Ячейка для определения скорости поглощения кислорода мелкими животными
(i i! 682225
ОПИСАНИЕ
ИЗОЬГЕт ЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСвЗУ
Союз Советских
Социалистических
Республик
eblll nSPpg ( (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 12.07.74 (21) 2045310/30-15 с присоединением заявки № (51) M. Кл.
А 61В 5/08
Опубликовано 30.08.79. Бюллетень № 32 ло делам изобретений (53) УДК 615.471 (088.8) и открытий
Дата опубликования описания 30.08.79 (72) Автор изобретения
С. Л. Черников (71) Заявитель
Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений (54) ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
ПОГЛОЩЕНИЯ КИСЛОРОДА МЕЛКИМИ )КИВОТНЫМИ ки (1).
Государственный комитет (23) Приоритет
Изобретение относится к области изучения физиологии животных и может быть использовано для определения и исследования скорости поглощения кислорода мелкими животными.
Д
Известна ячейка для определения скорости поглощения кислорода мелкими животными, содержащая электродную площадку, сосуд для пробы и кожух для термостатирования водой. На электродной площадке !ð расположен платиновый электрод и газопроницаемая мембрана, сверху которой расположен сосуд для пробы с объектом исследования, причем проба изолируется от атмосферного воздуха наложением на поверхность жидкости полиэтиленовой пленОднако известная ячейка не позволяет определить скорость поглощения кислорода животными, находящимися в газообразной среде.
Известна также наиболее близкая по технической сущности и достигаемому результату к изобретению ячейка для определения скорости поглощения кислорода мелкими животными, содержащая цилиндр с крышкой (2).
Однако такая ячейка ненадежна в условиях газообразной среды. 30
Цель изобретения — повышение надежности ячейки.
Поставленная цель достигается тем, что в ячейке для определения скорости поглощения кислорода мелкими животными, содержащей цилиндр с крышкой, крышка выполнена в виде поршня в форме стакана, в полости которого размещен поршневой дозатор, полость которого соединена с полостью цилиндра.
На чертеже показана ячейка для определения скорости поглощения кислорода мелкими животными, общий вид.
Предлагаемая ячейка содержит электродный блок 1 с электродной площадкой 2, на которой расположен платиновый электрод
3, имеющий вывод 4 и отверстие канала 5, проходящего через штуцер 6. На электродной площадке 2 расположена газопроницаемая пленка 7, на которую помещено резиновое кольцо 8 с отверстием в центре. В электродный блок 1 сверху резинового кольца 8 установлена камера 9, выполненная в виде цилиндра, с отверстием в центре дна 10. Камера 9 соединена с электродным блоком 1 тремя винтами 11, На электродный блок 1 навинчен кожух 12 со штуцерами 13. Между камерой 9, электродным блоком 1 и кожухом 12 расположены уплотнительные резиновые прокладки 14.
682225
В камеру 9 ввинчена крышка 15, выполненная в форме стакана с отверстиями
17 и 18. В .полости стакана над отверстием
16 распо ищ ен лоршневой газовый дозатор, состоящий из цилиндра 19 с регулировочным поршнем 20, которые выполнены с резьбой. Над отверстием 18 выполнена дополнительная полость 21, покрытая тонкой резиновой пленкой 22. Отверстие 17 служит для сообщения рабочего объема 23 камеры
9 с атмосферой и закрывается пробкой 24.
Для обеспечения лучшей герметизации рабочего объема 23 камеры 9 крышка 15 и камера 9 выполнены с резьбовым соединением и представляют собой поршень. Между камерой 9 и крышкой 15 расположено ограничительное кольцо 25.
Сборка камеры осуществляется следующим образом.
Канал 5 электродного блока 1 заполняется раствором агара с КС1 (электролитический ключ) и соединяется с обычным каломельным электродом через штуцер 6. На электродную площадку 2 наливается 0,1 н. раствор КС1 и накладывается газопроницаемая пленка 7 из полиэтилена толщиной около 15 мкм. Лишний раствор КС1 из-под пленки удаляется и на пленку помещаются резиновое кольцо 8, а затем камера 9, прижимаемая к электродному блоку 1 тремя винтами 11. На электродный блок 1 навинчивается кожух 12, через штуцеры 13 которого по резиновым трубкам поступает вода от ультратермостата для термостатирования камеры 9.
На электроды подается постоянное напряжение 0,7 В от электрической схемы.
На дно 10 камеры 9 помещается металлическая сеточка для защиты газопроницаемой пленки 7 от повреждения животным, а также небольшой цилиндрический сосуд (объемом — 0,3 мл) с 10 /ю-ным раствором щелочи (КОН) для поглощения выделяемого животным углекислого газа.
Ячейка работает следующим образом.
Ы камеру 9 помещается животное и ввинчивается крышка 15. Отверстие 17 закрывается пробкой 24, что является начальным моментом регистрации поглощения кислорода на автоматическом потенциометре Э11П-09, Через несколько минут пробка
24 вынимается и концентрация кислорода в рабочем объеме камеры 9 выравнивается с концентрацией его в атмосферном воздухе. Повторяя эти операции, можно зарегистрировать дыхание одного и того же объекта, находящегося в камере, любое число раз подряд. Для смены объекта после вынимания пробки 24 крышка 15 вывинчивается и для регистрации дыхания нового объекта производятся операции вновь.
Для полного изолирования рабочего объема 23 камеры 9 от атмосферного воздуха резьбовые соединения камеры 9, крышки
15, цилиндра 19 и регулировочного поршня б
)б
5 3
5.?
20 промазываются вакуумной смазкой или вазелином.
Рабочий объем 23 камеры 9 регулируется грубо толщиной кольца 25, ограничивающего глубину погру>кения крышки 15, и
«точно» вЂ” положением регулировочного поршня 20 в цилиндре 19, который сообщается с камерой 9 отверстием 16.
Суммарный рабочий объем V камеры 9 складывается из объема пространства под изолирующей крышкой 15 — V<, объема цилиндра 19 под регулировочным поршнем
20 — V и объема полости 21 — V . — + 1 а+ 1 з
При дыхании животного концентрация кислорода в камере 9 падает, а выделяемый животным углекислый газ поглощается раствором щелочи. Общее давление в камере 9 должно снижаться. Однако этого не происходит по следующим причинам.
Под влиянием давления атмосферного воздуха резиновая пленка 22 будет вдавливаться в полость 21, сообщающуюся с рабочим объемом 23 камеры 9 через отверстие 18. Это вызовет уменьшение объема
Vi полости 21, а тем самым и суммарного рабочего объема V камеры 9. В результате общее давление в камере 9 будет постоянным и равным атмосферному.
Для исследования влияния различных концентраций кислорода в искусственных газовых смесях поступают следующим образом.
Б камеру 9 помещают животное и ввинчивают крышку 15, Через цилиндр 19 и отверстие 16 (при вывернутом поршне) подают необходимую смесь газов от газосмесителя. Эта смесь проходит камеру 9 и выходит через отверстие 17 в крышке 15 в атмосферу. Поэтому, спустя несколько минут, в рабочем объеме 23 камеры 9 содержание составляющих смесь газов соответствует их концентрации после выхода из газосмесителя. Закрыв отверстие 17 пробкой 24, проводят определение дыхания животного.
Изобретение позволяет с высокой чувствительностью исследовать динамику интенсивности дыхания мелких животных под влиянием различных факторов.
Формула изобретения
Ячейка для определения скорости поглощения кислорода мелкими животными, содержащая цилиндр с крышкой, о т л и ч а юща я с я тем, что, с целью повышения надежности, крышка выполнена в виде поршня в форме стакана, в полости которого размещен поршневой дозатор, полость которого соединена с полостью цилиндра.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Вестник Ленинградского государственного университета, Х> 9, серия биологическая, вып. 2, Л., 1966, с. 79.
2. Авторское свидетельство СССР
К> 270177, кл. А 61В 5/08, 1969 (прототип).
682225
Вода
Составитель А. Елкин
Редактор А. Соловьева
Корректор Л. Тарасова
Типография, пр. Сапунова, 2
Заказ 2112/2 Изд. М 511 Тираж 681 Подписное
НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и о-.крытий
113035, Москва, К-35, Раушская наб., д. 4 5


