選擇精密培養箱需結合實驗需求(精度要求、培養對象、實驗規模)、合規要求(GLP/GMP)綜合考量,確保設備性能與應用場景準確匹配。從精度要求來看,胚胎工程、干細胞培養等實驗需選擇“超精密機型”,溫度波動±℃、CO?精度±、O?精度±;單克隆抗體制備、基因編輯實驗選擇“高精度機型”,溫度波動±℃、CO?精度±;常規細胞培養選擇“標準精密機型”,溫度波動±℃、CO?精度±。從培養對象來看,厭氧微生物培養需選擇帶“厭氧系統”的機型(O?濃度可低至);光敏感細胞(如視網膜細胞)培養需選擇“避光型”機型(內膽為黑色啞光材質,光強≤10lux);植物細胞培養需選擇帶“多光譜光照”的機型(紅光/...
干細胞培養(如胚胎干細胞、間充質干細胞)對環境參數極為敏感,精密培養箱是其重要實驗設備,需滿足嚴格的參數要求:溫度需穩定在37℃±℃,模擬人體體溫,避免溫度波動導致干細胞分化;CO?濃度控制在5%±,維持培養液pH值,防止pH值異常影響細胞代謝;濕度保持在95%±2%RH,避免培養液蒸發導致滲透壓變化,影響細胞形態;O?濃度可根據需求調節至2%-5%(低氧環境),減少活性氧對干細胞的氧化損傷,提升細胞增殖速率與干性維持能力。在胚胎干細胞培養中,精密培養箱的參數穩定性直接影響細胞克隆形成率:若溫度偏差超過±℃,克隆形成率會下降25%-30%;CO?濃度波動超過±,會導致細胞凋亡率上升...
在選擇二氧化碳培養箱時,需根據實驗需求、預算成本、實驗室條件等因素綜合考慮,確保設備性能與實驗要求匹配。從加熱方式來看,氣套式培養箱升溫速度快(通常30分鐘內可從室溫升至37℃),適合頻繁開門或需要快速調整溫度的實驗(如細胞復蘇);水套式培養箱溫度均勻性好,斷電后保溫時間長(可達數小時),適合長期連續培養(如72小時以上的細胞實驗),但升溫速度較慢。從CO?傳感器類型來看,紅外傳感器(IR)精度高(誤差±),響應速度快,不受濕度影響,適合對CO?濃度控制要求高的實驗(如干細胞培養、病毒培養);熱導傳感器(TCD)成本較低,但精度相對較低(誤差±),易受濕度影響,適合常規細胞培養(如...
植物抗逆性研究(如耐弱光、耐強光、耐低溫)中,四色光植物培養箱可通過調節光譜參數,模擬逆境光照條件,解析植物的抗逆機制與篩選抗逆品種。在耐弱光研究中,將植物(如番茄、黃瓜)分為兩組,對照組采用正常四色光(光強5000lux,紅光:藍光:白光=4:2:4),實驗組采用弱光四色光(光強1000lux,綠光占比提升至30%,利用綠光穿透性),培養14天后測定抗逆指標:實驗組耐弱光品種的葉綠素b含量比對照組高20%(葉綠素b可增強弱光吸收),凈光合速率下降幅度比敏感品種小35%,證明綠光可提升植物耐弱光能力。在耐強光研究中,通過四色光培養箱的強光(8000lux)與光譜切換(白光→紅光→藍...
精密培養箱是生物、醫藥、食品等領域用于實驗的重要設備,主要優勢在于對“溫度、濕度、氣體成分(CO?/O?)、光照”等環境參數的超高精度控制,區別于常規培養箱,其參數波動度、均勻性均達到行業高標準,可滿足細胞生物學、胚胎工程、基因編輯等精密實驗對環境穩定性的嚴苛需求。技術特性主要體現在三方面:一是控溫精度極高,溫度范圍通常為0-60℃,部分機型可擴展至-20-80℃,波動度≤±℃,均勻性≤±℃(25℃設定溫度下),遠超常規培養箱(波動±℃、均勻性±1℃);二是多參數協同控制,除準確控溫外,濕度控制范圍40%-95%RH,波動度≤±2%RH,CO?濃度控制范圍,精度±,O?濃度可低至1...
霉菌培養過程中,外界雜菌(如細菌、其他非目標霉菌)污染會干擾實驗結果,因此霉菌培養箱需具備嚴格的無菌設計與交叉污染防控體系。從材質選擇來看,內膽采用316L不銹鋼,表面經過電解拋光處理(粗糙度Ra≤μm),減少霉菌孢子與雜菌的附著位點,且耐受高溫消毒(121℃高壓滅菌)與化學消毒劑(如次氯酸鈉、過氧乙酸);箱門密封條采用食品級硅膠(耐高溫、耐老化),密封性能優異,漏風率≤,避免外界空氣攜帶雜菌進入箱內。消毒功能方面,霉菌培養箱配備“多重消毒系統”:日常消毒采用紫外線消毒(波長254nm,照射60分鐘,可殺滅99%以上的霉菌孢子與細菌),紫外線燈安裝于箱內頂部,確保光線覆蓋整個內膽;...
為確保霉菌培養箱長期穩定運行,保障實驗結果可靠,需建立系統化的日常維護流程與故障排查機制。日常維護方面,每日需進行基礎檢查:觀察顯示屏上溫度、濕度參數是否與設定值一致,查看加濕系統、制冷系統、風扇運行是否正常,有無異常噪音(如風扇異響、壓縮機頻繁啟停);檢查門封條是否完好(若出現變形、開裂、老化需及時更換),避免溫濕度波動;檢查加濕器水箱水位,確保水位在平衡刻度之間,若缺水需及時添加純凈水(避免使用自來水,防止水垢堵塞加濕模塊)。每周需進行清潔與消毒:移除箱內所有培養物,用75%乙醇擦拭內膽、擱板、門封條,去除殘留的霉菌孢子與培養基碎屑;清潔加濕器水箱(用5%檸檬酸溶液浸泡30分鐘...
生化培養箱的控溫技術是其核心競爭力,需兼顧“快速升溫、準確控溫、均勻控溫”三大需求,主流設備采用“雙制式控溫系統”(加熱+制冷)與“PID智能調節算法”實現穩定控溫。加熱模塊多采用不銹鋼加熱管或陶瓷加熱片,具有發熱均勻、耐腐蝕、壽命長的特點,通過PID系統根據溫度偏差動態調整加熱功率,避免溫度驟升導致樣品應激(如微生物細胞破裂、酶變性);制冷模塊則根據控溫范圍選擇不同技術:常規機型(5-60℃)采用半導體制冷,具有體積小、噪音低(≤50dB)、無制冷劑泄漏風險的優勢,適合實驗室桌面使用;低溫擴展機型(-10-5℃)采用壓縮機制冷,搭配環保制冷劑(R134a),制冷效率高,能快速降至...
種子萌發與幼苗生長對環境條件極為敏感,植物培養箱可準確模擬不同氣候條件,助力解析種子萌發機制與幼苗抗逆性。不同植物種子的萌發需求差異明顯:如小麥種子適宜萌發溫度為15-20℃、濕度70%-75%RH;水稻種子需25-30℃、濕度80%-85%RH;種子則需20-25℃、光照12h/黑暗12h(光強2000lux)。在種子萌發率測定實驗中,將種子均勻放置在鋪有濕潤濾紙的培養皿中,放入培養箱,設定特定溫濕度與光照條件,每日記錄萌發數(以胚根突破種皮為標準),計算萌發率與萌發指數。在幼苗抗逆性研究中,利用培養箱的環境調控功能,模擬逆境條件(如低溫脅迫:5℃、干旱脅迫:濕度40%RH、鹽脅...
溫度均勻性是衡量二氧化碳培養箱性能的主要指標之一,直接影響箱內不同位置細胞的生長一致性。根據國家標準《GB/T30738-2014細胞培養箱》要求,二氧化碳培養箱的溫度均勻性應不大于±℃(在37℃設定溫度下)。為實現這一指標,設備在結構設計上采取多重措施:箱內配備多組溫度傳感器,實時監測不同區域溫度;通過風扇實現箱內氣流循環,避免局部溫度差異;內膽采用弧形設計,減少氣流死角,確保溫度分布均勻。在實際檢測中,常用的方法為“多點溫度檢測法”:將經過校準的熱電偶溫度傳感器(精度不低于℃)固定在箱內不同位置(通常包括中心、四角、頂部、底部共9個點),將培養箱溫度設定為37℃,待溫度穩定后,...
多數霉菌(如曲霉、根霉)為避光或弱光性微生物,強光(尤其是波長200-300nm的紫外線)會破壞霉菌的DNA結構,抑制孢子萌發與菌絲生長,甚至導致霉菌死亡,因此霉菌培養箱需具備專業避光設計。從結構設計來看,培養箱內膽采用黑色或深灰色啞光不銹鋼材質,可吸收光線,避免光線反射對霉菌產生刺激;箱門采用雙層避光鋼化玻璃(內層鍍膜處理,透光率≤10%),既能阻擋外界強光進入,又便于觀察內部霉菌生長狀態,無需開門(開門會導致溫濕度波動);若實驗需研究光照對霉菌的影響(如某些光致產孢霉菌),培養箱可配備可調節弱光模塊(光源為暖黃色LED,波長550-600nm,光強0-500lux可調),通過程...
選擇精密培養箱需結合實驗需求(精度要求、培養對象、實驗規模)、合規要求(GLP/GMP)綜合考量,確保設備性能與應用場景準確匹配。從精度要求來看,胚胎工程、干細胞培養等實驗需選擇“超精密機型”,溫度波動±℃、CO?精度±、O?精度±;單克隆抗體制備、基因編輯實驗選擇“高精度機型”,溫度波動±℃、CO?精度±;常規細胞培養選擇“標準精密機型”,溫度波動±℃、CO?精度±。從培養對象來看,厭氧微生物培養需選擇帶“厭氧系統”的機型(O?濃度可低至);光敏感細胞(如視網膜細胞)培養需選擇“避光型”機型(內膽為黑色啞光材質,光強≤10lux);植物細胞培養需選擇帶“多光譜光照”的機型(紅光/...
隨著植物培養的規模化與精細化,現代植物培養箱逐步實現智能化升級,新增“遠程控制、數據記錄、多設備聯動”功能,提升實驗效率與數據可追溯性。智能控制方面,升級款機型配備10英寸觸控顯示屏,支持中文操作界面,可一鍵設定光照(光強、光周期、光譜比例)、溫度、濕度、CO?濃度參數,實時顯示各參數曲線(如24小時溫度變化曲線、光照強度曲線);部分機型支持WiFi/以太網連接,可通過手機APP或電腦軟件遠程查看設備狀態(如當前光強、剩余培養時間),調整參數,接收報警信息(如溫度超標、CO?不足、光源故障),無需現場值守。數據管理功能滿足實驗溯源需求:設備內置存儲芯片(容量≥32GB),可自動記錄...
四色光植物培養箱的光源技術是其核心競爭力,需兼顧“高光合效率、高穩定性、低能耗”三大需求。光源模塊采用“多芯片集成LED”設計,紅、藍、綠、白四色LED芯片單獨封裝,通過光學透鏡實現光線均勻擴散,避免局部光強不均導致植物生長差異。紅光LED采用鋁鎵銦磷(AlGaInP)材料,發光效率≥90lm/W,峰值波長穩定在660nm(葉綠素吸收峰值);藍光LED采用氮化鎵(GaN)材料,發光效率≥80lm/W,峰值波長450nm(與植物藍光受體吸收匹配);綠光LED為磷化鎵(GaP)材料,峰值波長550nm;白光LED為藍光芯片搭配熒光粉,顯色指數Ra≥90,接近自然光光譜。光強控制采用“恒...
選擇精密培養箱需結合實驗需求(精度要求、培養對象、實驗規模)、合規要求(GLP/GMP)綜合考量,確保設備性能與應用場景準確匹配。從精度要求來看,胚胎工程、干細胞培養等實驗需選擇“超精密機型”,溫度波動±℃、CO?精度±、O?精度±;單克隆抗體制備、基因編輯實驗選擇“高精度機型”,溫度波動±℃、CO?精度±;常規細胞培養選擇“標準精密機型”,溫度波動±℃、CO?精度±。從培養對象來看,厭氧微生物培養需選擇帶“厭氧系統”的機型(O?濃度可低至);光敏感細胞(如視網膜細胞)培養需選擇“避光型”機型(內膽為黑色啞光材質,光強≤10lux);植物細胞培養需選擇帶“多光譜光照”的機型(紅光/...
二氧化碳培養箱的氣路系統是實現CO?濃度控制的主要部分,其設計需兼顧準確性與安全性。氣路系統主要由“CO?鋼瓶、減壓閥、過濾器、電磁閥、流量控制器、傳感器”組成:CO?鋼瓶提供高純CO?氣體(純度≥),減壓閥將鋼瓶輸出壓力降至,避免高壓損壞氣路元件;進氣過濾器(μm孔徑)過濾氣體中的微生物與雜質;電磁閥控制氣路通斷,根據傳感器檢測結果自動調節進氣量;流量控制器精確控制CO?氣體的流入速率,確保濃度穩定;傳感器實時監測箱內CO?濃度,形成閉環控制。在安全防護設計上,氣路系統具備多重保護措施:CO?鋼瓶需固定在適用的支架上,防止傾倒導致氣體泄漏;減壓閥配備壓力表,便于監測鋼瓶剩余壓力;...
CO?是植物光合作用的原料,植物培養箱的CO?濃度調控功能可明顯提升植物光合效率,縮短生長周期,尤其適用于高光合需求的植物(如蔬菜幼苗、組培苗)。常規空氣中CO?濃度約為(400ppm),而植物光合作用的CO?濃度為(1000-5000ppm),因此培養箱通過“CO?鋼瓶供氣+紅外傳感器監測+電磁閥控制”系統,實現CO?濃度的準確調控。紅外傳感器(精度±50ppm)實時監測箱內CO?濃度,當濃度低于設定值時,電磁閥自動開啟,向箱內注入高純CO?(純度≥);當濃度高于設定值時,排風系統啟動,排出多余CO?,形成閉環控制。在蔬菜幼苗工廠化培育中(如番茄、黃瓜幼苗),將CO?濃度設定為(...
植物抗逆性研究(如耐弱光、耐強光、耐低溫)中,四色光植物培養箱可通過調節光譜參數,模擬逆境光照條件,解析植物的抗逆機制與篩選抗逆品種。在耐弱光研究中,將植物(如番茄、黃瓜)分為兩組,對照組采用正常四色光(光強5000lux,紅光:藍光:白光=4:2:4),實驗組采用弱光四色光(光強1000lux,綠光占比提升至30%,利用綠光穿透性),培養14天后測定抗逆指標:實驗組耐弱光品種的葉綠素b含量比對照組高20%(葉綠素b可增強弱光吸收),凈光合速率下降幅度比敏感品種小35%,證明綠光可提升植物耐弱光能力。在耐強光研究中,通過四色光培養箱的強光(8000lux)與光譜切換(白光→紅光→藍...
植物培養箱的日常維護與無菌管理是確保植物培養成功的關鍵,需建立系統化的維護流程,避免微生物污染與設備故障。日常維護方面,每日需進行基礎檢查:觀察顯示屏上光照、溫度、濕度、CO?濃度參數是否正常,查看LED光源、風扇、加濕器、CO?電磁閥運行狀態,有無異常噪音;檢查組培容器是否完好(如瓶塞是否松動、容器是否破損),避免污染或水分流失。每周需進行箱內清潔與消毒:首先移除所有培養容器,用75%乙醇擦拭內膽、擱板、箱門內側及密封條,去除殘留的培養基、植物殘渣;對于頑固污漬(如培養基干結痕跡),可用軟毛刷配合乙醇刷洗,避免刮傷內膽;然后啟動設備的“紫外線消毒功能”(波長254nm),照射60...
選擇四色光植物培養箱需結合植物類型、實驗需求、規模等因素,確保設備性能與應用場景適配。從光譜調節能力來看,基礎機型支持四色光光強調節(占比固定),適合常規植物培養;科研級機型支持四色光光強與占比單獨調節(如紅光0-100%、藍光0-100%等),配備光譜分析軟件,適合光生物學研究;生產級機型支持多組光源模塊(可同時控制不同層光譜),適合組培苗批量硬化。從光強范圍來看,弱光需求(如組培苗初期、耐陰植物)選擇光強0-5000lux機型;強光需求(如大田作物、強光植物)選擇0-10000lux機型。從容積來看,小型實驗室(高校科研小組)選擇50-100L機型(單次培養≤200株幼苗);中...
酶促反應的速率與溫度密切相關(遵循范特霍夫定律,溫度每升高10℃,反應速率約增加1-2倍),但溫度過高會導致酶變性失活,因此生化培養箱在酶促反應實驗中用于提供準確的恒溫環境,確保反應可控。不同酶的適合反應溫度差異明顯:例如,人體來源的酶(如淀粉酶、脂肪酶)適合溫度為37-40℃;植物來源的酶(如木瓜蛋白酶)適合溫度為50-55℃;低溫酶(如冷適應蛋白酶)適合溫度為10-20℃。生化培養箱的寬溫度范圍(5-60℃)與高精度控溫(波動±℃)可滿足不同酶促反應的需求。在酶活性測定實驗中(如α-淀粉酶活性測定),實驗流程如下:將酶液與底物(淀粉溶液)混合后,放入設定為37℃的生化培養箱,每...
植物抗逆性研究(如耐弱光、耐強光、耐低溫)中,四色光植物培養箱可通過調節光譜參數,模擬逆境光照條件,解析植物的抗逆機制與篩選抗逆品種。在耐弱光研究中,將植物(如番茄、黃瓜)分為兩組,對照組采用正常四色光(光強5000lux,紅光:藍光:白光=4:2:4),實驗組采用弱光四色光(光強1000lux,綠光占比提升至30%,利用綠光穿透性),培養14天后測定抗逆指標:實驗組耐弱光品種的葉綠素b含量比對照組高20%(葉綠素b可增強弱光吸收),凈光合速率下降幅度比敏感品種小35%,證明綠光可提升植物耐弱光能力。在耐強光研究中,通過四色光培養箱的強光(8000lux)與光譜切換(白光→紅光→藍...
生化培養箱的內膽設計直接影響樣品安全性與設備使用壽命,需兼顧“耐腐蝕、易清潔、防污染”三大需求。內膽材質普遍采用304不銹鋼,該材質具有優異的耐腐蝕性,可耐受常見化學消毒劑(如75%乙醇、次氯酸鈉)與樣品殘留(如培養基、生化試劑)的侵蝕,避免內膽生銹導致樣品污染;部分機型采用316L不銹鋼,耐腐蝕性更強,適合長期接觸酸性或堿性樣品(如土壤提取液、工業廢水)的實驗。內膽結構采用“無死角弧形設計”,取消傳統直角結構,避免培養基殘留、微生物堆積在角落,減少交叉污染風險;內膽底部設有排水孔,若實驗過程中出現培養基泄漏,可通過排水孔快速排出,避免液體浸泡加熱模塊或傳感器導致設備故障。擱板設計...
植物培養箱的日常維護與無菌管理是確保植物培養成功的關鍵,需建立系統化的維護流程,避免微生物污染與設備故障。日常維護方面,每日需進行基礎檢查:觀察顯示屏上光照、溫度、濕度、CO?濃度參數是否正常,查看LED光源、風扇、加濕器、CO?電磁閥運行狀態,有無異常噪音;檢查組培容器是否完好(如瓶塞是否松動、容器是否破損),避免污染或水分流失。每周需進行箱內清潔與消毒:首先移除所有培養容器,用75%乙醇擦拭內膽、擱板、箱門內側及密封條,去除殘留的培養基、植物殘渣;對于頑固污漬(如培養基干結痕跡),可用軟毛刷配合乙醇刷洗,避免刮傷內膽;然后啟動設備的“紫外線消毒功能”(波長254nm),照射60...
二氧化碳培養箱作為哺乳動物細胞培養的主要設備,其主要技術在于準確協同控制溫度、二氧化碳濃度與相對濕度三大關鍵參數。在溫控系統設計上,主流設備多采用“氣套式加熱”或“水套式加熱”兩種方案:氣套式通過環繞箱體的加熱絲實現快速升溫,溫度響應速度快,斷電后仍可通過隔熱層維持短時間溫度穩定;水套式則借助箱體夾層中的恒溫水循環實現控溫,溫度均勻性更優,適合長期連續培養實驗。在二氧化碳濃度控制方面,設備通過紅外傳感器或熱導傳感器實時監測箱內濃度,當濃度低于設定值(通常為5%,模擬人體血液CO?環境)時,電磁閥自動開啟,向箱內注入經過濾的高純CO?氣體,同時配合排風系統維持濃度動態平衡。濕度控制則...
神經科學研究中,果蠅培養箱用于維持果蠅神經功能研究的穩定環境,助力解析神經發育、神經退行性疾病(如阿爾茨海默病模型)、神經環路功能等課題。例如,在果蠅神經退行性疾病模型研究中,科研人員構建表達人類致病基因(如Aβ蛋白基因)的果蠅品系,將其放入培養箱,設定25℃、55%RH、12h光照/12h黑暗的環境,培養20-30天(果蠅成年期)后,觀察果蠅的神經行為(如攀爬能力、飛行能力)與腦組織病理變化(如淀粉樣斑塊形成)。若培養箱溫度波動過大,會加速或延緩神經退行病變進程,導致實驗數據偏差。在神經發育研究中,利用培養箱的準確控溫功能,調控果蠅幼蟲發育過程中的溫度,研究溫度對神經干細胞增殖、...
溫度均勻性是衡量二氧化碳培養箱性能的主要指標之一,直接影響箱內不同位置細胞的生長一致性。根據國家標準《GB/T30738-2014細胞培養箱》要求,二氧化碳培養箱的溫度均勻性應不大于±℃(在37℃設定溫度下)。為實現這一指標,設備在結構設計上采取多重措施:箱內配備多組溫度傳感器,實時監測不同區域溫度;通過風扇實現箱內氣流循環,避免局部溫度差異;內膽采用弧形設計,減少氣流死角,確保溫度分布均勻。在實際檢測中,常用的方法為“多點溫度檢測法”:將經過校準的熱電偶溫度傳感器(精度不低于℃)固定在箱內不同位置(通常包括中心、四角、頂部、底部共9個點),將培養箱溫度設定為37℃,待溫度穩定后,...
干細胞培養(如胚胎干細胞、間充質干細胞)對環境參數極為敏感,精密培養箱是其重要實驗設備,需滿足嚴格的參數要求:溫度需穩定在37℃±℃,模擬人體體溫,避免溫度波動導致干細胞分化;CO?濃度控制在5%±,維持培養液pH值,防止pH值異常影響細胞代謝;濕度保持在95%±2%RH,避免培養液蒸發導致滲透壓變化,影響細胞形態;O?濃度可根據需求調節至2%-5%(低氧環境),減少活性氧對干細胞的氧化損傷,提升細胞增殖速率與干性維持能力。在胚胎干細胞培養中,精密培養箱的參數穩定性直接影響細胞克隆形成率:若溫度偏差超過±℃,克隆形成率會下降25%-30%;CO?濃度波動超過±,會導致細胞凋亡率上升...
二氧化碳培養箱作為哺乳動物細胞培養的主要設備,其主要技術在于準確協同控制溫度、二氧化碳濃度與相對濕度三大關鍵參數。在溫控系統設計上,主流設備多采用“氣套式加熱”或“水套式加熱”兩種方案:氣套式通過環繞箱體的加熱絲實現快速升溫,溫度響應速度快,斷電后仍可通過隔熱層維持短時間溫度穩定;水套式則借助箱體夾層中的恒溫水循環實現控溫,溫度均勻性更優,適合長期連續培養實驗。在二氧化碳濃度控制方面,設備通過紅外傳感器或熱導傳感器實時監測箱內濃度,當濃度低于設定值(通常為5%,模擬人體血液CO?環境)時,電磁閥自動開啟,向箱內注入經過濾的高純CO?氣體,同時配合排風系統維持濃度動態平衡。濕度控制則...
藥品(尤其是口服固體制劑、軟膏劑、眼用制劑)的霉菌污染會影響藥品質量與用藥安全,因此《中國藥典》(2020年版)明確要求對藥品進行霉菌限度檢查,霉菌培養箱是該檢查的關鍵設備。根據藥典要求,不同類型藥品的霉菌限度標準不同:例如,口服固體制劑(如片劑、膠囊劑)的霉菌計數不得過100CFU/g,眼用制劑需無菌(不得檢出霉菌)。檢查流程如下:取藥品樣品(如片劑研磨成粉末),用適宜稀釋液(如無菌氯化鈉-蛋白胨緩沖液)稀釋;取稀釋液接種于玫瑰紅鈉瓊脂培養基(選擇性培養霉菌);放入霉菌培養箱,設定溫度23-28℃、濕度85%-90%RH、避光培養7天;培養期間每日觀察培養基有無霉菌生長(如菌絲、...