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孵化中CONCOA特气产品应用, incubation
细胞在适当的温度下生长和维持,并在细胞培养箱中加入氧气、二氧化碳和氮气的气体混合物。这些气体的独特特性,加上特定的系统要求,对于设计、安装和作孵化系统的人来说可能具有挑战性。因此,系统效率的核心在于正确设计、选型和供应从气源到使用点的系统。
二氧化碳和氮气供应应足以在细胞培养培养应用中运行一周。这需要确定由同一来源供应的每个培养箱的每日流量需求,并认识到流量是非连续的。相反,总流量取决于设备的占空比,而占空比受打开腔室以取出或更换样品的频率的影响。在入口压力为 6 至 15 PSIG 的情况下,单室培养箱中二氧化碳和氮气的典型平均流量为每分钟 6 至 12 升气体。大多数培养箱的最大入口压力限制为低至 15 PSIG 至不超过 50 PSIG。这意味着保持准确和稳定的使用点压力至关重要。
气体流动的时间可能较短,因为它仅在打开培养箱门以添加或移除样品后发生,这会降低培养箱的二氧化碳水平并提高氧气水平。一旦门关闭,低压电磁控制阀就会打开,将气体注入腔室,以重新建立所需的二氧化碳、氧气和氮气浓度。培养箱内的典型二氧化碳水平保持在 5% 的平衡空气中,但对于某些哺乳动物细胞系或体外受精的应用,通过注入氮气至 5% 到 8% 的氧气浓度(而不是空气中标称的 20.9% 氧气浓度)来降低氧气浓度。随着时间的推移,生物过程也会消耗一些气体,但该量相当小,因此在正常作下,随着时间的推移,每小时的需求量可能很小。
正常的孵化作可能使用 10% 的占空比,而主动作可能使用 30%。每个孵化器每周的总需求将确定一周所需的正确净气体供应量。氮气和二氧化碳等气体的初始来源是高压钢瓶。但是,对于需要更高每周天然气量的活跃设施,还有其他供应来源变得更具吸引力。通过计算每周对二氧化碳和氮气的总需求量,可以确定每次安装细胞培养箱的最佳气体输送系统和输送形式。
对于使用高压钢瓶的较小的操作,212 系列调节器可保持恒定的培养箱出口压力,而两级调节可实现更高的流量且不会冻结。529 系列协议站提供了一种简单的方法,可以壁挂式安装或合并多个相同气体的钢瓶。对于连续供应或更高的占空比,可以使用带有集成加热管路调节器的特殊 526 CD 系列压差切换开关或 527 系列切换开关。另一个高压选项是 522 系列封闭式切换。CONCOA 切换系统旨在与 CONCOA 远程警报接口,以提供气缸耗尽的声音和视觉警告,以实现系统连续运行。
对于具有连续工作循环的主动作,526 系列 LC 压差切换支持具有高压储备的低温液瓶主源。然而,对于这些作,CONCOA 强烈建议使用 538 系列 IntelliSwitch II,用于从一次和二次液态二氧化碳和氮气源安全高效地进行全自动切换,这可以大大减少或消除排气和残余气体回流。最后,CONCOA 55 系列使用点面板,带有 400 系列调压器,如 484 或 486 系列,为培养箱系统中使用的气体提供最终管路压力控制和单独管路隔离。
与任何散装或大型液体气瓶安装一样,应在储存和使用区域安装 580 系列缺氧监测仪,并且应根据建筑安全规范要求将任何管道安全阀通过管道连接到适当的外部通风管线。低温液体气瓶上的安全阀不能用管道输送,因此不受此要求的约束。尽可能适当地确定细胞培养箱的气体输送系统的尺寸,可确保以最佳效率满足所需的日常需求。此外,使用正确的设备,可以尽可能减少或消除集装箱安全阀释放的 CO2 量。
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