CN101256146A - 发光测定装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种发光测定装置,能够获得更多的直接光,尽可能地减少直接光因与存放发光体的容器、或用于聚光的构造物及其它检测系统部件的支撑构造物作用而引起的光量衰减,可检测来自样品的微弱发光。在使遮蔽向检测器的光的构造体外滑的同时,使存放发光体的容器内滑而移动到检测器的正下方,通过使发光体和检测器最接近,从而增加直接光,减少在检测系统部件的支撑构造物中的反射。
Description
技术领域
本发明涉及进行利用生物发光或化学发光、电化学发光得到的荧光或磷光的微量光的发光的定量测定的装置,尤其涉及由光电倍增管进行测定的发光测定装置。
背景技术
已公知有,对与测定对象成分特异性结合的物质附加标识,通过对该标识进行定性、定量的测定来进行测定对象成分的定性、定量分析的技术。这种技术是测定对象成分的量越极微量越有效,适用于判断生物样品中有无抗原、抗体或酶的存在,或测定有无特定排列的基因的方法。作为标识,过去也有过利用放射性物质等的时代,但是因放射性问题等在简便处理方面存在问题,近年来,一般使用发光的物质作为标识。作为发光体,利用萤等的生物发光或化学性发光,在将要测定发光之前,添加发生生物发光、化学发光的触发物质并进行测定。例如,在生物发光中,在将含有酶的液体和含有基质的液体混合时,则被酶氧化的基质处于活化状态并被激励而发光。虽然发光量与基质的量成比例,但是发光后的基质的量依存于酶浓度。因此,通过测定发光量,能够间接地对酶量进行定量。
在现有的微量荧光测定装置中,发光体存放在做成为高度比底面高的形状的容器中,在与容器的侧面或底面相对的位置上设置检测器,用测定器测定来自发光体的发光。在与容器的侧面或底面相对的位置上设置检测器的任一方法中,为了检测微量的光,都需要在与测定器相反侧的位置上设置反射板,但由于用于保持容器的构造是必要的,所以开设反射板的一部分,导致直接光从该孔逃逸,另外,即使在反射板上没有孔的场合,光也会与用于保持管的构造物冲突,强度减小。另外,到达检测器的光的大部分在从发光体到达检测器期间,透过液体中、透过管壁面并因散射、吸收引起的衰减,从而光的强度减小。
与此相对,在专利文献1(日本特开2000-146825号公报)中记载了如下微弱发光测量装置,即,过插入装有测定对象物质的实验管,使设于受光部的遮光部移动的同时,受光部可直接接受来自测定对象物质的光。
专利文献1所记载的方法虽然是简单的结构,但由于试料容器是圆筒的实验管,所以存在发光面积(受光面积)受限制的问题。即,为了使所测定的发光量尽可能多,尽可能将试料相对受光面平面地配置是有利的,但是在专利文献1记载的技术中没有考虑这一点。
发明内容
本发明的目的是提供一种光测定装置,能够获得更多的直接光,尽可能地减少间接光与存放发光体的容器、或用于聚光的构造物及其它检测系统部件的支撑构造物的作用而引起的光量衰减,并可检测来自微量样品的微弱发光。
为了实现上述目的的本发明的结构如下。
一种发光测定装置,具备:存放含有发光体的样品的容器;以及通过与容器相对的检测器检测来自该发光体的光并将光转换成电信号的检测部,其中,将保持上述容器的容器保持部件和保持上述检测器的检测器保持部件作成分体,具备使该容器保持部或该检测器保持部相对移动的机构。
作为其它表现,可表现为,具备使遮蔽向检测器的光的构造体外滑的同时,使存放发光体的容器内滑而移动到检测器的正下方的机构。
利用这种结构,通过使发光体和检测器最接近,从而增加直接光,减少在检测系统部件的支撑构造物中的反射,在上部开口的构造中,具有与有效直径相同程度的面积,利用高度比有效面的大小低、且可使含有发光体的液体薄而宽阔的形状的容器,可使靠近检测器的发光体的量更多,增加直接光,减少透过液体内时和透过液体存放容器时的光量衰减,也可以设置位于透明内容器的与检测器相反位置处的反射体,以反射向与检测器相反方向逃逸的光。另外,也可以通过设置位于容器侧面的反射体,使向侧面方向逃逸的光向检测器反射,使更多的间接光向检测器聚光,从而更有效地向检测器射入来自发光体的直接、间接光。
本发明具有以下效果。
由于在存放发光体的容器开口的一侧具有测定器,所以可有效使直接光入射到检测器,且提高灵敏度。由于发光体和检测器的距离接近,所以灵敏度提高。由于利用反射板对从检测器逃逸的光进行聚光且可有效利用,所以提高灵敏度。
附图说明
图1是本发明的第一实施方式的说明图。
图2是本发明的第二实施方式的说明图。
图3是本发明的第三实施方式的说明图。
图4是本发明的第四实施方式的说明图。
图5是本发明的第五实施方式的说明图。
图中:
101-检测器,102-暗室,103、202-含有发光体的液体,104、201、301、402-容器,105-容器支撑体,106-旋转轴,107-盖,203、404-光,302-发光体1,303-直接光的范围1,304-发光体2,305-直接光的范围2,401-反射体,403-发光体,501-反射体,502-容器,503-发光体,504-光。
具体实施方式
以下利用实施例详细地说明本发明。
(实施例1)
图1(a)、(b)表示本发明的第一实施方式。图1(a)表示非测定时的状态,图1(b)表示测定时的状态。
如图1(a)所示,本发明中的检测器101设置在暗室102内。含有发光体的液体103存放在被保持的容器104中,并在盖107打开的状态下设置在可通过旋转轴106旋转的容器支撑体105上。此时,检测器101被容器支撑体105的面的一部分遮挡来自外部的光。
如图1(b)所示,在测定时,盖107处于关闭的状态,容器支撑体105通过旋转轴106的旋转而旋转,存放在设于容器支撑体105上的容器104中的含有发光体的液体103向旋转方向滑动并移动到检测器101的跟前。此时,处于仅来自发光体的光入射到检测器101中的状态,从而利用检测器101进行发光量的定量。
(实施例2)
图2是本发明的第二实施方式的说明图。图2表示测定时的状态、容器的开口状态和检测器的关系。检测器101检测来自存放在由容器支撑体105所保持的容器201中并含有发光体的液体202的光203,该包含发光体的液体202存放在由。由于容器201在与检测器101相对的面开口,所以光203不透过容器201,强度不会衰减。检测器101由于检测光203,所以测定灵敏度变高。
(实施例3)
图3是本发明的第三实施方式的说明图。图3表示测定时的状态、来自容器内的发光体的直接光和检测器的关系。从容器301内的发光体1(302)的向检测器101入射的直接光的范围1(303)与从发光体2(304)向检测器101入射的直接光的范围2(305)相比较的话较宽阔,发光体2(304)位于比发光体1(302)更远离检测器101的位置。因此,若对直接光的光量进行比较,则位于靠近检测器的位置的发光体1(302)比位于远离检测器的位置的发光体2(304)多。
因此,通过使用将含有发光体的液体在测定器的跟前、且以与检测器的受光面相同的面积较薄地散布的形状存放的容器,可更多地检测直接光。
例如,在检测来自存在于50ul液体中的发光体的光的场合,假定检测器的受光面的直径为25mm,则理想的容器形状为具有直径25mm的底面且0.1mm的内壁高度的容积的形状。以可存放200ul左右的液体的管的口径(開口径)来讲直径为6mm左右,但在比较来自该容器的直接光和来自理想的容器的直接光的场合,简单以开口直径的面积进行比较,则来自理想的容器的直接光多大约17倍。
(实施例4)
图4是本发明的第四实施方式的说明图。图4表示在测定时的状态和利用设置在与容器相对而与测定器相反一侧的反射体,对来自发光体的光进行聚光的情况。
从存放在容器支撑体105所保持的容器402内的发光体403发生且向与检测器101相反方向放出的光404,利用反射体401向检测器101一侧反射。利用该反射体可将在从检测器逃逸方向上放出的光进行聚光,可有效检测出来自发光体的间接光,提高灵敏度。
作为反射体的形状,最好是与容器的底平行的那种形状。例如,在实施例3中,容器底为平面,但该场合,反射体与测定器相对的面为平面。
反射率最好接近于100%,而与此接近的部件已知有反射率95%以上的片状反射膜。另外,实施了铝蒸镀处理的部件其反射率约为80%左右。
关于反射体,平面的场合,虽然可选择使用膜、使用铝蒸镀处理的部件,但是曲面的场合,却难以使用片状膜。
因此,作为反射体的形状,在选择反射率高的部件的场合,最好是平面。
(实施例5)
图5是本发明的第五实施方式的说明图。图5表示测定时的状态和利用设置在容器的侧面的反射体对来自发光体的光进行聚光的情况。
从存放在容器支撑体105所保持的容器502内的发光体503发生、且向容器502的侧面方向放出的光504,由反射体501向检测器101一侧反射。利用该反射体可将向容器502的侧面逃逸方向放出的光聚光,可有效地检测来自发光体的间接光,提高灵敏度。
Claims (4)
1.一种发光测定装置,具备:存放含有发光体的样品的容器;以及利用与容器相对的检测器检测来自该发光体的光并将光转换成电信号的检测部,其特征在于,
将保持上述容器的容器保持部件和保持上述检测器的检测器保持部件作成分体,具备使该容器保持部或该检测器保持部相对移动的机构,上述容器的与上述检测器相对的面开口。
2.根据权利要求1所述的发光测定装置,其特征在于,
上述相对移动是旋转移动。
3.根据权利要求1至2任一项所述的发光测定装置,其特征在于,
上述容器将含有发光体的样品保持为以与检测器的发光面相同的面积较薄地散布的形状。
4.根据权利要求1至3任一项所述的发光测定装置,其特征在于,具备反射体,该反射体使从上述容器向朝向上述检测器的方向以外的方向发出的光向该检测器一侧反射。
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