CN101900721B - 用于处理液体样品的系统和方法 - Google Patents

用于处理液体样品的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101900721B
CN101900721B CN200910246605.8A CN200910246605A CN101900721B CN 101900721 B CN101900721 B CN 101900721B CN 200910246605 A CN200910246605 A CN 200910246605A CN 101900721 B CN101900721 B CN 101900721B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fluid container
storage
fluid
container
stored
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN200910246605.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101900721A (zh
Inventor
G·沙彻尔
R·西格里斯特
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
F Hoffmann La Roche AG
Original Assignee
F Hoffmann La Roche AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by F Hoffmann La Roche AG filed Critical F Hoffmann La Roche AG
Publication of CN101900721A publication Critical patent/CN101900721A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101900721B publication Critical patent/CN101900721B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/10Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
    • G01N35/1002Reagent dispensers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/38Diluting, dispersing or mixing samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/42Low-temperature sample treatment, e.g. cryofixation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N2035/00178Special arrangements of analysers
    • G01N2035/00326Analysers with modular structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/25Chemistry: analytical and immunological testing including sample preparation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用于自动处理液体样品的系统,所述自动处理涉及使所述样品与流体混合,所述系统包括用于贮存和操纵流体容器的至少一个贮存和操纵装置,所述贮存和操纵装置包括:具有多个贮存位置的至少一个贮存构件,所述贮存位置适于容纳所述流体容器,所述贮存构件具有位于至少两个水平处的贮存部件,所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在平面中延伸,所述位于至少两个水平处的贮存部件沿与所述平面正交的方向堆叠;适于至少相对于所述贮存位置自动传递所述流体容器的操纵器。一种用于操作这种贮存和操纵装置的方法,其中单独的流体容器根据液体样品的处理而在具有相同或不同贮存水平的贮存位置之间进行传递。

Description

用于处理液体样品的系统和方法
技术领域
本发明涉及一种用于处理液体样品的系统和方法,所述系统和方法涉及使样品与流体如试剂混合。本发明进一步涉及一种用于贮存和操纵(handling)试剂容器的贮存和操纵装置和一种用于操作所述贮存和操纵容器的方法。
背景技术
如今,已有多种类型的用于对生物液体如血液、血清和尿液进行自动分析的临床分析器投入实用。生物液体的分析基本上涉及使液体样品与试剂混合,以便引发化学反应或免疫化学反应,从而确定出在样品中存在特定物质并确定出该物质的量,或者确定出该物质是不存在的。例如,可基于以下方式对病毒载量进行自动定量分析:使血清样品与特定试剂混合,随后使获得的血清-试剂混合物循环经过预定的温度曲线,从而进行聚合酶链反应(PCR)。
由于多种分析功能是非常需要的且提高样品处理的有效性也是希望实现的目的,因此对于现代化的分析器来说,最常见的情况是平行地处理样品和/或将每份样品分成多份等分试样以便采用不同的分析技术同时处理多份等分试样。结果是,由于现代分析器获得了更高的样品产量且与提供的分析选择方案的数量是有关的,因此提高了现代分析器的试剂耗费量,为了应对这种试剂耗费量的提高,技术人员可用足够量的试剂容器对分析器进行预装载或者频繁地手动实施试剂容器的再装载。在第一种情况下,尽管可在舒适的独立模式下使用该分析器,但贮存更大量的试剂容器需要许多的贮存空间,这增加了分析器的整体尺寸。在后一种情况下,尽管分析器可被制成小型且紧凑的装置,但频繁的试剂容器再装载操作提高了技术人员操作该分析器的工作负担,当连续实施的再装载操作之间的时间间隔较短时,这种工作负担最为突出。此外,由于每次再装载操作都会导致造成下一轮操作启动的延迟,因此频繁的再装载操作降低了样品处理的有效性。更糟糕的是,在技术人员无法及时再装载试剂容器的情况下,缺失的试剂通常导致正在进行的操作轮次被中断,从而使得可能需要丢弃目前受到处理的样品。然而,有一些样品是很难再次获得的或甚至是无法再次获得的,例如在某些法庭的案例中就是如此,因此这些样品是唯一的。
鉴于越来越倾向于将小型且紧凑的分析器安装在实验台或任何其它适当表面上从而使得能够平行地进行样品处理并提供多种的分析选择方案,因此,当需要每天操作分析器时,必须在贮存的试剂容器数量与手动再装载操作的频率之间寻找到适当的平衡。换句话说,非常需要将尽可能多的试剂容器预装载(贮存)在小型且紧凑的分析器中。
为了将相当大量试剂容器保持在随时准备进行样品分析的状态下,现代的临床分析器通常设有补充的贮存空间,如补充的试剂容器架,正如欧洲专利申请No.1498734A1所披露地那样。该文献描述了一种自动分析器,所述自动分析器包括贮存用于进行样品分析的试剂容器的第一贮存箱、用于提供补充用途的贮存试剂容器的第二补充贮存箱和用于将试剂容器从所述第二贮存箱传输至所述第一贮存箱的传输单元。尽管该第一贮存箱为以可旋转的方式受到驱动的试剂盘,第二贮存箱可具有箱形或圆形形状且被可旋转地驱动从而将试剂容器安放在面对试剂容器安装开口的位置处,所述开口用于将试剂容器从第一贮存箱传递至第二贮存箱。因此,尽管第二补充贮存箱有利地使得能够增加被保持在备用状态下的贮存试剂容器的数量,所述试剂容器被保持在备用状态下以便传输至第一贮存箱从而进行样品分析,但这两个贮存箱都需要大量的构造空间,而这与生产小型且紧凑的分析器是矛盾的。
本发明已经解决了上述问题。因此,本发明的目的是提供改进的系统以便自动处理液体样品,这种系统具有紧凑的整体尺寸且可提供多种分析选择方案且使得可对液体样品进行高产量的平行处理,而不需要频繁地重新装载新的试剂容器。
发明内容
根据第一方面,本发明提出了一种用于自动处理液体样品的新系统,所述新系统主要涉及使样品与流体如试剂混合。
因此,本发明提出了一种用于自动处理液体样品的系统,所述系统包括用于贮存和操纵流体容器的至少一个贮存和操纵装置,所述流体容器包含用于与液体样品混合的流体如试剂。所述贮存和操纵装置可被构造成所述用于自动处理液体样品的系统的一体系统部件。所述贮存和操纵装置还可被构造成所述用于自动处理液体样品的系统的模块化系统部件,所述模块化系统部件例如有利地使得所述贮存和操纵装置能够很容易地适配于多种系统尺寸。因而,可通过模块化壳体容纳所述模块化贮存和操纵装置。
所述贮存和操纵装置包括具有多个贮存位置的至少一个贮存构件,所述贮存位置适于贮存所述流体容器(例如试剂容器)。特别地,所述贮存构件设有位于至少两个水平处的贮存部件(at least twostoring level),所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在跨置第一方向和第二方向的平面中延伸,且所述第一方向与所述第二方向正交,所述位于至少两个水平处的贮存部件沿第三方向堆叠,且所述第三方向与所述平面正交,即,所述第三方向既与所述第一方向正交又与所述第二方向正交。所述位于至少两个水平处的贮存部件可例如在水平平面中延伸并相对于彼此以垂直关系堆叠。
所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平处的贮存部件适于贮存多个以一维方式或二维方式布置的流体容器。因此,所述流体容器可相对于彼此被顺序布置,例如沿所述第一方向被排列从而形成一排(例如在水平方向上成一排)流体容器,或所述流体容器可相对于彼此被顺序布置而构成多排(例如在水平方向上成多排)容器中的各排容器,所述多排容器例如沿所述第一方向延伸,且所述多排容器沿所述第二方向被布置。
所述贮存和操纵装置进一步包括操纵器,所述操纵器适于自动操纵(操控)流体容器,特别是相对于贮存位置操纵所述流体容器,从而使得每个流体容器可从一个贮存位置被传递至另一贮存位置。
所述系统可进一步包括用于对所述样品的处理进行控制的控制器,所述控制包括对所述贮存和操纵装置的控制。
因此,由于上述流体容器实现了高密度封装,因此本发明的系统可有利地被制成紧凑的尺寸,而不需要频繁地进行再装载操作来对新流体容器进行再填充,即使液体样品的处理要消耗相当大量的流体时也无需进行再填充。
根据本发明的系统的优选实施例,所述贮存和操纵装置具有冷贮存的功能,也就是说,所述装置可进行操作以便在其贮存位置冷却所述流体容器。由于所述流体容器实现了高密度封装,因此可有利地实施所述流体容器的高效冷却。
根据本发明的系统的另一优选实施例,所述贮存构件设有多个座,所述多个座中的每个座适于对支承构件进行可拆卸地支承,所述支承构件例如为用于支承至少一个流体容器的托盘。这种实施例有利地使得单独的支承构件可被插入所述贮存构件中或从所述贮存构件中被移除,从而使得所述支承构件可从一个贮存位置被传递至另一贮存位置,因此有利地使得单独的流体容器可改变尺寸和形状,而无需所述贮存位置的特定适配。
根据本发明的系统的又一优选实施例,所述系统包括至少一个首次开启器,如带铰链的杠杆或长钉,所述开启器适于在起初时开启至少一个流体容器,其中所述首次开启器为了在起初时开启所述流体容器进行的操作优选与所述流体容器和/或首次开启器借助于所述操纵器进行的移动相关联,从而使得无需附加的部件如驱动器或定位装置。
根据本发明的系统的又一优选实施例,所述系统进一步包括一个或多个装置,所述一个或多个装置中的每个装置的操作优选与至少一个流体容器和/或所述装置借助于所述操纵器进行的移动相关联,所述一个或多个装置选自包括以下装置的装置组:
(a)开启器/关闭器,所述开启器/关闭器适于升高或降低至少一个流体容器的盖,所述至少一个流体容器设有带铰链的盖,所述盖可被可逆地固定到容器本体上;
(b)搅拌器,所述搅拌器适于搅拌被包含在流体容器中的流体;
(c)读取器,所述读取器适于读取为至少一个流体容器提供的机器可读信息(所述信息例如被包含在条形码标签和/或RFID标签中);
(d)摇动器,所述摇动器适于摇动被包含在所述流体容器中的流体,如可以磁性方式被吸引的颗粒;和
(e)洗涤器,所述洗涤器适于洗涤所述搅拌器。
由于所述操纵器被用于选择性地移动所述流体容器,因此可有利地操作上述装置,而无需设置附加的驱动装置或定位装置。
根据本发明的系统的又一优选实施例,所述系统进一步包括至少一个输入位置/输出位置(input/output position)(例如输入站/输出站),所述至少一个输入/输出装置适于将流体容器装载到所述系统上/从所述系统上移除所述流体容器,这有利地使得可进行手动或自动装载和/或卸载操作,而无需停止液体样品处理的运行。
根据本发明的系统的又一优选实施例,所述贮存和操纵装置包括两个贮存构件,所述两个贮存构件分别具有用于贮存流体容器的贮存位置,所述贮存构件相对于彼此被布置成相对的关系,且所述操纵器被布置在所述贮存构件之间以便自动传递所述流体容器,特别是相对于两个贮存构件的贮存位置传递所述流体容器。这种实施例有利地使得可实现流体容器的特别高密度的封装,而无需设置单独的操纵器来操纵所述流体容器,这有利地使得可节省构造空间和成本。
根据本发明的系统的又一优选实施例,所述贮存构件具有至少一个贮存位置,所述贮存位置适于对被贮存在所述位置处的至少一个流体容器中包含的流体进行移液,该贮存位置在下文被称作“移液”位置。至少一个移液位置可优选被定位在所述贮存构件的最高贮存水平下。因此,由于可在贮存位置处实施流体的移液,因此在将流体容器传递至除所述贮存位置以外的移液位置时,可有利地避免出现流体被泄漏和/或污染的风险。此外,由于所述流体容器可在移液位置处被连续冷却,因此使得即使在移液操作过程中以及在移液操作之间,也能够对流体进行冷却,从而使得可以高效的方式阻止流体变质,从而由此提高系统的可靠性。
在本发明的上述实施例中,所述系统可优选进一步包括至少一个移液装置,所述至少一个移液装置包括至少一个移液管,所述移液管设有一次性的或可重复使用的移液管尖端,所述移液装置适于将被贮存在所述移液位置处的流体容器中包含的流体传递至所述液体样品。
根据本发明的系统的又一优选实施例,用于贮存所述流体容器的所述贮存构件包括多个模块化贮存子构件,所述多个模块化贮存子构件可被添加到所述贮存构件上或从所述贮存构件上被移除。这种实施例有利地使得可以很容易地让所述贮存构件的尺寸与使用者的特定需求和/或所述系统的尺寸相适配。特别地,单独的贮存子构件可从所述贮存构件上被移除,以便在将所述贮存子构件安放在位于所述系统以外的冷却装置中的过程中进行流体容器装载/卸载操作或流体容器冷却操作。单独的贮存子构件可例如对应于所述贮存构件的位于贮存水平处的贮存部件。
根据第二方面,本发明提出了一种用于贮存和操纵在用于自动处理液体样品的系统中使用的流体容器的新的模块化贮存和操纵装置,所述自动处理涉及使所述样品与流体如试剂混合。
因此,提出了一种用于贮存和操纵流体容器的模块化贮存和操纵装置,所述贮存和操纵装置包括至少一个贮存构件,所述至少一个贮存构件具有用于贮存所述流体容器(例如试剂容器)的多个贮存位置。所述贮存构件具有位于至少两个水平处的贮存部件,所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在跨置第一方向和第二方向的平面中延伸,且所述第一方向与所述第二方向正交,所述位于至少两个水平处的贮存部件沿第三方向堆叠,且所述第三方向与所述平面正交。所述贮存和操纵装置进一步包括操纵器,所述操纵器适于相对于所述贮存位置传递所述流体容器。
根据第三方面,本发明提出了一种用于操作贮存和操纵装置的新的方法,所述贮存和操纵装置具有贮存位置以便贮存系统的流体容器,所述系统用于自动处理液体样品,所述自动处理涉及使所述样品与所述流体容器中包含的流体混合,其中所述贮存和操纵装置具有位于至少两个水平处的贮存部件,所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在平面中延伸,所述位于至少两个贮存水平处的贮存部件沿与所述平面垂直的方向堆叠。
因此,本发明提出了一种用于操作所述贮存和操纵装置的方法,所述方法包括根据所述液体样品的处理而选择性地将至少一个流体容器从一个贮存位置传递至位于相同或不同贮存水平下的另一贮存位置的步骤。
根据本发明的方法的优选实施例,所述方法包括将至少一个流体容器选择性地传递至优选位于最高贮存水平下的贮存位置的步骤,在所述位于最高贮存水平下的贮存位置处适于根据液体样品的处理对所述流体容器中包含的流体进行移液。
根据本发明的方法的另一优选实施例,实施选自以下步骤组中的一个或多个步骤,所述步骤组包括以下步骤:
(a)在起初时开启至少一个流体容器;
(b)升高或降低所述流体容器中的至少一个流体容器的至少一个带铰链的盖;
(c)搅拌被包含在至少一个流体容器中的流体;
(d)洗涤搅拌器;
(e)摇动至少一个流体容器以便对所述流体容器中包含的流体进行混合;和
(f)读取至少一个机器可读信息,至少一个流体容器用所述至少一个机器可读信息进行了标记。
根据第四方面,本发明提出了一种用于操作系统的新的方法,所述系统用于自动处理液体样品,所述自动处理涉及使所述样品与所述流体容器中包含的流体混合,所述方法包括上述用于操作所述贮存和操纵装置的方法。
附图说明
通过以下描述将更充分地理解本发明的其它和进一步的目的、特征和优点。被包括在说明书中且构成说明书的一部分的附图示出了本发明的优选实施例,且与上面给出的发明内容和下面给出的具体实施方式一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明的系统的一个典型实施例的正视图,所述系统包括贮存和操纵装置的第一实施例;
图2A-图2B是图1所示贮存和操纵装置的部分正视图,图中示出了托盘的插入/移除;
图3是图1所示贮存和操纵装置的另一部分正视图,图中示出了首次开启器;
图4A-图4B是示出了图3所示首次开启器的操作的部分正视图;
图5是本发明的系统的另一典型实施例的部分正视图,所述系统包括贮存和操纵装置的第二实施例;
图6是图5所示系统的部分正视图,图中示出了另一首次开启器;和
图7是图5所示系统的变型的正视图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明进行详细描述,在附图中使用类似的标记表示类似或相似的元件。
特别地参见图1至图4,图中示出了本发明的系统的第一典型实施例,所述系统包括用于贮存和操纵试剂容器的贮存和操纵装置的第一实施例。
下面的描述中提到的第一方向至第三方向相对于彼此具有正交的取向(X方向、Y方向、Z方向),其中,在对本发明没有任何限制的情况下,设定第一方向和第二方向(X方向、Y方向)跨置水平平面,而第三方向(Z方向)则具有垂直布置。
因此,本发明披露了一种用于处理液体样品的系统100,所述处理涉及使液体样品与试剂容器中包含的特定试剂混合以便在所获得的样品-试剂混合物中启动化学反应或免疫化学反应。将要用于液体处理过程中的液体样品可包括生物流体(例如血液、血清、尿液、脑脊髓流体和包含核酸(DNA/RNA)的流体)、非生物流体(例如化学化合物和药物)和关注的任何其它流体,只要这些流体的处理涉及与试剂混合就都在此范围内。用于处理液体样品的系统100可例如被实施为临床分析器(例如化学分析器和/或免疫化学分析器),所述临床分析器用于分析液体样品,以便确定出在液体样品中存在特定物质/确定出该物质的量,或者确定出该物质是不存在的。
用于处理液体样品的系统100包括用于贮存多个试剂容器102的至少一个贮存和操纵装置101,所述试剂容器包含将要与液体样品混合以便对其进行处理的试剂。贮存和操纵装置101可被认为是功能化的实体,该实体可被实施为系统100的模块化系统部件或一体的系统部件。
贮存和操纵装置101设有搁架103(在前言部分中被称作贮存构件),所述搁架例如被固定到由水平底板105支承的垂直后板104上。搁架103具有位于两个分离水平处的搁架106、107,所述位于两个分离水平处的搁架沿垂直的Z方向被定位在彼此上,所述位于两个分离水平处的搁架在下文被称作位于下部水平处的搁架106和位于上部水平处的搁架107。位于每个水平处的搁架106、107是模块化搁架部件,所述模块化搁架部件例如被可拆卸地固定到后板104上,从而使得位于单独的水平处的搁架106、107中的位于每个水平处的搁架能够根据需要被添加到搁架103上或从所述搁架上被移除。
位于每个水平处的搁架106、107都设有多个箱状搁架座108以便容纳用于支承试剂容器102的托盘109,所述试剂容器相对于彼此沿水平Y方向被顺序地布置。位于每个水平处的搁架106、107包括沿水平X方向延伸的多个垂直座板110和沿水平Y方向延伸的垂直背面板111,所述多个垂直座板相对于彼此沿水平Y方向被顺序布置,所述垂直背面板在后板104处被连接到垂直座板110上,所述后板具有垂直定向的端面。每对相邻的座板110连同背面板111分别用作侧壁和背壁,从而共同框定单独的箱状搁架座108。
用作搁架座108侧壁的每个座板110设有在其下部水平端面处形成的沿水平X方向延伸的肋部112。尽管图中未示出,但用作搁架座108的背壁的背面板111也可设有在其下部水平端面处形成的沿水平Y方向延伸的肋部。
在系统100的贮存和操纵装置101中,试剂容器102由托盘109(在前言部分中被称作支承构件)支承,所述托盘中的每个托盘具有用于支承试剂容器102的托盘底部部分113和将试剂容器102夹在其间以便将所述试剂容器保持在直立位置处的两个托盘侧壁114。
框定搁架座108的每对相邻垂直座板110使得能够插入单独的托盘109,且搁架座108适于基于专用滑动机构而可滑动地支承托盘109。如图2A和图2B所示,当将单独的托盘109插入搁架座108中时,托盘侧壁114的下端表面115与由座板110形成的肋部112形成滑动接合,从而使得托盘109可沿水平X方向朝向后板104以可滑动方式移动,直至托盘底部部分113的垂直邻接表面116接靠在搁架座108的背面板111上。另一方面,每个托盘109可以可滑动方式移动远离后板104以便从搁架103上移除托盘109。当每个托盘109被容纳在搁架座108中,该托盘即确定了贮存位置以便贮存由托盘109支承的试剂容器102。
尽管图中并未示出,但支承托盘109的肋部112中的每个肋部可设有(例如呈半圆形的)伸出部,如沿垂直的Z方向延伸的凸轮,在托盘109被完全插入搁架座108中的情况下,所述伸出部与在托盘侧壁114的水平端表面115中形成的凹部形成装配接合,从而使得托盘109被紧固在贮存位置处以便阻止托盘109在出现振动或类似情况时出现未预期到的松弛。
系统100的贮存和操纵装置101进一步包括用于相对于贮存位置操纵(操控)试剂容器102的操纵器117。操纵器117设有定位装置118,以便借助于双轨平移机构沿两个行进方向(Y方向和Z方向)对传递头(transfer head)119进行定位。以更特定的方式来说,定位装置118包括支承传递头119的承载器120,所述承载器受到第一导轨121的可滑动支承,所述第一导轨沿水平Y方向进行延伸。承载器120受到齿轮皮带驱动装置的驱动,从而使得该承载器可沿第一导轨121自由移动以便沿水平Y方向对传递头119进行定位,所述齿轮皮带驱动装置包括齿轮皮带122和第一DC电动马达123。定位装置118进一步包括沿垂直Z方向延伸的第二导轨124,所述第二导轨可滑动地支承传递头119。传递头119受到心轴驱动装置的驱动,从而使得该传递头可沿垂直Z方向自由移动以便增加或减少传递头119与承载器120之间的距离,所述心轴驱动装置包括心轴125和第二DC电动马达126。基于该双轨平移机构,传递头119可沿垂直的Y-Z平面自由移动从而选择性地面对试剂容器102中的每一个试剂容器。
传递头119设有抓持机构127以便借助于抓持销(未示出)抓持单独的试剂容器102。抓持销受到第三电动马达128的驱动从而使得该抓持销可借助于杠杆机构129在水平的X-Y平面中自由移动,本文并未对杠杆机构进行进一步详细地描述。特别地,抓持销可移向后板104也可移动远离该后板,以便进入介于位于两个水平处的搁架106、107之间的间隙空间130内,从而将单独的托盘109装载到搁架座108上/将单独的托盘从搁架座上卸载下来。为此目的,抓持销可例如被设置而与在托盘109中的每个托盘的托盘底部部分113的底侧端表面中形成的底切凹部形成装配接合,这对于所属领域技术人员而言是众所周知的且因此无需进一步详细说明。
在借助于上述抓持机构127抓持住单独的托盘109之后,托盘109(带有或没有试剂容器102)可被吸到传递头119上,所述传递头设有传递头座131,所述传递头座适于容纳托盘109。传递头座131包括两个垂直头座侧壁132,所述侧壁设有沿水平X方向延伸的肋部(图中并未详细示出)以便与搁架座108相似地以可滑动方式支承托盘侧壁114。头座侧壁132将由托盘109支承的试剂容器102保持在直立位置处。
将托盘109垂直地排列在具有两个水平的搁架103中使得能够自由地接近(即随机接近)贮存在所述搁架中的试剂容器102,从而使得试剂容器102可借助于操纵器117被任意地安放在由搁架座111确定的任何贮存位置处或从所述位置处被移除。此外,这使得实现了试剂容器102的高密度封装,其中介于相邻试剂容器102之间的空隙可较小或甚至消失,只要摩擦力使得托盘109可相对于其贮存位置以可滑动方式移动即可。相似地,在根据试剂容器102的垂直高度而适当地选择搁架座108之间的垂直距离的过程中,可使介于位于两个水平处的搁架106、107之间的间隙空间130较小。
在用于处理液体样品的系统100中,贮存和操纵装置101可作为冷贮存装置进行操作以便对贮存的试剂容器102进行冷却,其中例如可通过冷却空气的循环实施试剂容器102的冷却。由于实现了试剂容器102的高密度封装,因此可高效地实施试剂容器102的冷却。
系统100的贮存和操纵装置101进一步包括至少一个输入/输出位置133,所述至少一个输入/输出位置的布置与用于贮存试剂容器102的贮存位置相似,因此使得能够使用操纵器117操控试剂容器102,从而使得在实施液体样品的处理时,可以手动方式或自动方式装载/卸载试剂容器102。
在系统100的贮存和操纵装置101中,每个试剂容器102可载有机器可读的标签(图中未示出),该标签可由用于读取机器可读信息的读取器134自动读取,所述机器可读的标签例如以由标签承载的条形码的形式存在,所述标签被定位在试剂容器102的面向操纵器117的侧部上。以机器可读的形式被承载在标签上的信息被用来识别单独的试剂容器102且可例如作为批次编号的编码或适用于识别试剂容器102的任何其它信息。该信息还可包含附加的信息,例如保存期,该附加信息可与包含试剂的用途相关。在被固定到传递头119上的情况下,读取器134可移至选择性地面对被贮存在搁架103中的试剂容器102中的每个容器的机器可读的标签的位置处。
每个试剂容器102包括三个分离的(试剂)隔室135,所述隔室相对于彼此被顺序对齐地布置,根据液体样品处理的特定需求,所述隔室中可包含相同或不同的试剂。试剂容器102可例如被实施为试剂套件,所述试剂套件包含为了选择性地实施特定分析功能所需的试剂。当然,单独的试剂容器102适当地可包括更大量或更小量的隔室135。每个隔室135设有盖136,所述盖在铰链部分138处被可枢转地附接到形成三个腔体的(共同)隔室本体137上。由于新的试剂容器102通常处于密封状态下,因此在首次打开该隔室135时,所述隔室必须被打开。在打开该隔室之后,带铰链的盖136可以可逆方式从隔室本体137处升高或被降低至隔室本体,从而至少部分地闭合。
系统100的贮存和操纵装置101进一步包括三个首次开启器139以便在起初时开启(打开)单独的试剂容器102的隔室135。首次开启器139被附接到贮存和操纵装置101的垂直侧壁140上,从而使得借助于操纵器117进行移动的试剂容器102可自由地接近所述首次开启器,所述贮存和操纵装置相对于彼此沿水平X方向被顺序地布置。
如图4A和图4B所示,当首次开启试剂容器102的隔室135时,所关注的试剂容器102由操纵器117抓持且被定位以使得首次开启器139中的每个首次开启器的杠杆141可穿透进入介于盖136的伸出凸部142与隔室本体137的顶端表面143之间的间隙空间内。当沿Z方向向上移动时,每个杠杆141都围绕杠杆轴线144进行旋转,从而导致盖136从隔室本体137被升高以便将隔室135打开。当试剂容器102从首次开启器139上被移除时,由于弹簧力使杠杆141中的每个杠杆分别产生偏置,因此杠杆141返回如图4A所示的开始位置。
尽管图中并未示出,但系统100的贮存和操纵装置101可进一步包括开启和关闭装置,如水平杆,所述开启和关闭装置被布置以使得借助于操纵器117进行移动的试剂容器102可自由地接近所述开启和关闭装置,当将所述杆定位在盖136处并借助于操纵器117使试剂容器102进行向上或向下移动时,可使用所述开启和关闭装置而使所述盖136相对于隔室本体137升高或降低。
尽管图中并未示出,但用于处理液体样品的系统100可进一步包括至少一个移液装置,所述移液装置包括至少一个移液管,所述至少一个移液管设有一次性移液管尖端或可重复使用的移液管尖端,从而使得当试剂容器被贮存在专用贮存位置处时,将流体传递至试剂容器102的隔室135或从该隔室中传递出流体,所述试剂容器优选位于搁架103的位于上部水平处的搁架107中。
如图1所示,贮存和操纵装置101在搁架103的位于上部水平处的搁架107中设有至少一个(例如四个)移液位置,即适于实现试剂的移液的贮存位置,可利用所述移液位置对容纳在搁架中的试剂容器102的隔室135中包含的试剂进行移液。在图1中,位于上部水平处的搁架107的移液位置由四个带铰链的板145表示,所述带铰链的板由于通过铰链146被联接到后板104上,因此该板可围绕沿X方向延伸的轴进行旋转。更特别地,带铰链的板145中的每个板都设有沿水平X方向延伸的沟槽147,当将支承试剂容器102的托盘109插入搁架座108内时,所述沟槽与试剂容器102的隔室135中的每个隔室的盖136的伸出凸部142形成装配接合。每个带铰链的板145进一步设有沿X方向伸出的螺纹接头148,所述螺纹接头可进行操作以使带铰链的板145进行旋转,从而借助于被固定到操纵器117的传递头119上的拾取装置149而使盖136相对于隔室本体137升高或降低。因此,当将试剂容器102贮存在移液位置处时,试剂容器102中的每个试剂容器的隔室135可借助于操纵器117而根据需要被选择性地开启或关闭(在起初的打开之后)。
此外,贮存和操纵装置101设有搅拌器150以便搅拌包含在试剂容器102的隔室135中的试剂。更特别地,为了搅拌试剂,操纵器117被用于使试剂容器102移至一定位置从而使得搅拌器桨叶151可进入隔室135内以便搅拌该隔室中包含的试剂。搅拌器150由第DC电动马达152驱动。
现在参见图5至图6,图中示出了用于处理液体样品的系统的第二实施例,所述系统包括用于贮存试剂容器的贮存和操纵装置的第二实施例。为了避免不必要的重复,下面仅对第二实施例与第一实施例的区别进行描述,其余部分则参考上面结合图1至图4进行的描述即可。
因此,用于处理液体样品的系统200包括用于贮存多个试剂容器202的至少一个贮存和操纵装置201,所述多个试剂容器包含将要与液体样品进行混合以便处理所述液体样品的试剂。贮存和操纵装置201是系统200的模块化系统部件或一体的系统部件。
贮存和操纵装置201包括搁架203,所述搁架设有位于三个分离水平处的搁架204-206,所述位于三个分离水平处的搁架沿垂直的Z方向被定位在彼此上,所述位于三个分离水平处的搁架在下文被称作位于下部水平处的搁架204、位于中间水平处的搁架205和位于上部水平处的搁架206。位于每个水平处的搁架204-206是模块化搁架部件,所述模块化搁架部件可被添加到搁架203上或从所述搁架上被移除。位于各个水平处的搁架204-206设有多个箱状搁架座207以便容纳托盘208,所述托盘识别用于贮存试剂容器202的贮存位置。单独的托盘208可根据需要被插入搁架座207中或从所述搁架座中被移除。
系统200的贮存和操纵装置201包括用于相对于贮存位置操纵(操控)试剂容器202的操纵器209。操纵器209设有定位装置210,以便借助于双轨平移机构沿两个行进方向(Y方向和Z方向)对传递头211进行定位。
传递头211设有抓持机构212(图中并未详细示出),所述抓持机构包括抓持销以便抓持单独的试剂容器202,所述抓持销可移向被贮存在搁架203中的试剂容器202也可移动远离该试剂容器。在抓持住单独的托盘208之后,托盘208可被吸到传递头211上,所述传递头设有三个传递头座213,所述传递头座中的每个传递头座适于容纳托盘208。用于抓持试剂容器202的抓持销可移至传递头座213中的每个传递头座以便插入/移除单独的试剂容器202(图中并未详细示出)。因此,可同时将数量达到3个的试剂容器202装载到传递头211上,所述传递头可被共同传递,特别是相对于贮存位置被共同传递。
将托盘208垂直地布置在位于三个水平处的搁架203中使得能够自由地接近(即随机接近)贮存在所述搁架中的试剂容器202,从而使得试剂容器202可借助于操纵器209被任意地安放在由搁架座207确定的任何贮存位置处或从所述位置处被移除。
系统200的贮存和操纵装置201包括至少一个输入/输出位置213,所述至少一个输入/输出位置的布置与用于贮存试剂容器202的贮存位置相似,因此使得能够使用操纵器209操控试剂容器202,从而使得在实施液体样品的处理时,可以手动方式或自动方式装载/卸载试剂容器201。输入/输出位置213由贮存和操纵装置201可滑动地支承,从而使得其可易于通过侧壁217的开口221被插入贮存和操纵装置201中或从所述贮存和操纵装置中被移除。
每个试剂容器202包括两个分离的(试剂)隔室214,根据液体样品处理的特定需求,所述隔室中可包含相同或不同的试剂,所述隔室中的每个隔室都设有预先穿孔的封闭装置215。
如图6所示,系统200的贮存和操纵装置201进一步包括长钉216,以便在起初时开启(打开)单独的试剂容器202的隔室214。长钉216被附接到贮存和操纵装置201的垂直侧壁217上,从而使得借助于操纵器209进行移动的试剂容器202可自由地接近所述长钉。为了首次开启试剂容器202的隔室214,所关注的试剂容器202由操纵器209抓持,且在将单独的隔室214的封闭装置215定位在长钉216下方之后,所关注的试剂容器向上移动,从而使得长钉216可穿透封闭装置215。
在系统200的贮存和操纵装置201中,每个试剂容器202上都载有RFID标签218(RFID=radio frequency identification(射频识别))的形式存在的机器可读的标签,所述RFID标签被定位在该试剂容器的顶端表面219上,所述标签包含与试剂容器202相关的信息,所述信息可由RFID读取器(未示出)读取,所述读取器例如被附接到与输入/输出位置213相邻的侧壁217上。
参见图7,图中示出了图5和图6所示系统200的变型。被实施为分析器如临床分析器的系统200包括被容纳在模块化壳体220中的模块化贮存和操纵装置201和不属于贮存和操纵装置201的多个分析器部件223,本文并未进一步示出所述多个分析器部件。
贮存和操纵装置201具有两个分离搁架203,所述搁架中的每个搁架设有如图5所示的位于三个分离水平处的搁架。所述贮存和操纵装置进一步包括如图5所示的操纵器209,所述操纵器被定位在两个搁架203之间以便相对于两个搁架的贮存位置来操纵(操控)试剂容器202。所述贮存和操纵装置更进一步地包括移液装置222,以便在试剂容器被贮存在专用贮存位置处时将流体传递至试剂容器202的隔室或从所述隔室中传递出来,所述专用贮存位置优选位于搁架203的最高搁架水平处。试剂容器202在移液过程中保持在贮存和操纵装置201中。对试剂容器202的接近是通过位于模块化壳体220的上壁225中的孔226实现的。
两个搁架输入/输出位置213(输入/输出站)被贮存和操纵装置201可滑动地支承(图7并未进一步详细地示出),从而使得每个输入/输出位置213可易于通过系统壳体224的开口221被插入贮存和操纵装置201中或从所述贮存和操纵装置中被移除。
在上述用于处理液体样品的系统100、200中,使用控制器(图中未示出)对液体处理进行控制,所述液体处理包括借助于操纵器117、209操纵试剂容器102、202。控制器可例如被实施为可编程的逻辑控制器,在所述逻辑控制器上运行着机器可读的程序,所述机器可读的程序包含多条指令以便根据用于处理液体样品的预定工艺操作计划实施操作。因而,控制器被电连接至需要控制的系统部件,从而使得控制器能够接收来自不同系统部件的信息且能够传送相应的控制信号以便根据工艺操作计划对部件进行控制,所述系统部件特别地包括用于相对于搁架103、203的贮存位置以及输入/输出位置133、213传递试剂容器的操纵器117、209。
更特别地,在用于处理液体样品的系统100、200中,单独的试剂容器102、202可根据液体样品处理的需要而借助于操纵器117、209在处于相同水平的搁架106-107之间和/或处于不同水平的搁架204-206之间被传递。单独的试剂容器102、202可例如从处于下部水平的搁架106、204-205被传递至移液位置(贮存位置,在该位置处适于实现试剂的移液),所述移液位置优选位于最高水平的搁架107、206处,从而使得能够实现试剂容器102、202中包含的试剂的移液,从而借助于移液装置处理液体样品。另一种方式是,在不需要用试剂处理液体样品时,所关注的试剂容器102、202可从移液位置被传递至位于下部水平处的搁架中的每个搁架以便于稍后使用。更通常而言,单独的试剂容器102、202可在位于每个水平的搁架之间被任意传递和/或从位于一个水平处的搁架被传递至位于另一水平处的搁架,从而由此实现所贮存试剂容器102、202的自动入库。最有利地,输入/输出位置133、231可用于以手动或自动方式将试剂容器102、202装载进入系统100、200内/将该试剂容器从该系统上卸载下来,而不需要在处理液体样品时中断正在进行的操作轮次。在使用试剂处理液体样品之前,可使用首次开启器139、216自动首次开启试剂容器102、202的每个隔室135、214,所述首次开启器的操作与试剂容器102、202中的每个容器借助于操纵器进行的适当移动相关。当使用具有搭扣配合式的可封闭盖136的试剂容器102时,例如可使用带铰链的板145使盖136相对于隔室本体137自动开启和闭合,即升高和降低。可使用搅拌器150自动搅拌试剂容器102、202中包含的试剂,从而使得可以磁性方式被吸收的颗粒例如可在适当时被再次悬浮。此外,可使用洗涤装置对搅拌器进行自动洗涤,从而可避免试剂的污染。由于通过包含机器可读信息的标签如RFID标签218对试剂容器102、202进行了标记且通过读取器自动读取信息,因此使得可在用试剂处理液体样品之前识别该试剂。选择性地添加/移除贮存子构件如位于各个水平处的搁架,有利地使得可易于适当地改变搁架103、203的尺寸。此外,单独的贮存子构件可被传递至位于系统100、200外部的冷却装置以便在适当时对贮存和更换的试剂容器102、202进行冷却。
此外,在系统100、200中的每个系统中,两个搁架103、203可相对于彼此被布置成相对的关系,且单个操纵器117、209被布置在搁架之间以便至少相对于贮存装置(如图7所示)选择性地操纵试剂容器102、202。
因此,本发明解决了现有技术中的提供改进的系统以便自动处理液体样品的问题,由于实现了试剂容器的高密度封装,因此即使在试剂消耗量相当高的情况下,仍可使该系统较为紧凑,而无需实施频繁的试剂容器再填充操作。此外,由于实现了试剂容器的高密度封装,因此可对其进行高效冷却。贮存和操纵装置易于相对于所贮存的试剂容器的数量而扩大规模,从而使得其可很容易地适配于不同尺寸的系统来处理液体样品。另一方面,贮存和操纵装置可易于根据使用者的特定需求而相对于所贮存的试剂容器的数量而减少规模或扩大规模。
显然,所属领域技术人员可根据上面的描述对本发明作出多种变型和改变。因此,应该理解:在由所附权利要求书限定的保护范围内,可采用上述方式以外的其它方式实践本发明。
零件列表
100  系统
101  贮存和操纵装置
102  试剂容器
103  搁架
104  后板
105  底板
106  位于下部水平处的搁架
107  位于上部水平处的搁架
108  搁架座
109  托盘
110  座板
111  背面板
112  肋部
113  托盘底部部分
114  托盘侧壁
115  端表面
116  邻接表面
117  操纵器
118  定位装置
119  传递头
120  承载器
121  第一导轨
122  齿轮皮带
123  第一DC电动马达
124  第二导轨
125  心轴
126  第二DC电动马达
127  抓持机构
128  第三DC电动马达
129  杠杆机构
130  间隙空间
131  传递头座
132  头座侧壁
133  输入/输出位置
134  读取器
135  隔室
136  盖
137  隔室本体
138  铰链部分
139  首次开启器
140  侧壁
141  杠杆
142  凸部
143  顶端表面
144  杠杆轴线
145  带铰链的板
146  铰链
147  沟槽
148  尖端
149  拾取装置
150  搅拌器
151  搅拌器桨叶
152  第四DC电动马达
200  系统
201  贮存和操纵装置
202  试剂容器
203  搁架
204  位于下部水平处的搁架
205  位于中间水平处的搁架
206  位于上部水平处的搁架
207  搁架座
208  托盘
209  操纵器
210  定位装置
211  传递头
212  抓持机构
213  输入/输出位置
214  隔室
215  封闭装置
216  长钉
217  侧壁
218  RFID标签
219  顶端表面
220  模块化壳体
221  开口
222  移液装置
223  分析器部件
224  系统壳体
225  上壁
226  孔

Claims (14)

1.一种用于自动处理液体样品的系统(100;200),所述自动处理涉及使所述样品与流体混合,所述系统包括用于贮存和操纵流体容器(102;202)的至少一个贮存和操纵装置(101;201),所述贮存和操纵装置包括:
具有多个贮存位置(108;207)的至少一个贮存构件(103;203),所述贮存位置适于容纳所述流体容器(102;202),所述贮存构件(103;203)具有位于至少两个水平处的贮存部件(106—107;204—206),所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在平面(X、Y)中延伸,所述位于至少两个水平处的贮存部件沿与所述平面(X、Y)正交的方向(Z)堆叠,其中所述贮存构件(103、203)具有至少一个贮存位置,所述贮存位置适于对被贮存在所述位置处的至少一个流体容器(102;202)中包含的流体进行移液;
操纵器(117;209),所述操纵器适于至少相对于所述贮存位置(108;207)自动传递所述流体容器(102;202),从而使得每个流体容器可从一个贮存位置被传递至另一贮存位置。
2.根据权利要求1所述的系统(100;200),其中所述贮存和操纵装置(101;201)可进行操作以便冷却所述流体容器(102;202)。
3.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),其中所述贮存构件(103;203)包括多个座(108;207),所述多个座中的每个座适于可拆卸地保持支承构件(109;208),所述支承构件用于支承至少一个流体容器(102;202)。
4.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),进一步包括适于在起初时开启所述流体容器(102;202)的首次开启器(139;216)。
5.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),进一步包括选自装置组的至少一个装置,所述装置组包括以下装置:
开启器/关闭器(145),所述开启器/关闭器适于相对于容器本体(137)升高或降低至少一个流体容器(102;202)的带铰链的盖(136);
搅拌器(150),所述搅拌器适于搅拌被包含在至少一个流体容器(102;203)中的流体;
读取器(134),所述读取器适于读取为至少一个流体容器(102;202)提供的机器可读信息;
摇动器,所述摇动器适于摇动被包含在至少一个流体容器(102;202)中的流体;和
洗涤装置,所述洗涤装置适于洗涤所述搅拌器(150)。
6.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),其中用于贮存和操纵流体容器(102;202)的所述贮存和操纵装置(101;201)是模块化装置。
7.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),进一步包括用于将流体容器(102;202)装载到所述系统上/从所述系统上卸载所述流体容器的至少一个输入/输出位置(133、213)。
8.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),其中所述贮存和操纵装置(101;201)包括相对于彼此成相对关系的两个贮存构件(103;203),其中所述操纵器(117;209)被布置在所述贮存构件之间,所述操纵器适于至少相对于两个贮存构件的贮存位置自动传递所述流体容器。
9.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),进一步包括移液装置,所述移液装置设有至少一个移液管,当所述至少一个流体容器被贮存在所述至少一个移液位置处时,所述移液装置适于对被包含在至少一个流体容器(102;202)中的流体进行移液。
10.根据权利要求1或2所述的系统(100;200),其中所述贮存构件(103;203)包括多个模块化贮存子构件(106-107、204-206)。
11.根据权利要求5所述的系统(100;200),其中所述摇动器适于摇动能以磁性方式被吸引的颗粒。
12.一种用于贮存和操纵流体容器(102;202)的模块化贮存和操纵装置(101;201),所述流体容器是在用于自动处理液体样品的系统(100;200)中使用的容器,所述自动处理涉及使所述样品与被包含在所述流体容器中的流体混合,所述贮存和操纵装置(101;201)包括:
具有多个贮存位置(108;207)的至少一个贮存构件(103;203),所述贮存位置适于容纳所述流体容器(102;202),所述贮存构件(103;203)具有位于至少两个水平处的贮存部件(106-107;204-206),所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在平面(X、Y)中延伸,所述位于至少两个水平处的贮存部件沿与所述平面(X、Y)正交的方向(Z)堆叠,其中所述贮存构件(103、203)具有至少一个贮存位置,所述贮存位置适于对被贮存在所述位置处的至少一个流体容器(102;202)中包含的流体进行移液;
操纵器(117;209),所述操纵器适于至少相对于所述贮存位置(108;207)自动传递所述流体容器(102;202),从而使得每个流体容器可从一个贮存位置被传递至另一贮存位置。
13.一种用于操作贮存和操纵装置(101、201)的方法,所述贮存和操纵装置用于贮存和操纵流体容器(102;202),所述流体容器是在用于自动处理液体样品的系统(100;200)中使用的容器,所述自动处理涉及使所述样品与所述流体容器中包含的流体混合,所述贮存和操纵装置(101;201)包括至少一个贮存构件(103;203),所述至少一个贮存构件具有多个贮存位置(108;207),所述至少一个贮存构件适于容纳所述流体容器,所述贮存构件具有位于至少两个水平处的贮存部件(106—107;204—206),所述位于至少两个水平处的贮存部件中的位于每个贮存水平的贮存部件在平面(X、Y)中延伸,所述位于至少两个水平处的贮存部件沿与所述平面(X、Y)正交的方向(Z)堆叠,其中所述贮存构件(103、203)具有至少一个贮存位置,所述贮存位置适于对被贮存在所述位置处的至少一个流体容器(102;202)中包含的流体进行移液,
所述方法包括,在具有相同或不同贮存水平的贮存位置之间传递至少一个流体容器(102;202)的步骤,其中所述流体容器(102;202)被传递到至少一个贮存位置,所述贮存位置适于根据液体样品的处理对被包含的流体进行移液。
14.根据权利要求13所述的方法,包括选自以下步骤组的至少一个步骤,所述步骤组包括以下步骤:
在起初时开启至少一个流体容器(102;202);
升高至少一个流体容器(102;202)的至少一个带铰链的盖(136);
降低至少一个流体容器(102;202)的至少一个带铰链的盖(136);
搅拌被包含在至少一个流体容器(102;202)中的流体;洗涤搅拌器(150);
摇动至少一个流体容器(102;202)以便对所述流体容器中包含的流体进行混合;以及
读取为至少一个流体容器(102;202)提供的至少一个机器可读信息。
CN200910246605.8A 2008-11-28 2009-11-27 用于处理液体样品的系统和方法 Active CN101900721B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08170322.5 2008-11-28
EP08170322.5A EP2192411B1 (en) 2008-11-28 2008-11-28 System and method for the processing of liquid samples

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101900721A CN101900721A (zh) 2010-12-01
CN101900721B true CN101900721B (zh) 2014-05-07

Family

ID=41066520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910246605.8A Active CN101900721B (zh) 2008-11-28 2009-11-27 用于处理液体样品的系统和方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8361387B2 (zh)
EP (1) EP2192411B1 (zh)
JP (1) JP5254936B2 (zh)
KR (1) KR101659619B1 (zh)
CN (1) CN101900721B (zh)
ES (1) ES2643134T3 (zh)
TW (1) TWI476388B (zh)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5543822A (en) * 1993-05-28 1996-08-06 Helix Software Company, Inc. Method for increasing the video throughput in computer systems
EP2455765A1 (en) 2010-11-22 2012-05-23 F. Hoffmann-La Roche AG Reagent Store
EP2455766B1 (en) * 2010-11-22 2019-06-19 F.Hoffmann-La Roche Ag Temporary Store
JP5710328B2 (ja) * 2011-03-23 2015-04-30 シスメックス株式会社 血球計数装置
EP2527037B1 (en) * 2011-05-25 2015-03-25 F. Hoffmann-La Roche AG Apparatus and process for opening/closing fluid containers
CA3009281C (en) 2011-09-09 2021-10-19 Gen-Probe Incorporated Automated sample handling instrumentation, systems, processes, and methods
US9381524B2 (en) 2011-11-08 2016-07-05 Becton, Dickinson And Company System and method for automated sample preparation
JP5850751B2 (ja) * 2012-01-06 2016-02-03 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
WO2013135878A1 (en) 2012-03-16 2013-09-19 Stat-Diagnostica & Innovation, S.L. A test cartridge with integrated transfer module
ITMI20120975A1 (it) * 2012-06-05 2013-12-06 Inpeco Ip Ltd Apparato di interfacciamento tra un impianto di automazione di laboratorio e una piattaforma per la movimentazione di consumabili e liquidi nell'ambito della biologia molecolare.
WO2014144759A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Abbott Laboratories Linear track diagnostic analyzer
EP2972219B1 (en) 2013-03-15 2022-01-19 Abbott Laboratories Automated reagent manager of a diagnostic analyzer system
US9513303B2 (en) 2013-03-15 2016-12-06 Abbott Laboratories Light-blocking system for a diagnostic analyzer
JP6091964B2 (ja) * 2013-03-29 2017-03-08 東芝メディカルシステムズ株式会社 自動分析装置
CN105593687B (zh) * 2013-08-20 2017-08-15 株式会社日立高新技术 自动分析装置
JP6568080B2 (ja) 2013-10-07 2019-08-28 アクセス メディカル システムズ,リミティド 免疫学的検定試験のためのカートリッジ・アセンブリ・トレイ
WO2016063284A2 (en) 2014-10-23 2016-04-28 Verifood, Ltd. Accessories for handheld spectrometer
ES2895944T3 (es) * 2014-12-13 2022-02-23 Hoffmann La Roche Dispositivo para almacenar recipientes de fluidos
WO2016210420A1 (en) 2015-06-26 2016-12-29 Abbott Laboratories Reaction vessel exchanger device for a diagnostic analyzer
US10288633B2 (en) 2015-06-26 2019-05-14 Abbott Laboratories Reaction vessel moving member for moving reaction vessels from a processing track to a rotating device in a diagnostic analyzer
JP6691377B2 (ja) * 2015-12-15 2020-04-28 エフ ホフマン−ラ ロッシュ アクチェン ゲゼルシャフト 流体容器の保管用の装置
JP6777767B2 (ja) * 2016-07-01 2020-10-28 シーメンス・ヘルスケア・ダイアグノスティックス・インコーポレーテッドSiemens Healthcare Diagnostics Inc. 試薬容器を自動的に移送及び開封する方法及び装置
WO2018015951A1 (en) * 2016-07-20 2018-01-25 Verifood, Ltd. Accessories for handheld spectrometer
EP3739340B1 (en) 2019-05-16 2023-01-04 F. Hoffmann-La Roche AG Container for receiving vessels for use in an automated analyzer
ES2940487T3 (es) 2019-06-06 2023-05-08 Siemens Healthcare Diagnostics Products Gmbh Dispositivo para el almacenamiento de recipientes para reactivos en varios niveles
CN113994211A (zh) * 2019-06-24 2022-01-28 积水医疗株式会社 自动分析装置及其试剂容器盖开闭机构
EP3988939A4 (en) * 2019-06-24 2023-07-19 Sekisui Medical Co., Ltd. AUTOMATIC ANALYSIS DEVICE, AND REAGENT ADMISSION UNIT
CN110686933B (zh) * 2019-11-08 2024-08-13 贵阳铝镁设计研究院有限公司 一种自动开合取样料盘结构
KR102383877B1 (ko) * 2020-09-23 2022-04-07 호산테크 주식회사 오토 샘플링 장치 및 방법
CN112141499B (zh) * 2020-10-26 2022-08-02 赵卫国 一种输血科用血小板恒温振荡保温箱
KR102676317B1 (ko) * 2020-12-07 2024-06-25 (주)바이오니아 전도성 피펫 장착용 어댑터, 시료튜브개폐장치 및 시료자동분석시스템
CN114545015B (zh) * 2022-04-27 2022-07-05 潍坊市检验检测中心 一种用于食品检测的液体移送装置
WO2024137996A1 (en) * 2022-12-22 2024-06-27 Formulatrix International Holding Ltd. High density random sample storage and retrieval

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5814277A (en) * 1988-07-25 1998-09-29 Precision Systems, Inc. Automatic multiple-sample multiple-reagent chemical analyzer
EP1293783A2 (en) * 2001-09-06 2003-03-19 Genetix Limited Apparatus and method for handling biological sample containers
EP1489426A2 (de) * 2003-06-18 2004-12-22 Eppendorf Ag Sytem zum Dosieren von Probenflüssigkeit
CN1606696A (zh) * 2001-10-19 2005-04-13 蒙诺根有限公司 制品处理系统和方法
CN101097223A (zh) * 2006-06-30 2008-01-02 希森美康株式会社 试样分析仪

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61247973A (ja) * 1985-04-26 1986-11-05 Nippon Tectron Co Ltd 反応容器保持装置
JPS63500117A (ja) * 1985-07-01 1988-01-14 バクスター・ダイアグノスティックス・インコーポレイテッド 分析装置用の試薬投与装置
JPH07119765B2 (ja) * 1985-08-30 1995-12-20 東ソー株式会社 自動免疫測定装置
JPH06103312B2 (ja) * 1987-06-22 1994-12-14 株式会社日立製作所 化学分析装置
JPH0448267A (ja) * 1990-06-15 1992-02-18 Hitachi Ltd 自動分析装置
JPH06148202A (ja) * 1992-11-13 1994-05-27 Toshiba Corp 自動分析装置
JP2955613B2 (ja) * 1994-09-21 1999-10-04 株式会社日立製作所 分析装置
DE4439755A1 (de) * 1994-11-09 1996-05-15 Boehringer Mannheim Gmbh Vorrichtung zum Öffnen von Klappdeckelgefäßen
JP4254994B2 (ja) * 1995-05-29 2009-04-15 株式会社日立製作所 デイスポーザブルな反応容器を用いる分析装置
US5814276A (en) * 1996-04-25 1998-09-29 Riggs; Robert C. Automated blood sample processing system
JP3582351B2 (ja) * 1998-04-02 2004-10-27 松下電器産業株式会社 スクリーニング装置
DE19907329C2 (de) * 1999-02-20 2001-10-18 Eppendorf Ag Absaugvorrichtung
JP3991495B2 (ja) * 1999-03-25 2007-10-17 東ソー株式会社 分析装置
CH690645C1 (de) * 1999-09-02 2002-08-30 Liconic Ag LAGERANLAGE UND LAGERBEHäLTNIS MIT LAGERANLAGE
JP4818496B2 (ja) * 1999-09-07 2011-11-16 ベックマン コールター, インコーポレイテッド 自動分析装置
JP2001091523A (ja) * 1999-09-21 2001-04-06 Hitachi Ltd 自動分析装置
EP1128185B8 (en) * 2000-02-25 2009-08-19 Hitachi, Ltd. Mixing device for automatic analyzer
US6784981B1 (en) * 2000-06-02 2004-08-31 Idexx Laboratories, Inc. Flow cytometry-based hematology system
US6537434B1 (en) * 2000-07-21 2003-03-25 Large Scale Proteomics Corporation First dimension electrophoresis separation method and apparatus
JP3602063B2 (ja) * 2001-03-23 2004-12-15 株式会社日立製作所 検出対象の寸法を自動的に検出する装置及びそれを用いた自動分析装置
DE60226385D1 (de) 2001-09-12 2008-06-19 Olympus Co Automatische Analysevorrichtung
DE10309211A1 (de) * 2003-02-28 2004-09-09 Leica Mikrosysteme Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur immunologischen Markierung für Gewebedünnschnitte
JP4033060B2 (ja) 2003-07-17 2008-01-16 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP2005333823A (ja) * 2004-05-24 2005-12-08 Olympus Corp 培養容器用アダプタおよび培養処理装置
NO321927B1 (no) * 2004-12-23 2006-07-24 Oystein Ljungmann Apparat for utforelse av behandlingsoperasjoner pa objektglass med vevsprover
TWI249034B (en) * 2005-01-21 2006-02-11 Tera Automation Corp Ltd Storage and injection mechanism of synchronous analysis instrument
US7628954B2 (en) * 2005-05-04 2009-12-08 Abbott Laboratories, Inc. Reagent and sample handling device for automatic testing system
JP4262704B2 (ja) * 2005-08-10 2009-05-13 オリンパス株式会社 シール部材およびそれを用いた試薬容器のキャップ
JP2006347773A (ja) * 2006-09-22 2006-12-28 Hitachi Koki Co Ltd 自動保管装置
JP5032088B2 (ja) * 2006-10-10 2012-09-26 シスメックス株式会社 分析装置および試薬収容具
JP4861787B2 (ja) * 2006-10-10 2012-01-25 シスメックス株式会社 試薬収容具および試薬容器保持具

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5814277A (en) * 1988-07-25 1998-09-29 Precision Systems, Inc. Automatic multiple-sample multiple-reagent chemical analyzer
EP1293783A2 (en) * 2001-09-06 2003-03-19 Genetix Limited Apparatus and method for handling biological sample containers
CN1606696A (zh) * 2001-10-19 2005-04-13 蒙诺根有限公司 制品处理系统和方法
EP1489426A2 (de) * 2003-06-18 2004-12-22 Eppendorf Ag Sytem zum Dosieren von Probenflüssigkeit
CN101097223A (zh) * 2006-06-30 2008-01-02 希森美康株式会社 试样分析仪

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010127936A (ja) 2010-06-10
ES2643134T3 (es) 2017-11-21
JP5254936B2 (ja) 2013-08-07
EP2192411B1 (en) 2017-08-09
US8361387B2 (en) 2013-01-29
TWI476388B (zh) 2015-03-11
KR101659619B1 (ko) 2016-09-26
EP2192411A1 (en) 2010-06-02
CN101900721A (zh) 2010-12-01
KR20100061377A (ko) 2010-06-07
TW201037291A (en) 2010-10-16
US20100132484A1 (en) 2010-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101900721B (zh) 用于处理液体样品的系统和方法
US9329194B2 (en) Automated analyzer for clinical laboratory
JP5956354B2 (ja) 試料ラック操作ユニット
EP2175279A1 (en) Assay testing diagnostic analyzer
WO2006104616A2 (en) Carousel system for automated chemical or biological analyzers employing linear racks
WO2015069546A2 (en) Multi-well wedge-shaped reagent container with auto-open capability
CN114829015B (zh) 用于自动机械式液体处理系统的热循环仪
CN107153024B (zh) 用于分离的装置
US9746487B2 (en) Device for storing of fluid containers
GB2534844A (en) Reagent manager
CN113588978A (zh) 实验室容器储存系统
CN113848333A (zh) 一种样本分析装置
CN213875714U (zh) 一种样本分析装置
EP4427053A1 (en) Consumables container loading/unloading system and method of loading/unloading consumables containers for automated analyzer
JP2017110973A (ja) 流体容器の保管用の装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant