CN1940566B - 试剂容器组件和包括该组件的分析仪器 - Google Patents

试剂容器组件和包括该组件的分析仪器 Download PDF

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Abstract

一种试剂容器组件,适合安装于分析仪器的空腔(54)。试剂容器组件包括带上开口的外壳(212),形成至少一个圆形空腔(65,66)排列,各空腔(65,66)适合容纳试剂容器(62);顶盖(211),可封闭外壳(212)的上开口,和锁定机构,设置在外壳(212)内。锁定机构适合锁定顶盖(211)防止其转动。锁定机构还适合锁定外壳(212),从而当试剂容器组件从其分析仪器中的位置取下时,防止其转动。当试剂容器组件(61)安装在分析仪器时,锁定机构还与设置在分析仪器空腔(54)底部的栓件(224)结合,所述外壳(212)可通过所述结合解锁,因此允许于分析仪器的所述空腔(54)内转动。

Description

试剂容器组件和包括该组件的分析仪器
技术领域
本发明涉及一种试剂容器组件,其类型由权利要求1的前序部分限定。
本发明还涉及一种分析仪器,包括上述的试剂容器组件。
背景技术
自动分析仪器,尤其是临床化学分析仪器,设置试剂容器组件是很方便的,试剂容器组件容纳多种试剂容器,可进行各种分析,试剂容器组件可容易地进行操作和安装到分析仪器。
为了适当和可靠地操作分析仪器,在进行分析时,必须防止使用错误的试剂。因此,很重要的是确保适当的试剂设置在安装于分析仪器的试剂容器组件,分析仪器的试剂管理系统有区别这些试剂的信息。为此,各试剂容器以及试剂容器组件用编码标签来区分,通过分析仪器的试剂管理系统自动区分和控制。
尽管使用了上面的措施和步骤来确保适当的区分和控制使用试剂,仍不能完全排除安装在分析仪器的试剂容器被手动取出和用另外的试剂进行更换,分析仪器的试剂管理系统可能未能检测到这些操作带来的错误。
上面提到的错误,当试剂容器组件手动操作安装到分析仪器和必须从分析仪器取出时,非常容易发生。对于较大的分析仪器系统,处理试剂时出现错误的危险可通过采用昂贵的全自动的试剂处理来降低。对于准备用于小实验室或被医务人员用于其实验室的低成本的小分析仪器,这样的方法是不可行的,因为在这样的情况下,为了减少分析仪器的制造成本,手动操作试剂组件是很明显的。然而,在这些情况下也希望尽可能减少处理试剂的错误。
发明内容
本发明的第一目的是提供一种上面介绍类型的试剂容器组件,可以避免已有试剂容器组件的上述缺点。
根据本发明的第一方面,通过提出一种试剂容器组件实现了上述目的。所述试剂容器组件适合安装于分析仪器的基本为圆柱形的空腔。试剂容器组件包括:
外壳,形成至少一个圆形空腔的排列,各空腔适合容纳试剂容器,外壳具有上开口;
顶盖,可封闭外壳的上开口;
锁定机构,设置在外壳内,锁定机构包括锁定套和锁定销,锁定机构适合锁定顶盖,防止顶盖相对外壳转动;
所述锁定机构还适合锁定外壳,从而当试剂容器组件从分析仪器的空腔中的位置取下时,防止外壳转动;和
锁定机构还适合,当试剂容器组件安装在分析仪器时,结合设置在分析仪器空腔底部中心的栓件,外壳通过该结合解锁,因此允许在分析仪器的空腔内转动。
本发明的第二目的是提供一种分析仪器,其可以避免上面提到的现有技术已知的分析仪器的缺点。
根据本发明的第二方面,通过提出一种分析仪器,实现了上面的目的。权利要求3和4限定了其优选实施例。所述仪器包括:。
(a)可转动的传送器,可沿圆形路径传送反应试管,传送器具有:
第一环形体,设有圆形空腔排列,各空腔适合接纳一个反应试管;
第二环形体,设有从所述第一环形体的内侧向上延伸的壁,所述壁设有开口,各开口适合接纳试管保持件的对应连接件,试管保持件可保持多个反应试管;
所述第二环形体在内部形成第一腔;
(b)桶,设置在第二环形体内的第一腔,所述桶具有底壁和侧壁,形成了第二腔;
(c)所述试剂容器组件,所述组件适合位于第二腔,试剂容器组件容纳多个试剂容器,各试剂容器容纳液体的特定试剂;
(d)传送器驱动机构,可以步进方式转动传送器。
根据本发明的试剂容器组件和分析仪器的主要优点是,处理所用试剂出现错误的危险极大地减少。
附图说明
下面通过优选实施例和参考附图对本发明进行介绍。实施例用来帮助了解本发明,不能用来限制本发明。附图中:
图1显示了根据本发明的分析仪器的透视图;
图2显示了图1的传送器11的透视图;
图3显示了图1的传送器11的侧视图;
图4显示了根据本发明的试管排列件的透视图,其包括试管保持件41和多个图8到10显示类型的试管31;
图5显示了图4所示的试管排列件的顶视平面图;
图6显示了沿图5的剖面C-C的试管保持件41的空腔和被该空腔保持的试管31的截面图;
图7显示了沿图5的剖面D-D的试管保持件41的空腔和被该空腔保持的试管31的截面图;
图8显示了根据本发明的最好可用于试管保持件41的反应试管31的透视图;
图9显示了图8的反应试管31的第一侧视图;
图10显示了图8的反应试管31的第二侧视图;
图11显示了从图1所示的分析仪器取下的试剂容器组件61的透视图;
图12显示了图1所示的分析仪器的传送器部分的顶视图,试剂容器组件61已安装在分析仪器上;
图13显示了图1所示分析仪器的传送器部分的顶视图,试剂容器组件61已从分析仪器取下;
图14显示了传送器的沿图13的剖面H-H的截面图;
图15显示了安装在分析仪器的试剂容器组件61的透视图,但容器组件没有顶盖和没有试剂容器;
图16是显示图15的一部分的放大图;
图17显示了图1所示分析仪器的传送器部分的顶视图,具体显示了放入试剂容器前的试剂容器组件61;
图18显示了单个试剂容器的透视图;
图19显示了传送器的沿图17的剖面I-I的截面图;
图20显示了试剂容器组件61的沿图12的剖面K-K的第一截面图,视图中顶盖211靠在试剂容器组件61的外壳212的上部213的顶边;
图21是显示位于外壳212锁定位置的锁定销216的部分透视图;
图22显示了试剂容器组件61的沿图12的剖面K-K的第二截面图,视图中顶盖211通过空气隙与位于试剂容器组件61的外壳212的上部213的顶边分开;
图23显示了图1的传送器11的透视图;
图24显示了图23的栓件224的第一侧视图;
图25显示了图23的栓件224的第二侧视图;
图26显示了图23的栓件224的上部的部分透视图,上部的凸部231,232穿过外壳212的下部214的对应凹槽;
图27显示了试剂容器组件61的沿图12的剖面M-M的第三截面图,视图中外壳上部213的顶边靠在传送器11的第二环形体14的顶边;
图28显示了图27的顶盖211和锁定套215的第一透视图;
图29显示了图27的顶盖211、锁定套215和栓件224的第二透视图;
图30是显示位于外壳212解锁位置的锁定销216的部分透视图;
图31显示了试剂容器组件61的沿图12的剖面K-K的第四截面图,视图中试剂容器组件61位于解锁位置。
附图标记
11  传送器
12  第一环形体
13  容纳反应试管的空腔
14  第二环形体
15  第二环形体的侧壁
16  开口
17  第一空腔(位于第二环形体内)
18  样品管区
19  容纳样品管的空腔
20  加热块
21  光度计
22  传送器驱动机构/齿轮
23  洗涤台
24  光度计的光束路径
25  传送器11的旋转轴
26  图15的一部分
27  图17的一部分
28  图19的一部分
29  绝热层
31  反应试管
32  试管31的主体
33  试管31的下端部
34  试管31的上端部
35  试管31的底壁
36  试管31的开口
37  刚性舌部件
38  刚性舌部件
39  试管31的长度对称轴
40  柔性舌部
41  试管保持件
42  试管保持件主体
43  试管保持件空腔
44  连接件/引导肋
45  上框架
46  下框架
47  侧壁
48  侧壁
49  中间壁
50  柔性舌部
51  桶/中空体
52  桶底壁
53  桶侧壁
54  桶内空腔/第二腔
55  空气隙
60  中间壁
60a  中间壁
61  试剂容器组件
62  试剂容器
63  试剂容器
64  试剂容器
65  容纳试剂容器的空腔
66  容纳试剂容器的空腔
71  自动移液机构
72  移液针
73  移液针传输机构的导轨
211  顶盖
212  外壳
213  外壳上部
214  外壳下部
215  锁定套
216  锁定销
217  凹部(位于上部213)
218  凹部(位于上部213)
219  引导件(顶盖211的一部分)
221  引导件
222  引导件
223  钩件
224  栓件
225  空气隙
226  凹部
227  突部
228  突部
231  突部
232  突部
233  凹部
234  凹部
235  凹部
236  凹部
241  用于移液操作的顶盖211的开口
242  用于移液操作的顶盖211的开口
243  用于手持的顶盖211的开口
244  用于手持的顶盖211的开口
245  用于取出或放入试剂容器的顶盖211的开口
251  主体14的上表面
252  突部
253  突部
254  箭头标记
255  箭头标记
具体实施方式
下面参考附图介绍优选实施例。
根据本发明的分析仪器的示例
如图1所示,根据本发明的分析仪器,如临床化学分析仪器,可分析反应试管容纳的样品-试剂混合物。图1所示的分析仪器包括可转动的传送器11,可用来沿圆形路径传送插入到传送器的对应空腔的反应试管31;至少一反应试管31排列,一个设置在传送器中心部分的桶或中空体51(见图14);试剂容器组件61,安装到中空体51的空腔54;样品管区18,位于传送器11附近;自动移液机构71,传送器11附近的光度计21,和转动传送器11的传送器驱动机构22。
图3显示了传送器11的旋转轴25。
反应试管31插入到传送器11的上述空腔,宽松地保持在试管保持件41,后面将参考图4到7进行介绍。这样的试管保持件41宽松地保持多个反应试管31。试管保持件41及其保持的反应试管31形成了试管排列。分析仪器包括至少一个这样的试管排列。通常,多个这样的试管排列的反应试管安装到对应的传送器11空腔。在图1所示的示例中,传送器11具有可容纳60个反应试管的空腔,试管分布在6个试管排列,每个排列有10个反应试管。
试管保持件41可保持反应试管31的排列。试管保持件41具有连接件44,其适合插入到传送器的壁15的开口16,从而连接试管保持件41到传送器11。如图2所示,连接件44和壁15的开口16的相对位置使得,当连接件44插入到开口16时,保持在试管保持件41的反应试管31插入传送器11的第一环形体12的对应空腔13。
如图2和3所示,传送器11包括第一环形体12和第二环形体14。第一环形体12具有空腔13圆形排列,各个空腔可容纳一个反应试管31,试管的类型下面将参考图8到10进行介绍。第一环形体12最好用适当的金属制造。
第二环形体14具有从第一环形体12的内侧向上延伸的壁15。壁15设有开口16,各开口适合容纳对应的试管保持件41的连接件44。第二环形体14的内部形成空腔17。
第二环形体14具有上环形表面251,基本在水平表面延伸,其设有突部252,253,可接合后面介绍的试剂容器组件的对应凹部。
图13显示图1所示的分析仪器的传送器部分的顶视图,试剂容器组件61已从传送器取下。图14显示了沿图13剖面H-H的截面图。
如图14所示,中空体51设置在第二环形体14的空腔17。中空体51具有桶的形状,具有形成了空腔54的底壁52和侧壁53。
图11显示了从图1的分析仪器取下的试剂容器组件61的透视图。试剂容器组件61可将其底部定位在中空体51的空腔54。
图15显示了安装在分析仪器的试剂容器组件61的透视图,但组件上没有顶盖和试剂容器。图15显示了试剂容器组件61安装在分析仪器,传送器11的第二环形体14的突部252,253接合外壳212的上平边的对应凹部,从而连接外壳到传送器11,使得当传送器转动时,试剂容器组件61的外壳212与传送器11一起转动。
图16显示了图15的一部分的放大图。从图16和17可清楚看到,试剂容器组件61包括外壳,具有两个同心的腔65,66的排列,其可容纳试剂容器。
图17显示了图1所示的分析仪器的传送器部分的顶视图,具体显示了放置试剂容器前的试剂容器组件61。
图18显示了试剂容器62的透视图。
图19显示了沿图17的剖面I-I的截面图。
如图19所示,试剂容器组件61有多个空腔65,66,用于容纳试剂容器63,64,如图18的试剂容器62,各容器容纳特定的液体形式的试剂。各试剂容器上带有可自动读出的标签(未显示),如条码条,指明容纳于试剂容器的特定试剂。
样品管区18包括永久固定到分析仪器的台架。该台架有多个空腔19,各空腔可容纳样品管,样品管含有进行分析的液体样品。
自动移液机构71可实现分析仪器所有的移液操作,如将样品区18的样品管的样品移液到传送器11的反应试管31,从试剂组件61的试剂容器62移液试剂到传送器11的反应试管31。在这些移液操作后,反应试管容纳了样品-试剂混合物。
自动移液单元71包括可取下地安装的移液针72,和安装到导轨73的传输机构,导轨沿图1所示的X方向延伸。该传输机构可以两种方式移动移液针72:沿X方向的直线路径,即,使移液针72到达移液位置;和当移液针的尖端浸入反应试管中的液体时,沿圆形路径。移液针72的后一种圆形移动通过外心机构实现,外心机构是上面提到的移液针72的传输机构的一部分。外心机构可沿圆形路径移动移液针的尖端,但保持移液针72的长度轴在图1所示Z向。移液针的圆形移动可用于混合反应试管31中的液体样品和已经移液到反应试管的试剂。为了进行混合,移液针72的尖端部分浸入反应试管31中的样品-试剂混合物,移液针72进行圆形移动。
如图1,13,15,17,23所示,光度计21位于传送器11附近,可对容纳于反应试管31的液体样品-试剂混合物进行光度测定。为此,传送器11的驱动机构22以步进方式转动传送器,以精确地定位各反应试管31于光度计21的光束的光路24上,使得后来的光束通过容纳了光度计测量的样品-试剂混合物试管的试管下部的中心。
传送器驱动机构包括以步进形式转动传送器11的机构。传送器驱动机构包括如皮带驱动(未显示),其驱动传送器11的齿轮22和其他适当的机构,定位传送器11于精确的角度位置,对容纳于各反应试管31的样品-试剂混合物进行精确的光度测定。
图1显示的分析仪器还包括电气和电子元件以及硬件和软件,以控制分析仪器的操作和所有操作必须进行控制和协调的元件,如操作自动移液装置71,光度计21;管理分析仪器中的样品和试剂,和评估和显示分析结果和相关的信息。
反应试管的示例
图8显示了反应试管31的透视图,最好可用于上述类型的分析仪器。图9显示了图8的反应试管31的第一侧视图。图10显示了图8的反应试管31的第二侧视图。反应试管31是单件,是通过注射模制塑料材料制成的一次性元件,所用塑料材料适合进行反应试管31容纳的样品-试剂的混合物的光度测定。
当反应试管31插入到传送器11的空腔中,其处于垂直位置。
如图8到10所示,反应试管31具有直线管体32,在管体32两端的下端部33和上端部34之间延伸。下端部33被底壁35封闭。上端部34终止于开口36并包括两个舌部件37,38,位于上端部34的开口36附近。舌部件37,38从管体32的第二端部34沿相反方向向外延伸。反应试管31具有长度对称轴线39。
试管排列件的示例
下面参考图4到7介绍适合用于上面介绍类型的分析仪器的试管排列件的实施例。
图4显示了根据本发明的试管排列件的透视图,试管排列件包括试管保持件41和多个试管31,其类型可参考图8到10。图5显示了图4所示的试管排列件的顶视图。图6显示了试管保持件41空腔和空腔中试管31的沿图5的剖面C-C的截面图。图7显示了试管保持件41空腔和空腔中试管31的沿图5的剖面D-D的截面图。
如从图4可清楚看到的,根据本发明的试管排列件包括上面介绍类型的试管保持件41和多个上面介绍类型的反应试管31。
试管保持件41设置成和尺寸加工成可宽松地保持多个反应试管31,试管的类型在图8到10进行介绍。
试管保持件41具有主体42,通过塑料材料注射模制形成。主体42沿圆弧部分延伸,形成沿圆弧部分设置的空腔43的排列。各空腔43适合接纳和宽松保持反应试管31的上端部34和该端部的舌部件37,38。
试管保持件41的主体42是整体形成的单件,是用适当的塑料材料注射模制而成的一次性元件。主体42包括下列部分:
上框架45;
下框架46;
侧壁47,48,分别将上框架45的端部连接到下框架46的端部;
多个中间壁49,其分隔开相邻的空腔43;和
柔性舌部40,50,其从上框架45朝下延伸,相对通过空腔43中心的垂直轴线倾斜。
各中间壁49沿径向设置,即位于通过传送器11的旋转轴25的平面,并连接上框架45到下框架46。
框架部分45和46的形状和尺寸使得试管保持件41的空腔43的排列严格地对应传送器11的空腔13的排列。
试管保持件41空腔43中的反应试管31上端部34的可用空间受到中间壁49和柔性舌部40,50的限制,中间壁是各空腔43的侧壁,舌部允许反应试管可插入空腔的上开口,但一旦上端部进入空腔43,可阻止试管取出。
试管保持件41的各空腔43内的反应试管31的上端部34的可用空间尺寸可选择成足够大,允许反应试管的上端部34在空腔43中和在空腔43尺寸的限制下沿X,Y,Z向位移。反应试管31的上端部34以及整个试管31因此可绕其长度轴线39在腔43的尺寸确定的角度限度内自由转动。
在优选实施例中,试管保持件41的主体42还包括连接件44,适合连接试管保持件41主体42到图1所示分析仪器的传送器11。
从图6可清楚地看出,试管保持件41的空腔43中的反应试管31的上端部34的可用空间受到中间壁49和柔性舌部40,50的限制,中间壁是腔43的侧壁,柔性舌部允许反应试管插入腔43的上开口,但一旦试管的上端部进入空腔43,可阻止试管取出。
试管31插入传送器11的各自空腔13后,被试管保持件41宽松地保持,但保持件对空腔31中的试管位置不施加作用力或影响。各试管31的自重是仅有的插入空腔13时的作用力。试管31在空腔13中的精确和确定位置主要由空腔13的底壁的内表面上的边决定,以及由试管31和空腔13的形状和尺寸的密切配合决定。
根据本发明的试剂容器组件的示例
下面参考图11,12和20到31对根据本发明的试剂容器组件进行介绍。这些试剂组件最好是上述类型的分析仪器的一部分。
试剂容器组件61适合安装到图14所示的分析仪器的空腔54。
试剂容器组件61包括外壳212,其形成至少一个空腔的圆形排列,各个腔适合接纳试剂容器62。外壳212具有上开口。试剂容器组件61还包括:
顶盖211,可封闭外壳212的上开口;和
锁定机构,设置在所述外壳212内。
上述锁定机构适合锁定所述顶盖211,防止顶盖相对外壳转动。
上述锁定机构还适合锁定外壳212,从而当试剂容器组件61从分析仪器的空腔54中的位置取下时,防止外壳转动。
上述锁定机构还适合,当试剂容器组件61安装在分析仪器时,结合设置在分析仪器空腔54底部中心的栓件224,所述外壳212通过该结合解锁,因此允许在分析仪器的空腔54内转动。
下面参考附图20到31介绍上述锁定机构的优选示例的特征。
如图11所示,试剂容器组件61包括顶盖211和外壳212。外壳212包括上部213和下部214,通过卡接连接互相固定。
顶盖211设有两个开口241和242,用于移液操作,允许从位于试剂容器组件61的外壳212中的试剂容器62取出试剂。
顶盖211设有两个开口243和244,用于使用者手持,以保持和/或拿起试剂容器组件61。
顶盖211设有开口245,允许当分析仪器的控制系统设置传送器11于允许进行操作的位置时,从外壳212取出试剂容器62,或插入试剂容器62到外壳212的空腔。
如图11所示,顶盖211设有箭头标记254,外壳212的上部213也设有箭头标记255。图11显示出箭头标记254和255的位置,箭头标记是安装试剂容器组件41到分析仪器和从其上取下所需的。
图20显示了试剂容器组件61沿图12的剖面K-K的截面图。在视图中,顶盖21靠在试剂容器组件61的外壳212的上部213的顶边。
如图20所示,试剂容器组件61还包括下面的设置在外壳212内作为锁定机构一部分的其他部件:锁定套215和锁定销216。
图21是显示处于外壳212锁定位置的锁定销216的部分透视图。
图20和21显示了当试剂容器组件从其分析仪器中的使用位置取出时试剂容器组件61的不同部件的相对位置。
图20显示了,当试剂容器组件处于停止状态靠在台上时,试剂容器组件的不同部件的相对位置。
在图20所示的试剂容器组件的状态下,顶盖211靠在外壳212的上部213,锁定套215靠自身重量保持在图20所示的位置,锁定销216的端部位于外壳212的上部213的凹部217和218。凹部217和218,一方面可径向引导锁定销216的端部,另一方面限制了锁定销216的高度。图21显示出,当试剂容器组件处于图20所示的停止状态时,锁定销216的相对位置的放大透视图。
在图20所示的试剂容器组件的状态下,顶盖211不能绕图20所示的垂直中心轴线转动,因为,顶盖211的两个引导件221和222连接到锁定销216,这样连接使顶盖211保持在固定的角度位置。
在图20所示的试剂容器组件的状态下,锁定套215通过锁定销216连接到外壳212的上部213。在图20所示的试剂容器组件的状态下,顶盖211还通过锁定销216连接到外壳212的上部213。
图21显示了锁定销216如何锁定到外壳212的上部213的凹部217,218。
从图20可清楚地看到,锁定销216的相对端部的截面是不同的。凹部217和218的尺寸与之相配合。当锁定销216的端部分别位于凹部217和218时,这样的设置只形成锁定销216相对外壳212的上部213的一个可能位置。在图20所示的示例中,锁定销216的右侧端部的直径d为3毫米,所在的凹部217的直径为3毫米;而锁定销216的左侧端部的直径D为4毫米,所在的凹部218的直径是4毫米。
图22显示了试剂容器组件61的沿图12的剖面K-K的第二截面图。
图22显示了当试剂容器组件被使用者手持时的试剂容器组件的不同部件的相对位置。
在图22所示的试剂容器组件的状态下,顶盖211升起,因此通过大约为1,2毫米的空气隙225与外壳212的上部213分离。
当使用者通过把握位于适当开口243,244的顶盖211,拿起试剂容器组件51时,顶盖211初步分离,因此与外壳212的上部213分开,直到顶盖211的钩件223接触外壳212的上部213。当顶盖211到达这个位置,使用者拿起整个组件。上述的顶盖211和外壳212的锁定保持不变,因为所有上述部件保持锁定,不能相对转动。
图23显示了图1所示的传送器11的透视图。
如图14,23和26所示,栓件224的下部安装在桶51的底壁52的开口。
图24,25显示了栓件224的两个不同的侧视图。如图24,25所示,栓件224的下部具有突部227和228,插入桶51的底壁52的对应凹部,从而形成了栓件224相对桶51的固定的角度位置。
如图24,25所示,栓件224的上部设有突部231和232,具有不同的长度,突部231比突部232长。
在外壳212的下部214的内部,设有两个凹部233,234,用于接纳突部231,232;突部233,234的深度对应于突部231,232的各自长度。这样可保证外壳212只能连接到栓件224,和以一定角度进入传送器11,限定试剂容器组件61相对传送器11的角度位置。
图26显示出,当上部的突部231,232穿过外壳212下部214的对应凹部时,图23的栓件224上部的部分透视图。下部214可相对栓件224自由转动,栓件224固定安装到桶51的底壁52。
为了安装试剂容器组件61到图1所示的分析仪器,组件61插入桶51的空腔54,所形成的角度位置可使栓件224的突部231,232进入外壳下部214的对应凹部,允许栓件224进入锁定套215的凹部226(见图22),具有图27所示的位置。当试剂容器组件61到达这个位置,外壳212的上部213的上边靠在传送器11的第二环形体14的上边。
图28显示了图27所示的锁定套215和顶盖211的第一透视图。图28显示出,当试剂容器组件61处于图27所示位置,锁定销插入作为顶盖211一部分的引导件219之间,保持顶盖锁定。顶盖211因此,在插入试剂容器组件61于传送器空腔54后,即安装组件61于分析仪器后,保持在所示的相对锁定套215的位置。
图29显示了图27的顶盖211、锁定套215和栓件224的第二透视图。图28显示出试剂容器组件61处于图27所示位置。突部231,232插入锁定套215的各自凹部235,236。这样可防止顶盖211相对试剂容器组件61的外壳212转动。外壳212(其上部213和下部214)允许向下滑动,这个运动可导致锁定销216离开位于外壳上部213的锁定位置,从而通过转动外壳上部213所在的传送器11,外壳212可自由转动。图31显示了当达到这个状态时锁定套215和锁定销216的位置。
在图31所示的位置,试剂容器组件61靠在传送器11的第二环形体14。在这个位置,位于环形体14的上边的突部252,253接合试剂容器61的外壳212的对应凹部,因此连接外壳到传送器11。通过步进转动传送器11,外壳212和位于外壳的试剂容器排列可相对顶盖211转动,这使得可以接近任何一个试剂容器,用自动移液机构71取出试剂。试剂容器组件61的顶盖211保持不动。
已经通过专用的术语对本发明的优选实施例进行了介绍,所作介绍只是用于说明的目的,应当知道,对本发明进行变化和改进不脱离所附权利要求的精神或范围。

Claims (4)

1.一种试剂容器组件,适合安装于分析仪器的基本为圆柱形的空腔(54),所述试剂容器组件包括:
外壳(212),形成腔室(65,66)的至少一个圆形排列,各腔室(65,66)适合容纳试剂容器(62),所述外壳具有上开口;
顶盖(211),其用于封闭外壳(212)的上开口;和
锁定机构,用于可解锁地将所述顶盖(211)锁定到所述外壳(212)上,所述锁定机构设置在所述外壳内,包括设置在所述外壳(212)内的锁定套(215)和锁定销(216),所述锁定机构适合锁定所述顶盖(211),当试剂容器组件(61)从分析仪器的所述空腔(54)中的位置取下时,所述锁定机构防止所述顶盖相对外壳(212)转动;和
所述锁定机构(215,216)适合,当试剂容器组件(61)安装在所述分析仪器的空腔时,结合设置在分析仪器空腔(54)底部中心的栓件(224),该结合解除所述顶盖(211)相对所述外壳(212)的锁定,因此允许所述外壳(212)于分析仪器的所述空腔(54)内转动。
2.一种自动分析仪器,所述仪器包括:
可转动的传送器(11),可沿圆形路径传送反应试管(31),所述传送器具有:
第一环形体(12),设有腔室(13)的圆形排列,各腔室(13)适合接纳一个反应试管(31);和
第二环形体(14),设有从所述第一环形体(12)的内侧向上延伸的壁(15),所述壁(15)设有开口(16),各所述开口适合接纳试管保持件(41)的对应连接件(44),试管保持件可保持多个所述反应试管(31);
所述第二环形体(14)的内部形成第一腔(17);
桶(51),其设置在所述第二环形体(14)内的所述第一腔(17)中,所述桶(51)具有底壁(52)和侧壁(53),形成了所述自动分析仪器的空腔(54);和
权利要求1所述的试剂容器组件(61),所述组件适合位于所述所述自动分析仪器的空腔(54),所述试剂容器组件(61)容纳多个试剂容器(62),各试剂容器容纳液体形式的特定试剂;和
传送器驱动机构(22),可以步进方式转动所述传送器。
3.根据权利要求2所述的自动分析仪器,其特征在于,还包括:
包括多个反应试管(31)的至少一个试管排列件,可插入所述传送器(11)的所述第一环形体(12)的对应空腔(13);
样品管区(18),位于所述传送器(11)附近,具有适合容纳样品管的空腔(19),样品管容纳有进行分析的液体样品;和
自动移液机构(71),可将样品从所述样品管和将试剂从所述试剂容器移液到所述反应试管(31),因此形成液体的样品-试剂混合物。
4.根据权利要求2所述的自动分析仪器,其特征在于,还包括:
光度计(21),位于所述传送器(11)附近,可对所述反应试管(31)中的所述液体样品-试剂混合物进行光度测定。
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