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生物学研究用双腔并联传感装置结构

项目分类:传感器 发布时间:2022-05-03 ID:622348
  • 生物学研究用双腔并联传感装置结构
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  这套双腔并联结构的传感装置,主要面向生物学研究场景下的样本并行检测、多组平行对照实验需求设计,在细胞培养监测、微量生化反应传感、微生物代谢观测这类实验环节中,能够同时完成两组独立样本的参数采集,避免单腔体装置分批实验带来的环境误差,保障平行实验数据的一致性。从实际使用场景来看,这类装置常配套在生物实验室的恒温培养台、显微观测平台上使用,需要适配常规实验载台的安装孔位,同时不能遮挡显微观测的光路,因此整体结构做了低矮化处理,两个圆柱形腔体通过底部的连接基座连为一体,基座底部做了平整的安装面,可直接通过粘接或者微型压块固定在实验台面上,不需要额外设计复杂的安装支架,减少对实验台操作空间的占用。

  从功能特性上看,两个独立腔体各自具备独立的样本容纳空间与传感接口,腔体侧壁预留的微型接口可直接接入电极、光学传感探头或者流体管路,既可以单独对其中一个腔体的样本进行参数监测,也可以同步采集两组样本的实时数据,适合做变量对照实验——比如在相同培养环境下,对比不同试剂浓度、不同微生物样本的代谢参数差异。腔体上部的黑色端盖采用可拆卸式设计,端盖与腔体主体之间做了密封配合结构,既可以防止实验过程中样本挥发、外界杂菌落入腔体,也方便实验结束后拆开清洗腔体内部,重复使用时不会出现样本交叉污染的问题。底部的连接基座除了固定两个腔体的相对位置之外,内部还预留了走线槽,两个腔体的传感线路可以从基座内部汇总引出,避免实验台面上线路杂乱,干扰其他实验操作。

  设计过程中首先考虑的是生物学实验的无菌操作需求,所有与样本接触的腔体内壁都做了圆弧过渡处理,没有清洁死角,避免残留的样本基质滋生杂菌,影响后续实验结果。两个腔体的中心距经过反复校核,既保证两个腔体之间有足够的操作空间,方便实验人员单独向其中一个腔体加注样本、调整探头位置,不会误碰到另一个腔体的实验组件,同时也控制了整体结构的总宽度,能够适配多数生物显微镜的载物台尺寸,不需要额外更换大尺寸载物台就可以直接放在镜下观测腔体内部的样本状态。腔体的高度设计也做了权衡,既要保证内部有足够的样本容纳空间,满足常规微量实验的样本量需求,又要控制整体高度,避免高倍物镜工作距离不足,无法清晰观测腔体底部的样本状态。

  安装边界方面,整套装置的总宽度控制在常规载玻片长度范围内,底部基座的厚度较薄,不会抬升样本观测面的高度,适配多数显微观测系统的焦距调节范围。两个腔体的外径保持一致,配套的端盖、密封件可以通用,减少备件的种类,日常维护时不需要区分不同腔体的配件。侧壁的传感接口位置统一设置在腔体中下部,既保证探头能够浸入液面以下采集有效数据,又不会因为接口位置过低导致样本渗漏,接口的尺寸适配常规的商用实验传感探头,不需要额外定制转接件就可以直接装配使用。在结构强度上,因为实验过程中不需要承受高压、大载荷,整体采用轻量化设计,基座与腔体的壁厚控制在合理范围,既保证结构有足够的刚性,拿取、安装过程中不会出现变形导致腔体位置偏移,也不会因为整体重量过大,压坏精密的实验载台或者显微设备的载物台。

  实际使用中,这套结构还可以根据具体的实验需求调整腔体的容积,只需要更换不同高度的腔体筒体,不需要改动底部连接基座和端盖的结构,就可以适配不同样本量的实验需求,拓展了装置的适用范围。两个腔体的相对位置精度由底部连接基座的加工精度保证,装配后两个腔体的轴线平行度误差控制在很小的范围内,放在显微载物台上移动观测时,不需要反复调整焦距就可以快速切换两个腔体的观测视野,提升实验操作的效率。

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