ES2972565T3 - Dispositivo y método de eclosión de huevos y separación de larvas - Google Patents
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Abstract
Un dispositivo que incluye un recipiente hermético a fluidos, en el que el recipiente hermético a fluidos incluye una base que tiene una primera porción y una segunda porción; al menos una pared que encierra la base y está acoplada a la base para formar un sello hermético a los fluidos; en donde la primera porción de la base comprende un primer color y define un hueco; y en el que la segunda parte de la base comprende un segundo color más oscuro que el primer color. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Dispositivo y método de eclosión de huevos y separación de larvas
Campo
La presente divulgación se refiere en general a la cría en masa de insectos. Más específicamente, pero no de forma excluyente, esta divulgación se refiere a dispositivos y métodos para separar las larvas de insectos de los residuos de eclosión de huevos.
Antecedentes
La cría en masa de larvas de insectos puede requerir mucho tiempo y trabajo. Para producir larvas de insectos, los huevos de insectos se inundan en una solución (por ejemplo, agua más levadura) y se deja durante varias horas en un recipiente (por ejemplo, un frasco) a una temperatura apropiada para permitir que nazca el número deseado de larvas. A continuación, un técnico realizaría la difícil tarea de separar las larvas eclosionadas de los restos de eclosión de huevos (por ejemplo, las tripas de huevo y los restos que no son de huevo, tales como partes del cuerpo del mosquito) para realizar una operación de recuento/asignación de larvas regular y precisa. La separación de las larvas eclosionadas de los residuos de eclosión de huevos se haría normalmente transfiriendo las larvas eclosionadas y los residuos del recipiente a una bandeja para que un técnico extraiga a mano las larvas de los residuos de eclosión de huevos. Este método a menudo implicaba cantidades significativas de trabajo humano y tiempo, tal como mover manualmente las larvas eclosionadas y la solución del recipiente a la bandeja, separar a mano las larvas eclosionadas de las tripas de huevo y los restos que no son de huevo, etc.
El documento US 2804045 A describe un aparato de separación para incubar artemias, que comprende una bandeja rectangular que tiene un fondo plano y paredes laterales verticales. La bandeja está dividida en tres secciones por particiones diagonales. Un tubo de salida se extiende desde un lado de la bandeja.
El documento CN1 07996520 A divulga un dispositivo adicional para incubar artemias.
El documento US3223237 A divulga un dispositivo para separar y clasificar pequeños insectos transmitidos por el agua, tales como mosquitos.
Sumario
Se describen diversos ejemplos de dispositivos y métodos de eclosión de huevos y separación de larvas. En consecuencia, se proporciona un dispositivo y un método de acuerdo con las reivindicaciones independientes. Un dispositivo de ejemplo incluye un recipiente estanco a los fluidos, en donde el recipiente estanco a los fluidos comprende una base que tiene una primera porción y una segunda porción; al menos una pared que encierra la base y se acopla a la base para formar un sello estanco a los fluidos; en donde la primera porción de la base comprende un primer color y define un rebaje; en donde el rebaje está dispuesto para depositar y mantener en su lugar huevos de insectos para eclosionar en el primer rebaje; y en donde la segunda porción de la base comprende un segundo color más oscuro que el primer color; en donde el color de la segunda porción está adaptado para atraer larvas de insectos eclosionadas, de modo que las larvas eclosionadas se muevan a la segunda porción y se separen de los restos de huevos ubicados en el rebaje y en la primera porción.
Un método de ejemplo incluye proporcionar un recipiente estanco a los fluidos y un líquido dispuesto en el recipiente estanco a los fluidos, en donde el recipiente estanco a los fluidos comprende una base que tiene una primera porción y una segunda porción; al menos una pared que encierra la base y se acopla a la base para formar un sello estanco a los fluidos; en donde la primera porción de la base comprende un primer color y define un rebaje; y en donde la segunda porción de la base comprende un segundo color más oscuro que el primer color; dispensar una pluralidad de huevos de insecto en el rebaje del recipiente estanco a los fluidos; y retirar al menos una larva de la segunda porción del recipiente estanco a los fluidos, habiendo eclosionado la al menos una larva de un huevo de insecto de la pluralidad de huevos de insecto.
Estos ejemplos ilustrativos se mencionan sin limitar o definir el alcance de la presente divulgación, sino más bien para proporcionar ejemplos para ayudar a la comprensión de la misma. Los ejemplos ilustrativos se exponen en la descripción detallada, que proporciona una descripción adicional. Las ventajas ofrecidas por los diversos ejemplos pueden entenderse mejor examinando esta memoria descriptiva.
Breve descripción de los dibujos
Los dibujos adjuntos, que están incorporados en la presente memoria descriptiva, y que constituyen una parte de la misma, ilustran uno o más ejemplos determinados y, junto con la descripción ilustrativa, sirven para explicar los principios y las implementaciones de ejemplos determinados.
Las figuras 1-8 y 11 muestran dispositivos de ejemplo para la eclosión de huevos y la separación de larvas de acuerdo con esta divulgación;
la figura 9 muestra un diagrama de flujo para un método de ejemplo para la eclosión de huevos y la separación de larvas de acuerdo con esta divulgación; y
la figura 10 muestra un dispositivo informático de ejemplo para la eclosión de huevos y la separación de larvas de acuerdo con esta divulgación.
Descripción detallada
En el presente documento, se describen ejemplos en el contexto de dispositivos y métodos para la eclosión de huevos y la separación de larvas. Los expertos en la materia se darán cuenta de que la siguiente descripción es únicamente ilustrativa y no pretende ser de ningún modo limitativa. A continuación, se hará referencia en detalle a implementaciones de ejemplos como se ilustra en los dibujos adjuntos. Se utilizarán los mismos indicadores de referencia en todos los dibujos y la siguiente descripción para referirse a los mismos elementos o elementos similares.
Por motivos de claridad, no se muestran y describen todas las características rutinarias de los ejemplos descritos en el presente documento. Por supuesto, se apreciará que, en el desarrollo de cualquier implementación real de este tipo, deben tomarse numerosas decisiones específicas de implementación con el fin de lograr los objetivos específicos del desarrollador, tal como el cumplimiento de las restricciones relacionadas con la aplicación y el negocio, y que estos objetivos específicos variarán de una implementación a otra y de un desarrollador a otro.
Cuando se crían insectos en masa, puede ser deseable separar las larvas de insectos (o simplemente "larvas") de los restos de huevos sin la necesidad de una separación manual por parte del usuario. Los ejemplos de acuerdo con esta divulgación pueden proporcionar la separación de larvas de insectos de los residuos de eclosión de huevos de insectos por las propias larvas de insectos usando el instinto de las larvas para huir de los estímulos.
En un ejemplo ilustrativo, los huevos de mosquito se colocan en un recipiente hermético que contiene un líquido. Este recipiente estanco a los fluidos de ejemplo tiene una base que se divide en dos secciones adyacentes: la primera sección es de color blanco e incluye un rebaje donde los huevos de mosquito pueden depositarse inicialmente, y una segunda sección que es de color negro. La base también tiene una pendiente desde el rebaje hasta la segunda porción. De este modo, a medida que las larvas de mosquito eclosionan, se moverán fuera del rebaje, por la pendiente inclinada y hacia la segunda porción debido a la inclinación de las larvas a esconderse en la sección negra debido al color más oscuro de la sección.
En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos puede incluir varias otras características que pueden ayudar a alentar a las larvas a abandonar el rebaje, separándose así de los restos de incubación de huevos. El recipiente estanco a los fluidos tiene una fuente de luz que ilumina la primera sección del recipiente. Debido a que las larvas de mosquito se asustan por el estímulo de luz, se alejarán de la fuente de luz y saldrán de la primera sección.
De forma adicional, el recipiente estanco a los fluidos tiene un generador de vibración acoplado a la primera porción para emitir una vibración mecánica que perturba a las larvas y las alienta a alejarse de la vibración. La vibración también puede fomentar que los huevos eclosionados y los residuos se asienten, lo que puede dejar más espacio para los huevos no eclosionados. Adicionalmente, una fuente de calor, como una almohadilla térmica, puede colocarse debajo de la primera sección junto con un dispositivo de medición de temperatura, como una sonda de temperatura, para medir y mantener la temperatura del líquido en el recipiente. El calentamiento de la primera sección puede alentar a los huevos de larvas de insectos a eclosionar más rápido y de manera más sincrónica. Un gradiente de temperatura en el sistema debido al calentamiento de la primera sección puede hacer que las larvas se muevan hacia la segunda sección del recipiente. Un dispositivo informático puede estar en comunicación con la fuente de luz, un generador de vibración, una fuente de calor y una sonda de temperatura para controlar esos dispositivos.
Cada una de estas características (por ejemplo, el color de la primera sección frente al color de la segunda sección, la fuente de luz, el generador de vibración y la fuente de calor) ayudaría a separar las larvas si se usan solas. No obstante, una configuración como la descrita anteriormente que incorpora cada una de las características en un solo dispositivo fomenta que las larvas eclosionen de los huevos de mosquito, para salir de la primera sección y para moverse a la segunda sección. Como resultado, las larvas se separan de los huevos y de los restos de eclosión de huevos para que un usuario no tenga que separar manualmente cada larva individual de los restos. Después de que las larvas se hayan separado de los desechos, las larvas pueden retirarse rápida y eficientemente del recipiente estanco a los fluidos y moverse en masa a otro recipiente de cría.
Este ejemplo ilustrativo se proporciona para presentar al lector el tema general tratado en este documento y la descripción no se limita a este ejemplo. Las siguientes secciones describen diversos ejemplos no limitantes adicionales y ejemplos de sistemas y métodos para la eclosión de huevos y la separación de larvas.
Con referencia ahora a la figura 1, la figura 1 muestra un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 100 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 100 está hecho de acrílico; no obstante, puede estar hecho de cualquier material adecuado. El recipiente estanco a los fluidos 100 incluye una base 102 y al menos una pared 104 que encierra la base. La base 102 puede ser cuadrada, rectangular, circular (por ejemplo, como se muestra en la figura 2 y tal y como se describe más adelante), triangular, trapezoidal, o cualquier otra forma adecuada para el funcionamiento adecuado del recipiente estanco a los fluidos 100.
La al menos una pared 104 está acoplada a la base 102 para formar un sello estanco a los fluidos entre la base 102 y la pared 104. En este ejemplo, la al menos una pared 104 está acoplada a un borde o bordes dependiendo de la forma, de la base 102; no obstante, la al menos una pared 104 puede acoplarse a cualquier ubicación adecuada de la base 102. En algunos ejemplos, la al menos una pared 104 puede acoplarse a la base 102 usando un pegamento o un sellador, soldando o fundiendo la base 102 y la al menos una pared 104 entre sí, sujetando la base 102 y al menos una pared 104 juntas usando varias sujeciones tales como tornillos, pernos, etc., moldeando la base 102 y la al menos una pared 104 a partir de una sola pieza de material, o mediante cualquier otro método adecuado para acoplar la al menos una pared 104 a la base 102.
Se puede incluir un líquido 112 dentro del recipiente estanco a los fluidos 100. El líquido 112 puede tener una profundidad sustancialmente igual o inferior a 1,27 cm (0,5 in) o cualquier otra profundidad adecuada para permitir que las larvas de insectos eclosionen y se alejen de cualquier residuo de eclosión de huevos sin ahogarse en el líquido 112. En algunos ejemplos, el líquido 112 puede ser agua dulce, agua salada, una solución de agua y levadura, o cualquier otro líquido 112 adecuado o mezcla para apoyar la eclosión de las larvas.
La base 102 está dividida en dos porciones contiguas, una primera porción 106 y una segunda porción 108 que se encuentran como se muestra en la figura 1; no obstante, no se requiere que las dos porciones sean contiguas. Y, aunque las dos porciones mostradas en la figura 1 son cada una aproximadamente la mitad de la base 102, pueden formar diversas proporciones de la base 102 distintas de las mitades.
La primera porción 106 define un rebaje 110 en el que se pueden depositar los huevos de insecto y que generalmente mantendrá los huevos de insecto en su lugar. Aunque solo se muestra un único rebaje 110 en el ejemplo de la figura 1, puede estar presente cualquier número adecuado de rebajes 110. El rebaje 110 puede tener cualquier forma adecuada, tal como rectangular (por ejemplo, como se muestra en las figuras 1 y 3-8), circular, ovular, trapezoidal o curvada (por ejemplo, como se muestra en la figura 2) y puede tener cualquier forma de sección transversal adecuada. El rebaje 110 también puede tener cualquier profundidad adecuada para mantener los huevos de insecto en su lugar mientras permite que las larvas eclosionadas puedan salir del rebaje 110. Adicionalmente, el rebaje 110 puede extenderse a través de una dimensión completa de la base 102 (por ejemplo, a través de todo el ancho de la base 102) o puede extenderse solo parcialmente a través de una dimensión.
En este ejemplo, la primera porción 106 y la segunda porción 108 están coloreadas de manera diferente: la primera porción 106 es blanca mientras que la segunda porción 108 es negra; no obstante, se puede emplear cualquier combinación de colores adecuada. Como se define por el esquema de color de valor de saturación de tono (HSV), se puede decir que un color es blanco o sustancialmente blanco si tiene una luminosidad sustancialmente en un valor de luminosidad HSV máximo y un valor de saturación mínimo, y se puede decir que un color es negro o sustancialmente negro si tiene un valor de luminosidad sustancialmente en un valor mínimo de luminosidad de HSV. En algunos ejemplos, el color de la segunda porción 108 es más oscuro que el color de la primera porción 106, lo que significa que el segundo color tiene un contenido de color más cercano al negro que el primer color. Por ejemplo, en el esquema de color HSV, un color es más oscuro que otro si su valor de brillo es menor que el del otro color. Se pueden emplear otros esquemas de color en algunos ejemplos, pero algunos insectos son atraídos por la oscuridad, ya que ofrece un lugar para esconderse y son repelidos por la luz, por lo tanto, los colores para las porciones pueden seleccionarse para aprovechar tales preferencias. En este ejemplo, el color de la segunda porción 108 atrae las larvas de insectos eclosionadas, lo que da como resultado que las larvas eclosionadas se muevan a la segunda porción 108 y se separen de los restos de huevos ubicados en el rebaje 110 y en la primera porción 106. Debería entenderse que el uso del esquema de color de HSV es meramente ilustrativo, y puede emplearse cualquier esquema de coloración adecuado para determinar sombreados relativos entre diferentes colores.
Con referencia ahora a la figura 11, la figura 11 muestra otro ejemplo del recipiente estanco a los fluidos 1100 para la eclosión de huevos y la separación de larvas donde la segunda porción 1108 está rodeada por la primera porción 1106. En este ejemplo, la primera porción 1106 y la segunda porción 1108 están coloreadas de manera similar a la primera porción 106 y la segunda porción 108 descritas anteriormente en referencia a la figura 1. Los huevos de insecto pueden depositarse en cualquier lugar de la primera porción 1106, y las larvas pueden migrar hacia la segunda porción 1108. Dicha disposición puede ser ventajosa ya que puede permitir una región más grande para depositar huevos, con una región más pequeña a partir de la cual las larvas nacidas pueden recolectarse más fácilmente. Por ejemplo, la segunda porción 1108 puede estar articulada o en una configuración de trampilla para permitir que las larvas se dejen caer periódicamente en otro recipiente, y luego restablecerse para permitir que las larvas adicionales migren a la segunda porción.
Como se ha expuesto anteriormente con respecto a la figura 1, el recipiente estanco a los fluidos 1100 incluye una base 1102, cuatro paredes 1104, una primera porción 1106 y una segunda porción 1108 como se ha descrito anteriormente en relación con la figura 1. En algunos ejemplos, en su lugar, la primera porción 1106 puede estar rodeada por la segunda porción 1108 en una configuración inversa a la que se muestra en la figura 11.
Con referencia ahora a la figura 2, la figura 2 muestra un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 200 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos tiene una base circular 202 con una única pared 204 acoplada y que encierra la base 202 en su borde para formar un sello estanco a los fluidos. El recipiente estanco a los fluidos 200 incluye dos porciones, la primera porción 206 y la segunda porción 208, y contiene un líquido, como se ha descrito anteriormente con referencia a la figura 1. Adicionalmente, la primera porción 206 define un rebaje curvo 210. El recipiente estanco a los fluidos 200 también puede incorporar un esquema de color similar de la primera porción 206 y la segunda porción 208 como se ha analizado anteriormente.
Con referencia ahora a la figura 3, la figura 3 muestra un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 300 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. El recipiente estanco a los fluidos 300 incluye una base 302, cuatro paredes 304, una primera porción 306 de color blanco, una segunda porción 308 de color negro y un rebaje 310 en la primera porción 306 como se ha descrito anteriormente en relación con la figura 1. En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 300 incluye características además de las mostradas en la figura 1 para ayudar a incubar las larvas y fomentar la separación de las larvas de los restos de incubación de huevos. Algunas de estas características incluyen, por ejemplo, una fuente de luz 312, un generador de vibración 314, un dispositivo de medición de temperatura 316, una pendiente inclinada 318, una fuente de calor 320 y un dispositivo informático 317.
En este ejemplo, una pared 304 del recipiente estanco a los fluidos 300 incluye una porción translúcida 305 ubicada cerca de la primera porción 306, aunque cualquier número adecuado de porciones translúcidas 305 puede incluirse en cualquier número de paredes 304 en el recipiente estanco a los fluidos 300. Como puede verse en la figura 3, la porción translúcida 305 se extiende a lo largo de toda una pared 304 del recipiente estanco a los fluidos 300; no obstante, en algunos ejemplos, la porción translúcida 305 puede extenderse solo parcialmente a lo largo de una pared 304. En ejemplos adicionales, la fuente de luz 312 puede colocarse próxima a la porción o porciones translúcidas 305 de la al menos una pared 304 y puede orientarse para emitir luz a través de la porción translúcida 305 en el recipiente estanco a los fluidos 300. La luz emitida desde la fuente de luz 312 hacia el recipiente estanco a los fluidos 300 puede ayudar a alentar a las larvas de insectos a alejarse de la fuente de luz 312 y, por lo tanto, moverse desde la primera porción 306 a la segunda porción 308. La fuente de luz 312 puede unirse a una superficie interior o a una superficie exterior del recipiente estanco a los fluidos 300 o puede colocarse por separado del recipiente estanco a los fluidos 300. En otros ejemplos adicionales, la fuente de luz 312 puede colocarse en cualquier ubicación alrededor de la primera porción 306 (por ejemplo, por encima o por debajo de la primera porción 306 o el rebaje 310) para emitir luz en la primera porción 306.
En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 300 incluye un generador de vibración 314 que emite una vibración mecánica. El generador de vibración 314 puede incluir motores de vibración tales como motores de vibración de masa giratoria excéntrica (ERM), accionadores resonantes lineales (LRA), un altavoz de audio o cualquier otro dispositivo adecuado capaz de emitir una vibración mecánica. El generador de vibración 314 está posicionado para emitir la vibración mecánica a la primera porción 306. Por ejemplo, en la figura 3, el generador de vibración 314 está unido a la superficie exterior de la primera porción 306 del recipiente estanco a los fluidos 300; no obstante, en algunos ejemplos, el generador de vibración 314 puede unirse a la superficie interior de la primera porción 306 o puede colocarse separado del recipiente estanco a los fluidos 300. El generador de vibración 314 se muestra unido a una de la al menos una pared 304 próxima a la primera porción 306, pero el generador de vibración 314 también puede estar unido a una pluralidad de paredes 304 o a la base 302. La vibración mecánica generada por el generador de vibración 314 y emitida a la primera porción 306 perturba los huevos y larvas de insectos ubicados en el rebaje 310 o la primera porción 306 y fomenta que las larvas eclosionen de los huevos y luego se separen de los residuos de incubación de huevos moviéndose a la segunda porción 308.
El recipiente estanco a los fluidos 300 mostrado en la figura 3 incluye un dispositivo de medición de temperatura 316. El dispositivo de medición de temperatura 316 puede ser cualquier dispositivo adecuado para medir la temperatura del líquido que se encuentra en el recipiente estanco a los fluidos 300, como un termómetro, un termopar, un sensor infrarrojo, etc. El dispositivo de medición de temperatura 316 se coloca para medir la temperatura del líquido y puede mostrar y/o comunicar la temperatura medida a un usuario o al dispositivo informático 317, que se analizará a continuación. En ejemplos adicionales, el dispositivo de medición de temperatura 316 puede estar unido a la superficie exterior o a la superficie interior del recipiente estanco a los fluidos 300, colocado cerca del recipiente estanco a los fluidos 300, o colocados por encima del recipiente estanco a los fluidos 300.
En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 300 incluye una pendiente inclinada 318 para ayudar con la separación de las larvas de insectos de los restos de eclosión de huevos. Algunas especies de larvas de insectos suben instintivamente pendientes, por lo tanto, una característica de este tipo puede fomentar el movimiento de las larvas hacia la segunda porción 308. La pendiente inclinada 318 puede formarse como una sola unidad con la base 302 y/o la al menos una pared 304 o la pendiente inclinada 318 puede ser una pieza separada que puede colocarse en el recipiente estanco a los fluidos 300 o unirse a la base 302 y/o la al menos una pared 304. En el caso de que la pendiente inclinada 318 sea una pieza separada, la pendiente inclinada 318 puede estar hecha del mismo material o de un material diferente que el resto del recipiente estanco a los fluidos 300. En este ejemplo, la pendiente inclinada 318 se extiende desde un borde del rebaje 110 hasta el borde de la segunda porción 308. En algunos ejemplos, la pendiente inclinada 318 puede comenzar separada del rebaje 110. La base 302 de la segunda porción 308 está dimensionada de tal manera que no hay diferencia de altura entre el borde de la pendiente inclinada 318 y la segunda porción 308, aunque se puede incorporar una diferencia de altura adecuada entre el borde de la pendiente inclinada 318 y la segunda porción 308 en el recipiente estanco a los fluidos. En ejemplos adicionales, el extremo de la pendiente inclinada 318 puede terminar antes de encontrarse con la segunda porción 308 de modo que haya una superficie plana de la primera porción 306 adyacente a la pendiente inclinada 318 y ubicada entre la pendiente inclinada 318 y la segunda porción 308. La pendiente de la pendiente inclinada 318 puede ser cualquier ángulo adecuado para permitir que las larvas de insectos se desplacen a través de la pendiente hacia la segunda porción 308.
En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 300 incluye una fuente de calor 320, como un elemento de calentamiento resistivo, una almohadilla térmica, una bombilla incandescente o cualquier otro dispositivo adecuado que pueda calentar el líquido que se encuentra en el recipiente estanco a los fluidos 300. La fuente de calor 320 puede colocarse cerca de o unirse al recipiente estanco a los fluidos 300. Por ejemplo, la fuente de calor 320 que se muestra en la figura 3 es una almohadilla térmica ubicada debajo de la base 302 del recipiente estanco a los fluidos 300. La almohadilla térmica se extiende por debajo de toda la base 302, aunque en algunos ejemplos la almohadilla térmica puede extenderse solo parcialmente debajo de la base 302. La fuente de calor 320 puede colocarse para calentar el líquido aplicando calor al recipiente estanco a los fluidos 300, como es el caso con la almohadilla térmica que se extiende debajo de la base 302, o aplicando calor directamente al líquido.
En algunos ejemplos, el recipiente estanco a los fluidos 300 puede incluir o ser controlado por un dispositivo informático 317 que puede controlar diversas características del recipiente estanco a los fluidos 300. Por ejemplo, el dispositivo informático 317 puede encender o apagar la fuente de luz 312 o ajustar el brillo de la fuente de luz 312. Puede encender o apagar el generador de vibración 314 o ajustar la intensidad del generador de vibración 314. El dispositivo informático 317 también puede encender o apagar la fuente de calor 320 o ajustar la salida de la fuente de calor 320 basándose en señales e información recibidas por un procesador en el dispositivo informático 317 desde el dispositivo de medición de temperatura 316 para regular la temperatura del líquido que se encuentra en el recipiente estanco a los fluidos 300. En algunos ejemplos, no obstante, el dispositivo informático 317 puede proporcionar una funcionalidad más particularizada y un mayor control sobre los dispositivos usados con el recipiente estanco a los fluidos 300, tal como permitir la aplicación sincronizada de los diversos estímulos en un horario programado. Mientras que la figura 3 solo representa un único dispositivo informático 317, debería apreciarse que pueden emplearse múltiples dispositivos informáticos 317 para repartir diversas tareas de procesamiento. De este modo, algunos ejemplos pueden dividir el procesamiento entre múltiples dispositivos informáticos 317 para distribuir los requisitos de procesamiento. Detalles adicionales relacionados con detalles específicos del dispositivo informático 317 se analizan a continuación en relación con la figura 10.
Adicionalmente, se pueden usar productos químicos para fomentar la separación de las larvas de los restos de incubación de huevos. Por ejemplo, un elemento disuasivo químico 322, p. ej., etanol o alcohol, puede añadirse al líquido cerca del rebaje 310 o pueden aplicarse o unirse a una superficie de la primera porción 306. O una quimiotaxina 324, p. ej., un producto alimenticio, se puede añadir al líquido que se encuentra en la segunda porción 308 o se puede aplicar o unir a una superficie de la segunda porción 308. En algunos ejemplos, tanto un elemento disuasivo químico 322 como una quimiotaxina 324 pueden usarse para fomentar la separación de las larvas.
Muchas de las características analizadas anteriormente proporcionan estímulos para fomentar la separación de las larvas de los restos de eclosión de huevos, pero los ejemplos de acuerdo con esta divulgación no se limitan a los ejemplos enumerados anteriormente. Debería entenderse que puede usarse cualquier estímulo adecuado para ayudar a estimular que las larvas se separen de los residuos. Por ejemplo, burbujas generadas colocando una bomba de aire debajo de la superficie del líquido, temperaturas frías generadas por un acondicionador de aire o sistema de enfriamiento, la agitación generada por el generador de vibración 314 o por una base móvil ubicada debajo del recipiente estanco a los fluidos, la agitación mecánica generada usando una varilla insertada en el líquido y la corriente eléctrica generada por un generador pueden usarse como estímulos para fomentar la separación de las larvas.
Con referencia ahora a la figura 4, la figura 4 muestra un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 400 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 400 incluye las mismas características que se analizaron en referencia a la figura 1. El recipiente estanco a los fluidos 400 incluye una base 402, al menos una pared 404, una primera porción 406, una segunda porción 408 y un rebaje 410. Adicionalmente en este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 400 incluye un miembro divisor 412. El miembro divisor 412 puede ayudar con la separación de las larvas de insecto de los restos de eclosión de huevos al permitir que las larvas de insectos se muevan de un lado del miembro divisor 412 al otro lado a través de un espacio entre la base 402 y el miembro divisor 412 mientras evita los residuos de incubación de huevos de insectos flotantes se muevan más allá del miembro divisor 412.
El miembro divisor 412 se extiende sobre la base 402 y entre dos secciones de pared de la al menos una pared 404. En este ejemplo, el miembro divisor 412 se extiende sobre el área de la base 402 donde se encuentran la primera porción 406 y la segunda porción 408. En ejemplos adicionales, el miembro divisor 412 puede extenderse solo sobre la primera porción 406, solo sobre la segunda porción 408, o sobre tanto la primera porción 406 como la segunda porción 408. El miembro divisor 412 puede formarse como una sola unidad con las dos secciones de pared de la al menos una pared 404 o puede unirse a las dos secciones de pared después de que se forme el recipiente estanco a los fluidos 400. El miembro divisor 412 se muestra en la figura 4 unido a las dos secciones de pared en ángulo recto. No obstante, se entiende que el miembro divisor 412 puede unirse a las dos secciones de pared en cualquier ángulo adecuado. En algunos ejemplos, el miembro divisor 412 puede estar hecho del mismo material que el recipiente estanco a los fluidos 400 o de un material diferente. El miembro divisor 412 se extiende desde un borde superior de las dos secciones de pared de la al menos una pared 404 hacia la base 402. No obstante, el miembro divisor 412 no entrará en contacto con la base 402. En su lugar, se forma un espacio entre un extremo inferior del miembro divisor 412 y la base 402. En algunos ejemplos, el miembro divisor 412 se extiende una distancia dentro del líquido.
Con referencia ahora a la figura 5, la figura 5 muestra un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 500 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 500 incluye las mismas características que se analizaron anteriormente en referencia a la figura 1. El recipiente estanco a los fluidos 500 incluye una base 502, al menos una pared 504, una primera porción 506, una segunda porción 508 y un rebaje 510. Adicionalmente, el recipiente estanco a los fluidos 500 incluye un drenaje 512, que en este ejemplo es un orificio resellable. El orificio resellable 512 permite que el líquido y las larvas de insectos se drenen de la segunda porción 508, tal como a otro recipiente para transportar las larvas a un recipiente de cría de larvas o directamente a un recipiente de cría de larvas. El orificio resellable 512 puede dimensionarse adecuadamente para permitir que el líquido y las larvas de insectos pasen a través y puede colocarse en cualquier lugar de la segunda porción 508 donde el líquido y las larvas de insectos aún pueden drenar a través del orificio resellable 512. Adicionalmente, el recipiente estanco a los fluidos 500 puede incluir más de un orificio resellable 512 para drenar el líquido y las larvas de insectos de la segunda porción 508. También puede haber un orificio resellable 512 colocado en la primera porción 506 que puede ayudar a evitar que cualquier residuo se drene con las larvas. En algunos ejemplos, solo se drena suficiente líquido para que las larvas de insectos se drenen de la segunda porción 508.
Con referencia ahora a la figura 6, la figura 6 muestra un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 600 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. En este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 600 incluye las mismas características que se analizaron anteriormente en referencia a la figura 1. El recipiente estanco a los fluidos 600 incluye una base 602, al menos una pared 604, una primera porción 606, una segunda porción 608 y un rebaje 610. Adicionalmente en este ejemplo, el recipiente estanco a los fluidos 600 incluye una bomba 612. La bomba 612 extrae el líquido y las larvas de insectos de la segunda porción 608 a otra ubicación, tal como a otro recipiente para transportar las larvas a un recipiente de cría de larvas o directamente a un recipiente de cría de larvas. La bomba 612 puede dimensionarse adecuadamente para permitir que el líquido y las larvas de insectos pasen a través y puede colocarse en cualquier lugar en la segunda porción 608 donde el líquido y las larvas de insectos aún pueden extraerse a través de la bomba 612. Adicionalmente, el recipiente estanco a los fluidos 600 puede incluir más de una bomba 612. Se pueden colocar múltiples bombas 612 en la segunda porción 608, o se pueden colocar bombas 612 tanto en la primera porción 606 como en la segunda porción 608 para ayudar a evitar que se extraiga cualquier residuo con las larvas. En algunos ejemplos, solo se extrae suficiente líquido para que las larvas de insectos se extraigan de la segunda porción 608.
En algunos ejemplos, el orificio resellable 512 analizado en relación con la figura 5 y/o la bomba 612 analizada en relación con la figura 6 pueden conectarse a una tubería o un tubo que fluye más allá de un contador de larvas. Esto puede resultar en un proceso aún más eficiente, ya que las larvas no tendrían que contarse manualmente
Con referencia ahora a las figuras 7 y 8, las figuras 7 y 8 muestran un ejemplo de un recipiente estanco a los fluidos 100 para la eclosión de huevos y la separación de larvas. En el ejemplo mostrado en la figura 7, el recipiente estanco a los fluidos 700 incluye las mismas características que se analizaron anteriormente en referencia a la figura 1. El recipiente estanco a los fluidos 700 incluye una base 702, al menos una pared 704, una primera porción 706, una segunda porción 708 y un rebaje 710. Adicionalmente, el recipiente estanco a los fluidos 700 incluye una cubierta opaca 712 para crear un entorno más oscuro en la segunda porción 708 y alentar a las larvas de insectos a moverse a la segunda porción 708 después de eclosionar en la primera porción 706. Como se ha analizado anteriormente, algunas larvas de insectos pueden preferir áreas oscuras a áreas claras. De este modo, la cubierta opaca 712 puede emplearse para crear un entorno deseable para las larvas que eclosionan. La cubierta opaca 712 puede retirarse del recipiente estanco a los fluidos 700 o puede formarse como una sola unidad con el recipiente estanco a los fluidos 700. Adicionalmente, la cubierta opaca puede extenderse sobre la totalidad de la segunda porción 708 o puede cubrir solo parcialmente la segunda porción 708.
En el ejemplo mostrado en la figura 8, el recipiente estanco a los fluidos 800 incluye las mismas características que se analizaron anteriormente en referencia a la figura 1. El recipiente estanco a los fluidos 800 incluye una base 802, al menos una pared 804, una primera porción 806, una segunda porción 808 y un rebaje 810. Adicionalmente, el recipiente estanco a los fluidos 800 incluye una cubierta sustancialmente translúcida o transparente 812 que se extiende sobre todo el recipiente estanco a los fluidos 800. La cubierta 812 puede evitar el polvo, los residuos u otros contaminantes lleguen al líquido y/o a las larvas de insectos. La cubierta 812 también puede servir como una superficie adicional en la que las características (por ejemplo, los descritos en la figura 3) pueden unirse al recipiente estanco a los fluidos 800. La cubierta 812 puede retirarse del recipiente estanco a los fluidos 800. La cubierta 812 también puede incluir aberturas para permitir el flujo de oxígeno al recipiente estanco a los fluidos 800 y/o para permitir el acceso al líquido o al interior del recipiente estanco a los fluidos 800 para cualquiera de las características descritas anteriormente en la figura 3, tal como la fuente de luz 312, el generador de vibración 314, el dispositivo de medición de temperatura 316, o la fuente de calor 320, o cualquier otra característica que pueda incluirse con el recipiente estanco a los fluidos 800.
Con referencia ahora a la figura 9, la figura 9 muestra un método de ejemplo 900 para separar larvas de insectos de restos de eclosión de huevos de insectos de acuerdo con esta divulgación. El método de ejemplo 900 se analizará con respecto al recipiente estanco a los fluidos 300 mostrado en la figura 3. No obstante, debe apreciarse que se puede emplear cualquier sistema adecuado para separar las larvas de insectos de los residuos de incubación de huevos de insectos, tal como el que se muestra en las figuras 1-2, 4-8 u 11.
En el bloque 910, se proporcionan un recipiente estanco a los fluidos 300 y un líquido contenido en el recipiente estanco a los fluidos 300, como se describió anteriormente con respecto a la figura 3. Aquí, el recipiente estanco a los fluidos 300 incluye una base 302 que tiene una primera porción 306 coloreada con un primer color y que define un rebaje 310, como se ha explicado anteriormente. La base 302 tiene una segunda porción 308 que está coloreada con un segundo color, que es más oscuro que el primer color. El recipiente estanco a los fluidos 300 también incluye al menos una pared 304 que encierra la base 302 y acoplada a la base 302 para formar un sello estanco a los fluidos. El primer color de la primera porción 306 puede continuar en la al menos una pared 304 que está en contacto con la primera porción 306, y el segundo color de la segunda porción 308 puede continuar en la al menos una pared que está en contacto con la segunda porción 308.
En el bloque 912, se dispensa una pluralidad de huevos de insecto en el recipiente estanco a los fluidos 300. En algunos ejemplos, los huevos se dispensan en el rebaje 310. Como se ha analizado anteriormente, cualquier rebaje 310 de tamaño adecuado puede incorporarse en la primera porción 306 para recibir los huevos dispensados y permitir que las larvas eclosionen de esos huevos. Los huevos pueden ser dispensados manualmente por un usuario o usando una máquina automatizada.
En el bloque 914, se pueden incluir características adicionales con el recipiente estanco a los fluidos 300 para aplicar un estímulo, o en algunos ejemplos para aplicar múltiples estímulos, al recipiente estanco a los fluidos 300 para ayudar a separar las larvas de los residuos de eclosión de huevos. Por ejemplo, la luz puede ser emitida por al menos una fuente de luz 312 posicionada para emitir luz a través de la porción translúcida 305 de al menos una pared 304 del recipiente estanco a los fluidos 300, como se describió anteriormente con respecto a la figura 3. Se puede emitir una vibración mecánica a la primera porción 306 usando un generador de vibración 314, como se ha explicado anteriormente. En algunos ejemplos, se puede introducir una quimiotaxina 324 en la segunda porción 308 y/o se puede introducir un elemento disuasivo químico 322 en la primera porción 306, como se ha explicado anteriormente. Adicionalmente, se puede aplicar calor al recipiente estanco a los fluidos 300 y/o directamente al líquido usando una fuente de calor 320, como se describió anteriormente con respecto a la figura 3.
El dispositivo informático 317 puede usarse para aplicar el estímulo o ajustar la aplicación del estímulo. Por ejemplo, el dispositivo de medición de temperatura 316 puede emitir señales que incluyen información de temperatura que se recibe por un procesador en el dispositivo informático 317. El procesador puede ajustar a continuación el ajuste de calor de la fuente de calor 320 basándose en esa información de temperatura. En algunos ejemplos, el recipiente estanco a los fluidos 300 puede incluir sensores que pueden monitorear los diversos estímulos aplicados al recipiente estanco a los fluidos y enviar información relacionada con los estímulos al procesador para permitir que el dispositivo informático 317 ajuste la aplicación de los estímulos.
Debido a la construcción del recipiente estanco a los fluidos 300 y la aplicación de cualquier estímulo, se anima a las larvas de insectos a separarse.
En el bloque 916, al menos una larva eclosionada de un huevo de la pluralidad de huevos de insecto dispensados en el recipiente estanco a los fluidos 300 se retira de la segunda porción 308 del recipiente estanco a los fluidos 300. Como se ha analizado anteriormente, después de que las larvas eclosionen de los huevos de insecto dispensados en la primera porción 306, se moverán a la segunda porción 308. Esto se debe en parte a la coloración y construcción del recipiente estanco a los fluidos 300, ya que algunas larvas de insectos prefieren estar en áreas oscuras. Adicionalmente, aplicando un estímulo, tal como la luz de la fuente de luz 312 o la vibración mecánica del generador de vibración 314, a la primera porción 306 alentará a las larvas a moverse a la segunda porción 308 porque las larvas de insectos tienden a huir de la estimulación. La al menos una larva puede retirarse de la segunda porción 308 manualmente por un usuario, por el drenaje resellable 512 o la bomba 612 como se ha analizado anteriormente con respecto a las figuras 5 y 6 respectivamente, o por cualquier otro método adecuado para eliminar las larvas del recipiente estanco a los fluidos 300.
Por ejemplo, con referencia de nuevo a la figura 5, las larvas pueden retirarse de la segunda porción 508 drenando, a través del drenaje resellable 512, las larvas y parte del líquido del recipiente hermético 500. Como un ejemplo más, con referencia a la figura 6, las larvas pueden retirarse de la segunda porción 608 bombeando, a través de la bomba 612, las larvas y parte del líquido del recipiente hermético 600.
En el bloque 918, un procesador 1010, analizado con más detalle a continuación en relación con la figura 10, recibe al menos una señal de sensor de un sensor que indica que las larvas se están eliminando de la segunda porción 308.
Por ejemplo, se puede usar un citómetro de flujo para detectar las larvas a medida que fluyen más allá de un láser. Adicionalmente, se puede usar una cortina de luz para detectar las larvas a medida que fluyen a través y rompen los haces de luz.
En el bloque 920, el procesador 1010 cuenta las larvas basándose en las señales del sensor. En algunos ejemplos, el procesador 1010 incrementa un contador basándose en cada larva detectada que pasa por el sensor. En algunos ejemplos, el procesador 1010 restablece su contador antes de que eclosione un nuevo lote de larvas en el recipiente estanco a los fluidos 300; no obstante, en algunos ejemplos, el procesador 1010 puede mantener un recuento continuo de todas las larvas detectadas de múltiples lotes o larvas.
Con referencia ahora a la figura 10, la figura 10 muestra un dispositivo informático 1000 de ejemplo adecuado para su uso en dispositivos o métodos de ejemplo para la eclosión de huevos y la separación de larvas de acuerdo con esta divulgación. El dispositivo informático 1000 de ejemplo incluye un procesador 1010 que está en comunicación con la memoria 1020 y otros componentes del dispositivo informático 1000 usando uno o más buses de comunicaciones 1002. El procesador 1010 ejecuta instrucciones ejecutables por procesador almacenadas en la memoria 1020 para ayudar con la eclosión de huevos y la separación de larvas, como instrucciones para parte o la totalidad del método de ejemplo 900 descrito anteriormente con respecto a la figura 9. El dispositivo informático 1000, en este ejemplo, también incluye uno o más dispositivos de entrada de usuario 1050, tal como un teclado, un ratón, una pantalla táctil, un micrófono, etc., para aceptar la entrada del usuario. El dispositivo informático 1000 también incluye una pantalla 1040 para proporcionar una salida visual a un usuario.
El dispositivo informático 1000 también incluye una interfaz de comunicaciones 1030. En algunos ejemplos, la interfaz de comunicaciones 1030 puede habilitar las comunicaciones usando una o más redes, incluyendo una red de área local ("LAN"); una red de área extensa ("WAN"), como Internet; una red de área metropolitana ("MAN"); una conexión punto a punto o de igual a igual; etc. La comunicación con otros dispositivos puede lograrse usando cualquier protocolo de red adecuado. Por ejemplo, un protocolo de red adecuado puede incluir el Protocolo de Internet ("IP"), Protocolo de Control de Transmisión ("TCP"), Protocolo de datagramas de usuario ("UDP"), o combinaciones de los mismos, como TCP/IP o UDP/IP.
Si bien algunos ejemplos de métodos y sistemas en el presente documento se describen en términos de software que se ejecuta en diversas máquinas, los métodos y sistemas también pueden implementarse como hardware configurado específicamente, tal como una matriz de puertas programables en campo (FPGA) específicamente para ejecutar los diversos métodos. Por ejemplo, los ejemplos pueden implementarse en circuitería electrónica digital o en hardware informático, firmware, software o en una combinación de los mismos. En un ejemplo, un dispositivo puede incluir un procesador o procesadores. El procesador incluye un medio legible por ordenador, tal como una memoria de acceso aleatorio (RAM) acoplada al procesador. El procesador ejecuta instrucciones de programa ejecutables por ordenador almacenadas en la memoria, tal como ejecutar uno o más programas informáticos. Dichos procesadores pueden incluir un microprocesador, un procesador de señal digital (DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), matrices de puertas programables en campo (FPGA) y máquinas de estado. Dichos procesadores pueden incluir, además, dispositivos electrónicos programables tales como PLC, controladores de interrupción programables (PIC), dispositivos lógicos programables (PLD), memorias programables de solo lectura (PROM), memorias de solo lectura programables electrónicamente (EPROM o EEPROM), u otros dispositivos similares.
Dichos procesadores pueden incluir o pueden estar en comunicación con, medios, por ejemplo, medios de almacenamiento legibles por ordenador, que pueden almacenar instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, pueden hacer que el procesador realice las etapas descritas en el presente documento como realizadas o asistidas, por un procesador. Los ejemplos de medios legibles por ordenador pueden incluir, pero sin limitación, un dispositivo de almacenamiento electrónico, óptico, magnético u otro capaz de proporcionar un procesador, tal como el procesador en un servidor web, instrucciones legibles por ordenador. Otros ejemplos de medios incluyen, pero sin limitación, un disquete, CD-ROM, disco magnético, chip de memoria, ROM, RAM, ASIC, procesador configurado, todos los medios ópticos, toda cinta magnética u otro medio magnético o cualquier otro medio desde el que un procesador de ordenador pueda leer. El procesador, y el procesamiento, descrito puede estar en una o más estructuras, y puede estar disperso a través de una o más estructuras. El procesador puede incluir un código para llevar a cabo uno o más de los métodos (o partes de los métodos) descritos en el presente documento.
La descripción anterior de algunos ejemplos se ha presentado con fines ilustrativos y descriptivos y no pretende ser exhaustiva ni limitar la invención a la forma precisa divulgada. Numerosas modificaciones y adaptaciones de las mismas serán evidentes para los expertos en la materia sin apartarse del alcance de la divulgación.
La referencia en el presente documento a un ejemplo o implementación significa que una característica particular, estructura, operación u otra característica descrita en relación con el ejemplo puede incluirse en al menos una implementación de la divulgación. La divulgación no está restringida a los ejemplos particulares o implementaciones descritas como tales. La aparición de las expresiones "en un ejemplo", "en un ejemplo", "en una implementación", o "en una implementación", o variaciones de la misma en diversos lugares de la memoria descriptiva no se refieren necesariamente al mismo ejemplo o implementación. Cualquier característica particular, estructura, operación u otra característica descrita en esta memoria descriptiva en relación con un ejemplo o implementación puede combinarse con otras características, estructuras, operaciones u otras características descritas con respecto a cualquier otro ejemplo o implementación.
El uso en este documento de la palabra "o" pretende cubrir las condiciones de una disyunción inclusiva y exclusiva. Dicho de otra forma, A o B o C incluye cualquiera o todas las siguientes combinaciones alternativas según corresponda para un uso particular: A solo; B solo; C solo; A y B solo; A y C solo; B y C solo; y A y B y C.
Claims (15)
1. Un dispositivo de eclosión de huevos y separación de larvas, que comprende un recipiente estanco a los fluidos (100, 300), en donde el recipiente estanco a los fluidos comprende:
una base (102, 302) que tiene una primera porción (106, 306) y una segunda porción (108, 308);
al menos una pared (104, 304) que encierra la base y acoplada a la base para formar un sello estanco a los fluidos; en donde la primera porción de la base comprende un primer color y define un rebaje (110, 310);
en donde el rebaje (110, 310) está dispuesto para depositar y mantener en su lugar huevos de insectos para eclosionar en el primer rebaje (110, 310);
en donde la segunda porción de la base comprende un segundo color más oscuro que el primer color;
en donde el color de la segunda porción (108, 308) está adaptado para atraer larvas de insectos eclosionadas, de modo que las larvas eclosionadas se muevan a la segunda porción (108, 308) y se separen de los restos de huevos ubicados en el rebaje (110, 310) y en la primera porción (106, 306).
2. El dispositivo según la reivindicación 1, en donde un líquido (112) está dispuesto dentro del recipiente estanco a los fluidos.
3. El dispositivo según la reivindicación 2, que comprende, además, una fuente de calor (320) colocada para mantener una temperatura predeterminada del líquido dispuesto en el recipiente estanco a los fluidos.
4. El dispositivo según la reivindicación 3, que comprende, además, un dispositivo de medición de temperatura (316) configurado para medir y regular la temperatura del líquido dispuesto en el recipiente estanco a los fluidos.
5. El dispositivo según cualquier reivindicación anterior, en donde:
la base comprende una forma rectangular; y/o
la base y al menos una pared comprenden una única pieza moldeada de material; y/o
el primer color comprende blanco y el segundo color comprende negro; y/o
la primera porción y la segunda porción son contiguas.
6. El dispositivo según cualquier reivindicación anterior, en donde:
una porción (305) de la al menos una pared es translúcida y una fuente de luz (312) está colocada y orientada para emitir luz a través de la porción translúcida hacia el interior del recipiente estanco a los fluidos; y/o
la primera porción define una pendiente (318) que se inclina desde el rebaje hasta la segunda porción; y/o el dispositivo comprende, además, un generador de vibración (314) para emitir una vibración mecánica a la primera porción; y/o
el dispositivo comprende, además, un elemento disuasivo químico (322) ubicado en la primera porción y/o una quimiotaxina (324) ubicada en la segunda porción.
7. El dispositivo según la reivindicación 1, en donde la al menos una pared incluye dos secciones de pared, en donde un miembro divisor (412):
se extiende sobre la base entre las dos secciones de pared, y
define un espacio entre la base y el miembro divisor,
en donde el miembro divisor está configurado para permitir que las larvas de insectos pasen de un lado del miembro al otro lado del miembro y evitar que los residuos de eclosión de huevos de insectos pasen de un lado del miembro al otro lado del miembro.
8. El dispositivo según la reivindicación 1, en donde la segunda porción define un orificio resellable (512) para drenar un líquido y una pluralidad de larvas de insectos de la segunda porción.
9. El dispositivo según la reivindicación 1, en donde el recipiente estanco a los fluidos comprende, además, una bomba (612) configurada para extraer un líquido y una pluralidad de larvas de insectos de la segunda porción.
10. El dispositivo según la reivindicación 1, en donde el recipiente estanco a los fluidos comprende, además, una cubierta opaca extraíble (712) o una cubierta extraíble sustancialmente translúcida o transparente (812).
11. El dispositivo según la reivindicación 4, en donde al menos una porción (305) de la al menos una pared es translúcida; y
el dispositivo comprende, además:
una fuente de luz (312) colocada y orientada para transmitir luz a través de la porción translúcida de la al menos una pared hacia el interior del recipiente estanco a los fluidos;
un generador de vibración (314) acoplado al recipiente estanco a los fluidos para emitir una vibración mecánica a la primera porción; y
un procesador (317) configurado para ejecutar instrucciones ejecutables por procesador almacenadas en una memoria para:
activar y desactivar la fuente de luz,
activar y desactivar el generador de vibración,
recibir una señal del dispositivo de medición de temperatura, y
emitir una señal a la fuente de calor basándose en la señal del dispositivo de medición de temperatura.
12. Un método de eclosión de huevos y separación de larvas, que comprende,
proporcionar un dispositivo que comprende un recipiente estanco a los fluidos de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde se dispone un líquido en el recipiente estanco a los fluidos;
dispensar una pluralidad de huevos de insecto en el rebaje del recipiente estanco a los fluidos; y
retirar al menos una larva de la segunda porción del recipiente estanco a los fluidos, habiendo eclosionado la al menos una larva de un huevo de insecto de la pluralidad de huevos de insecto.
13. El método según la reivindicación 12, que comprende, además:
recibir, mediante un procesador desde un sensor, señales de sensor que indican que las larvas de insectos se están retirando de la segunda porción; y
contar, mediante el procesador, las larvas de insectos en función de las señales del sensor.
14. El método según la reivindicación 12, que comprende, además, uno cualquiera o más de:
emitir luz, mediante al menos una fuente de luz colocada y orientada para emitir luz, a través de una porción translúcida de la al menos una pared en el recipiente estanco a los fluidos;
emitir una vibración mecánica a la primera porción usando un generador de vibración que introduce una quimiotaxina en la segunda porción;
introducir un elemento disuasivo químico en la primera porción;
aplicar calor desde una fuente de calor al recipiente estanco a los fluidos; y
monitorear la temperatura del líquido usando un dispositivo de medición de temperatura.
15. El método según la reivindicación 12, en donde retirar la al menos una larva de la segunda porción comprende: drenar la al menos una larva del recipiente estanco a los fluidos; o
bombear hacia fuera el líquido y la al menos una larva del recipiente estanco a los fluidos.
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