Der Labor-CO2-Inkubator simuliert die Bildung einer zell- / gewebeartigen Wachstumsumgebung im Körper des Inkubators. Der Inkubator erfordert eine stabile Temperatur (37 ° C), einen stabilen CO2-Gehalt (5%) und einen konstanten pH-Wert (pH-Wert: 7,2-7,4) sowie eine hohe relative Sättigungsfeuchtigkeit (95%), ein Gerät für die In-vitro-Kultur von Zellen / Gewebe.
Anwendung
Der Labor-CO2-Inkubator wird häufig in Zell-, Gewebekulturen und bei der Kultivierung einiger spezieller Mikroorganismen eingesetzt. Es wird häufig in der Zelldynamikforschung, der Sammlung von Säugetierzellsekretionen, krebserzeugenden oder toxikologischen Wirkungen verschiedener physikalischer und chemischer Faktoren, der Antigenforschung sowie der Produktion und Kultivierung von Hybridomzellen zur Herstellung von Antikörpern, In-vitro-Fertilisation (IVF), Stammzellen und Gewebe verwendet Ingenieurwesen, Wirkstoff-Screening und andere Forschungsbereiche.
Spezifikationen
| Modell | BPN-80CRH (UV) | BPN-150CRH (UV) | BPN-240CRH (UV) |
| Elektrische Anforderung | 220 V 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | 500W | 750W | 950W |
| Heizmethode | Luftmantel, PID-Regelung | ||
| Temperaturbereich | RT + 5 ~ 55 ℃ | ||
| Umgebungstemperatur | RT + 5 ~ 30 ℃ | ||
| Temperaturstabilität | ± 0,1 ℃ | ||
| CO2-Bereich | 0 ~ 20% V / V. | ||
| CO2-Kontrollauflösung | ± 0,1% (IR-Sensor) | ||
| CO2-Rückgewinnung | (Tür 30s offen, Erholung auf 5%) ≤ 3min | ||
| Temperaturerholung | (Tür 30s offen, Erholung auf 37 ℃) ≤ 8min | ||
| Feuchtigkeitsmethode | Natürliche Verdampfung > 95% | ||
| Kammervolumen | 80L | 155L | 233L |
| Innenmaß (mm) B × T × H. | 400 × 400 × 500 | 480 × 530 × 610 | 600 × 630 × 670 |
| Außenmaß (mm) B × T × H. | 580 × 500 × 690 | 670 × 767 × 880 | 788 × 837 × 940 |
| Regale | 2 (Stk) | 3 (Stk) | 3 (Stk) |
Kontrolle der CO2-Konzentration
Die Kohlendioxidkonzentration kann mit einem Infrarotsensor (IR) oder einem Wärmeleitfähigkeitssensor (TC) gemessen werden. Beide Sensoren haben Vor- und Nachteile.
Das Funktionsprinzip des Wärmeleitfähigkeitssensors zur Überwachung der CO2-Konzentration basiert auf der kontinuierlichen Messung der Wärmeleitfähigkeit der Luft im Hohlraum. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des eingegebenen CO2-Gases verändert die Wärmeleitfähigkeit der Luft im Hohlraum. Proportionales elektrisches Signal.
Ein Nachteil des TC-Steuerungssystems besteht darin, dass Änderungen der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit im Schrank die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigen. Wenn die Kastentür häufig geöffnet wird, schwanken nicht nur die CO2-Konzentration, sondern auch die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit stark, was die Genauigkeit des TC-Sensors beeinträchtigt. Wenn genaue Kulturbedingungen erforderlich sind und die Tür des Inkubators häufig geöffnet wird, ist dieses Kontrollsystem nicht geeignet.
Infrarotsensor (IR) Er verwendet einen optischen Sensor zur Erfassung der CO2-Werte. Das IR-System umfasst einen Infrarotsender und einen Sensor. Nachdem das CO2 in der Box einen Teil des vom Sender emittierten Infrarots absorbiert hat, kann der Sensor die Reduzierung des Infrarot erkennen, und die Menge des absorbierten Infrarot entspricht dem CO2-Gehalt in der Box. Damit kann die CO2-Konzentration im Schrank ermittelt werden. Da das IR-System die CO2-Konzentration in der Box durch Infrarotreduktion bestimmt und die Partikel in der Box Infrarotstrahlen reflektieren oder teilweise absorbieren können, ist das IR-System empfindlicher gegenüber der Partikelmenge in der Box. Der IR-Sensor wird mit einem HEPA-Hochleistungsluftfilter am Lufteinlass angebracht. Der Inkubator ist besser geeignet.
Kontrolle von Schadstoffen
Kontamination ist ein Hauptfaktor, der zum Versagen der Zellkultur führt. Die Hersteller von Labor-CO2-Inkubatoren haben verschiedene Geräte entwickelt, um das Auftreten von Verschmutzung zu reduzieren und zu verhindern. Der Hauptweg besteht darin, die Bereiche und Oberflächen zu minimieren, in denen Mikroorganismen wachsen können, und die automatische Dekontaminationsvorrichtung zu kombinieren, um eine Verschmutzung wirksam zu verhindern.
Angesichts der Tatsache, dass der CO2-Inkubator im Labor manchmal während des Gebrauchs mit Schimmelpilzwachstum einhergeht, haben einige Unternehmen entwickelt und konstruiert, um sicherzustellen, dass der Inkubator frei von Verunreinigungen ist und um die biologische Sauberkeit der Instrumentenkiste zu gewährleisten der Labor-CO2-Inkubator mit UV-Desinfektion; Einige Unternehmen entwickeln HEPA-Hochleistungsfilter, um die Luft im Inkubator zu filtern, wodurch 99,97% der Partikel über 0,3 um entfernt werden können. Darüber hinaus kann das automatische Hochtemperatur-Heißluftsterilisationsgerät die Temperatur in der Box auf eine hohe Temperatur (z. B. 200 ° C) bringen, um alle Verschmutzungsmikroorganismen abzutöten, und selbst hochtemperaturbeständige Mikroorganismen wie Sporen sind für diese Geräte sicherer Zellkultur.
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