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一种单细胞核中基因数目测定设备

文献发布时间:2023-06-19 09:30:39


一种单细胞核中基因数目测定设备

技术领域

本发明涉及单细胞基因数目技术领域,具体为一种单细胞核中基因数目测定设备。

背景技术

在我们日常生活中,单细胞全基因组侧测序技术,是在单细胞水平对全基因组进行扩增与测序的一项新技术,其原理是将分离的单个细胞的微量全基因组DNA进行扩增,获得高覆盖率的完整的基因组后进行高通量测序,一般目前采用MALBAC技术进行全基因检测,其为了实现基因片段的均匀扩增,以及全基因组的覆盖,需要进行Quenching(0摄氏度)、Extension(65摄氏度)、Melting(94摄氏度)、Looping(58摄氏度)四个步骤,其中温度把控影响了基因扩增的效率,且在培养过程中需要进行五次循环,其工序多步骤复杂,且不方便实验人员进行培养,本发明阐述的一种单细胞核中基因数目测定设备,能够解决上述问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种单细胞核中基因数目测定设备,解决了真空包装袋检测效率低下和准确度不高的问题。

本发明是通过以下技术方案来实现的。

本发明的一种单细胞核中基因数目测定设备,包括设备机体,所述设备机体内设有功能腔,所述功能腔右侧设有开口向右的翻转腔,所述翻转腔前后两壁之间上侧转动设有翻转转轴,所述翻转转轴外圆端面下侧固定连接有翻转板,所述翻转板左端面固定连接有具有弹性的封闭弹性板,所述功能腔内设有能左右移动且能旋转方位的移动箱,所述移动箱内设有开口向右的培养腔,所述培养腔内上下壁之间左侧转动固定设有支撑圆杆,所述支撑圆杆外圆端面固定连接有六个上下矩阵排列的存放板,各侧所述存放板内上侧设有三个开口向上的存放槽,所述存放槽内放置有就能方便抓取的培养板,所述培养板内上侧排列分布有用于放置培养液的培养槽,所述功能腔下壁右侧连通设有开口向上的移动腔,所述移动腔内前后两壁之间右侧转动设有支撑转轴,所述支撑转轴外圆端面固定连接有支撑转动轮,所述支撑转动轮外圆端面与所述移动箱下端面相抵,所述移动腔内左侧设有能左右移动的转动轮,所述转动轮轴心固定连接有移动转轴,所述转动轮上侧设有移动支撑板,所述移动转轴前后两端与所述移动支撑板转动连接,所述移动支撑板上端固定设有转动支撑板,所述转动支撑板上端面与所述移动箱下端面转动连接,所述功能腔壁端面连通设有推动腔,所述推动腔内设有能左右移动的推动移动板,所述功能腔内后壁设有能前后移动的移动连接板,所述移动连接板内上端设有前后贯穿的散热通道,所述功能腔后壁端面连通设有滑动弹簧,所述滑动弹簧内设有能前后移动的连接滑块,所述连接滑块前端面与所述移动连接板后端面固定连接,所述功能腔后壁内上侧设有风扇腔,所述风扇腔与所述功能腔之间连通设有连通管道,所述连通管道与所述散热通道连通,所述连通管道上下两壁连通设有升降腔,所述升降腔内设有能上下移动的升降滑块,所述风扇腔内转动设有风扇,所述功能腔上壁后侧固定设有用于检测温度的温度检测器。

可优选的,所述推动腔内设有能左右移动的推进杆,所述推进杆右端面与所述推动移动板左端面固定连接,所述推动腔内左端面转动设有推动螺杆,所述推动螺杆与所述推进杆螺纹连接,所述推动腔左壁内固定设有推动电机,所述推动螺杆左端动力连接于所述推动电机。

可优选的,所述滑动推进腔内且位于所述连接滑块后侧设有能前后移动的移动滑板,所述移动滑板前端面与所述连接滑块后端面之间固定连接有滑动弹簧,所述滑动推进腔内后壁转动设有传动转轴,所述传动转轴与所述移动滑板螺纹连接。

可优选的,所述功能腔下端面连通设有环形的支撑转动腔,所述支撑转动腔内设有能转动移动且圆弧形的支撑电磁板,所述支撑转动腔内下壁连通设有半圆扇形的转动滑槽,所述支撑电磁板下端面固定连接有下端延伸至所述转动滑槽内的支撑卡板,所述支撑电磁板上端与所述移动箱下端面左侧抵触,所述支撑转动腔内中间位置转动设有转动直齿轮,所述转动直齿轮外圆端面与所述支撑电磁板右端面齿轮啮合,所述支撑转动腔下壁内且位于所述转动直齿轮下方固定设有转动电机,所述转动直齿轮下端与所述转动电机动力连接。

可优选的,所述转动电机下侧设有斜向右后方的带轮腔,所述带轮腔内左壁转动设有主动带轮,所述主动带轮上端动力连接于所述转动电机,所述带轮腔内右壁转动设有从动带轮,所述从动带轮与所述主动带轮之间绕设有传动皮带,所述从动带轮上端面轴心固定连接有传动转轴,所述带轮腔上壁内且位于所述滑动推进腔后壁内设有齿轮腔,所述传动转轴上端面向上延伸至所述齿轮腔内并固定连接有转动锥齿轮,所述齿轮腔内前壁转动设有与所述转动锥齿轮相啮合的传动锥齿轮,所述传动转轴后端面向后延伸至所述齿轮腔内并固定连接于所述传动锥齿轮前段面轴心。

可优选的,所述升降滑块上端面与所述升降腔上壁端面之间固定连接有升降弹簧,所述升降滑块上端面固定连接有伸缩拉绳,所述风扇腔内左壁连通设有开口向左的通风管道,所述风扇腔后壁内固定设有供能电机,所述风扇后端动力连接于所述供能电机。

可优选的,所述供能电机后侧设有离心腔,所述离心腔内转动设有离心轮,所述离心轮前端动力连接于所述供能电机,所述离心轮外圆端面环形矩阵排列设有开口向外的离心移动腔,所述离心移动腔内设有能上下移动的离心滑块,所述离心滑块靠近所述离心轮轴心一侧端面与所述离心移动腔靠近所述离心轮一侧端壁之间固定连接有离心弹簧,所述离心腔内且位于所述离心轮下方设有能上下移动的离合推板,所述离合推板下端面与所述离心腔下壁端面之间固定连接有连接弹簧,所述离合推板下端面固定连接有连接拉绳,所述连接拉绳与所述伸缩拉绳连接。

本发明的有益效果:本发明通过对基因培养槽的排列放置,使基因培养槽能在一个均匀温度的环境中进行基因扩增,随后当进行关键的五十八度退火时,通过对装置的转动封闭后,通过散热通风后进行装置温度冷却后达到退火要求后,进行封闭装置的处理,使退火环节基因培养环境温度更加稳定,并且减少了实验人员的手动操作步骤,到了智能且自动的培养,提高了后续基因数目侧定的效率。

附图说明

为了更清楚地说明发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例的结构示意图;

图2是本发明实施例图1中A-A的结构示意图;

图3是本发明实施例图1中B-B的结构示意图;

图4是本发明实施例图1中C-C的结构示意图;

图5是本发明实施例图1中D处放大示意图;

图6是本发明实施例图2中E处放大示意图。

具体实施方式

下面结合图1-6对本发明进行详细说明,其中,为叙述方便,现对下文所说的方位规定如下:下文所说的上下左右前后方向与图1本身投影关系的上下左右前后方向一致。

结合附图1-6所述的一种单细胞核中基因数目测定设备,包括设备机体11,所述设备机体11内设有功能腔32,所述功能腔32右侧连通设有开口向右的翻转腔28,所述翻转腔28前后两壁之间上侧转动设有翻转转轴29,所述翻转转轴29外圆端面下侧固定连接有翻转板23,所述翻转板23左端面固定连接有具有弹性的封闭弹性板24,所述功能腔32内设有能左右移动且能旋转方位的移动箱31,所述移动箱31内设有开口向右的培养腔27,所述培养腔27内上下壁之间左侧转动固定设有支撑圆杆30,所述支撑圆杆30外圆端面固定连接有六个上下矩阵排列的存放板26,各侧所述存放板26内上侧设有三个开口向上的存放槽25,所述存放槽25内放置有就能方便抓取的培养板75,所述培养板75内上侧排列分布有用于放置培养液的培养槽56,所述功能腔32下壁右侧连通设有开口向上的移动腔21,所述移动腔21内前后两壁之间右侧转动设有支撑转轴22,所述支撑转轴22外圆端面固定连接有支撑转动轮52,所述支撑转动轮52外圆端面与所述移动箱31下端面相抵,所述移动腔21内左侧设有能左右移动的转动轮35,所述转动轮35轴心固定连接有移动转轴34,所述转动轮35上侧设有移动支撑板55,所述移动转轴34前后两端与所述移动支撑板55转动连接,所述移动支撑板55上端固定设有转动支撑板57,所述转动支撑板57上端面与所述移动箱31下端面转动连接,所述功能腔32壁端面连通设有推动腔13,所述推动腔13内设有能左右移动的推动移动板12,所述功能腔32内后壁设有能前后移动的移动连接板49,所述移动连接板49内上端设有前后贯穿的散热通道51,所述功能腔32后壁端面连通设有滑动弹簧47,所述滑动弹簧47内设有能前后移动的连接滑块48,所述连接滑块48前端面与所述移动连接板49后端面固定连接,所述功能腔32后壁内上侧设有风扇腔69,所述风扇腔69与所述功能腔32之间连通设有连通管道58,所述连通管道58与所述散热通道51连通,所述连通管道58上下两壁连通设有升降腔72,所述升降腔72内设有能上下移动的升降滑块74,所述风扇腔69内转动设有风扇70,所述功能腔32上壁后侧固定设有用于检测温度的温度检测器50。

有益地,所述推动腔13内设有能左右移动的推进杆15,所述推进杆15右端面与所述推动移动板12左端面固定连接,所述推动腔13内左端面转动设有推动螺杆16,所述推动螺杆16与所述推进杆15螺纹连接,所述推动腔13左壁内固定设有推动电机14,所述推动螺杆16左端动力连接于所述推动电机14。

有益地,所述滑动推进腔46内且位于所述连接滑块48后侧设有能前后移动的移动滑板41,所述移动滑板41前端面与所述连接滑块48后端面之间固定连接有滑动弹簧47,所述滑动推进腔46内后壁转动设有传动转轴42,所述传动转轴42与所述移动滑板41螺纹连接。

有益地,所述功能腔32下端面连通设有环形的支撑转动腔38,所述支撑转动腔38内设有能转动移动且圆弧形的支撑电磁板37,所述支撑转动腔38内下壁连通设有半圆扇形的转动滑槽53,所述支撑电磁板37下端面固定连接有下端延伸至所述转动滑槽53内的支撑卡板36,所述支撑电磁板37上端与所述移动箱31下端面左侧抵触,所述支撑转动腔38内中间位置转动设有转动直齿轮54,所述转动直齿轮54外圆端面与所述支撑电磁板37右端面齿轮啮合,所述支撑转动腔38下壁内且位于所述转动直齿轮54下方固定设有转动电机17,所述转动直齿轮54下端与所述转动电机17动力连接。

有益地,所述转动电机17下侧设有斜向右后方的带轮腔20,所述带轮腔20内左壁转动设有主动带轮18,所述主动带轮18上端动力连接于所述转动电机17,所述带轮腔20内右壁转动设有从动带轮39,所述从动带轮39与所述主动带轮18之间绕设有传动皮带19,所述从动带轮39上端面轴心固定连接有传动转轴40,所述带轮腔20上壁内且位于所述滑动推进腔46后壁内设有齿轮腔44,所述传动转轴40上端面向上延伸至所述齿轮腔44内并固定连接有转动锥齿轮43,所述齿轮腔44内前壁转动设有与所述转动锥齿轮43相啮合的传动锥齿轮45,所述传动转轴42后端面向后延伸至所述齿轮腔44内并固定连接于所述传动锥齿轮45前段面轴心。

有益地,所述升降滑块74上端面与所述升降腔72上壁端面之间固定连接有升降弹簧73,所述升降滑块74上端面固定连接有伸缩拉绳71,所述风扇腔69内左壁连通设有开口向左的通风管道59,所述风扇腔69后壁内固定设有供能电机60,所述风扇70后端动力连接于所述供能电机60。

有益地,所述供能电机60后侧设有离心腔68,所述离心腔68内转动设有离心轮65,所述离心轮65前端动力连接于所述供能电机60,所述离心轮65外圆端面环形矩阵排列设有开口向外的离心移动腔66,所述离心移动腔66内设有能上下移动的离心滑块67,所述离心滑块67靠近所述离心轮65轴心一侧端面与所述离心移动腔66靠近所述离心轮65一侧端壁之间固定连接有离心弹簧64,所述离心腔68内且位于所述离心轮65下方设有能上下移动的离合推板63,所述离合推板63下端面与所述离心腔68下壁端面之间固定连接有连接弹簧62,所述离合推板63下端面固定连接有连接拉绳61,所述连接拉绳61与所述伸缩拉绳71连接。

初始状态下,推动移动板12位于左极限位,散热通道51位于后极限位,离合推板63位于上极限位,升降滑块74位于下极限位。

工作时,推动电机14启动带动推动螺杆16转动,推动螺杆16转动通过螺纹连接带动推进杆15向右移动,此时推进杆15向右移动带动推动移动板12向右移动并与移动箱31左端面相抵后,推动移动箱31向右移动,此时移动箱31通过支撑转动轮52以及移动转轴34滑动减少阻力的同时方便了移动箱31向右移动,此时移动箱31右端面抵触翻转板23左端面的封闭弹性板24,并推动翻转板23翻转打开,当推动移动板12移动至右极限位后推动电机14反转带动推动移动板12移动回初始工作位置,此时实验人员将每一个存放好基因液的培养板75放置于存放槽25内,随后将移动箱31向内推动回功能腔32内部,此时将翻转板23向内翻转并闭合,并且因封闭弹性板24具有弹性达到了很好的密封性效果,此时移动箱31内部进行温度变化进行培养过程,当进行到退火的关键环节时,转动电机17启动带动转动直齿轮54转动,转动直齿轮54通过齿轮啮合带动支撑电磁板37转动,此时支撑电磁板37通过支撑卡板36装卡于转动滑槽53内,支撑电磁板37沿着转动滑槽53方向转动并移动,于此同时支撑电磁板37启动通电并带有磁性,此时支撑电磁板37移动过程中带动移动箱31转动,于此同时转动电机17带动主动带轮18转动,主动带轮18通过传动皮带19传动带动从动带轮39转动,从动带轮39通过传动转轴40传动带动转动锥齿轮43转动,转动锥齿轮43通过齿轮啮合带动传动锥齿轮45转动,传动锥齿轮45带动传动转轴42转动,此时传动转轴42通过螺纹连接带动移动滑板41向前移动,此时移动滑板41向前移动通过滑动弹簧47弹力作用推动连接滑块48向前移动并带动移动连接板49向前移动,达到了在移动箱31转动方向的过程中逐渐将移动箱31开口封闭的效果,此时移动连接板49与移动箱31封闭,此时通过温度检测器50检测温度,供能电机60启动带动风扇70转动,风扇70抓动通过通风管道59将风扇腔69内空气排出至装置外,于此同时供能电机60带动离心轮65转动,离心轮65转动使离心滑块67受到离心力作用,此时离心滑块67因离心力作用克服离心弹簧64弹力作用向外移动并推动下侧离合推板63克服连接弹簧62弹力作用向下移动,此时离合推板63向下移动使连接拉绳61与伸缩拉绳71连接不张紧,此时升降滑块74因升降弹簧73弹力作用向下移动并使连通管道58左右两侧连通,此时连通管道58与散热通道51连通将内部热空气排出达到了降温的效果,当温度检测器50检测到温度达到退火温度要求时,供能电机60停止,并将连通管道58左右两侧封闭,到达了使基因培养能瞬间在一个封闭且温度要求合适的空间内进行退火,随后重复循环五次后装置培养完成,并通过供能电机60重新启动将设备机体11内部温度降低后,方便实验人员进行拿取以及进行后续的基因测序。

上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此领域技术的人士能够了解本发明内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

技术分类

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