Патент ссср 157131

 

Класс G 02d; 42h, 17вв

Л 157131

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа Ло 170

В. Н. Чернов, В. П. Древуш, В. М. Березников, 10. Н. Карасевич и В. И. Балашов

ПРИБОР ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

В ТЕРМОСТАТИРОВАННЫХ КУЛЬТУРАЛЪНЬ1Х СОСУДАХ

Заявлено 1! июня 1962 г. за М 781823 31-16 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений и товарных знаков» Х2 17 за 1963 r.

Приборы для культивирования микроорганизмов в термостатированных культуральных сосудах известны.

B предлагаемом приборе, в отличие от известных, имеется многоячеечный карусельный механизм с группой ячеек для установки npoGHPoHHbIx K% .1bTHIIaTrIPoII, снаоженных магн11тнь13IH H IH HnblhIH мешалками ля перемешивания, и группой ячеек для помещения эквивален". oB светового пропускания; фотоэлемент с осветительным прибором, расположенный в термостатированном объеме, и синхронизатор, обеспечивающий синхронную работу карусельного механизма и регистрирующего самописца. Такая конструкция прибора обеспечивает параллельное культивирование микроорганизмов в идентичных условиях развития при автоматизации измерения и регистрации роста и сопоставляемости результатов экспериментов.

На фиг. 1 схематически изооражен предлагаеъ1ыи приоор; ча фиг. 2 — отдельная ячейка с пробиркой, мешалкoi, фотоэлементом и осветителем.

Прибор для парап.Iåльного многоячеечно"0 культивирования с abто.;.атической регистрацией биомассы состоит конструктивно из двуx электрически связанных между собой блоков: многоячеечпого культиватора 1 с турбидиметром и регистрирующего устройства 2.

Многоячеечный культиватор представляет собой многоместное (в данном случае — двенадцатиместное) карусельное устройство, десять идентичны..: ячеек 3 которого предназначены для установки проби ie 157131 рочных культиваторов, снабженных устройствами для перемешивания (магнитные мешалки), а две оставшиеся ячейки 4 и 5 используются для помещения эквивалентов верхнего и нижнего пределов светового пропускания.

Двенадцатипозиционный мальтийский механизм б при включении синхронного электродвигателя 7 за каждый период зацепления поворачивает на 30 карусель 8, помещенную вместе с находящимися на ней культуральными сосудами 9 в термостат 10, температура B котором поддерживается с помощью автоматического регулятора 11 на заданном уровне, поочередно устанавливая и фиксируя культуральные сосуды в положении измерения, изобюаженном на фиг. 2.

Свет от элекгрической лампочки 12, питаемой от стабилизированного источника, проходит через конденсор 18, переменную диафрагму

Я, светофильтр 15, колибровочную диафрагму 16, сосуд 9 с культуральной жидкостью и попадает на фотоэлемент 17. Величина сигнала с фотоэлемента зависит от оптической плотности светового гракта от осветителя к фотоэлементу, а переменная составляющая сигнала является измеряе3у у..величиной, пропорциональной изменению биомассы в культураль1!ом сосуде.

Для целей интенсивного перемешивания и аэрации применены магнитные мешалки в каждом культиваторе: в сосуд 10 с культуральной средой помещен магнитик 18 во фтсропластовой оболочке, который вращается силами магнитного поля подковообразного магнита 19.

Вращение подковообразных магнитов 19 осуществляется от асинхрон1ого электродвигателя 20 при строгой синхронности вращения всех ile1Ua IoI(, iIpH Iei! TpeoyeitaH c1(opocTb 13p a!I(eIIHH i cTaIIaB tHBaeTcB посредcTBoil регулятора 21.

Измерительно-регистриру!Ош1л1"* .канал включает в себя оптический тракт с фотоэлементом 17, вх 1.3п!ое устройство турбидиметра 22 и автоматическое регистрирующее устройство — са.; описец 28.

C:ò.Iàë с фотоэлеме1та 17 через Вход;1ое (согласующее) устройстВо T) рб1!ди31етра 22 подается .а ci il itaTop 24, куча lIocTi(IIHPT компенсирующее напряи(ение с реохорда самописца 28. Компенсирующее напряжение при !3пи(ен1ли реохорда изменяется до тех пор, пока су3мма дв \ х напря:л(е!1ип ila Вь .ходе су ii. IaTopa не ста!IeT равной нулю.

ПО,QOCTHiKCHHH РВВНОВЕСНОГО СОСТ031111!1! ПЕЧата!ОЕЦс!Р ГОЛОВКа СВЪ1ОПИСЦа зарегистрирует проведенный замер.

Следующий замер производится после входа в оптическ1;й тракт очередной пробирки в результате срабатывания iiaëbòèécêoão механизма и достижения нового равновесного состояния па выходе сумматора ит ч

Таким образом, регистрация роста осуществляется в виде дискретных кривых К! ... 1(ltt. Скорость движе tIM перфорированной бумажной ленты самописца и частота замеров согласу1отся таким образом, чтобы точки отдельных замеров, отпечатанные на бумаге, взаихп!о перекрыгались, образовывая непрерывные линии кривых. Для отличия отдельных кривых каждая из н!!х записывается своим цветом и соответствуег определенному культуральному сосуду.

В этой связи особую важность приобретает синхронизм раооты печатающий головки самописца 28 и мальтийского механизма б. Для обеспечения такого режима работы служит система слнхронизации 25, обеспечивающая автоматическое вхождение в нужную фазу при включении прибора и жесткую синфазную работу. механизмов в течение всего эксперимента.

Наличие одного измерительного канала делает совершенно одинаковыми условия замера в каждом из культура IbHbtx сосудов, что обеспечивает высокую точность при сравнении семейства кривых.

В ряде случаев, однако, необходимо знать величину биомассы в абсолютных единицах. Для этой цели в двух ячейках 4 и 5 карусельного механизма вместо культуральных сосудоз установлены эквиваленты светового пропускания. Один из них соответствует предполагаемому в данном эксперименте верхнему пределу оптической плотности культурального сосуда при максимальной биомассе, определяемой числом клеток, или сухому весу .на единицу объема среды, Btîðîé — нижнему пределу при минимальной биомассе. Имея эти данные, легко отградуировать прибор в абсолютных единицах биомассы.

Конечным результатом работы прибора является семейство характеристик (десять кривых рос1а К1... К1О в общей системе координат для всех кривых), полученных в результате непрерывной регистрации при неограниченной практически продолжительности микробиологического эксперимента.

Все электронные устройства прибора работают от (спец11ального) источника питания 2б.

Предмет изобретения

Прибор для культивирова: ия микроорганизмов B термостатированных культуральных сосуда., о т л 11 ч а ю щи и с я тем, что, с целью обеспечения параллельного культивирования микроорганизмов в идентичных условиях развития при автоматизации измерения и регистрации рОста и сопоставимости рез1 льтатОв экспериментов, в нем 3 cTBHQB.teíû многоячеечный кар1се.чьны!1 механизм с 1;ciппон ячее1 . ъчя становкн пробирочных культиваторов, снаоженных магнитными ичп иными мешалками для перемещивания, II группсй ячеек для помещения эквивалентов светового пропускания, фот элемент с осветительным прибором, расположенный в термостатирован11о i объеме. и синхронизатор, обеспечивающий синхронную работу карусельного механнз.,;а и регнстрир ющего самописца. № 157131

Фиг Z

Составигегн, E. Я. Ланцбург

1 елактор М. И. Бородина 1 скреп T. П. Курилко Корректор Л. М. Комарова

Типография, вр. Сапунова, 2

Г1одп, к пои. 29, Х вЂ” 63 г.

Зак. 2780!8

ЦНИИПИ Государственного комитета

Москва, Центр бу l. 70 0(108

i èðàæ 660 Цена 4 коп. по делам няобрстеннй и открытий ССС1о ир. Серова. д. 4

Патент ссср 157131 Патент ссср 157131 Патент ссср 157131 Патент ссср 157131 

 

Похожие патенты:

Фотометр // 145778

Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано для регистрации и измерения потока ИК-излучения

Изобретение относится к технике измерения оптических характеристик атмосферы с целью определения метеорологической дальности видимости при метеообеспечении взлета и посадки воздушных судов, а именно к технике контроля линейности световых характеристик фотоэлектрических преобразователей светового коэффициента пропускания

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к области фотометрии и может быть использовано для измерения световых характеристик фотоприемников

Изобретение относится к области измерения оптического излучения в ультрафиолетовой области спектра

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к способу и устройству для измерения интенсивности ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к устройству для измерения интенсивности излучения электромагнитной радиации, исходящей из лампового устройства, содержащего, по меньшей мере, одну УФ-лампу, предпочтительно относящуюся в типу ламп, размещенных в контейнере, предназначенном для дезинфицирующей или фотохимической обработки проточной воды

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области физики и электричества

Изобретение относится к области контроля облучения ультрафиолетовым излучением
Наверх