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生物活性物质的保存装置制造方法及图纸

技术编号:76115 阅读:365 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种存放生物活性物质的保存装置,它包括一容器本体,所述本体具有一封闭端和一开口端,所述保存装置还包括一个密封端盖(30),所述密封端盖(30)适于封闭所述开口端,其特征在于:所述容器本体包含一内层管壁(20)和一第一外层管壁(10),所述内层管壁(20)和第一外层管壁(10)之间限定一第一中空腔,所述第一中空腔中充填熔点为-30℃~-10℃的填充物(12)。(*该技术在2013年保护过期,可自由使用*)

Apparatus for preserving biological active substance

A storage device for storing a bioactive substance, which comprises a container body, wherein the body has a closed end and an open end, wherein the storage device also includes a sealing end cover (30), the sealing end cover (30) for closing the open end, which is characterized in that the the container comprises an inner tube wall (20) and a first outer wall (10), the inner tube wall (20) and first (10) between the outer tube wall defines a first cavity of the filling in the first cavity in the melting point of - 30 DEG C to fill (12 - 10 DEG C).

【技术实现步骤摘要】
本技术涉及生物活性物质的保存装置,更具体地说,涉及一种能将生物活性物质的存放温度控制在很小的波动范围内的保存装置。
技术介绍
生物活性物质为了保持其活性,首先,应保持液体状态,这样可以避免反复冻融;其次,应保持较低且变化较小的保存温度。现阶段,生物活性物质一般存放在含有一定浓度的甘油的低温环境中。在存取过程中,为了减小温度的变化,大多采用冰盒或者在冰上操作。该操作过程复杂,而且保存生物活性物质的瓶、皿或管等仍然暴露在室温中,温度变化的区间仍然很大。这种温度的变化在一定程度上造成了生物物质活性的损失。例如,生物工程中常用的限制性内切酶一般保存在温度为-20℃的冰箱中,在使用过程中经常会使用冰盒,但仍然避免不了接触室温环境,温度肯定会有不同程度的上升。由于热辐射、热对流以及温度上升等都会导致生物活性物质的分子热运动增加,生物活性物质分子的碰撞会引起生物活性物质分子高级结构的变化,从而导致生物活性物质活性降低甚至失活。由于大多数生物活性物质的价格昂贵,因此这种损失是惊人的。因此,本领域迫切需要开发能够将生物活性物质的存放温度控制在很小的波动范围内的保存装置。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种生物活性物质的保存装置,它能将生物活性物质的存放温度控制在很小的波动范围内。本技术提供了一种生物活性物质的保存装置,它包括一容器本体,所述容器本体具有一封闭端和一开口端,所述保存装置还包括一个密封端盖,所述密封端盖适于封闭所述开口端,其中,所述容器本体包含一内层管壁和一第一外层管壁,所述内层管壁和第一外层管壁之间限定一第一中空腔,所述第一中空腔中充填熔点为-30℃~-10℃的填充物。在本技术的优选实施方式中,在双层管壁结构的基础上可以在最外面再添加一层的第二外层管壁,从而构成三层管壁结构。在本技术的一个优选实施方式中,所述容器本体还包括一第二外层管壁,所述第二外层管壁与所述第一外层管壁之间限定一第二中空腔,所述第二中空腔中充填不导热物质或者抽真空。制造本技术的保存装置所使用的材料可以是常规的聚合物,例如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、以及聚碳酸酯(PP)等。可以将本技术的保存装置的容器本体的外观制作成普通指形管的规格,即长3-5cm、直径0.5-1.5cm。本技术的充填在第一外层管壁与内层管壁之间的第一中空腔中的填充物可以是熔点为-30℃~-10℃的物质,例如熔点为-25℃~-15℃的盐溶液等。所述盐溶液选自浓度为21%的NaCl溶液(凝固点为-19℃)、浓度为18%的CaCl2溶液(凝固点为-19℃)等。除非充填在第一中空腔中的固体物质全部融化,否则内层管壁内的生物活性物质的存放温度将可以一直保持在-19~-20℃之间。本技术的充填在第一中空腔中的熔点为-30℃~-10℃的填充物的量宜占该第一中空腔容积的50-100%,更好是60-95%。本技术的充填在第二中空腔中的不导热物质的量宜占该第二中空腔容积的40-100%,更好是60-90%。附图说明图1是本技术的具有双层管壁结构的生物活性物质的保存装置的剖面图。图2是本技术的具有三层管壁结构的生物活性物质的保存装置的剖面图。具体实施方式以下参看图1。图1是本技术的具有双层管壁结构的生物活性物质的保存装置的剖面图。所述保存装置包括一容器本体,所述容器本体具有一封闭端和一开口端,所述容器本体还包含内层管壁20和第一外层管壁10。在内层管壁20的内部,贮存了一定量的在进行生物实验时频繁取用的生物活性物质22(如酶)。在内层管壁20的外部,包围了一层第一外层管壁10,则内层管壁20与第一外层管壁10之间限定了一个第一中空腔,在所述第一中空腔中充填了熔点为-30℃~-10℃的填充物12,例如熔点为-25℃~-15℃的盐溶液等,所述盐溶液选自浓度为21%的NaCl溶液(凝固点为-19℃)、浓度为18%的CaCl2溶液(凝固点为-19℃)等。由于填充物12的热容大,尤其是在发生固相-液相变化时温度不变,因此能有效地将内层管壁20内部的生物活性物质22的存放温度控制在很小的波动范围内,从而保持生物活性物质22的生物活性不受损害。本技术的保存装置宜连接了一个密封性能良好的密封端盖30,该密封端盖30适于封闭所述开口端,从而避免生物活性物质在贮存时与大气不利的接触。在本技术的优选实施方式中,在第一外层管壁的外部,还包围了一层第二外层管壁,该第二外层管壁与第一外层管壁之间限定了一个第二中空腔,所述第二中空腔中充填了选自绝热材料等的不导热物质或者抽真空,从而更持久、更有效地将内层管壁内部的生物活性物质的存放温度控制在很小的波动范围内。以下参看图2。图2是本技术的具有三层管壁结构的生物活性物质的保存装置的剖面图。所述保存装置包括一容器本体,所述容器本体具有一封闭端和一开口端,所述容器本体还包含内层管壁20、第一外层管壁10、和第二外层管壁40。在内层管壁20的内部,贮存了一定量的在进行生物实验时频繁取用的生物活性物质22。在内层管壁20的外部,包围了一层外层管壁10,则内层管壁20与第一外层管壁10之间限定了一个第一中空腔,在所述第一中空腔中充填了熔点为-30℃~-10℃的填充物12,例如熔点为-25℃~-15℃的盐溶液等,所述盐溶液选自浓度为21%的NaCl溶液(凝固点为-19℃)、浓度为18%的CaCl2溶液(凝固点为-19℃)等。由于填充物12的热容大,尤其是在发生固相-液相变化时温度不变,因此能有效地将内层管壁20内部的生物活性物质22的存放温度控制在很小的波动范围内,从而保持生物活性物质22的生物活性不受损害。在第一外层管壁的外部,包围了一层第二外层管壁40,该第二外层管壁40与第一外层管壁10之间限定了一个第二中空腔,所述第二中空腔中充填了选自绝热材料等的不导热物质42或者抽真空,从而更持久、更有效地将内层管壁内部的生物活性物质的存放温度控制在很小的波动范围内。本技术的保存装置宜连接了一个密封性能良好的密封端盖30,该密封端盖30适于封闭所述开口端,从而避免生物活性物质在贮存时与大气不利的接触。本技术的主要优点在于(1)减小了贮存的生物活性物质周围空气的热运动、热对流,从而有效地将生物活性物质的存放温度控制在很小的波动范围内,保持生物活性物质的生物活性不受损害;(2)简化了生物活性物质存取的操作过程。在不偏离本技术的实质和范围的前提下,本领域技术人员可以对本技术进行各种改动或修改,这些等价的形式同样落在本申请所附权利要求书所限定的范围内。本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种存放生物活性物质的保存装置,它包括一容器本体,所述本体具有一封闭端和一开口端,所述保存装置还包括一个密封端盖(30),所述密封端盖(30)适于封闭所述开口端,其特征在于所述容器本体包含一内层管壁(20)和一第一外层管壁(10),所述内层管壁(20)和第一外层管壁(10)之间限定一第一中空腔,所述第一中空腔中充填熔点为-30℃~-10℃的填充物(12)。2.如权利要求1所述的保存装置,其特征在于所述容器本体还包括一第二外层管壁(40),所述第二外层管壁(40)与所述第一外层管壁(10)之间限定一第二中空腔,所述第二中空腔中充填不导热物质(42)或者抽真空。3.如权利要求1所述的保存装置,其特征在于它由聚合物制成。4.如权利要求3所述的保存装置,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:李治国
申请(专利权)人:李治国
类型:实用新型
国别省市:

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