引绳14,箱体1顶部对称焊接固定有连接杆15,连接杆15转动连接有限位辊16,牵引绳14绕设在限位辊16上,箱体1顶部转动连接有轮轴18,轮轴18贯穿箱体1,轮轴18位于箱体1内部的一端同轴焊接固定有带轮17。
[0023]转动装置包括同轴焊接固定在右转轴8上的转动齿轮10,箱体1一侧转动连接有齿轮轴11,齿轮轴11贯穿箱体1,齿轮轴11位于箱体1内部的一端同轴焊接固定有半齿轮12,齿轮轴11位于箱体1外部的一端同轴焊接固定有第一旋钮13,左滑块5内部设置有滚珠25,滚珠25与左转轴7转动连接,右滑块6内部焊接固定有复位弹簧22。
[0024]左转轴7与右转轴8共同焊接固定有承载座9,承载座9放置在支撑板2上,牵引绳14固定连接在带轮17上,轮轴18位于箱体1外部的一端同轴焊接固定有第二旋钮19,通过利用第二旋钮19,使得带轮17旋转,从而带动牵引绳14移动,使得左滑块5与右滑块6在滑轨3上滑动,带动承载座9上升,将小鼠固定在承载座9上,利用手套4可以进行无菌操作,保证了实验结果的精确,复位弹簧22另一端焊接固定有限位块23,限位块23在右滑块6中滑动,右转
轴8同轴焊接固定有固定齿轮24,固定齿轮24与限位块23啮合,通过利用第一旋钮13,使得半齿轮12旋转,从而啮合带动转动齿轮10旋转,使得右转轴8旋转,带动承载座9旋转,从而方便对小鼠进行操作,同时也方便进行观察。
[0025]本技术中,工作原理:首先,对箱体1内部进杀菌,然后将小鼠固定在承载座9上,然后关闭箱门20,通过观察视窗21对小鼠进行观察,然后旋转第二旋钮19,带动带轮17旋转,使得牵引绳14收紧,使得左滑块5与右滑块6在滑轨3上滑动,带动承载座9上升,利用手套4可以进行无菌操作,保证了实验结果的精确,然后旋转第一旋钮13,使得半齿轮12旋转,从而啮合带动转动齿轮10旋转,使得右转轴8旋转,带动承载座9旋转,从而方便对小鼠进行操作,同时也方便进行观察。
[0026]以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种神经科无菌小鼠模型制备装置,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)内部底部焊接固定有支撑板(2),所述箱体(1)两端连接有手套(4),所述手套(4)与外界连通,所述箱体(1)通过销轴转动连接有箱门(20),所述箱门(20)上固定连接有观察视窗(21),所述箱体(1)内部两侧对称焊接固定有滑轨(3),左侧所述滑轨(3)上滑动连接有左滑块(5),右侧所述滑轨(3)上滑动连接有右滑块(6),所述左滑块(5)连接有左转轴(7),所述右滑块(6)连接有右转轴(8),所述箱体(1)与左滑块(5)和右滑块(6)共同连接有提升装置和转动装置。2.根据权利要求1所述的一种神经科无菌小鼠模型制备装置,其特征在于,所述提升装置包括固定连接在左滑块(5)和右滑块(6)上的牵引绳(14),所述箱体(1)顶部对称焊接固定有连接杆(15),所述连接杆(15)转动连接有限位辊(16),所述牵引绳(14)绕设在限位辊(16)上,所述箱体(1)顶部转动连接有轮轴(18),所述轮轴(18)贯穿箱体(1),所述轮轴(18)位于箱体(1)内部的一端同轴焊接固定有带轮(17)。3.根据权利要求1所述的一种神经科无菌小鼠模型制备装置,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜超王婷孙秉珍方邦江晁旭徐中菊屈小元高影秦娜
申请(专利权)人:西安医学院第二附属医院
类型:新型
国别省市:

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