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三气细胞培养箱和普通培养箱的区别:
三气培养箱和普通培养箱在功能、应用场景等方面存在显著区别,以下是具体对比:
1. 控制参数
三气培养箱:能够调节氧气(O₂)、二氧化碳(CO₂)、氮气(N₂)三种气体的浓度,同时精确控制温度和湿度。例如,可通过注入氮气快速降低氧气浓度,精确控制氧气水平(如低氧1%-5%),模拟体内特殊微环境(如肿瘤细胞)3。此外,三气培养箱的O₂浓度控制范围通常在020%或125%范围内任意设定,采用微机数据分析智能PID控制,确保测量数据的准确性。
普通培养箱:通常没有二氧化碳控制系统,只提供基本的温度控制功能。湿度控制较少,主要依赖于放置水盘或其他基本方法。温度控制范围更广,可以设置为多种温度,以适应不同的实验需求,但通常不会专门针对哺乳动物细胞的温度进行优化。
2. 应用场景
三气培养箱:适用于需要精确控制气体环境的实验,如干细胞分化(低氧促进干细胞自我更新)、肿瘤微环境模拟(低氧条件)、原代细胞培养(如神经元、心肌细胞)、厌氧微生物培养(极低氧环境)等前沿研究。
普通培养箱:主要用于微生物培养、酵母发酵、植物种子发芽、化学反应或其他不需要特殊气体环境的实验,适合不需要控制CO₂浓度的应用,如细菌培养、环境模拟实验等。
3. 设备设计
三气培养箱:结构复杂,需要消耗CO₂气体,通常配备气体控制器和细胞培养腔室,便于移动、安装及清洁维护。部分型号还具备高温湿热灭菌系统,能对培养箱进行全面的消毒。
普通培养箱:设计较为简单,通常不需要复杂的气体控制和湿度调节装置,多用途设计使其可以适应不同种类的实验,但在精细控制方面不如三气培养箱。
主要特征:
1. CO2气体浓度检测远红外传感器,测定声波在同CO2浓度气体中的传播速度,计算出CO2气体浓度。
2. O2气体浓度检测采用电化学传感器,依靠电反应,测定同O2浓度中的电势差,检测出O2气体浓度。
3. 温度检测全部采用PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。
4. O2气体浓度设定值小于19.0%时,采用N2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,CO2气体浓度和O2浓度的准性。
5. O2气体浓度设定值于22.3%时,采用O2气体,到达O2浓度设定值后,再进CO2气体的方式,CO2气体浓度和O2浓度的准性。
6. 箱打开时,电子阀自动关闭,停止任何气体的进入;微风循环自动停止,减少N2气体的损失,气源,并减少因外界空气进入箱内而造成的污染。
7. 工作室内由风机罩和两侧导流板形成从下至上的空气循环模式,并采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、CO2浓度的恢复时间,度、湿度、CO2浓度和O2浓度的均衡性。
8. 控温系统,使箱内恒温系统少受到环境温度变化的影响。
9. 水盘自然蒸发


三气细胞培养箱 技术参数:
型号 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
温度控制范围(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
温度波动度(℃) | ±0.5(@37) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.5(@37) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95 | ||||
02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
功率w | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定时范围(h) | 0-9999h | ||||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
相对湿度 | ≥95%(RH%),该参数显示不控制 | ||||