Устройство для культивирования микроорганизмов
Использование: техническая микробиология, культивирование микроорганизмов в качалочных колбах при механическом встряхивании. Сущность изобретения: устройство содержит основание, платформу для размещения сосудов, механизм закрепления сосудов, привод с выходным валом и кинематический преобразователь вращательного движения выходного вала и движения платформы. Центральная осевая линия платформы составляет с плоскостью, перпендикулярный к основанию, острый угол, при этом устройство снабжено средством для ограничения свободного вращения платформы, а преобразователь включает соединительный узел, примыкающий к платформе и установленный с возможностью поворота вокруг оси для обеспечения перемещения платформы в трех измерениях. 12 з.п.ф-лы, 16 ил.
Изобретение относится к устройствам для работы с микроорганизмами, а именно к качалкам для колб, и может быть использовано в биотехнологии и микробиологии, например при культивировании микроорганизмов и клеток животных и растений в емкостях и сосудах. Кроме того, изобретение может быть использовано в медицине, пищевой и других отраслях промышленности, в которых требуется интенсивное перемешивание жидких сред.
Известен шейкер [1] , содержащий основание, на котором установлены платформа для размещения сосудов с перемешиваемой жидкостью, механизм крепления сосудов на платформе, привод с выходным валом и кинематический преобразователь вращательного движения выходного вала привода в движение платформы, вызывающее перемешивание жидкости в сосудах. Подобные устройства широко применяются в микробиологии и биотехнологии при проведении исследовательских работ по культивированию микроорганизмов. Однако эти устройства не обеспечивают достаточно высокой степени перемешивания. Недостаточная степень перемешивания определяется плоскопараллельным движением платформы, поскольку в этом случае в сосудах, установленных на платформе, возникает только круговое движение жидкости. При этом слои жидкости, вращающейся по кругу, плохо перемешиваются между собой, поскольку движущая сила недостаточна для взаимопроникновения слоев, расположенных как на различных расстояниях от центральной оси сосуда, так и на различных расстояниях от его днища. Кроме того, слои жидкости, находящиеся на различном расстоянии от центральной оси сосуда, перемешиваются по-разному: вследствие большей скорости в более удаленных от центральной оси слоях жидкости перемешивание более интенсивное. Значительно слабее перемешивание осуществляется у слоев, близлежащих к центральной оси сосуда. Указанная выше причина не позволяет повысить эффективность перемешивания путем увеличения числа оборотов платформы с находящимися на ней сосудами, поскольку в этом случае в слоях жидкости, наиболее удаленных от центральной оси сосуда, возникает сильный турбулизирующий эффект, вызывающий турбулентные завихрения, приводящие к травмированию микорорганизмов, находящихся в жидкости. Таким образом, скорость плоскопараллельного вращения платформы не может быть больше некой критической скорости, при которой наступает травмирование микроорганизмов в периферийных слоях жидкости или ее выплескивание из сосуда. Однако при этой скорости в центральных и средних слоях жидкости в сосуде получается низкая эффективность перемешивания. Поэтому и в среднем по сосуду эффективность массообмена при плоскопараллельном движении получается невысокой. Эти причины не позволяют использовать указанное устройство для получения высокого коэффициента массообмена в исследовательских работах при культивировании микроорганизмов. Известно также устройство [2], отличающееся тем, что сосуды размещаются не непосредственно на платформе, а на наклонной плите, расположенной на платформе. Наклонное положение сосудов вызывает увеличение поверхности жидкости, контактирующей с кислородом воздуха, и более свободное движение жидкости при вращении сосудов. Но и в этом случае сосуды совершают плоскопараллельное движение в горизонтальной плоскости, которому присущи описанные выше недостатки: недостаточно высокая эффективность перемешивания из-за только кругового движения жидкости, при котором вращающиеся круговые слои жидкости с трудом только за счет турбулизации потоков проникают один в другой; неравномерное перемешивание по радиусу сосуда, недостаточное перемешивание в центре сосуда и увеличение эффективности перемешивания по мере расположения слоев жидкости к периферийной части. Все известные шейкеры и качалки имеют и другие недостатки. Они являются, как правило, приборами, на которых проводятся микробиологические, биологические и другие исследовательские работы, требующие достаточно высокой точности, однако точность существующих шейкеров не отвечает требованиям исследовательской практики. Прежде всего, это происходит потому, что известные конструкции шейкеров не дают возможности создать различные типы гидродинамической обстановки в сосудах с жидкостью. Они обеспечивают лишь различную эффективность перемешивания при однотипной гидродинамической обстановке. Для проведения исследовательских работ или культивирования микроорганизмов это недостаточно. Особенности культивирования микроорганизмов вытекают из их разнообразия и различных требований разных штаммов микроорганизмов к среде обитания, к чему в первую очередь относится гидродинамика среды обитания, т.е. жидкости. Каждый штамм микроорганизма индивидуален и хорошо развивается только в строго определенных условиях. Некоторые из этих условий научились создавать: определяются и точно поддерживаются оптимальные значения температуры, кислотности и тому подобное. Для каждого штамма определяется индивидуальная питательная среда. И только тип гидродинамической обстановки остается одинаковым для всех штаммов без разбора - для бактериальных, клеточных и других культур. Однако именно гидродинамика определяет процесс массообмена микроорганизма, особенно подвод к нему кислорода и компонентов питательной среды, а также отвод продуктов их жизнедеятельности. Кроме того, гидродинамическая обстановка - это именно те условия, которые окружают микроорганизмы. Оптимизация гидродинамической обстановки для каждого штамма не удавалась потому, что ее пытались достигнуть лишь путем изменения интенсивности перемешивания при однотипном - плоскопараллельном характере движения. Как было показано выше, этот тип движения вообще является далеко не лучшим типом для гидродинамики. Доказано, что различные штаммы микроорганизмов по-разному реагируют на отдельные характеристики гидродинамики. Некоторые микроорганизмы хорошо переносят равномерную турбулизацию, но плохо пиковые нагрузки, другие не выносят тангенсальные составляющие движения и тому подобное. Попытки улучшить развитие культуры микроорганизмов за счет увеличения массообмена путем интенсификации однотипной гидродинамики, обусловленной плоскопараллельным движением, ни к чему не привели. Цель изобретения - создание шейкера, конструкция которого позволила бы обеспечить взаимопроникновение различных слоев жидкости разноудаленных от центральной оси каждого сосуда, и повысить таким образом интенсивность перемешивания жидкости. Поставленная задача решается тем, что в шейкере, содержащем станину, на котором установлены платформа для размещения сосудов с перемешиваемой жидкостью, механизм закрепления сосудов на платформе, привод с выходным валом и кинематический преобразователь вращательного движения выходного вала в движение платформы, согласно изобретению центральная осевая линия платформы составляет с плоскостью, перпендикулярной к плоскости основания, острый угол, при этом шейкер снабжен средством для ограничения свободного вращения платформы, а кинематический преобразователь имеет соединительный узел, примыкающий к платформе и установленный с возможностью поворота вокруг ее оси, в результате чего обеспечивается перемещение платформы в трех измерениях. Предлагаемое устройство обеспечивает пространственное объемное перемещение платформы в трех измерениях, при этом происходит вращение сосудов, их покачивание их стороны в сторону и вертикальное движение сверху вниз и снизу вверх. При этом плоскость, в которой осуществляется покачивание сосудов, также поворачивается одновременно с вращением сосуда. Указанные движения производятся одновременно, с различной амплитудой и интенсивностью (скоростью). Такое сложное кинематическое движение приводит к тому, что наряду с вращением жидкости в сосудах в них возникают радиальные потоки жидкости, перемешивающие вращающиеся слои жидкости, равноудаленные от центральной оси сосуда. Это обеспечивает равномерность перемешивания жидкости во всем объеме сосуда вне зависимости от расстояния слоя от центра сосуда. Подобный характер движения обеспечивает более равномерное и более эффективное перемешивание жидкости. Большая эффективность перемешивания позволяет проводить этот процесс при меньших скоростях движения платформы, что обеспечивает меньшую турбулизацию жидкости и уменьшает травмируемость микроорганизмов. Приведенные выше отличительные особенности кинематического преобразователя позволяют в широких пределах менять амплитуду качаний сосудов, величину вертикальных перемещений за одно качание, скорость вращения сосудов, а также изменять перемещение плоскости, в которой происходит качание сосудов. Возможность изменения многих параметров в столь широких пределах позволяет создавать различные типы гидродинамики, что дает возможность определять оптимальную гидродинамическую обстановку для любого исследуемого штамма микроорганизмов. В предпочтительном варианте выполнения изобретения центральные осевые линии платформы и выходного вала составляет между собой острый угол, при этом платформа и соединительный узел расположены соосно с возможностью относительного поворота. Такое решение упрощает конструкцию устройства и позволяет увеличить равномерность и эффективность перемешивания жидкостей в сосудах. В соответствии с одним из вариантов конструкции устройство имеет средство для изменения угла между центральными осевыми линиями платформы и выходного вала, что увеличивает разнообразие получаемых гидродинамических условий в сосудах с жидкостями. В другом варианте выполнения устройства средство для изменения угла между центральными осевыми линиями платформы и выходного вала содержит шарнирный узел, соединяющий выходной вал с соединительным узлом, и приспособление для поворота соединительного элемента в фиксированные положения, при этом ось шарнирного узла расположена в плоскости, перпендикулярной к оси выходного вала. Такой вариант выполнения изобретения относительно прост по конструкции и надежен в работе. В третьем варианте выполнения устройства приспособление для поворота соединительного узла содержит расположенный соосно с ним штырь, установленный с возможностью осевого перемещения, и шарнирно соединенные между собой промежуточный элемент и поворотную скобу, при этом скоба контактирует с соединительным элементом, а промежуточный элемент - с выходным валом. Целесообразно, чтобы шейкер имел приспособление для изменения расстояния между центром платформы и осевой линией выходного вала. Такой вариант выполнения изобретения позволяет изменять эксцентриситет, что существенно разнообразит гидродинамику процесса перемешивания. В четвертом варианте выполнения изобретения соединительный узел выполнен в виде конуса, при этом приспособление для изменения расстояния между центром платформы и осевой линией выходного вала выполнено в виде гнезд, расположенных на конусной поверхности соединительного узла на разных расстояниях от осевой линии выходного вала, при этом ось платформы размещена в одном из гнезд с возможностью вращения в нем, а каждое гнездо снабжено фиксатором для предотвращения продольного перемещения оси платформы. Такое выполнение шейкера относительно просто по конструкции и позволяет изменять гидродинамику процесса. В пятом варианте выполнения изобретения в центре платформы над ее поверхностью расположен блок управления, на котором размещены органы управления и индикации. Такой вариант выполнения изобретения облегчает управление шейкером. В одном из вариантов конструкции изобретения выходной вал выполнен криволинейным из двух расположенных между собой под острым углом частей, одна из которых является соединительным узлом. В соответствии с одним из вариантов выполнения изобретения средство для изменения угла между осевыми линиями платформы и выходного вала выполнено в виде резьбовой втулки, закрепленной на основании и охватывающей соединительный узел, а также навинченного на втулку кольца, одна из торцовых поверхностей которого контактирует с платформой. Такой вариант выполнения весьма упрощает управление изменением угла наклона платформы к основанию. Весьма целесообразно, чтобы средство для ограничения свободного вращения платформы было выполнено в виде кольцевой прокладки, установленной на держателях на основании между последней и платформой в плоскости, перпендикулярной к осевой линии выходного вала и контактирующей с платформой. И, наконец, еще в одном варианте выполнения изобретения средство для ограничения свободного вращения платформы выполнено в виде по меньшей мере одной пружины, соединяющей платформу с основанием. На фиг. 1 изображено устройство для культивирования микроорганизмов, общий вид; на фиг. 2-4 - варианты выполнения шейкера; на фиг. 5-12 - варианты кинематической схемы шейкера; на фиг. 13-15 - варианты кинематической схемы средства для ограничения свободного вращения платформы; на фиг. 16 - вариант выполнения механизма крепления сосудов на платформе. Шейкер содержит основание 1 (фиг.1) с ножками 2, на котором установлен привод 3 с выходным валом 4. Платформа 5 для размещения сосудов 6 с перемешиваемой жидкостью 7 соединена с выходным валом 4 с помощью кинематического преобразователя 8. Сосуды 6 на платформе 5 закреплены с помощью механизма 9. Преобразователь 8 снабжен соединительным узлом 10, выполненным в виде втулки 10I, примыкающей к платформе 5. Центральная осевая линия А-А платформы 5 составляет с плоскостью, перпендикулярной к основанию 1, а также с центральной осевой линией В-В выходного вала 4 острый угол













Формула изобретения
1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ, содержащее основание, на котором установлены платформа для размещения сосудов с перемешиваемой жидкостью, механизм закрепления сосудов на платформе, привод с выходным валом, кинематический преобразователь вращательного движения выходного вала в движение платформы, отличающийся тем, что центральная осевая линия платформы составляет с плоскостью, перпендикулярной основанию, острый угол, при этом устройство снабжено средством для ограничения свободного вращения платформы, а преобразователь включает соединительный узел, примыкающий к платформе и установленный с возможностью поворота вокргу ее оси для обеспечения перемещения платформы в трех измерениях. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что центральные осевые линии платформы и выходного вала составляют между собой острый угол, при этом платформа и соединительный узел расположены соосно с возможностью относительного поворота. 3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно имеет средство для изменения угла между центральными осевыми линиями платформы и выходного вала. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что средство для изменения угла между центральными осевыми линиями платформы и выходного вала содержит шарнирный узел, соединяющий выходной вал с соединительным узлом, и приспособление для поворота соединительного узла в фиксированные положения, при этом ось шарнирного узла расположена в плоскости, перпендикулярной оси выходного вала. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что приспособление для поворота соединительного узла содержит расположенный соосно с ним штырь, установленный с возможностью осевого перемещения, шарнирно соединенный с этим приспособлением промежутоный элемент и поворотную скобу, при этом скоба контактирует с соединительным узлом, а промежуточный элемент - с выходным валом. 6. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно имеет приспособление для изменения расстояния между центром платформы и осевой линией выходного вала. 7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что соединительный узел выполнен в виде конуса, при этом приспособление для изменения расстояния между центром платформы и осевой линией выходного вала содержит гнезда, расположенные на конусной поверхности соединительного узла на разных расстояниях от осевой линии выходного вала, при этом ось платформы размещена в одном из гнезд с возможностью вращения в нем, а каждое гнездо имеет фиксатор для предотвращения продольного перемещения оси. 8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что приспособление для изменения расстояния между центром платформы и осевой линией выходного вала имеет направляющие в виде паза в поворотной скобе, ползун в виде боковой поверхности зажимной втулки, продетой в паз, и фиксатор, выполненный в виде расположенных по разные стороны скобы торцевых поверхностей буртов зажимной втулки и соединительного элемента, снабженных винтовым соединением для их взаимного сближения и зажима скобы. 9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит блок управления, расположенный в центре платформы над ее поверхностью, на котором размещены органы управления и индикации. 10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выходной вал выполнен криволинейным из двух расположенных под острым углом одна к другой частей, одна из которых является соединительным узлом. 11. Устройство по п.3, отличающееся тем, что средство для изменения угла между осевыми линиями платформы и выходного вала выполнено в виде резьбовой втулки, закрепленной на основании и охватывающей соединительный узел, и навинченного на втулку кольца, одна из торцевых поверхностей которого контактирует с платформой. 12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средство для ограничения свободного вращения платформы выполнено в виде кольцевой прокладки, установленной на держателях на основании между последним и платформой в плоскости, перпендикулярной осевой линии выходного вала и контактирующей с платформой, 13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средство для ограничения свободного вращения платформы выполнено в виде по меньшей мере одной пружины, соединяющей платформу с основанием.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 26.05.2003
Извещение опубликовано: 10.10.2004 БИ: 28/2004