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一种基于酵母菌检测pm2.5的装置制造方法及图纸

技术编号:32555315 阅读:18 留言:0更新日期:2022-03-05 11:56
本实用新型专利技术提供一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,包括支架、固定在支架上的大气颗粒物采集器、与大气颗粒物采集器相连通的混合箱、固定在支架上的酵母菌反应容器、分别与酵母菌反应容器相连通的第一反应罐和第二反应罐。本实用新型专利技术所涉及装置包括大气颗粒物采集器和混合箱,大气颗粒物采集器进行气体采集,在混合箱里和水混合,形成含有一定浓度的大气颗粒物的溶液,将该溶液根据检测要求通入第一反应罐中,待该溶液在酵母菌液中反应一段时间后,吸取第一反应罐中的反应液进行pm2.5的检测,该装置利用酵母菌对外界颗粒物刺激的反应来检测大气中颗粒物pm2.5,简单便捷易于操作。简单便捷易于操作。简单便捷易于操作。

【技术实现步骤摘要】
一种基于酵母菌检测pm2.5的装置


[0001]本技术是一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,属于检测装置


技术介绍

[0002]近年来环境污染日益严重,尤其以雾霾具有较广的影响范围和较大的生物毒性,尤其对人类和各物种的健康有着较大的负面影响,因此许多实验室开始研究其成霾机理和大气颗粒物的毒性水平。
[0003]酵母是一种单细胞微生物,属于真菌类,用途广泛,可以通过出芽进行无性繁殖,也可通过形成子囊孢子进行有性繁殖。在酵母菌的培养过程中经常需要补充空气,但空气中含有大量浮尘,很易污染酵母培养装置内部,不利于酵母菌的生长。
[0004]近年来,利用酵母作为活体传感器对外界环境的刺激进行检测的技术越来越完善,相应的检测装置也在不断改进中,本技术涉及一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,有助于提高利用酵母菌检测pm2.5的效率。

技术实现思路

[0005]针对现有技术存在的不足,本技术目的是提供一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为了实现上述目的,本技术是通过如下的技术方案来实现,包括:
[0007]一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,包括支架、固定在支架上的大气颗粒物采集器、与大气颗粒物采集器相连通的混合箱、固定在支架上的酵母菌反应容器、分别与酵母菌反应容器相连通的第一反应罐和第二反应罐。
[0008]优选的,所述混合箱与第一反应罐相连通。
[0009]优选的,还包括进水管,进水管上开设有第一支流管和第二支流管,所述第一支流管与混合箱相连通,第二支流管与第二反应罐相连通。
[0010]优选的,所述支架上设有底座,底座用于固定第一反应罐和第二反应罐。
[0011]优选的,所述酵母菌反应容器、第一反应罐和第二反应罐内均设有搅拌桨。
[0012]优选的,所述酵母菌反应容器、第一反应罐和第二反应罐上均开设有通气管。
[0013]优选的,所述通气管上固定有过滤阀。
[0014]优选的,所述第一反应罐和第二反应罐均设有吸取管。
[0015]本技术的有益效果:
[0016](1)本技术涉及一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,该装置包括大气颗粒物采集器和混合箱,大气颗粒物采集器进行气体采集,在混合箱里和水混合,形成含有一定浓度的大气颗粒物的溶液,将该溶液根据检测要求通入第一反应罐中,待该溶液在酵母菌液中反应一段时间后,吸取第一反应罐中的反应液进行pm2.5的检测,该装置利用酵母菌对外界颗粒物刺激的反应来检测大气中颗粒物含量或种类,简单便捷易于操作。
[0017](2)本技术涉及一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,该装置包括第一反应罐和
第二反应罐,二者的酵母菌液均从酵母菌反应容器中取得,检测pm2.5时起到相互对照的作用,减小酵母菌检测的误差。
[0018](3)本技术涉及一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,该装置包括进水管,进水管上设置有第一支流管和第二支流管,第一支流管通入混合箱用于调节大气颗粒物溶液的浓度,第二支流管与第二反应罐连通,检测时,向第一反应罐通入一定体积的大气颗粒物溶液,此时向第二反应罐内通入相同体积的反应用水,保证第一反应罐和第二反应罐的溶液持平,减小检测误差,提高检测的精确度。
[0019](4)本技术涉及一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,该装置与生物芯片的检测平台配合使用,使用前先把不同绿色荧光蛋白(GFP)标记的活体酵母菌放在同一芯片的不同位置,待第一反应罐或第二反应罐中吸取出一定体积的反应液体后,实时利用检测平台进行检测,缩短检测的时间成本。
附图说明
[0020]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0021]图1为本技术所述基于酵母菌检测pm2.5装置的结构示意图。
[0022]图中:1支架,2大气颗粒物采集器,3混合箱,4进水管,5第一支流管,6第二支流管,7酵母菌反应容器,8第一反应罐,9第二反应罐,10底座,11通气管,12过滤阀,13吸取管,14电磁阀,15水箱。
具体实施方式
[0023]为使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本技术。
[0024]实施例1
[0025]如图1所示,一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,包括支架1、固定在支架1上的大气颗粒物采集器2、与大气颗粒物采集器2相连通的混合箱3、水箱15、与水箱15相连通的进水管4、开设在进水管4上的第一支流管5和第二支流管6、固定在支架1上的酵母菌反应容器7、分别与酵母菌反应容器7相连通的第一反应罐8和第二反应罐9、固定在支架1上的底座10,底座10用于固定第一反应罐8和第二反应罐9。
[0026]混合箱3与第一反应罐8相连通;第一支流管5与混合箱3相连通,第二支流管6与第二反应罐9相连通。
[0027]大气颗粒物采集器2、进水管4、第一支流管5、第二支流管6等管道上均设有独立的电磁阀14。
[0028]酵母菌反应容器7、第一反应罐8和第二反应罐9内均设有搅拌桨(图中未示出),且酵母菌反应容器7、第一反应罐8和第二反应罐9上均开设有通气管11,通气管11上固定有过滤阀12;第一反应罐8和第二反应罐9上还设有吸取管13。
[0029]综上,本技术的工作原理和操作过程:操作人员先通过大气颗粒物采集器2进行气体的采集,当采集够足够浓度的含颗粒气体后,打开进水管4,在混合箱3内进行含大气颗粒物溶液的调配,将酵母菌反应容器7内已经预反应一段时间的酵母菌液送到第一反应
罐8和第二反应罐9,再将调配好的含大气颗粒物溶液送至第一反应罐8内,利用第二支流管6将等量的反应用水送至第二反应罐9内,反应一段时间后分别从第一反应罐8和第二反应罐9的吸取管13中吸取一定液体,进行后续pm2.5的检测。
[0030]以上显示和描述了本技术的基本原理和主要特征和本技术的优点,对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。
[0031]此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,其特征在于:包括支架(1)、固定在支架(1)上的大气颗粒物采集器(2)、与大气颗粒物采集器(2)相连通的混合箱(3)、固定在支架(1)上的酵母菌反应容器(7)、分别与酵母菌反应容器(7)相连通的第一反应罐(8)和第二反应罐(9)。2.根据权利要求1所述的一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,其特征在于:所述混合箱(3)与第一反应罐(8)相连通。3.根据权利要求2所述的一种基于酵母菌检测pm2.5的装置,其特征在于:还包括进水管(4),进水管(4)上开设有第一支流管(5)和第二支流管(6),所述第一支流管(5)与混合箱(3)相连通,第二支流管(6)与第二反应罐(9)相连通。4.根据权利要求3所述的一种基于酵母菌检测pm2.5的装...

【专利技术属性】
技术研发人员:王帆王平裴婕
申请(专利权)人:大连大学
类型:新型
国别省市:

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