ES2620817T3 - Sistema para seguimiento de recipientes en analizadores automatizados de laboratorio por identificación por radio frecuencia - Google Patents

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Abstract

Un sistema incluyendo: una pluralidad de recipientes (14, 22, 24, 5 26), cada uno de los cuales (14, 22, 24, 26) tiene una etiqueta de identificación por radio frecuencia (18, 28a, 28b, 28c) colocada en su extremo inferior (14a, 22a, 24a, 26a); y un lector móvil de identificación por radio frecuencia (70, 90) acoplado a un carro de soporte (72, 92) y móvil en una dirección paralela al eje X por un sistema de transmisión, caracterizándose el sistema porque el carro de soporte también puede ser movido por el sistema de transmisión en una dirección paralela al eje Y y porque el sistema de transmisión incluye una primera varilla móvil (82a, 102a) y una segunda varilla móvil (82b, 102b), pudiendo moverse el carro de soporte con la primera varilla móvil en la dirección paralela al eje X y pudiendo moverse con la segunda varilla móvil en la dirección paralela al eje, y el movimiento de la primera varilla móvil en la dirección paralela al eje X mueve el carro de soporte a lo largo de la segunda varilla móvil, y el movimiento de la segunda varilla móvil en la dirección paralela al eje Y mueve el carro de soporte a lo largo de la primera varilla móvil, pudiendo moverse el carro de soporte con al menos una de la primera varilla móvil (82a) o la segunda varilla móvil (82b) para colocar el lector móvil de identificación por radio frecuencia debajo de la etiqueta de identificación por radio frecuencia (18, 28a, 28b, 28c), por lo que información de la etiqueta de identificación por radio frecuencia (18, 28a, 28b, 28c) es leída con una cantidad de ruido e interferencia procedentes de etiquetas de identificación por radio frecuencia próximas (18, 28a, 28b, 28c) en otros recipientes (14, 22, 24, 26) insuficientes para afectar adversamente a la integridad de los datos leídos por el lector de identificación por radio frecuencia (70).

Description

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Etiquetas para recipientes para análisis de inmunoensayo
Escort Memory Systems (EMS), Scotts Valley, California LRP-P125
Extensión de antena
Escort Memory Systems (EMS), Scotts Valley, California HF-0405-ANT-06
Posicionador X-Y personalizado para lector RFID
Parker Hannifin Corporation, Cleveland, Ohio
Placa de antena personalizada
Wavetrix, Inc. Richardson, Texas
Pipeta Microlab STARlet (4 canales de pipeteo)
Hamilton Company, Reno, Nevada 173000-001
Hamilton Vector Software
Hamilton Company, Reno, Nevada
Material de laboratorio Hamilton: (a) Base de soporte Multi-Flex con apiladores de inmunoensayo, química clínica y microplacas (b) Soporte de dos posiciones para puntas desechables (c) Soporte de cuatro posiciones para puntas desechables (d) Tomamuestras de microplacas (e) Cubetas de fluido a granel
Hamilton Company, Reno, Nevada
Método personalizado y clases de líquidos para procesar inmunoensayos y determinaciones de química clínica
Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois
Material de laboratorio personalizado: (a) Rack de almacenamiento de reactivos de inmunoensayo con elemento dispersante (b) Rack de almacenamiento de reactivos de química clínica (c) Rotador de microplacas con control de incubación (d) Racks y bandeja portamuestras
Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois
Controlador de movimiento multieje
Pro-Dex Oregon Micro Systems, Beaverton, Oregon MAXp-8000
Accionador de motor
Intelligent Motion Systems, Marlborough, Connecticut
Controladores de calefactor; almohadillas calefactoras y termistores
Watlow Electric Manufacturing Company, St. Louis, Missouri
Pueden aplicarse permanentemente etiquetas de identificación por radio frecuencia a un componente dado, es decir, un recipiente, por medio de un proceso de moldeo o por medio de un proceso de unión. Las etiquetas de identificación por radio frecuencia aplicadas por moldeo o unión no son reutilizables. Sin embargo, las etiquetas de
5 identificación por radio frecuencia puede hacerse reutilizables asegurando la destrucción de los recipientes de reactivo, los recipientes de muestra o las microplacas y la recuperación de las etiquetas de identificación por radio frecuencia.
La lectura de etiquetas de identificación por radio frecuencia y la escritura de etiquetas de identificación por radio
10 frecuencia pueden realizarse usando los protocolos ISO 14443, 15693 o 18000, todos los cuales se incorporan aquí por referencia, o combinaciones de los protocolos ISO anteriores. Estos protocolos utilizan un modelo de comunicación de tres capas:
(a) capa de aplicación 15
(b)
capa de comunicación
(c)
capa física.
20 El modelo de comunicación de tres capas, primariamente la capa de comunicación realizará las funciones de detección de errores, corrección de errores, autenticación de identidad, prevención de colisión, etc. Estas funciones pueden considerarse automáticas, porque son parte del protocolo para permitir que el lector de identificación por radio frecuencia comunique con la etiqueta de identificación por radio frecuencia.
6
La capa de aplicación maneja la información contenida en la etiqueta de identificación por radio frecuencia. Tal información puede incluir al menos parte de la información de la tabla siguiente:
Tabla II
Clase de datos
Datos específicos
Identificador de etiqueta
Identificador único del recipiente
Datos de fabricación
(a) Número(s) de revisiones de reactivo(s)
(b) Número(s) de serie de reactivo(s)
(d) Identificador(es) de componentes
(e) Número(s) de lote de reactivo(s)
(f) Datos de estabilidad/caducidad de reactivo(s)
(g) Horas/fechas de fabricación de reactivo(s)
(h) Configuración(es) de ensayo(s)
(por ejemplo, número de recipientes de reactivo necesarios)
(i) Número de pruebas en recipiente(s)
(j) Componentes asociados de ensayo(s)
(k) Datos de calibración de ensayo(s)
Datos de envío y almacenamiento
(a) Temperatura(s) del reactivo durante el envío (b) Horas/fechas de movimientos de envío y períodos de almacenamiento (c) Posiciones y fechas de períodos de almacenamiento
Analizador y datos de uso
(a) Horas/fechas de apertura(s) de recipiente(s) de reactivo
(b) Número de aspiraciones de recipiente(s) de reactivo
(c) Transporte y posible contaminación o dilución de reactivo(s) o muestra(s)
(d) Algoritmos de encriptado para protección de datos
(e) Otros algoritmos para asegurar la integridad de datos
La capa de comunicación define la manera en que los lectores RFID y las etiquetas RFID se comunican. La capa de
10 comunicación incluye, aunque sin limitación, algoritmos de prevención de colisión, algoritmos de verificación de paridad, algoritmos de verificación de error, y algoritmos de autenticación de identificación. Después de conocer el identificador único de una etiqueta RFID, se puede usar un protocolo determinista para asegurar la selectividad. La operación de un protocolo determinista se describe, por ejemplo, en “RFID Traceability: A Multilayer Problem”, Gildas Avoine y Philippe Oechslin, Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, 2005, incorporado aquí por
15 referencia.
La capa física define la interfaz real y especifica al menos lo siguiente: radio frecuencia (por ejemplo, 13,56 MHz, 860 MHz, 960 MHz), modulación, codificación de datos, tiempo, etc.
20 La capacidad de memoria de una etiqueta de identificación por radio frecuencia adecuada para uso en esta invención es típicamente del rango de aproximadamente 112 a 736 bytes. Esta cantidad de bytes puede exceder los de una etiqueta de código de barras típica. El lector de identificación por radio frecuencia y otras etiquetas de identificación por radio frecuencia (especificados en ISO 14443 o ISO 15693 o ISO 18000) pueden soportar una capacidad de memoria de hasta 4000 bytes.
25 Los detalles operativos del sistema de esta invención pueden ser controlados por ordenador. Además, pueden implementarse algunos algoritmos de integridad de datos de nivel superior. Un ejemplo de un algoritmo de integridad
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