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      实验室培养箱的演变

      在现代研究实验室中使用培养箱来维持过程稳定的环境,例如细胞生长和微生物培养以及孵育抗体和细胞以进行荧光显微镜检查。

      **简单的培养箱只不过是可控温的烤箱,可达到60至65°C的温度,但通常在约36至37°C的温度下使用。但是,大多数现代培养箱也能够产生冷藏温度,并控制湿度和二氧化碳水平。许多培养箱还提供自动摇动等功能,以每分钟转数衡量。

      实验室培养箱**初是在20世纪下半叶适当引入的极速体育,当时医生意识到它们可用于从患者体液中鉴定病原体。在此应用中,将样品转移到培养皿中,放在培养箱内的架子上,并加热到体温(37°C)。然后提供细胞生长所需的适量的大气CO2或N2极速体育,从而鼓励微生物繁殖,从而使鉴定更加容易和明确。

      1800年代

      在1800年代,研究人员开始寻找理想的体外环境以维持细胞培养物的储藏量极速体育。

      **个开发的二氧化碳培养箱由一个装有点燃蜡烛的简单钟罩组成极速体育。在将罐子移至干燥的加热烤箱之前,将培养物放在点燃的蜡烛旁边的罐子盖下。该系统可以被认为是**台“带空气夹套”的二氧化碳培养箱。

      1960年代

      在1960年代后期极速体育,开发了**批专门的商用二氧化碳培养箱。在此期间,新不伦瑞克科学(NBS)推出了一系列培养箱产品,包括Psychrotherm,**台冷藏培养箱,G25型大容量控制台式培养箱和G76水浴箱极速体育。到目前为止,仍可以在**各地的实验室中使用这些模型。

      1984年

      1984年极速体育,SHEL LAB推出了创新型通用培养箱,事实证明,该培养箱在市场上非常受欢迎。该培养箱提供独特的暖风外套设计,加热的外门和五个战略性放置的加热元件,可提供毫不妥协的温度均匀性极速体育,且无热点极速体育。

      1990年代

      在1990年代后期,Torrey Pines Scientific开发了**台基于帕尔贴(Peltier)的台式冷藏箱极速体育,该冷藏箱能够制冷和加热。这些培养箱以商品名EchoTherm销售。

      2001

      2001年,为实验室培养箱的环境温度稳定控制系统授予了**。该设备能够有效地将培养箱温度保持在所需范围内,并能够随着环境温度的上升准确地控制培养箱的热损失率。

      2003年

      2003年,**家统计局开始在全球范围内分销具有直热,无风扇设计的新型二氧化碳培养箱系列。这些培养箱的重量比传统的带水套设计的培养箱轻,并具有迄今为止开发的**先进的CO2控制器,并带有板载诊断程序,帮助菜单和自动基线重置功能。

      同样在2003年,高效微孔板培养箱获得了**。该培养箱通过简单的结构提供了**的温度均匀性和稳定性,在该结构中,堆叠了多个培养箱以节省实验室空间。多个培养箱可以通过主培养箱中的单个温度控制组件进行电子控制。腔室内设有可从外部填充的储水器极速体育。

      2006年

      2006年极速体育,NBS推出了两种新型的二氧化碳培养箱-Innova CO-170和Excella CO-170极速体育,它们在不增加外部尺寸的情况下提供了更大的内部空间极速体育。同年,**家统计局还推出了14种新型振动筛,包括四个新型台式和落地式振动筛极速体育,两个新型节省空间的可堆叠I-26和I26R培养箱以及新型Excella®系列。

      2008年

      2008年,CARON推出了新的大容量IR-CO2培养箱,这是业内**款也是**的具有自动湿热去污循环功能的大容量可伸入式IR-CO2培养箱,可将设备整夜清洁。该培养箱还提供了用户可配置的内部结构,可以支撑振动筛和细胞辊以及可选的环保水循环系统。

      2009年

      2009年,三洋(SANYO)发布了业内**个也是**快的H2O2灭菌方法-Sterisonic™GxP,MCO-19AIC(UVH)细胞培养培养箱,被描述为用于高度调控的应用或常规培养的**完整的细胞培养解决方案。这被认为是孵化技术的新标准极速体育。该培养箱使用了业界**个快速的H2O2快速灭菌系统,该过程历时三小时,仍然是**快的消毒方法。

      2010年

      BINDER在2010年推出了BINDER气体供应套件,该套件通过在**个气瓶变空后自动将供气源更改为第二个气瓶来增加用户的便利性。这样就避免了研究人员在晚上或周末进入实验室更换储气瓶的需要。该装置还具有声音和光学警报功能,以及用于外部报告系统的无电位警报输出。

      实验室培养箱的未来

      实验室培养箱在20世纪后期稳步发展,并一直是实验室设备的重要组成部分。**认为,未来培养箱市场的大部分增长将来自生物技术行业。随着我们医学知识和技术的进步,以及研究人员的要求越来越严格极速体育,人们认为将需要在温度和相对湿度控制方面具有更高灵敏度的生长室型培养箱。

      培养箱的另一个可能的增长**域是基因工程**域,科学家在其中操纵外植体中的遗传物质,有时结合来自离散来源的DNA来创造新的生物极速体育。尽管基因工程是许多有争议的主题,但这项技术已经产生了实实在在的好处极速体育,包括制造胰岛素和其他生物学必需蛋白质?;蚬こ袒贡恢っ骺梢愿纳扑褪卟说挠?,并提高某些农作物对疾病的抵抗力?;蚬こ萄现匾览涤诹己每刂坪涂傻鹘诘姆趸椒?,一些**认为极速体育,这是在生物技术**域内培养箱**大的潜力。

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