培养箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌、细胞的培养繁殖。
原理是应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一定的温度、湿度、气体等。
1、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。
3、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作。
4、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。
此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;
如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
5、湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。
当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
6、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
7、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
8、本机背部装有二组保险盒,2A?为制冷加热负载保险丝盒,8A?为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。
9、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
10、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
11、加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。
12、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
13、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
14、若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
15、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
霉菌培养箱一般应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域,是水体分析、BOD测定,细菌、菌种、微生物的培养、保存和植物栽培、育种实验生物培养的专用设备。
霉菌培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。
是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
1、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮;
此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。
3、加湿器的安装:
将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。
加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作。
4、温度调节:
按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。
此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;
如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;
如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
5、湿度调节:
按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。
当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;
当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
6、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
7、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转;
以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
8、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
9、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
10、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下;
若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开;
让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
11、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
12、若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
13、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
霉菌培养箱是一种能量形式,当达到一定剂量的超声在生物体内传播时,通过它们之间的相互作用.超声波是物质介质中的一种弹性机械波,它是一种波动形式,因此它可以用于探测人体的生理及病理信息,既诊断超声。
同时,它又是一种能量形式,当达到一定剂量的超声在生物体内传播时,通过它们之间的相互作用,能引起生物体的功能和结构发生变化,即超声生物效应。超声对细胞的作用主要有热效应,空化效应和机械效应。热效应是当超声在介质中传播时,摩擦力阻碍了由超声引起的分子震动,使部分能量转化为局部高热,因为正常组织的临界致死温度为45.7℃,而肿瘤组织比正常组织敏感性高,故在此温度下肿瘤细胞的代谢发生障碍,DNA、RNA、蛋白质合成受到影响,从而杀伤癌细胞而正常组织不受影响。空化效应是在超声照射下,生物体内形成空泡,随着空泡震动和其猛烈的聚爆而产生出机械剪切压力和动荡,使肿瘤出血、组织瓦解以致坏死。
另外,空化泡破裂时产生瞬时高温、高压,可使水蒸气热解离产生.OH自由基和.H原子,由.OH自由基和.H原子引起的氧化还原反应可导致多聚物降解、酶失活、脂质过氧化和细胞杀伤。机械效应是超声的原发效应,超声波在传播过程中介质质点交替地压缩与伸张构成了压力变化,引起细胞结构损伤。杀伤作用的强弱与超声的频率和强度密切相关。
超声波细胞破碎仪的原理并不是太神秘、太复杂。简单说就是将电能通过换能器转换为声能,这种能量通过液体介质而变成一个个密集的小气泡,这些小气泡迅速炸裂,产生的象小炸弹一样的能量,从而起到破碎细胞等物质的作用.