三气培养箱CN-SQ100B 低氧0.1%的核心技术优势在于其能够将氧气浓度精确控制在低至0.1%的极端低氧水平,这为肿瘤干细胞研究、缺血再灌注模型模拟以及肠道厌氧菌培养等对氧分压极其敏感的实验提供了理想环境。设备通过集成高精度氧化锆或电化学氧传感器,配合独立的气体注入与微循环控制系统,可实时监测并自动调节箱内氮气、二氧化碳及氧气的混合比例,确保在长时间培养周期内氧浓度维持稳定,波动范围可控制在±0.1%以内,远优于传统厌氧罐或简易低氧装置的控制精度。
在实际细胞与组织培养应用中,CN-SQ100B不仅实现低氧环境,还同步调控二氧化碳浓度(0-20%)和温度(室温以上至60℃),形成稳定的三气培养体系。针对肿瘤细胞的低氧适应性研究,设备可在0.1%至21%氧浓度范围内任意设定,模拟从生理性低氧(1-5%)到病理性极低氧(<1%)的梯度条件,帮助研究者观察HIF-1α信号通路激活、血管生成因子表达变化等关键分子事件。箱体内置的湿热循环系统与HEPA过滤装置能有效维持高湿度环境(≥95%)并防止交叉污染,配合内门可视窗设计,研究人员无需破坏气体环境即可动态观察细胞形态变化。
三气培养箱CN-SQ100B 低氧0.1%主要特征:
1.CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2.CO2气体浓度检测采用进口电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。
3.温度检测全部采用进口PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。
4.O2气体浓度小于19.8%时,采用高纯N2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5.O2气体浓度大于23%时,采用高纯O2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。
8.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。
9.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。
10.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁。
11.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短,也可根据实验要求选择高温湿热灭菌货高温干热灭菌。
三气培养箱CN-SQ100B 低氧0.1%技术参数:
型号 | CN-SQ50B | CN-SQ80B | CN-SQ100B | CN-SQ160B | CN-SQ200B |
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(℃) | ±0.2(37℃恒温状态) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.3(37℃恒温状态) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.1 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95(可根据实验要求选择更低的氧浓度 0.1%或 0.01%) | ||||
02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
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)/隔板数 | 0-999或连续/2块 | ||||
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 | ||||
相对温度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 | ||||
从实验可重复性与操作便捷性角度考量,CN-SQ100B配备7英寸触摸屏控制面板,支持多段气体参数程序设定与数据实时记录。用户可预设多个低氧干预方案(如周期性缺氧-复氧循环),设备会自动执行气体置换与浓度维持任务,消除人工配气的批次间误差。此外,其独特的门加热技术可有效避免玻璃门结露,确保光学观察清晰度,而内置的独立超温保护与缺氧报警系统则在发生气体泄漏或浓度异常时及时预警。对于从事低氧生物学、心血管疾病机制或肿瘤耐药性研究的实验室而言,这款三气培养箱将低氧0.1%的极端条件从“勉强可达”提升为“稳定可控”,显著拓展了细胞水平模拟体内微环境的研究边界。































冀公网安备13010402003046号