Устройство для обработки биологических объектов

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к устройствам для физического воздействия в электрическом и магнитном полях на биологические объекты-растения , микроорганизмы, живые клетки . Цель изобретения - повышение 1 i § Л- I 10 , 18 эффективности устройства за счет достижения направленного воздействия на генную структуру обрабатываемого биологического объекта. Биологический объект 18, размещаемый на предметном столике 8, находится в зоне воздействия магнитных полей концентраторов 3 и 6, каждый из которых снабжен токовой (1 или 4) и сигнальной (2 или 5) обмотками. Обмотки 1 и 4, включенные последовательно с блоками 12 и 13 формирования импульсов тока, индуктируют поля в зазорах концентраторов. Обмотки 2 и 5 осуществляют обратную связь по интенсивности и длительности импульсов магнитного поля. Высоковольтный электрод 7 через блок 11 формирования коронного разряда и коммутатор 14 связан с источником 15 питания всех блоков устройства. 3 з.п. ф-лы, 3 ил. Ё VJ О со о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ V

О (л) О

76

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4800671/15 (22) 11.03.90 (46) 30.12.91. Бюл. hL 48 (71) Луганский центр научно-технического творчества молодежи "Союз" (72) А.П.Похвалитый, В.А.Похвалитый и

А.Г.Наумюк (53) 631.531.17 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

hb 1486075, кл. А 01 С 1/00, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для физического воздействия в электрическом и магнитном полях на биологические объекты-растения, микроорганизмы, живые клетки, Цель изобретения — повышение

„„Я2,„, 1701139 А1 . (я)э А 01 С 1/00, А 01 G 7/04, А 01 Н 1/06 эффективности устройства эа счет достижения направленного воздействия на генную структуру обрабатываемого биологического объекта. Биологический объект 18, размещаемый на предметном столике 8, находится в зоне воздействия магнитных полей концентраторов 3 и 6, каждый из которых снабжен токовой (1 или 4) и сигнальной (2 или 5) обмотками. Обмотки 1 и 4, включенные последовательно с блоками 12 и 13 формирования импульсов тока, индуктируют поля в зазорах концентраторов. Обмотки 2 и 5 осуществляют обратную связь по интенсивности и длительности импульсов магнитного поля. Высоковольтный электрод 7 через блок l1 формирования коронного раз- а ряда и коммутатор 14 связан с источником

15 питания всех блоков устройства. 3 э.п.. ф-лы, 3 ил.

1701139

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для воздействия в электрическом и магнитнсм поле на биологические объекты-растения, микроорганизмы, животные клетки, . Известна установка для обработки посевного материала, состоящая иэ камеры для обработки семян и устройстза для создания постоянного магнитного поля в виде листов-магнитоносителей. Семена под действием собственного веса скатываются по наклонной поверхности камеры и пересекают силовые линии магнитного поля. При этом на зерно действует пульсирующее магнитное поле со скоростью, пропорциональной весу зерна, Однако низкая скорость изменения магнитных импульсов исключает возможность воздействия на генную структуру биологического объекта. Кроме того, установка не позволяет обрабатывать биологические объекты (растения) в различных стадиях развития (Онтогенеза проростков, цветков, пыльцы, спермы и т,д,), а также проводить стимуляцию коронным разрядом.

Наиболее близким по технич Вской сущности является устройство для предпосевной обработки семян, которое содержит основную и дополнительную обмотки, создающие основное и дополнительное магнитные полЯ, Пот8нциальный электрОд создает поле электростатического коронного разряда с градиентом у острия каждой пластины электрода. При движении по устройству обрабатываемые семена попадают в зону действия магнитного -олл основной обмотки, затем поляризуются полем коронкого разряда, и, находясь в его линейном поле, поочередно проходят градиентные магнитные поля, создаваемые дополнительными. обмотками, Движугциеся семена при этом испытывают действия пуль: ирующего магнитного поля в пределах, обусловленных градиентом магнитных полйй обмоток и скоростью движения, Недостатком данного технического реш8ния яВляется GTc2TñTÍè8 Возможности воздействия на генную структур обрабатываемого объекта из-за ограниченной скорости изменения градиента поля, что не позволяет усилить эффект синнергизма до уровня воздействия на генную структуру.

Кроме того, данное устройство не позволяет

G6p858Tbi B3Tb I5NGEIGI" i I8G i 8 объеKTbI в р83 личной стадии развития, напри,ер, растений в различных стадиях он Ici енеза (всходы, разветвления точки роста, буто:.- изации, цветения и т,д.) или биологические объекты, находящиеся в упаковке (сперма, пыльца, Вирусы и т,п.).

Цель изобретения — повышение эффективности устройства за счет достижения направленного воздействия на генную структуру обрабатываемого биологического

Объекта.

Поставленная цель достигается тем, что, в отличие от известного устройства, содержащего основную и дополнительную обмотки, коммутатор, соединенный входом с источником питания, потенциальный электрод, связанный с источником высокого напряжения, предлагаемое устройство оснащено рабочей площадкой и блоками формирователя импульсов тока, включенными между коммутатором и соответствующими обмотками, Каждая обмотка снабжена соответствующими концентраторами магнитного поля, установленными для создания полей, расположенных во взаимно перпендикулярных пересекающихся плоскостях, Концентраторы магнитного поля укреплены на рабочей площадке посредством подвижных зажимов. Потенциальный электрод выполнен в виде иглы, подключен к коммутатору через формирователь коронного разряда и закреплен с возможностью регулирования зазора относительно рабочей площадки. Концентраторы магнитных полей выполнены в виде тороидальных сердечников с зазором. Торцы сердечников закреплены с возможностью поворота вокруг своей оси. Рабочая площадка может быть выполнена в виде конвейера.

Применение устройства позволяет достичь целенаправленного изменения наследственного аппарата биологических обьектов путем предварительной разработки программ работы устройства, Появляется возможность обработки биологических объектов а разных стадиях развития (ростки, цветки, пылька и т.п.) в связи с тем, что объем рабочей зоны изменяется путем изменения положения концентраторов магнитных полей. Достигнута большая степень воспроизводимости результата обработки.

В связи с импульсным питанием обмоток устройство потребляет значительно меньше энергии от источника постоянного тока, Устройство возможно испольэовать в полевых

УСЛОВИЯХ, На фиг." изображена функциональная схема устройства для обработки биологических объектов; на фиг.2 — блок-схема варианта конкретного исполнения устройства с развернутыми функциональными схемами

Всех трех трактоВ формирования факторОВ воздейс вия на биологический объект; на фиг.3 — вариант устройства для обработки сыпучих материалов (семян, ампул с вируса1701139

10 ми или спермой) с рабочей площадкой в виде конвейера.

Устройство содержит основную 1 и информационную 2 обмотки, расположенные на концентраторе магнитного поля, выполненном в виде тороидального сердечника 3 с зазором, которые в сборе представляют собой индуктор основного магнитного поля

Fp (фиг.1). Воздушные зазоры концентраторов магнитного поля образуют рабочую зону устройства, в которой расположены потенциальный электрод 7 и рабочая площадка 8, например, в виде препарационного стола или конвейера.

Дополнительная 4 и информационная 5 обмотки расположены на другом концентраторе магнитного поля, который также выполнен в виде тороидального сердечника 6 с зазором, и представляют собой в сборе индуктор дополнительного магнитного поля

F д. Торцы каждого тороидальнаго сердечника расположены соосно. Потенциальный электрод, являющийся источникам электрического поля Е, коронного разряда, выполнен в виде иглы 7, которая закреплена с воэможностью регулирования зазора относительно рабочей площадки 8 с помощью диэлектрического винта 9 на скобе 10, имеющей прорезь а. Потенциальный электрод 7 связан с источником высокого напряжения, выполненным в виде блока 11 формирования напряжения электрического коронного разряда. Блок 12 формирования тока индуктора основного магнитного поля F< связан с обмоткой 1, блок 13 формирования тока индуктора дополнительного магнитного поля Рд связан с обмоткой 4. Коммутатор 14 связывает источник 15 питания с блоками

11-13.

Рабочая площадка 8 расположена перпендикулярно линии, соединяющей точку истечения зарядов с потенциального электрода 7 и точку пересечения линий действия концентраторов 3 и 6 магнитных палей. Индукторы основного и дополнительного магнитных полей закреплены на рабочей площадке 8 зажимами 16. Рабочая поверхность зажимов 16 снабжена электроизоляционным покрытием, предотвращающим контакт металлической части зажимов с тороидальными сердечниками, Рабочая площадка имеет прорези, в которых установлены хвостовики зажимов 16 с фиксаторами 17, Перемещая зажимы вдоль прорезей, можно изменить угол пересечения линий действия магнитных потоков тораидальных сердечников, Для удобства размещения обрабатываемого объекта тораидальные сердечники 3 и 6 имеют возможность поворачиваться в зажимах 16. По15

45 скольку торцы каждого сердечника расположены соосно, то поворот происходит вокруг линии действия его магнитного потока, не изменяя положения самой линии действия.

Развернутые функциональные схемы всех трех блоков 11 — 13 формирования факторов воздействия на биологический объект

18 построены по однотипному принципу и на взаимозаменяемых элементах электроники (фиг.2).

Источник 15 питания устройства состоит из батареи 19, например, в виде аккумуляторов или химических элементов (общее напряжение 12 В), блока 20 питания от сети (220H) и блока 21 подготовки и преобразования питания постоянного тока (300В);

Коммутатор 14 построен по принципу электронного коммутатора в микросхемном исполнении и состоит иэ однотипнь1х диодно-реэистивных разделительных цепей

22-24 трактов, исключающих их взаимное влияние при работе, и блоков 25 и 26 коммутации этих трактов. Каждый блок 11 — 13 подготовки и формирования воздействующих факторов Ек, Е и Рд на биологический объект 18 состоит иэ однотипных взаимозаменяемых элементов в следующей последовательности: емкостный накопитель электрической энергии — блок 27, электронная спусковая схема — блок 28, блок 29 управления и блок 30 — выходной преобразователь электрического сигнала блоков 11—

13 в воздействующий фактор Ек, Fp, Ед.

Блок 11 формирования стимулирующего электрического поля Ек коронного разряда содержит емкостный накопитель 31 с регуляторам 32 уровня, электронную спусковую схему 33, построенную, например, на динистаре типа КН102Д, без схемы управления (в автакалебательнам режиме работы), блок 34 преобразования кратковременных импульсов тока в высокое напряжение (4 — 12 кВ) со схемой сглаживания и защиты от пробоя, эадатчик 35 уровня напряжения с задатчиком времени (реле времени) и воздушным регулируемым промежуткам для возбуждения коронного разряда на потенциальном электроде 7, представляющем собой преобразователь (типа иглы) высокого напряжения в микротоки коронного разряда с полем Ек и эаармированным в регулятор поля коронного разряда в рабочем обьеме в виде винта 9 из диэлектрического материала.

Блок 12 подготовки и формирования импульса основного магнитного поля Fo содержит емкастный накопитель 36 с регулятором

37 уровня, электронную спусковую схему

38, построенную также, например, на динисторе типа КН102Д или по схеме его замещения на транзисторах (для больших токов) с регулятором 39 количества импульсов и схемой 40 управления временем срабатывания (синхронизации) с обратной связью через информационную обмотку 2 и регулятор

39 количества импульсов с блоком 41 задатчика количества импульсов и блока 42 задатчика уровня энергии или величины индукции магнитного поля Fo. Преобразова, тель импульса электрического тока блока 12

, в импульс основного магнитного поля Г0 входит в блок 30 и выполнен в виде индук тора путем наложения основной 1 и информационной 2 обмоток на концентратор 3 магнитного поля рабочей площадки 8.

По аналогичной схеме собран блок 13 подготовки и формирования дополнительного поля Рд, который включает емкостный накопитель 43 электрической энергии с регулятором 44 ее уровня и электронную спусковую схему 45 с регулятором 46 количества импульсов и момента срабатывания (синхронизации) с управлением от сигнала блока 41 задатчика количества, блока 42 задатчика энергии импульсов и блока

40 синхронизации.

П реоб разо вател ь и мпул ьса зг ектрического тока тракта блока 13 в импульс допonнительного магнитного поля Гя также входит в блок 30 и выполнен в виде индуктора путем наложения основной 4 и информационной 5 обмоток на концентратор 6 магнитного поля и снабжен фиксатором 17 для регулирования угла пересечения линий действия этого импульса поля Ед и основного поля Fo рабочей площадки 8 в виде препарационного стола.

Для обработки биологических объектов в больших количествах (семян) в рабочей зоне устанавливают ленточный конвейер 47 (фиг.3), укрепленный на рабочей площадке

8. Конвейер снабжен токосъемной щеткой

48 для снятия остаточного напряжения после обработки коронным разрядом.

Устройство работает следующим образом.

Обрабатываемый биологический ооъект

18 размещают на рабочей площадке 8 или на ленточном конвейере 47. При необходимости объект фиксируют с помощью диэлектрической сетки, капли жидкости или любым известным способом. Кон ентраторы 3 и 6 основного и дополнительного магHNTHbIx AQn8A фиксируют в зажим8 16 SG взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью фиксаторов 17 с установлением требуемого угла пересечения линий действия концентраторов, Если обрабатывают объект впервые (нет предварительной программы), 1о пересечение линий действия принимают 90, т.е. взаимно перпендикулярные.

Винтом 9 устанавливают необходимое положение потенциального электрода 7. На пульте управления (блок 29) набирают необходимую программу обработки: на пульте блока 35 устанавливают время экспозиции

1 — 150 с и величину напряжения Е» 2-12 кВ; на пульте блока 42 устанавливают значение энергии магнитного поля 0,1 — 10 кДж или значение магнитной индукции — 0,001 — 1 ТА; на пульте блока 41 - количество импульсов—

1 — 50; на пульте блока 40 устанавливают значение отставания или опережения основного импульса относительно дополнительного +

10-10,001; — 0,001 — 10 мкс.

После задания программы включают источник 15 питания. Устройство обрабатывает заданную программу и на его табло (блоки 35,40, 41 и 42) высвечивают индикаторами фактически отработанные параметры воздействующих факторов. Само устройство в конце отработки отключают ком мутато ром 14, Отработка команд программы по трактам осуществляется следующим образом.

В блоке 11 подготовки и формирования электрического поля Е» коронного разряда при подаче напряжения постоянного тока

300 В через коммутатор 14 коммутирующим элементом 25 происходит заряд накопительных емкостей 31 до напряжения, установленного программой блока 35 с помощью регулятора 37 уровня. Электронная спусковая схема 33 начинает срабатывать в соответствии с параметрами установленного автоколебательного режима, формируя импульсы тока на входе блока

34, который формирует из них путем повышения, выпрямления и сглаживания высокое напряжение (4 — 12 кВ) в соответствии с заданием программы с одновременным запуском электронного реле времени, которое после отсчета установленного программой времени посредством коммутирующего элемента 25 отключает питание тракта. Высокое напряжение с потенциального электрода 7 снимается схемой 34 формирования не более чем через 0,2 с.

В блоке 12 подготовки и формирования импульса основного магнитного поля F< при подаче напряжения постоянного тока 300 В также через коммутатор 14 коммутирующим элементом 26 через диодно-резисторную сборку 23 происходит заряд накопительной емкости 36. Величину электрической емкости и количество импульсов определяют программной установкой блоков 41 и 42 управления и осуществляют регулятором 39, после чего срабатывает спусковая схема 38

1701139

10 в соответствии с сигналом управления регулятора 39 количества и скважности импульсов, а также с учетом сигнала задержки или опережения блока 40 синхронизации. Сформированные импульсы тока поступают на 5 индикатор основного магнитного поля, котррый выполнен в виде основной 1 и информационной 2 обмоток на концентраторе 3 поля в рабочей зоне площадки 8.

Импульсы электрического тока спуско- 10 вой схемы 38 преобразуются индуктором в импульсы магнитного поля Fo и в сочетании с аналогично образованными импульсами

Рд дополнительного индуктора воздействуют на обрабатываемый биологичесчкий объ- 15 ект 18, вызывая стресс, а при больших энергиях или индукциях магнитных полей вызывает определенные изменения, При дальнейшем увеличении наступает нарушение структуры или даже разрушение генети- 20 ческого аппарата.

Выбор программы обработки, величин полей и их взаимные соотношения производят предварительными испытаниями и фиксируют с помощью микроскопии, 25 гибридологических и цитологических исследований в соответствии с избранным способом воздействия на генетический аппарат биологического объекта. 30

Формула изобретения

1. Устройство для обработки биологических объектов, содержащее основную и дополнительную обмотки, коммутатор, 35 соединенный входом с источником питания, потенциальный электрод, связанный с источником высокого напряжения, о т л и ч аю щ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности устройства эа счет достижения направленного воздействия на генную структуру обрабатываемого биологического объекта, оно оснащено рабочей площадкой и блоками формирователя импульсов тока, включенными между коммутатором и соатветствующими обмотками, каждая из которых снабжена соответствующими концентраторами магнитного поля, установленными для создания полей, расположенных во взаимно перпендикулярных пересекающихся плоскостях, при этом концентраторы магнитного поля укреплены на рабочей площадке посредством подвижных зажимов.

2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что потенциальный электрод выполнен в виде иглы, подключен к коммутатору через формирователь коронного разряда и закреплен с воэможностью регулирования зазора относительно рабочей площадки.

3. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что концентраторы магнитных полей выполнены в виде тороидальных сердечников с зазором, торцы которых закреплены с возможностью поворота вокруг своей оси, 4. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что рабочая площадка выполнена в виде конвейера.

1701139

L !

1 !

L !

L

1

1

L. э

I !

I !

1701139

17

Составитель Б.Кузьмич

Редактор M. Кобылянская Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Заказ 4482 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для обработки биологических объектов Устройство для обработки биологических объектов Устройство для обработки биологических объектов Устройство для обработки биологических объектов Устройство для обработки биологических объектов Устройство для обработки биологических объектов Устройство для обработки биологических объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биотехнологии и сельскому хозяйству и может быть использовано в селекционно-генетической работе, направленной, в частности, на получение ценных мутантов сельскохозяйственных культур

Изобретение относится к биотехнологии и может применяться в селекционно-генетических исследованиях

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в генетике и селекции растений

Изобретение относится к селекции и может быть использовано для получения солеустойчивых форм

Изобретение относится к биотехнологии фотоавтотрофного биосинтеза и может быть использовано для получения меченых соединений путем интенсивного культивирования фотосинтезирующих микроводорослей

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к селекции винограда, и может быть использовано для получения новых сортов

Изобретение относится к декоративному садоводству и цветоводству, в частности к кактусоводству, и может быть использовано при промышленном получении новых разнообразных декоративных форм кактусов с измененной наследственно стабильной окраской стебля

Изобретение относится к биотехнологии ,в частности, к селекционно-генетическим исследованиям сельскохозяйственных культур, и может быть широко применено при массовой оценке селекционного материала на наличие мутантного гена Опейк-2

Изобретение относится к фитоэмбриологии, фитотоксикологии, охране генофонда культурных растений и может быть использовано для тестирования генотоксических эффектов пестицидов на основе идентификации индуцированных ими аномалий эмбрионального развития

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к селекции и семеноводству

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к способам отработки привитого посадочного материала

Изобретение относится к сельскому хозяйству и служит для выращивания растений при случайных понижениях температуры

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности может использоваться для выращивания растений в теплицах

Изобретение относится к пищевой промышленности , а именно к устройствам для стерилизации сыпучих пищевых продуктов, и может быть применено в мясной,-комбикормовой , рыбной и других отраслях агропромышленного комплекса

Изобретение относится к сельскому хозяйству , в частности к устройствам для улучшения качества кормов

Изобретение относится к почвообрабатывающим сельскохозяйственным машинам , в частности к культиваторам

Изобретение относится к сельскому хозяйству , а именно к средствам стимуляции семян

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для обработки почвы

Изобретение относится к электрофизиологии и может быть использовано при выращивании растений в условиях защищенного грунта

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в исследовательской и практической работе с биологическими объектами для их стимулирования и обработки

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для определения качественных показателей семян гороха в семеноводстве, семеноведении и селекции в полевых и лабораторных условиях
Наверх