一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置制造方法及图纸

技术编号:40618801 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-12 22:41
本技术公开一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,涉及微生物培养技术领域,包括:承载盒以及气体分析仪,承载盒包括底座与盖体,底座上开设有呈圆柱形的凹槽,连接部与凹槽的内螺纹螺纹连接,凹槽内底壁与连接部底端之间为放置空间,放置空间的直径不小于固体培养皿的直径,放置空间的厚度不小于固体培养皿的厚度,气体分析仪的采样针头位于放置空间内;本技术中盖体伸入凹槽内与凹槽进行连接的方式以及盖体与凹槽连接后所形成的放置空间大小是基于固体培养皿的规格去设计,使得盖体会占用凹槽内的空间,能够在保证固体培养皿能够放入的基础上,减少凹槽内可容纳气体的体积,提高测量精度。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及微生物培养,特别是涉及一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置


技术介绍

1、目前测量微生物呼吸速率的容器都是适用于流体或类似流体的培养体系(如液体培养基或土壤),具体方案为:使用合适体积的玻璃瓶,用橡胶塞密封并连接气体成分分析仪即可完成微生物呼吸速率的测量,但是针对准确测量微生物在固体培养皿上的代谢速率方面,没有合适的测量容器,其技术难点在于:固体培养皿容纳的单克隆菌落数量有限,微生物在代谢过程中的总耗氧量低,密闭容器中气体体积较大时,代谢所引起的气体成分的浓度变化程度小,基于现有的气体成分分析仪的精度,难以准确测量容器内氧气等成分的浓度变化程度,即现有可装入培养皿的密闭容器体积较大,可容纳气体体积大,难以准确测量氧气等成分的浓度变化。

2、因此人们亟需一种测量精确度高的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置。


技术实现思路

1、本技术的目的是提供一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,以解决上述现有技术存在的问题,利用盖体从内部与凹槽进行连接,盖体自身占用凹槽内空间,且利用固体培养皿的规格去设计盖体与凹槽连接后的放置空间大小,能够减少凹槽内可容纳气体的体积,减少内部气量,进而提高最终的测量精确度。

2、为实现上述目的,本技术提供了如下方案:本技术提供一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,包括承载盒以及用于检测气体成分含量的气体分析仪,所述承载盒包括底座与盖体,所述底座上开设有呈圆柱形的凹槽,所述凹槽的内壁面上设置有内螺纹,所述盖体上设置有呈圆柱形的连接部,所述连接部外周壁上设置有与所述内螺纹相匹配的外螺纹,所述连接部与所述凹槽螺纹连接,所述凹槽内底壁与所述连接部底端之间为放置空间,所述放置空间的直径不小于固体培养皿的直径,所述放置空间的厚度不小于固体培养皿的厚度,所述气体分析仪的采样针头位于所述放置空间内。

3、优选的,所述盖体上设置有上下贯穿的连接孔,所述连接孔内螺纹连接有内部中空的螺柱,所述螺柱顶部螺纹连接有螺帽,所述螺帽对应所述螺柱的中心孔的位置设置有通孔,所述螺帽的内底壁与所述螺柱顶端之间设置有橡胶垫片,所述橡胶垫片的直径大于所述通孔的直径,所述采样针头穿过所述橡胶垫延伸至所述放置空间内。

4、优选的,所述橡胶垫片的直径与所述螺柱的直径相同。

5、优选的,所述螺柱中部螺纹连接有螺母。

6、优选的,所述螺柱与所述连接孔的连接长度小于连接孔的长度。

7、优选的,所述盖体包括盖板以及所述连接部,所述盖板的直径大于所述凹槽的直径,所述凹槽顶部开口四周设置有环形槽,所述环形槽内嵌设有橡胶圈,所述橡胶圈的直径小于所述盖板的直径。

8、优选的,所述底座呈圆柱形,所述底座的外径与所述盖板的外径相同。

9、优选的,所述凹槽内周壁上对应所述放置空间的位置设置有环形凸起,所述环形凸起的内径不小于所述固体培养皿的直径,所述内螺纹设置在所述环形凸起上方,所述环形凸起上表面与所述凹槽内底壁之间的距离与固体培养皿的厚度相匹配。

10、优选的,所述盖体的材质为透明的有机玻璃。

11、本技术相对于现有技术取得了以下技术效果:

12、1、本技术中盖体伸入凹槽内与凹槽进行连接的方式使得盖体会占用凹槽内的空间,减少连接后凹槽内可容纳气体的体积,而且盖体与凹槽连接后所形成的放置空间大小是基于固体培养皿的规格去设计的,能够在保证固体培养皿能够放入的基础上,进一步减少凹槽内可容纳气体的体积,可容纳气体的体积越小,凹槽内气量越小,越有利于气体分析仪更为精确的分析测量内部气体成分含量变化。

13、2、本技术中空心螺柱与橡胶垫片的设置可以使得气体分析仪的采样针头能够在保证密封的情况下插入放置空间内,提高使用的便捷性以及密封性。

14、3、本技术中盖板在连接部与凹槽连接过程中会不断下压,从而压紧橡胶圈,使橡胶圈变形,进而能够提高盖板与底座上表面之间的密封性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,包括承载盒以及用于检测气体成分含量的气体分析仪,所述承载盒包括底座与盖体,所述底座上开设有呈圆柱形的凹槽,所述凹槽的内壁面上设置有内螺纹,所述盖体上设置有呈圆柱形的连接部,所述连接部外周壁上设置有与所述内螺纹相匹配的外螺纹,所述连接部与所述凹槽螺纹连接,所述凹槽内底壁与所述连接部底端之间为放置空间,所述放置空间的直径不小于固体培养皿的直径,所述放置空间的厚度不小于固体培养皿的厚度,所述气体分析仪的采样针头位于所述放置空间内。

2.根据权利要求1所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述盖体上设置有上下贯穿的连接孔,所述连接孔内螺纹连接有内部中空的螺柱,所述螺柱顶部螺纹连接有螺帽,所述螺帽对应所述螺柱的中心孔的位置设置有通孔,所述螺帽的内底壁与所述螺柱顶端之间设置有橡胶垫片,所述橡胶垫片的直径大于所述通孔的直径,所述采样针头穿过所述橡胶垫延伸至所述放置空间内。

3.根据权利要求2所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述橡胶垫片的直径与所述螺柱的直径相同。

<p>4.根据权利要求2所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述螺柱中部螺纹连接有螺母。

5.根据权利要求4所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述螺柱与所述连接孔的连接长度小于连接孔的长度。

6.根据权利要求1所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述盖体包括盖板以及所述连接部,所述盖板的直径大于所述凹槽的直径,所述凹槽顶部开口四周设置有环形槽,所述环形槽内嵌设有橡胶圈,所述橡胶圈的直径小于所述盖板的直径。

7.根据权利要求6所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述底座呈圆柱形,所述底座的外径与所述盖板的外径相同。

8.根据权利要求1所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述凹槽内周壁上对应所述放置空间的位置设置有环形凸起,所述环形凸起的内径不小于所述固体培养皿的直径,所述内螺纹设置在所述环形凸起上方,所述环形凸起上表面与所述凹槽内底壁之间的距离与固体培养皿的厚度相匹配。

9.根据权利要求1所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述盖体的材质为透明的有机玻璃。

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【技术特征摘要】

1.一种固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,包括承载盒以及用于检测气体成分含量的气体分析仪,所述承载盒包括底座与盖体,所述底座上开设有呈圆柱形的凹槽,所述凹槽的内壁面上设置有内螺纹,所述盖体上设置有呈圆柱形的连接部,所述连接部外周壁上设置有与所述内螺纹相匹配的外螺纹,所述连接部与所述凹槽螺纹连接,所述凹槽内底壁与所述连接部底端之间为放置空间,所述放置空间的直径不小于固体培养皿的直径,所述放置空间的厚度不小于固体培养皿的厚度,所述气体分析仪的采样针头位于所述放置空间内。

2.根据权利要求1所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述盖体上设置有上下贯穿的连接孔,所述连接孔内螺纹连接有内部中空的螺柱,所述螺柱顶部螺纹连接有螺帽,所述螺帽对应所述螺柱的中心孔的位置设置有通孔,所述螺帽的内底壁与所述螺柱顶端之间设置有橡胶垫片,所述橡胶垫片的直径大于所述通孔的直径,所述采样针头穿过所述橡胶垫延伸至所述放置空间内。

3.根据权利要求2所述的固体培养皿上微生物呼吸速率的测量装置,其特征在于,所述橡胶垫片的直径与所述螺柱的直径相同。

4.根据权利要求2所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:褚晓琳程旭张全国
申请(专利权)人:北京师范大学
类型:新型
国别省市:

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