水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置及应用转让专利

申请号 : CN201310730824.X

文献号 : CN103636548B

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发明人 : 孟振刘新富刘滨贾玉东胡鹏丁福红雷霁霖

申请人 : 中国水产科学研究院黄海水产研究所

摘要 :

水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置应用,属于实验设备技术领域,包括恒温水槽循环流动装置和温度休克装置,恒温水槽循环流动装置包括恒温水槽和导温钛管,导温钛管两端连接恒温水槽,中间段并行伸入温度休克装置内呈“L”型;温度休克容器包括水槽、隔板、滤网和匀温系统。本发明的匀温系统保证了水槽和受精卵处理容器内的水温横向和垂直方向快速传递,从而使滤网内的水温稳定均衡,受精卵受温均匀一致,同时保证了规模化生产中受精卵起始放入时,受精卵快速分散,达到快速升降温的目的,提高实验效率;可连续操作,无需重新调节温度休克容器内的水温。

权利要求 :

1.一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,包括恒温水槽循环流动装置和温度休克装置,恒温水槽循环流动装置包括恒温水槽(1)和导温钛管(2),导温钛管(2)两端连接恒温水槽(1),中间段并行伸入温度休克装置内呈“L”型;

温度休克装置包括水槽(3)、隔板(5)、滤网(7)和匀温系统;所述的水槽(3)外设置保温层(4),水槽(3)侧壁底部设置排水管(12),排水管(12)上安装放水阀(13),水槽(3)上部内侧壁有支撑架(6),隔板(5)放置在支撑架(6)上,隔板(5)平行于水槽(3)的底面;

隔板(5)中间具有一圆孔,滤网(7)通过圆孔自由放入水槽(3)内,形成受精卵处理容器,数显温度计(17)探头端悬浮于滤网(7)中,实时显示滤网内水温;

隔板(5)的圆孔两边具有两个平行相对的缝隙,2个带孔挡板(11)能够自由通过缝隙插入水槽(3)内;

所述的匀温系统,包括充气装置和泵水装置,充气装置包括位于隔板(5)上的气泵(14)、导气管(15)和散气石(16),导气管(15)一端连接气泵(14),导气管(15)的另一端连接散气石(16),散气石(16)分散在水槽(3)和滤网(7)内;泵水装置包括潜水泵(8)和连接潜水泵的管件,潜水泵(8)置于水槽(3)底部,水管(9)通过一三通管(10)连接潜水泵(8),水管(9)继续向上延伸穿过隔板至滤网(7)内的上部,水管(9)的末端是开放式的,水管(9)的末端连接一三通管(10),三通管的水平接头连接一倒“L”型水管,倒“L”型水管的末端通到滤网(7)的底部,倒“L”型水管的末端是开放式的。

2.根据权利要求1所述的一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,其特征在于所述的水槽为方形或圆形。

3.根据权利要求1所述的一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,其特征在于所述的水槽和隔板为亚克力材料。

4.根据权利要求1所述的一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,其特征在于所述的散气石(16)共有3个,分别布置于带孔挡板(11)的内外和滤网(7)内。

说明书 :

水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置及应用

技术领域

[0001] 本发明属于实验设备技术领域,具体地涉及一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置及应用。

背景技术

[0002] 染色体工程育种技术是水产养殖动物遗传育种和遗传改良的重要组成部分,主要包括雌核发育和多倍体的人工诱导技术,已成功应用于多种海、淡水养殖品种的遗传改良。其操作原理是采用人工方法抑制受精卵第二极体排放或第一次有丝分裂使受精卵染色体组加倍,获得雌核二倍体或三、四倍体苗种。温度休克法因操作简单、卵处理量大和诱导效率高,特别适用于生产上抑制第二极体排放获得减数分裂型雌核发育二倍体和三倍体。
[0003] 目前,温度休克法常以单独使用恒温水槽进行温度休克,但恒温水槽容量小、卵放入后受温不均匀,因此处理时休克不均衡,效果差;另外,宁波大学研制的温度休克处理装置尽管克服了上述缺陷,但将受精卵直接置于容器内,对于低温(低于0℃)冷休克而言,因卵与冰直接接触,极易使受精卵冻伤,该装置还存在批量化受精卵起始处理时降温或升温速度慢、受温不均匀、不能连续操作的缺陷,从而影响诱导效果。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,以解决现有技术和设计原理在该领域内的缺陷和不足,提供一种大容量、水温稳定、受精卵起始放入时升/降温速度快、受温均衡、规模化处理诱导效果好、冷/热温度休克和海/淡水通用、可连续操作的水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置。
[0005] 本发明是由以下技术方案实现的;
[0006] 一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,包括恒温水槽循环流动装置和温度休克装置,恒温水槽循环流动装置包括恒温水槽1和导温钛管2,导温钛管2两端连接恒温水槽1,中间段并行伸入温度休克装置内呈“L”型;
[0007] 温度休克容器包括水槽3、隔板5、滤网7和匀温系统;所述的水槽3外设置保温层4,水槽3侧壁底部设置排水管12,排水管12上安装放水阀13,水槽3上部内侧壁有支撑架
6,隔板5放置在支撑架6上,隔板5平行于水槽3的底面;隔板5中间具有一圆孔,滤网7通过圆孔自由放入水槽3内,形成受精卵处理容器,数显温度计17探头端悬浮于滤网7中,实时显示滤网内水温;
[0008] 隔板5的圆孔两边具有两个平行相对的缝隙,2个带孔挡板11能够自由通过缝隙插入水槽3内;
[0009] 所述的匀温系统,包括充气装置和泵水装置,充气装置包括位于隔板5上的气泵14、导气管15和散气石16,导气管15一端连接气泵14,导气管15的另一端连接散气石16,散气石16分散在水槽3和滤网7内;泵水装置包括潜水泵8和连接潜水泵的管件,潜水泵
8置于水槽3底部,水管9通过一三通管10连接潜水泵8,水管9继续向上延伸穿过隔板至滤网7内的上部,水管9的末端是开放式的,水管9的末端连接一三通管10,三通管的水平接头连接一倒“L”型水管,倒“L”型水管的末端通到滤网7的底部,倒“L”型水管的末端是开放式的;
[0010] 进一步,所述的水槽为方形或圆形。
[0011] 进一步,所述的水槽和隔板为亚克力材料。
[0012] 进一步,所述的散气石16共有3个,分别布置于带孔挡板11的内外和滤网7内。
[0013] 在使用本发明装置时,打开恒温水槽循环流动装置和匀温系统,水槽底部和侧壁的水最先受并行的“L”型导温钛管的影响,水温升高或降低,气泵通过气石使滤网内外温度快速混匀,潜水泵通过三通管的一开放式开口把水槽底部的水泵入水管内,从水管末端和倒“L”型水管末端流出,使滤网内的水上下快速混匀,因此,充气装置保证了水槽内的水温横向快速传递,泵水装置保证了水槽和受精卵处理容器内的水温垂直方向快速传递,从而使滤网内的水温稳定均衡,受精卵受温均匀一致,同时保证了规模化生产中受精卵起始放入时,受精卵快速分散,达到快速升降温的目的,提高实验效率。
[0014] 在低温处理受精卵需额外添加冰块时,设置带孔隔板可以阻断受精卵与冰块接触,同时匀温系统使水温快速横向和垂直传递。
[0015] 本发明装置通用于冷温和热温休克;处理结束后,将不锈钢滤网直接取出,便于实验材料的收集和操作,如需要继续处理受精卵,可重复操作,无需重新调节温度休克容器内的水温,经济实用,适宜广泛推广。

附图说明

[0016] 图1为本发明装置结构示意图。
[0017] 1、恒温水槽,2、导温钛管,3、水槽,4、保温层,5、隔板,6、支撑架,7、滤网,8、潜水泵,9、水管,10、三通管,11、带孔挡板,12、排水管,13、水阀,14、气泵,15、导气管,16、散气石,17、数显温度计。

具体实施方式

[0018] 实施例
[0019] 下面通过实施例结合附图来对本发明的技术方案作进一步解释,但本发明的保护范围不受实施例任何形式上的限制。
[0020] 参见图1,本发明研制了一种水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,采取如下步骤:
[0021] 该水产动物受精卵染色体组加倍温度休克处理装置,包括恒温水槽循环流动装置和温度休克装置,恒温水槽循环流动装置包括恒温水槽1和导温钛管2,导温钛管2两端连接恒温水槽1,中间段并行伸入温度休克装置内呈“L”型;
[0022] 温度休克装置包括水槽3、隔板5、滤网7和匀温系统;所述的水槽3外设置保温层4,水槽3侧壁底部设置排水管12,排水管12上安装放水阀13,水槽3上部内侧壁有支撑架
6,支撑架6吸附于水槽3内壁,隔板5放置在支撑架6上,隔板5平行于水槽3的底面;隔板5中间具有一圆孔,滤网7通过圆孔自由放入水槽3内,形成处理容器,滤网7上端卡在隔板5上;数显温度计17探头端悬浮于滤网7中,实时显示滤网内水温;
[0023] 隔板5的圆孔两边具有两个平行相对的缝隙,2个带孔挡板11能够自由通过缝隙插入水槽3内,带孔挡板11的上端卡在隔板5上;
[0024] 所述的匀温系统,包括充气装置和泵水装置,充气装置包括位于隔板5上的气泵14、导气管15和散气石16,导气管15一端连接气泵14,导气管15的另一端连接散气石16,散气石16分散在水槽3和滤网7内;泵水装置包括潜水泵8和连接潜水泵的管件,潜水泵
8置于水槽3底部,水管9通过一三通管10连接潜水泵8,水管9继续向上延伸穿过隔板至滤网7内的上部,水管9的末端是开放式的,水管9的末端连接一三通管10,三通管的水平接头连接一倒“L”型水管,倒“L”型水管的末端通到滤网底部,倒“L”型水管的末端是开放式的;
[0025] 所述的水槽为方形或圆形。
[0026] 所述的水槽和隔板为亚克力材料。
[0027] 所述的滤网为不锈钢滤网。
[0028] 所述的散气石共有3个,分别布置于带孔挡板内外和不锈钢滤网内。
[0029] 如图1所示,在进行受精卵染色体组加倍温度休克处理时,先将方形亚克力水槽内注入海/淡水,开启恒温水槽;将连接好水管和三通管的潜水泵置于水槽底部;将支撑架固定于水槽液面处,将亚克力隔板置于支撑架上,视需要插入带孔挡板;将连接好导气管和散气石的气泵置于亚克力隔板上,将2个散气石分布于带孔挡板两侧,预留一散气石置于不锈钢滤网内;将不锈钢滤网置于亚克力隔板中央开口处;开启潜水泵和气泵,系统预运转15min,至数显温度计达预定温度值;收集已处理好的需要温度休克处理的受精卵,至到达实验起始时间时放入不锈钢滤网内,起始处理;处理结束后,撤掉不锈钢滤网内的水管和散气石,关闭潜水泵和气泵,直接取出不锈钢滤网,将滤网内的受精卵倒出后放置于孵化水槽内,关闭恒温水槽循环流动装置,结束实验。
[0030] 以大菱鲆减数分裂型雌核发育诱导为例,采用紫外照射灭活的真鲷冷冻精子受精后,受精和孵化水温为14.5±0.5℃时,大菱鲆雌核发育单倍体的冷休克二倍体化的最佳处理起始时间、处理水温和持续时间分别为受精后6.5min,-2℃和45min。采用本发明装置和现有装置分别处理大菱鲆受精卵200g,在受精率一致的条件下,本发明装置处理后受精卵孵化率高达42.40±3.54%,而同样的受精卵用现有技术中的处理装置(装置包括带保温层的水槽、恒温装置、冰块,充气石等)孵化率仅为27.97±2.82%,本发明装置较现有装置孵化率提高51.59%,且初孵仔鱼畸形率显著低于现有技术中的处理装置,说明本发明装置较现有技术能显著提升诱导效果。
[0031] 另外,本发明并不意味着被示意图及说明书所局限,在没有脱离设计宗旨及其原理的前提下可以有所变化。