CN105051547A - 用于分析装置的分析单元 - Google Patents
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Abstract
本分析单元(2)包括适于接收至少第一容器和第二容器(3a、3b)的托架(11)和适于安装在托架(11)上的搅拌装置(22)。搅拌装置(22)设计为当搅拌装置与分析装置的驱动单元配合时旋转驱动至少第一容器(3a)。搅拌装置(22)包括耦接器件,该耦接器件设计为旋转地耦接固定在托架(11)上的至少第一容器和第二容器(3a、3b),耦接器件构造为在第一容器(3a)被搅拌装置旋转驱动时,所述耦接器件驱动至少第二容器(3b)。
Description
本发明涉及一种用于分析装置的分析单元,并且更具体地涉及一种用于进行体外诊断的分析装置的分析单元。
文件EP2043786描述了一种适于在进行体外诊断的分析装置中使用的分析单元,包括:
-第一类型的容器,该容器容纳包括适于捕捉待检测和/或待检验的分析物的磁性颗粒的溶液,
-试剂盒,该试剂盒包括组装在一起的多个第二类型的容器,每一个第二类型的容器容纳液体反应产物,
-托架,该托架适于接收试剂盒,以及
-搅拌装置,该搅拌装置包括接收构件,该接收构件可移动地旋转安装在托架上,并限定适于接收第一类型的容器的接收壳体,接收构件的外表面上具有耦接齿,该耦接齿适于与分析装置的驱动单元配合,以便在使用时旋转驱动接收在接收构件的接收壳体中的第一类型的容器。
该分析单元允许确保搅拌容纳在第一类型的容器中的溶液,从而避免包含在该溶液中的磁性颗粒的凝集和沉积,这种凝集和沉积可能不利于针对溶液所进行的后续分析。
许多分析要求连续地进行不同的生物分离以便检验和/或检测特定的分析物。那么这样的分析就要求连续使用不同的磁性颗粒,并因此要求在分析装置中插入包括容纳基于不同磁性颗粒的溶液的第一类型的容器的分析单元。
此外,由于待进行的分析多种多样,可能有必要的是在分析装置中设置非常多的分析单元,以确保能够得到对进行这些分析来说必不可少的不同磁性颗粒。
由于减小了分析装置的存储容量,所以必须在同一天中将不同的分析单元定时替换为其它分析单元,这对于分析装置的功效是不利的。
本发明旨在克服这些缺陷。
因此,本发明的潜在技术问题在于提供一种结构简单并且成本低的分析单元,同时允许提高容纳该分析单元的分析装置的功效。
为此目的,本发明涉及一种用于分析装置的分析单元,该分析单元包括:
-托架,该托架适于可拆卸地插入分析装置中,并且更具体地适于可拆卸地插入分析装置的存储区域中,托架合于接收适于容纳反应产物的至少一个第一类型的第一容器,托架包括:
存储壳体,该存储壳体适于接收多个第二类型的固定容器,每一个第二类型的固定容器均配备有颈部,该颈部配备有封闭装置,以及
位置保持器件,位置保持器件布置为当固定容器接收在存储壳体中时与固定容器的颈部配合,
-搅拌装置,搅拌装置适于安装在托架上,并且适于与分析装置的驱动单元配合,搅拌装置布置为当第一容器接收在托架上时并且当搅拌装置与分析装置的驱动单元配合时可旋转地驱动至少第一类型的第一容器,
其特征在于,托架适于接收至少第一类型的第二容器,并且在于搅拌装置包括耦接器件,该耦接器件布置为当第一容器和第二容器接收在托架上时可旋转地耦接至少第一类型的第一容器和第二容器,耦接器件成形为当第一容器被例如分析装置的驱动单元可旋转地驱动时,可旋转地驱动至少第二容器。
根据的本发明的分析单元的这种构造允许确保将容纳包括磁性颗粒的溶液的至少两个第一类型的容器存储在托架上,并且通过分析装置的相同驱动单元来容易地搅拌这两个容器。
因此,根据本发明的分析单元允许例如将包含基于磁性颗粒的相同溶液的两个容器存储在托架上,从而允许增加进行可能使用相同的分析单元的相同试验的数量。
根据本发明的分析单元还允许例如将包含基于不同的磁性颗粒的溶液的两个容器存储在托架上,从而允许进行使用相同的分析单元的不同的试验。
因此,根据本发明的分析单元允许进行使用更少数量的分析单元的大量的试验,从而允许提高分析装置的能力和功效,并且因此减少了与各个试验相关的成本。
根据本发明的实施方式,搅拌装置包括至少一个第一接收构件和至少一个第二接收构件,第一接收构件和第二接收构件可移动地旋转安装在托架上,并且成形为在使用时分别放置第一容器和第二容器,耦接器件布置为可旋转地耦接第一接收构件和第二接收构件。根据本发明的实施方式,搅拌装置包括多个接收构件。
根据本发明的实施方式,每一个第一接收构件和第二接收构件(并且优选地每一个接收构件)均限定接收壳体,相应的容器适于至少部分地放置在接收壳体中。
根据本发明的实施方式,每一个第一接收构件和第二接收构件均包括限定相应的接收壳体的接收部分,每一个第一接收构件和第二接收构件的接收部分均大体是柱形的,并且至少部分地在具有互补形状并且布置在托架上的通道中延伸。
根据本发明的实施方式,每一个第一接收构件和第二接收构件还包括安装部分,该安装部分基本上是柱形的,并且相对于相应的接收部分同轴地延伸,并且优选地与相应的接收部分同轴地延伸,每一个第一接收构件和第二接收构件的安装部分均自由旋转地安装在布置在托架上的孔中,并且该孔与通道相对地开口,相应的接收部分安装在通道中。
根据本发明的实施方式,第一接收构件(即成形为放置第一容器的接收构件)适于与分析装置的驱动单元配合并且由分析装置的驱动单元可旋转地驱动。
根据本发明的实施方式,每一个第一接收构件和第二接收构件的外表面上均包括耦接齿,第一接收构件和第二接收构件的耦接齿至少部分地形成耦接器件。根据本发明的实施方式,每一个接收构件的外表面上均包括耦接齿,接收构件的耦接齿至少部分地形成耦接器件。
根据本发明的实施方式,耦接器件包括至少一个耦接构件,该至少一个耦接构件可移动地旋转安装在托架上并且布置为可旋转地耦接第一接收构件和第二接收构件的耦接齿。根据本发明的实施方式,耦接器件包括多个耦接构件,耦接构件可移动地旋转安装在托架上并且分别布置为可旋转地耦接两个相邻的接收构件的耦接齿。
根据本发明的实施方式,每一个第一接收构件和第二接收构件(优选地每一个接收构件)均包括固定器件,固定器件布置为在使用时使得放置在接收构件中的相应容器可旋转地固定。
每一个第一接收构件和第二接收构件的固定器件均包括例如至少一个固定肋,固定肋适于与布置在相应的容器的外壁上的互补固定沟槽配合。
根据本发明的实施方式,第一接收构件和第二接收构件中的至少一个包括平移阻挡器件,平移阻挡器件布置为阻挡接收构件相对于托架的平移。有利地,每一个第一接收构件和第二接收构件的安装部分均包括至少一个卡扣配合元件,卡扣配合元件布置为与托架配合以阻挡接收构件相对于托架的平移。
位置保持器件包括例如多个凹槽,每个凹槽均适于与接收在存储壳体中的固定容器的颈部配合。有利地,每一个凹槽均基本上垂直于接收构件的旋转轴线延伸。
根据本发明的实施方式,分析单元包括第一类型的第一容器和第二容器。
根据本发明的实施方式,分析单元包括多个第一类型的第二容器,并且耦接器件布置为当该第一容器和第二容器接收在托架上时可旋转地耦接第一类型的第一容器和多个第二类型的第二容器。耦接器件成形为当第一类型的第一容器被可旋转地驱动时可旋转地驱动多个第二类型的第二容器。
根据本发明的实施方式,每一个第一容器和第二容器均容纳包括适于捕捉待检测和/或检验的分析物的磁性颗粒的溶液。
根据本发明的实施方式,分析单元还包括多个固定容器,固定容器适于接收在托架的存储壳体中并且每一个固定容器均适于容纳液体反应产物。
根据本发明的变型,耦接器件可部分地直接布置在第一容器和第二容器上。因此,每一个第一容器和第二容器可包括耦接齿,耦接齿能够直接共同配合或通过可移动地旋转安装在托架上的耦接构件配合。
根据本发明的实施方式,每一个第一类型的第一容器和第二容器均包括由合成材料通过例如吹塑制成的颈部和本体。
根据本发明的实施方式,每一个第一类型的容器的颈部均配备有可例如设置有可刺穿的壁的封闭塞。
根据本发明的实施方式,每一个第一类型的容器的本体基本上是柱形的,并且每一个第二类型的容器的本体基本上是平行六面体形的。
根据本发明的实施方式,托架包括至少三个优选地对齐的接收构件。
总之,根据以下说明书的描述,参照以非限制性实例的方式示出为本分析单元的两个实施方式的示意性附图,将更好地理解本发明。
图1是根据本发明的第一实施方式的分析单元的立体图。
图2是图1的分析单元的局部分解立体图。
图3是根据本发明的第二实施方式的分析单元的立体图。
图1和图2示出了适于在进行体外诊断的分析装置中使用的分析单元2。
分析单元2包括多个第一类型的容器3和多个第二类型的容器4,每一个第一类型的容器均容纳包括适于捕捉待分析的分析物的磁性颗粒的溶液,每一个第二类型的容器均容纳液体反应产物。根据图1和图2示出的实施方式,分析单元2更具体地包括第一类型的第一容器3a和第一类型的第二容器3b。
每一个容器3、4均包括由合成材料例如通过吹塑制成的颈部6和本体5。每一个第一类型的容器3的本体5基本上是柱形的,而每一个第二类型的容器4的本体5基本上是平行六面体形的。应当注意的是,第二类型的容器4可以具有不同的尺寸,并且因此具有不同的容量。
每一个容器3、4的颈部6均配备有封闭塞7和可刺穿的端部壁9,该封闭塞包括裙部8,封闭塞的内表面上具有螺纹或卡扣配合紧固器件,该螺纹或卡扣配合紧固器件布置成与设置在所述颈部6上互补的紧固器件配合。端部壁9包括例如使分析装置的探针或针能够在相应的容器中容易地插入或取出的多个槽。
有利地,第一类型的容器3包括布置在其内壁上的纵向翅片。
第二类型的容器4可例如通过自粘贴条彼此紧固以形成试剂盒。自粘贴条的外表面上可选择性地包括含有关于试剂盒的指标(特别是例如所使用的反应产物和待进行的分析的指标)的条形码。
如在图2中更具体地示出的,分析单元2还包括例如由合成材料制成的托架11。
托架11包括适于接收多个第二类型的容器4的存储壳体12。存储壳体12由底壁13、下壁和上壁14、15、两个侧壁16和17以及最后由边缘18界定,下壁和上壁基本上是平行的并且下壁和上壁均大体垂直于底壁13延伸,两个侧壁基本上是平行的并且两个侧壁大体垂直于底壁13延伸,边缘从下壁15处基本上垂直地延伸。
托架11还包括位置保持器件,位置保持器件布置为当容器4的颈部6接收在存储壳体12中时与容器的颈部配合。位置保持器件有利地包括多个保持凹槽19,多个凹槽布置在上壁14上并且沿上壁的长度均匀分布。每一个保持凹槽19适于与接收在存储壳体12中的容器4的颈部6配合以相对于托架11固定所述容器4。保持凹槽19在大体垂直于当容器4紧固在托架11上时该容器的颈部6的轴线的平面内延伸。
为了确保容器4在托架11上的最佳固定,每一个保持凹槽19的形状与每一个容器4的颈部6的形状至少部分地互补,并且上壁和下壁14、15之间的距离基本上对应于容器4的本体6的高度。
为了将容器4紧固在托架11上,首先需要满足的是将每一个容器4的底部接合在边缘18和底壁13之间,然后将每一个容器4的颈部6接合在各自的保持凹槽19中。
托架11还包括保持手柄21,该保持手柄便于操作托架11,并且特别是便于将分析单元2插入分析装置中以及将分析单元从分析装置中取出。
分析单元2还包括安装在托架11上的搅拌装置22。搅拌装置22包括可移动地旋转安装在托架11上的多个接收构件23。根据图1和图2中示出的实施方式,搅拌装置22包括两个接收构件23。
每一个接收构件23均包括限定了接收壳体25的接收部分24,第一类型的容器3适于至少部分地放置在接收壳体25中。每一个接收构件23的接收部分24均是大体柱形的,并且至少部分地在具有互补形状并且布置在托架11上的通道26中延伸。每一个接收构件23的接收部分24的外表面上包括耦接齿27,耦接齿是环形的并且与所述接收构件27的旋转轴线同轴。每一个接收构件23的接收部分24的外表面上还包括至少一个固定肋28,该至少一个固定肋适于与布置在相应的容器3的外壁上的互补的固定沟槽配合,以相对于相应的接收构件23旋转固定所述容器3。
每一个接收构件23还包括柱形安装部分29,该安装部分从相应的接收部分24共轴地延伸。每一个接收构件23的安装部分29均自由旋转地安装在孔31中,该孔布置在托架11上并且与通道26相对的开口,相应的接收部分24安装在该孔中。
应当注意的是,每一个接收构件23的安装部分29的自由端均包括至少一个卡扣配合元件32,卡扣配合元件布置为与托架11配合以阻挡相应的接收构件23相对于托架11的平移。
搅拌装置22还包括耦接构件33,该耦接构件可移动地旋转安装在托架11上并且布置为可旋转地耦接接收构件23的耦接齿27。耦接构件33包括安装部分34和耦接小齿轮36,安装部分可移动地旋转安装在布置在托架11上的孔35中,耦接小齿轮固定至安装部分34并且与接收构件23的耦接齿27啮合。
耦接齿27和耦接构件33布置为可旋转地耦接两个接收构件23,并且成形为可旋转地驱动两个接收构件23,并因此当接收构件23中的一个被分析装置的驱动单元可旋转地驱动时可旋转地驱动容纳在接收构件23中的容器3。有利地,与存储壳体12相对的接收构件(也就是说适于放置容器3a的接收构件)23的耦接齿27布置为与分析装置的驱动单元配合。分析装置的驱动单元例如可由布置为与接收构件(与存储壳体12相对)23的耦接齿27配合的支架或齿轮形成。
优选地,搅拌装置22成形为交替地在第一方向和与第一方向相反的第二方向上可旋转地驱动第一类型的容器3。
图3示出了根据本发明的第二实施方式的分析单元2,第二实施方式与图1和图2示出的实施方式的不同之处主要在于分析单元包括三个第一类型的容器3、三个对齐的接收构件23和分别布置为可旋转地耦接两个相邻的接收构件23的两个耦接构件33。
根据未在图中示出的本发明的变型,分析单元2可以不具有耦接构件33,并且接收构件23的耦接齿27可直接与相邻的接收构件23的耦接齿27啮合。
毫无疑问,本发明不限于上文作为实例描述的此分析单元的仅有的实施方式,而是相反地包括分析单元的所有变型。
Claims (14)
1.一种用于分析装置的分析单元(2),所述分析单元包括:
-托架(11),所述托架适于插入所述分析装置中,所述托架(11)适于接收至少一个第一类型的第一容器(3a),所述托架(11)包括:
存储壳体(12),所述存储壳体适于接收多个第二类型的固定容器(4),每个所述第二类型的固定容器均设置有颈部(6),所述颈部配备有封闭装置(7),以及
位置保持器件,所述位置保持器件布置为,当所述固定容器(4)容纳在所述存储壳体(12)中时,所述位置保持器件与所述固定容器的所述颈部(6)配合,
-搅拌装置(22),所述搅拌装置适于安装在所述托架(11)上并且适于与分析装置的驱动单元配合,所述搅拌装置(22)布置为,当所述第一容器(3a)接收在所述托架(11)上时并且当所述搅拌装置(22)与所述分析装置的所述驱动单元配合时,所述搅拌装置能旋转地驱动所述至少一个第一类型的第一容器(3a),
其特征在于,所述托架(11)适于接收至少一个第一类型的第二容器(3b),并且所述搅拌装置(22)包括耦接器件,所述耦接器件布置为,当所述第一容器和所述第二容器(3a、3b)容纳在所述托架(11)上时,所述耦接器件能旋转地耦接至少所述第一类型的第一容器和第二容器(3a、3b),所述耦接器件成形为,当所述第一容器(3a)被能旋转地驱动时,所述耦接器件能旋转地驱动至少一个所述第二容器(3b)。
2.根据权利要求1所述的分析单元,其中,所述搅拌装置(22)包括至少一个第一接收构件和至少一个第二接收构件(23),所述第一接收构件和所述第二接收构件能移动地旋转安装在所述托架(11)上并且成形为在使用中分别容纳所述第一容器和所述第二容器(3a、3b),所述耦接器件布置为能旋转地耦接所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)。
3.根据权利要求2所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个均限定接收壳体(25),相应的容器适于至少部分地容纳在所述接收壳体中。
4.根据权利要求2或3所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个均包括接收部分(24),所述接收部分限定相应的接收壳体(25),所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个的所述接收部分(24)基本上是柱形的,并且至少部分地在具有互补形状且布置在所述托架(11)上的通道(26)中延伸。
5.根据权利要求4所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个还包括安装部分(29),所述安装部分基本上是柱形的并且相对于相应的接收部分(24)同轴地延伸,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个的所述安装部分(29)均能移动地旋转安装在孔(31)中,所述孔布置在所述托架(11)上并且与所述通道(26)相对地开口,相应的接收部分(24)安装在所述通道中。
6.根据权利要求2至5中任一项所述的分析单元,其中,所述第一接收构件(23)适于与所述分析装置的所述驱动单元配合并且由所述驱动单元能旋转地驱动。
7.根据权利要求2至6中任一项所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个在外表面上均包括耦接齿(27),所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)的所述耦接齿(27)至少部分地形成所述耦接器件。
8.根据权利要求7所述的分析单元,其中,所述耦接器件包括至少一个耦接构件(33),所述至少一个耦接构件能移动地旋转安装在所述托架(11)上,并且布置为能旋转地耦接所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)的所述耦接齿(27)。
9.根据权利要求2至8中的任一项所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的每一个均包括固定器件,所述固定器件布置为在使用时使得容纳在所述接收构件(23)中的相应的容器能旋转地固定。
10.根据权利要求9所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件中的每一个的所述固定器件均包括至少一个固定肋(28),所述固定肋适于与布置在相应的容器(3a、3b)的外壁上的互补固定沟槽配合。
11.根据权利要求2至10中任一项所述的分析单元,其中,所述第一接收构件和所述第二接收构件(23)中的至少一个包括平移阻挡器件,所述平移阻挡器件布置为阻挡所述接收构件(23)相对于所述托架(11)的平移。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的分析单元,其中,所述位置保持器件包括多个凹槽(19),每个所述凹槽均适于与接收在所述存储壳体(12)中的所述固定容器(4)的所述颈部(6)配合。
13.根据与权利要求2组合的权利要求12所述的分析单元,其中,每一个所述凹槽(19)基本上垂直于所述接收构件(23)的旋转轴线延伸。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的分析单元,其中,所述托架(11)包括保持手柄(21),所述保持手柄成形为使得所述托架(11)能够插入所述分析装置中并且能够从所述分析装置中取出。
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