HU216502B - Tesztcsík-analizátor - Google Patents

Tesztcsík-analizátor Download PDF

Info

Publication number
HU216502B
HU216502B HU9400916A HU9400916A HU216502B HU 216502 B HU216502 B HU 216502B HU 9400916 A HU9400916 A HU 9400916A HU 9400916 A HU9400916 A HU 9400916A HU 216502 B HU216502 B HU 216502B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
test strip
test
support
strip
holder
Prior art date
Application number
HU9400916A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9400916D0 (en
HUT68105A (en
Inventor
Joachim Hönes
Klaus-Dieter Steeg
Volker Unkrig
Original Assignee
Roche Diagnostics Gmbh
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 Roche Diagnostics Gmbh filed Critical Roche Diagnostics Gmbh
Publication of HU9400916D0 publication Critical patent/HU9400916D0/hu
Publication of HUT68105A publication Critical patent/HUT68105A/hu
Publication of HU216502B publication Critical patent/HU216502B/hu

Links

Classifications

    • 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
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/8483Investigating reagent band
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/86Investigating moving sheets
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/52Use of compounds or compositions for colorimetric, spectrophotometric or fluorometric investigation, e.g. use of reagent paper and including single- and multilayer analytical elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/52Use of compounds or compositions for colorimetric, spectrophotometric or fluorometric investigation, e.g. use of reagent paper and including single- and multilayer analytical elements
    • G01N33/521Single-layer analytical elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/52Use of compounds or compositions for colorimetric, spectrophotometric or fluorometric investigation, e.g. use of reagent paper and including single- and multilayer analytical elements
    • G01N33/525Multi-layer analytical elements

Abstract

A tesztcsík-analizátőr egy tesztcsíktartóval (3) ellátőttkiértékelőkészülékből, valamint ebbe beleillő tesztcsíkőkból (4) áll.A tesztcsíktartó (3) arra szőlgál, hőgy a tesztcsíkőt (4) aérőegységhez (11) képest meghatárőzőtt helyzetben tartsa. Rendelkezikegy tesztcsíktámasztóval (20) és a tesztcsíkhőz (4) szőlgálóvezetékkel. Egzakt pőziciőnálás egyszerű kezeléssel és csekélykőnstrűkciós ráfőrdítással azáltal érhető el, hőgy a tesztcsíktámasztó(20) legalább egy része abban a tartőmányban, amelyben a méréspőzícióban a tesztcsíknak (4) az analizátőrba először bevezetettelülső szakasza (12) található, támasztékként (24) van kialakítva, amia tesztmezőtartőmány (13) középsíkjáhőz (22) képest magasságáb n elvan tőlva. A tesztcsíktartó (3) űgyanakkőr egy nyőmóelemmel (33)rendelkezik, amely a mérési pőzícióban a támaszték (24) és a tesztcsík(4) tesztmezőtartőmánya (13) között a tesztcsíknak (4) a tsztcsíktámasztóval (20) átellenben lévő őldalára nyőmódik. Ezáltal atesztcsík (4) hajlítófeszültség alatt áll, miáltal biztősítva vanlegalább egy tesztmezőnek (6) a mérőegységtől (11) való meghatár zőtttávőlsága. ŕ

Description

A találmány tárgya tesztcsík-analizáló rendszer - a továbbiakban : tesztcsík-analizátor amely egy tesztcsíkkiértékelő készülékből és tesztcsíkokból áll. A tesztcsíkkiértékelőkészülék rendelkezik egy tesztcsíktartóval, ami a tesztcsíkot egy mérőegységhez képest meghatározott mérési pozícióban tartja. Az analizátorhoz tartozó tesztcsíkok mindegyike rendelkezik egy elülső véggel, amellyel bevezethető a tesztcsíktartóba, valamint van egy kezelővége. A tesztcsík elülső vége és kezelővége között legalább egy tesztmezővel rendelkező tesztmezőtartomány található. A tesztmezőtartomány és az elülső vég közötti tesztcsíkrészt elülső szakasznak, míg a tesztmezőtartomány és a kezelővég közötti tesztcsíkrészt kezelési szakasznak fogjuk nevezni.
Folyadékok, különösen testnedvek - például vér vagy vizelet - analizálásához gyakran tesztcsík-analizátort alkalmaznak. Ezeknél megkülönböztetünk „egyparaméter-rendszerűeket”, amelyekkel csak egy meghatározott analízis (például vércukor) végezhető el, továbbá többparaméter-rendszerűeket, amelyek több, különböző, mindenkor egyetlen analízishez alkalmas tesztcsíkokkal dolgoznak, melyeket ugyanazon készülékkel lehet kiértékelni.
A tesztcsíkok szokásos módon egy hosszúkás alaprétegből, továbbá legalább egy, arra felvitt tesztmezőből állnak. A tesztmező egy vagy több reagenst tartalmaz. Ha ezt a próbával érintkezésbe hozzák, akkor egy reakció folyik le, ami végül is egy észlelhető jelhez, főképpen a detektálórétegben történő színelváltozáshoz vezet. A kiértékelőkészülékben történő reflexiós-fotometrikus méréssel, amelynél a tesztmező felületének diffúz reflexióját - visszaverő képességét - mérik, következtetni lehet a folyadék meghatározott alkatelemének koncentrációjára.
Annak érdekében, hogy a bevezetési folyamatkor a tesztcsíknak kényszerített irányt adjanak, és keresztirányban mérési helyzetbe hozzák azt, a tesztcsíktartót vezetékkel kell ellátni. A tesztcsíknak a reflexiós fotométerhez képest határozott pozicionálása érdekében a kiértékelőkészülékekben szokásos módon pozicionálóeszközöket alkalmaznak. A mérés pontosságát és a kezelés egyszerűsítését jelentős mértékben ezek a pozicionálóeszközök határozzák meg. A tesztcsíknak a tesztcsíktartóban történő pozicionálása - helyezése - mindhárom térbeli irányra - dimenzióra - vonatkozik, azaz a tesztmező hossz- és keresztirányára, valamint a tesztmező felületére merőleges irányra.
Az egzakt méréshez döntő paraméter a tesztmező felületének a mérőoptikától való függőleges távolsága. Mivel költségokokból egyre inkább arra kell törekedni, hogy a tesztrétegfelület egyre kisebb legyen, ezért a tesztcsík hosszanti- és keresztpozicionálását is ilyen egzakt módon kell megvalósítani, hogy a detektálóréteg felületének lehető legnagyobb részét mérőfelületként lehessen felhasználni. A tesztcsík hibás térbeli irányítottsága közvetlenül a hatásos mérőfelület csökkentéséhez vezet, ami mérési hibát eredményez.
Az EP-A 0376111 (US-PS 5,091,154) számú leírásból olyan tesztcsík-analizátor ismerhető meg, amely a bevezetőben leírt típusú, s amelynél a tesztcsík az elülső vége környezetében egy kimunkálással - nyílással - rendelkezik. A kiértékelőkészülék pozicionálóeszköze egy forgathatóan ágyazott kúpos bütyköt tartalmaz, amely a tesztcsíknak a kiértékelőkészülékbe való bevezetésekor annak említett kimunkálásába nyúlik bele. A pozicionálás véghelyzetében a tesztcsík elülső vége egy ütközőn ütközik fel, és az elforgatható kúpos bütyök egy felfekvési felületre nyomja. Eközben a bütyök a kimunkálásba oly módon nyúlik bele, hogy a tesztcsík mindhárom térirányban - azaz háromdimenziósán - erőterhelés alá kerül, miáltal elérhető a helyes pozicionálás.
Egy további, az EP-A 0129220 (US-PS 4,780,283) számú leírásból megismerhető készüléknél egy olyan tesztcsík van alkalmazva, melynek mind a kezelési, mind az elülső végénél egy-egy kimunkálás van, amelybe mindenkor egy feszítőcsap nyúlik bele. A pozicionálási folyamatkor először az elülső végnél lévő feszítőcsap mozog a megfelelő kimunkáláshoz, illetve kimunkálásba. Ezután egy eltolható csappantyú működtetésével a tesztcsíkot meghajlítják, úgyhogy a kezelési vég környezetében lévő feszítőcsap belejut a második kimunkálásba. A második feszítőcsapra egy rugó nyúlik rá oly módon, hogy a tesztcsík hosszanti irányban húzófeszültség alá kerül. Ezen húzófeszültség által a tesztcsík az alsó oldalával egy nyomólapnak nyomódik, miáltal a tesztcsík felső oldalán elhelyezkedő tesztmező a kívánt pozícióba jut.
Az ismert tesztcsík-kiértékelő rendszereknél a tesztcsík-pozicionáláshoz szolgáló elemek magas konstrukciós ráfordítású, kopásra hajlamos mechanikai alkatrészekkel üzemelnek. Ezen túlmenően, az ismert pozicionálóeszközök működőképességéhez az is szükséges, hogy a tesztcsíkokon a kimunkálások pontosan helyezkedjenek el.
A jelen találmány feladata azon műszaki probléma megoldása, hogy a tesztcsíknak a mérőegységhez viszonyított pontos elhelyezését egyszerű és biztos kezelhetőséggel tegyük lehetővé, de úgy, hogy ezt a lehető legkisebb konstrukciós ráfordítással lehessen elérni.
A feladatot a találmány értelmében olyan tesztcsíkanalizáló rendszenei - analizátorral - oldjuk meg, amely tartalmaz egy kiértékelőkészüléket tesztcsíktartóval, hogy a tesztcsíkot a mérőegységhez képest meghatározott mérési helyzetben tartsuk, tartalmaz továbbá olyan tesztcsíkot, melynek elülső vége a tesztcsíktartóba való bevezetéshez szolgál, van továbbá kezelési vége és tesztmezőtartománya legalább egy tesztmezővel az említett kezelési vég és az elülső vég között, ahol is a tesztmezőtartomány és az elülső vég közötti részt elülső szakasznak, míg a tesztmezőtartomány és a kezelési vég közötti részt kezelési szakasznak hívjuk, mi mellett a tesztcsíktartó egy vezetéket tartalmaz, melyen át a tesztcsík a tesztcsíktartóba való bevezetéskor keresztirányú megvezetést kap, tartalmaz továbbá egy rögzítőelemet, amely a mérési pozícióban a tesztcsík kimunkálásába - nyílásába - nyúlik bele, végül tartalmaz egy tesztcsíktámasztót, amelyre a tesztcsík első - alsó - oldala úgy fekszik fel, hogy a tesztmezőtartomány olyan meghatározott távolságban legyen a mérőegységtől, amelynél a tesztcsíktartó abban a tartományában, amelyben a teszt2
HU 216 502 Β csík elülső szakasza a mérési helyzetben van, a tesztcsík első - alsó - oldala felé előreugró, és következésképpen a tesztmezőtartomány középsíkjával szemben magasságában (azaz a tesztcsíktámasztótói távolodó irányban) eltolt támaszték, valamint egy nyomóelem található, amely a mérési helyzetben a támaszték és a tesztmezőtartomány között a tesztcsík másik oldalának nyomódik, úgyhogy a tesztcsík a mérési helyzetben hajlítófeszültség alatt áll, miáltal biztosítva van a meghatározott távköz legalább egy tesztmező és a mérőegység között.
A találmány keretébe tartozóan azt találtuk, hogy a tesztcsíknak a hosszanti tengelyére keresztirányú és felületével párhuzamos elhelyezkedésű hajlítási tengely körül történő meghajlítása a pozicionáláshoz kihasználható. A hajlítófeszültség eközben a tesztcsík alaprétegének elaszticitásából adódóan jön létre. A találmány értelmében ezért tesztcsík alatt valamennyi analíziselem (teszthordozó) értendő, amely anyagi tulajdonságai és méretei alapján kielégítő elaszticitást mutat az ilyenfajta pozicionáláshoz, azaz helyezéshez. A hajlítófeszültség mindenekelőtt az elülső szakaszban keletkezik, míg a kezelési szakasz lényegileg feszültségmentes marad.
A találmány szerinti tesztcsík-analizátornál a tesztcsík pozicionálása és rögzítése az előzetesen meghatározott mérési helyzetben egyedül a tesztcsíknak a tesztcsíktartóba való bevezető mozgása által történik. Nincs tehát szükség sem a készülék használója, sem a kiértékelőkészülék meghajtása által valamely mechanizmus működtetésére a tesztcsíknak a kiértékelőkészülékben való rögzítéséhez.
Különösen előnyös, hogy a tesztmező pontos helyezését bármiféle, a tesztmezőtartomány közelében a tesztcsíkra felülről kifejtő nyomóalkatrész nélkül érhetjük el. A korábban ismert készülékeknél a tesztcsíktartó gyakran egy tartórugóval ellátott csappantyú alatt található, amely felülről rányomódik a tesztcsíkra. Ezen csappantyú nyitása és zárása egy járulékos kezelési művelet, ami a hiba kockázatával is jár, ha a csappantyút véletlenül nem zárják le teljesen. Annak érdekében, hogy kiküszöböljék a tesztmező közelében a tesztcsíkra felülről rányomódó elem szükségét, egy másik, ismert készüléknél a tesztcsík felfekvő felületeitől oldalt hornyok vannak, amelyekben a tesztcsík élei megvezetődnek. Ahhoz, hogy egy ilyen konstrukciójú készüléknél a név felvitele céljából jó hozzáférhetőség legyen biztosítható a tesztmezőhöz, a tesztcsíkok rendkívül szélesre vannak kialakítva, viszonylag kis tesztmezővel, amely a tesztcsík szélességének közepén helyezkedik el. Ez azonban magasabb előállítási költséget és nagyobb csomagolási térfogatot okoz.
A találmány esetében igen jól hozzá lehet férni a tesztmezőhöz és rendkívül kis ráfordítással precíz pozicionálás érhető el mind a tesztcsíktartó, mind maga a tesztcsík tekintetében.
Egy előnyös kiviteli alaknál a rögzítőelem egy helyben maradó, előreugró tartóelem (amit a későbbiekben „tartótüske” névvel fogunk említeni) olyan oldalfelülettel („palástfelület”), amely hegyesszögben helyezkedik el a tesztcsíkfelülethez viszonyítva (a kimunkálás környezetében), és a tesztcsík kimunkálásának legalább egy szegélyrészén fekszik fel. A tartótüske lejtős palástfelülete emellett támasztékként szolgál.
Ezen kiviteli alak első kialakításánál a tesztcsík kimunkálásának alakja és nagysága úgy össze van hangolva a tartótüske alakjával és nagyságával, hogy a kimunkálás szegélye a mérési pozícióban legalább két helyen felfekszik a tartótüske palástfelületén, úgyhogy a tesztcsík rögzítve van mind a kezelési végének, mind az elülső végének irányában történő tengelyirányú mozgásaival szemben.
Ennél a kialakításnál nincs szükség a tesztcsíktámasztó elülső végénél ütközőre. A határozott helyezéshez csupán csak arra kell ügyelni, hogy a tesztmező és a kimunkálás távközénél kicsi a tűrés. Ez különösen az úgynevezett „nem letörlendő” tesztcsíkoknál érhető el egyszerűen, amelyeknél a testnedv a tesztmezőn felülről lefelé halad át, és a tesztcsík bázisrétege mérőablakkal van ellátva, amelyen át a tesztmező diffúz reflexióját alsó oldaláról méljük reflexió-fotometrikusan. A mérőablakot és a bázisréteg kimunkálását a tesztcsík gyártásakor egyidejűleg, egyetlen munkamenetben, egy alkalmas szerszámmal stancoljuk ki.
A kiviteli alak egy másik, tartótüskés kialakításánál a tartótüske és a tesztcsíktámasztó elülső végénél lévő ütköző közötti távköz, valamint a tesztcsík elülső vége és a tesztcsík kimunkálásának az elülső vége felé fordult sugárszakasza közötti távköz úgy van egymással összehangolva, hogy a tesztcsík a mérési helyzetben az elülső végével felfekszik az ütközőn, és a kimunkálásnak az elülső vég felé fordult szegélyszakasza a tartótüske lejtős palástfelületén fekszik fel. Emellett csak a tesztmezőnek az elülső végtől való távolságnak kell egzaktnak lennie. A kimunkálás elülső végtől való távolságának tűrése viszonylag nagy lehet.
Egy további előnyös kiviteli alaknál a nyomóelem helyben maradó, azaz stacioner. Ezzel a tesztcsíktartó teljesen mozgó részek nélkül oldható meg.
A találmányt a továbbiakban annak példaképpeni kiviteli alakjai kapcsán ismertetjük részletesebben a csatolt rajzok segítségével, ahol:
- az 1. ábra a találmány szerinti tesztcsík-analizátort perspektivikusan mutatja be;
- a 2. ábrán a tesztcsíktartó perspektivikus képét láthatjuk;
- 3. ábránkon a 2. ábra III—III vonala mentén vett metszetet mutatunk be, ahol a tesztcsíktartóban egy tesztcsík helyezkedik el, mérési pozícióban;
- a 4. ábra a tesztcsíktartó másik kiviteli alakjának részmetszetét mutatja be, a 3. ábrának megfelelő módon, illetve egy abból vett részlettel.
Az 1. és a 3. ábra bemutatja az 1 tesztcsík-analizátort, amelynek 2 kiértékelő készüléke van, 3 tesztcsíktartóval, rajta a 4 tesztcsíkokkal. A 4 tesztcsíkok (ezekből itt csak egyet ábrázoltunk) elasztikus 5 alapréteggel rendelkeznek, ami szokásos módon műanyagból van, továbbá rendelkeznek 6 tesztmezővel. A bemutatott 4 tesztcsík úgynevezett „nem letörlendő” típusú. Az ilyen tesztcsíkoknál a testnedv, miután felvittük a 6 tesztmező vagy tesztfelület felszínére, keresztülfolyik a több, 6a-6c rétegből álló 6 tesztmező egész vastagságán (3. ábra). Eközben kémiai
HU 216 502 Β reakciók jönnek létre a testnedv és a 6 tesztmezőben lévő reagensek között. Az ennek eredményeként optikai úton is ellenőrizhető változást, amely a 6c detektálórétegben áll elő, a 4 tesztcsík alsó 21 oldaláról reflexiós-fotometrikus úton lehet detektálni. Amint ezt a 3. ábrán láthatjuk, a 4 tesztcsík 5 alaprétege a 6 tesztmező környezetében egy erre a célra szolgáló 7 mérőnyílással rendelkezik.
A 4 tesztcsíkot hosszanti irányban három szakaszra oszthatjuk fel. A 6 tesztmező meghatározza a 13 tesztmezőtartományt. Mivel a 4 tesztcsík az ábrázolt esetben csak egyetlen 6 tesztmezővel rendelkezik, ezért a 13 tesztmezőtartományt a 6 tesztmező 8 elülső éle és 9 hátsó éle határolja. A találmány olyan 4 tesztcsíkokhoz is alkalmas, amelyeknél egy nagyobb 13 tesztmezőtartományban több 6 tesztmező van egymás mögött elrendezve. A 13 tesztmezőtartomány ebben az esetben az első tesztmezőnek az „A” bevezetési irányban nézve elülső élétől az utolsó tesztmező hátsó éléig terjed. A 10 elülső vég (amivel a tesztcsíkot a 3 tesztcsíktartóba bevezetjük) és a 13 tesztmezőtartomány közötti szakaszt 12 elülső szakasznak nevezzük. A 4 tesztcsíknak (a 10 elülső véggel átellenes) 16 kezelési vége és a 13 tesztmezőtartomány között helyezkedik el a 15 kezelési szakasz. A 6 tesztcsík a 12 elülső szakaszában, a 10 elülső vég közelében kör alakú 17 kimunkálással rendelkezik, amely a 6 tesztmező keresztirányában középütt helyezkedik el.
Amint a 2. és 3. ábrán láthatjuk, a 3 tesztcsíktartó rendelkezik egy 20 tesztcsíktámasztó felülettel, amelyen a 4 tesztcsík az első (alsó) 21 oldalával felfekszik. A 3. ábrán bemutatott mérőhelyzetben a 4 tesztcsík úgy helyezkedik el a 20 tesztcsíktámasztó felületen, hogy a 13 tesztmezőtartomány 22 középsíkja meghatározott távolságban van a 11 mérőegységtől, amely a 20 tesztcsíktámasztó 23 mérőnyílása alatt van elhelyezve. A 13 tesztmezőtartomány 22 középsíkján - mint a 3. ábrából kitűnik - azt a síkot értjük, amit a 13 tesztmezőtartományban a 4 tesztcsík 5 alaprétegének közepén áthaladó geometriai sík jelképez.
A 20 tesztcsíktámasztó egy része abban a tartományban, amelyben a 12 elülső szakasz a mérési helyzetben található, 24 támasztékként van kialakítva, amely magasságában el van tolva a 6 tesztmező 22 középsíkjához képest. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a 4 tesztcsíknak a 24 támasztékon való felfekvési helye valamint a 22 középsík között meghatározott függőleges távköz van. A bemutatott kiviteli alaknál egy 25 rögzítőelemet alkotó, állandó kúposságú 26 tartótüske egyben a 4 tesztcsík hosszanti irányú helyzetét is rögzíti, ahol is a 4 tesztcsík bevezetési mozgását 32 ütköző határolja be.
A 26 tartótüske ezen funkciójához fontos, hogy a 4 tesztcsík felületéhez (a 17 kimunkálás környezetében) a 32 ütköző irányában (éspedig a 4 tesztcsík felületéhez hegyesszögben) lejtő 27 palástfelülettel rendelkezik, továbbá, hogy a 20 tesztcsíktámasztó a 26 tartótüske környezetében úgy van kialakítva, hogy a 4 tesztcsík a 10 elülső vég felé fordult legelülső szakaszában csak két meghatározott felfekvési hellyel rendelkezik, éspedig úgy, hogy 10 elülső végével a 32 ütközőn ütközik fel, míg a 17 kimunkálás szegélyének a 10 elülső vég felé eső 28 szakasza a 26 tartótüske lejtős 27 palástfelületén nyugszik. A 26 tartótüske közepe, valamint a 32 ütköző közötti távolság valamivel kisebb, mint a 17 kimunkálás közepe és a 4 tesztcsík 10 elülső vége közötti távolság.
Ezen konstrukciós kialakítás következtében a 4 tesztcsík mozgási lehetősége (lefelé) a 20 tesztcsíktámasztó irányában (a 26 tartótüske környezetében) a 27 palástfelület által alkotott 24 támaszték által be van határolva. A 24 támasztékon lévő felfekvési pont, és a 13 tesztmezőtartomány 22 középsíkja közötti dh távolságot a 3. ábrán feltüntettük. A 24 támaszték ebben az esetben ugyancsak dh távolsággal van a 22 középsíkhoz képest eltolva.
A 3 tesztcsíktartó állandó - helyhez kötött - 33 nyomóelemmel van ellátva, amely a 20 tesztcsíktámasztót hídszerűén átfogja. Az állandó 33 nyomóelem és a 20 tesztcsíktámasztó közötti 36 rés magassága, amelyen át a 4 tesztcsíkot a 3 tesztcsíktartóba történő bevezetésekor átvezetjük, legalább másfélszer akkora, mint az 5 alapréteg vastagsága. A 33 nyomóelem emellett körülbelül a 12 elülső szakasz közepében nyomódik a 4 tesztcsík másik (felső) 34 oldalára. A 35 felület, amellyel a 33 nyomóelem a 4 tesztcsíkot érinti, közelebb van a 22 középsíkhoz, mint a 24 támaszték, úgyhogy a 4 tesztcsík a mérési helyzetben hajlítófeszültség alatt áll. Az 5 alapréteg elaszticitása által a 4 tesztcsík a 13 tesztmezőtartományban nekinyomódik a 20 tesztcsíktámasztónak, és ezáltal biztosítva van a 6 tesztmezőnek all mérőegységtől való távolsága. Annak érdekében, hogy a 4 tesztcsíknak a 36 résbe való bevezetése egyszerűsödjön, a 33 nyomóelem homlokoldali 37 felülete tölcsérszerűen van kialakítva.
Az 5 alapréteg elaszticitása, valamint az ismertetett geometriai viszonyok által a 4 tesztcsík 10 elülső vége is lefelé nyomódik, a 26 tartótüske felé. Ezáltal egyúttal elérhető a 4 tesztcsík hosszanti irányú helyezése, mivel a lejtős 27 palástfelületen a 17 kimunkálás a 32 ütköző irányába csúszik, és ezáltal (az 5 alapréteg saját elaszticitása következtében) a 4 tesztcsík hosszanti irányába ható erőkomponens jön létre a 32 ütközőn.
Előnyös módon az állandó, helyhez kötött 33 nyomóelemnek a 13 tesztmezőtartománynak a 4 tesztcsík 10 elülső vége felé eső határolásától való „a” távolsága 0,35-0,65-szöröse a „b” távolságnak, ami a 13 tesztmezőtartománynak a 10 elülső vége felé eső határolása és a 24 támaszték között fennáll.
Amint a 3. ábrán látható, a 20 tesztcsíktámasztó hossza rövidebb, mint a 4 tesztcsík hossza, úgyhogy csak a 15 kezelési szakasznak a 13 tesztmezőtartomány felé eső része fekszik fel a 20 tesztcsíktámaszon. A 15 kezelési szakasz többi része szabadon kinyúlik a 2 kiértékelőkészülékből, ami megkönnyíti a 4 tesztcsík kezelését.
Amint a 2. ábrán bemutattuk, a 3 tesztcsíktartó 40 vezetéket tartalmaz a 4 tesztcsík bevezetéséhez és pontos keresztirányú helyezéséhez. A 4 tesztcsík 5 alaprétegének merevségétől függően ezt a 40 vezetéket a 15 kezelési szakasz környezetében különféleképpen lehet kialakítani. Ha az 5 alapréteg viszonylag merev, akkor ele4
HU 216 502 Β gendő, ha a 40 vezeték ebben a tartományban megakadályozza a 4 tesztcsík keresztirányú mozgását. Ez történhet például két vezetőelem útján, amelyek a bevezetési iránnyal párhuzamos és a tesztcsíktámasztótói függőlegesen kiemelkedő vezetőfelülettel rendelkeznek, melyeknek egymástól való távolsága valamivel nagyobb, mint a 4 tesztcsík szélessége.
Vékony, s ezért flexibilis 4 tesztcsíkoknál a 4 tesztcsíknak a 20 tesztcsíktámasztón való biztos felfekvéséhez előnyös lehet, ha a 40 vezeték a 4 tesztcsíkot az oldalirányú vezetéken kívül járulékosan a 20 tesztcsíktámasztóra nyomja. Az 1-3. ábrákon bemutatott példaképpeni kiviteli alaknál a 15 kezelési szakasz környezetében, a 20 tesztcsíktámasztó végénél oldalt egy-egy elasztikus 39 rugóelem van elrendezve, 41 hajlított rugó alakjában. Ezek a megfelelő 42 befogókba vannak erősítve. A 41 hajlított rugók egy-egy körszegmens alakú profillal nyúlnak ki a 42 befogókból, ahol is a 20 tesztcsíktámasztó felett egymástól a legkisebb távolságban helyezkednek el. A 20 tesztcsíktámasztón elhelyezkedő 4 tesztcsík magasságában ez a távolság valamivel kisebb, mint a 4 tesztcsík szélessége. Ezáltal a 4 tesztcsík a 41 hajlított rugók között elasztikusán lehet befogva és rögzítve.
A 40 vezetéket a 12 elülső szakasz tartományában a 20 tesztcsíktámasztót határoló 43, 44 falfelületek alkotják, amelyek függőlegesen emelkednek a 20 tesztcsiktámasztótól felfelé. A 43, 44 falfelületek a 33 nyomóelemtől kiindulva először egy kúposán összeszűkülő oldalvezetéket alkotnak, hogy azután egymástól állandó távolsággal - ami valamivel nagyobb, mint a 4 tesztcsík szélessége - a 32 ütközőig haladjanak.
Amikor egy 4 tesztcsíkot be kell vezetni a 2 kiértékelőkészülékbe, akkor a 10 elülső végével felülről ferdén bedugjuk a 3 tesztcsíktartó 36 résébe. A további bevezetőmozgásnál a 10 elülső végét a 20 tesztcsíktámasztóval szemben kiemelkedő 26 tartótüskén átemeljük. Amint a 26 tartótüske belenyúlik a 17 kimunkálásba, akkor a 4 tesztcsík lefelé ható elasztikus feszültsége, valamint a 26 tartótüske 27 palástfelületének ferde hajlása következtében előáll a 32 ütközőre ható ismertetett erőkomponens. A 4 tesztcsík a 32 ütköző irányában csúszik addig, amíg eléri a 3. ábrán bemutatott, meghatározott mérési helyzetét.
A 16 kezelési véget kézzel nyomjuk a 41 hajlított rugó ellenállásával szemben lefelé, a 20 tesztcsíktámasztónak, és ott az említett 41 hajlított rugók rögzítik.
A 4. ábrán a találmány egy kiviteli változatának részletét metszetben látjuk. Az előzőekben leírt kiviteli alakhoz képest itt lényegileg az a különbség, hogy ez a tesztcsík-analizátor nincs ellátva a 10 elülső vég környezetében ütközővel. Az előzőekben ismertetett példaképpeni kiviteli alak valamennyi többi jellemzője egyébként itt is megvalósul. Az 50 tartótüske és a 4 tesztcsík 17 kimunkálása körkörös keresztmetszetű, miáltal a 4 tesztcsík a mérési pozícióban központosán és a 17 kimunkálás szélével lényegileg teljesen felfekszik az 50 tartótüske 53 palástfelületén, s ezáltal rögzítve van.
A 3. és 4. ábrán bemutatott kiviteli alakoknál a megtámasztás és a 25 rögzítőelem funkcióját együttesen átveszi a kúposán kialakított 26, illetve 50 tartótüske. Mindkét fünkció azonban ellátható különálló elemek útján is. így például lehetséges volna, hogy a 3. ábrán a 20 tesztcsíktámasztót a 32 ütköző irányában egyenletesen felfelé görbítetten alakítjuk ki azért, hogy ezáltal biztosítva legyen a megkívánt, a 13 tesztmezőtartomány 22 középsíkjához viszonyítottan eltolt alátámasztás. A hosszanti irányban való rögzítést emellett más helyen, például a 15 kezelési szakasznak a 20 tesztcsíktámasztón felfekvő tartományában a 4 tesztcsíkokban kialakított 17 kimunkálás segítségével, valamint egy megfelelő rögzítőberendezéssel lehet elérni.

Claims (9)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Tesztcsík-analizátor, amelynek van egy kiértékelőkészüléke (2) a tesztcsíkot (4) egy mérőegységhez (11) képest meghatározott mérési helyzetben pozicionáló tesztcsíktartóval (3) és van egy elülső véggel (10), kezelési véggel (16), legalább egy tesztmezővel (6) rendelkező, a kezelési vég (16) és az elülső vég (10) között lévő tesztmező-tartománnyal (13), egy elülső szakasszal (12) a tesztmezőtartomány (13) és az elülső vég (10) között, valamint egy, a tesztmezőtartomány (13) és a kezelési vég (16) között lévő kezelési szakasszal (15) ellátott tesztcsíkja (4), ahol is a tesztcsíktartó (33) egy vezetékkel (40) rendelkezik, amely a tesztcsíkot (4) a tesztcsíktartóba (3) való bevezetéskor keresztirányban vezeti, rendelkezik továbbá egy rögzítőelemmel (25), amely a mérési pozícióban a tesztcsík (4) kimunkálásába (17) nyúlik bele, végül el van látva egy tesztcsíktámasztóval (20), amelyre a tesztcsík (4) első oldala oly módon fekszik fel, hogy tesztmezőtartománya (13) meghatározott távolságban van a mérőegységtől (11), azzal jellemezve, hogy a tesztcsíktartó (3) a tesztmezőtartomány (13) középsíkjától függőlegesen eltolt támasztékkal (24) rendelkezik, amely a mérési pozícióban a tesztcsík (4) elülső szakaszát (12) megtámasztja, továbbá hogy a tesztcsíktartó (3) egy nyomóelemmel (33) van ellátva, amely a mérési pozícióban a támaszték (24) és a tesztmezőtartomány (13) között a tesztcsík (4) másik oldalának (34) nyomódik, úgyhogy a mérési pozícióban a tesztcsík (4) hajlítófeszültség alatt áll, miáltal biztosítva van a meghatározott távköz a legalább egy tesztmező (6) és a mérőegység (11) között.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a rögzítőelemet (25) és a támasztékot (24) helyben maradó tartóelem - tartótüske (26, 50) — képezi, a tesztcsík - felülethez lejtő palástfelülettel (27,53), amely lejtős palástfelületen (27, 53) a tesztcsík (4) kimunkálásának (17) legalább egy szegélyrésze felfekszik.
  3. 3. A 2. igénypont szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a tesztcsík (4) kimunkálása (17) a tartótüske (50) palástfelületén (53) oly módon fekszik fel, hogy rögzített legyen a kezelési vége (16), valamint az elülső vége (10) irányában való mozgással szemben.
  4. 4. A 2. igénypont szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a tesztcsíktámasztó (20) bevezetési végénél ütköző (32) található, és a tartótüske (26), vala5
    HU 216 502 Β mint az ütköző (32) közötti távolság, továbbá a tesztcsík (4) elülső vége (10) és a tesztcsík (4) kimunkálásának (17) az elülső vég (10) felé fordult szakasza (28) közötti távolság úgy van egymással összehangolva, hogy a tesztcsík (4) a mérési pozícióban elülső végével (10) az ütközőn (32) a kimunkálásnak (17) az elülső vég (10) felé fordult szakaszával (28) a tartótüske (26) lejtős palástfelületén (27) fekszik fel.
  5. 5. Az 1-4. igénypontok bármelyike szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a tesztcsíktartó (20) úgy van kialakítva, hogy a mérési pozícióban a tesztcsík (4) alsó oldalát (21) a támaszték (24) és a nyomóelem (33) között nem érinti, úgyhogy a tesztcsík (4) a támaszték (24) és a nyomóelem (33) között szabadon van kifeszítve.
  6. 6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a nyomóelem (33) helyhez kötött - stacioner -, és a tesztcsík (4) vezetékét (40) hídszerűén átfogja, ahol is a tesztcsíktámasztó (20) és a nyomóelem (33) között rés (36) van kialakítva, amelyen át a tesztcsík (4) a tesztcsíktartóba (3) való bevezetésekor keresztül van vezetve.
  7. 7. Az 1-6. igénypontok bármelyike szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a nyomóelemnek (33) a tesztmezőtartomány (13) tesztcsík (4) elülső vége (10) felé eső elülső élétől (8) való távköz (a) 0,35tól 0,65-szorosa annak a távköznek (6), ami a tesztmezőnek (6) az elülső vég (10) felé fordult elülső éle (8) és a támaszték (24) között van.
  8. 8. Az 1-7. igénypontok bármelyike szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a tesztcsíktámasztó (20) rövidebb, mint a tesztcsík (4) hossza, úgyhogy kezelési vége (16) kifelé túlnyúlik a tesztcsíktámasztón (20).
  9. 9. Az 1-8. igénypontok bármelyike szerinti tesztcsík-analizátor, azzal jellemezve, hogy a tesztcsíktartó (3) a vezeték (40) két oldalán elasztikus rugóelemekkel (39) van ellátva, amelyek a tesztcsíkot (4) a kezelési szakaszban (15) az éleire gyakorolt nyomás útján nekiszorítják a tesztcsíktámasztónak (20).
HU9400916A 1993-03-31 1994-03-30 Tesztcsík-analizátor HU216502B (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4310583A DE4310583A1 (de) 1993-03-31 1993-03-31 Teststreifenanalysesystem

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9400916D0 HU9400916D0 (en) 1994-10-28
HUT68105A HUT68105A (en) 1995-05-29
HU216502B true HU216502B (hu) 1999-07-28

Family

ID=6484401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9400916A HU216502B (hu) 1993-03-31 1994-03-30 Tesztcsík-analizátor

Country Status (23)

Country Link
US (1) US5424035A (hu)
EP (2) EP0816831B1 (hu)
JP (1) JP2505710B2 (hu)
KR (1) KR0136998B1 (hu)
CN (1) CN1046035C (hu)
AT (2) ATE240517T1 (hu)
AU (1) AU656286B2 (hu)
BR (1) BR9401326A (hu)
CA (1) CA2119816C (hu)
CZ (1) CZ289858B6 (hu)
DE (3) DE4310583A1 (hu)
DK (2) DK0618443T3 (hu)
ES (2) ES2117731T3 (hu)
FI (1) FI108578B (hu)
HK (1) HK1008441A1 (hu)
HU (1) HU216502B (hu)
IL (1) IL109172A (hu)
NO (1) NO316297B1 (hu)
NZ (1) NZ260197A (hu)
RU (1) RU2093834C1 (hu)
SI (1) SI9400160A (hu)
TW (1) TW248591B (hu)
ZA (1) ZA942248B (hu)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5515170A (en) * 1994-09-08 1996-05-07 Lifescan, Inc. Analyte detection device having a serpentine passageway for indicator strips
US5728352A (en) * 1994-11-14 1998-03-17 Advanced Care Products Disposable electronic diagnostic instrument
DE19611347A1 (de) * 1996-03-22 1997-09-25 Boehringer Mannheim Gmbh System zur quantitativen ortsaufgelösten Auswertung von Testelementen
FI112029B (fi) * 1996-09-02 2003-10-31 Nokia Corp Laite nestemäisten näytteiden, kuten verinäytteiden ottamiseksi ja analysoimiseksi
US5872713A (en) * 1996-10-30 1999-02-16 Mercury Diagnostics, Inc. Synchronized analyte testing system
ATE227844T1 (de) 1997-02-06 2002-11-15 Therasense Inc Kleinvolumiger sensor zur in-vitro bestimmung
US20050101032A1 (en) * 1997-02-10 2005-05-12 Metrika, Inc. Assay device, composition, and method of optimizing assay sensitivity
FI111217B (fi) * 1997-06-19 2003-06-30 Nokia Corp Laite näytteiden ottamiseksi
US6009632A (en) * 1997-12-12 2000-01-04 Mercury Diagnostics, Inc. Alignment system for optical analyte testing meter components
DE19755529A1 (de) 1997-12-13 1999-06-17 Roche Diagnostics Gmbh Analysensystem für Probenflüssigkeiten
US8071384B2 (en) 1997-12-22 2011-12-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Control and calibration solutions and methods for their use
US6267722B1 (en) 1998-02-03 2001-07-31 Adeza Biomedical Corporation Point of care diagnostic systems
US6394952B1 (en) 1998-02-03 2002-05-28 Adeza Biomedical Corporation Point of care diagnostic systems
US6103033A (en) 1998-03-04 2000-08-15 Therasense, Inc. Process for producing an electrochemical biosensor
US5995236A (en) * 1998-04-13 1999-11-30 Mit Development Corporation Blood fluid characteristics analysis instrument
USD434153S (en) * 1998-04-20 2000-11-21 Adeza Biomedical Corporation Point of care analyte detector system
USD432244S (en) * 1998-04-20 2000-10-17 Adeza Biomedical Corporation Device for encasing an assay test strip
US20060019404A1 (en) * 1998-05-06 2006-01-26 Blatt Joel M Quantitative assay with extended dynamic range
DE19822770B4 (de) * 1998-05-20 2012-04-12 Lre Technology Partner Gmbh Teststreifensystem
DE19844500A1 (de) 1998-09-29 2000-03-30 Roche Diagnostics Gmbh Verfahren zur photometrischen Auswertung von Testelementen
US6338790B1 (en) 1998-10-08 2002-01-15 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor with diffusible or non-leachable redox mediator
DE19926931A1 (de) * 1999-06-14 2000-12-21 Roche Diagnostics Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Kontrolle der Flüssigkeitsaufnahme einer Testschicht eines Analyseelementes
US20050103624A1 (en) 1999-10-04 2005-05-19 Bhullar Raghbir S. Biosensor and method of making
US6458326B1 (en) * 1999-11-24 2002-10-01 Home Diagnostics, Inc. Protective test strip platform
GB2365526B (en) * 2000-07-31 2003-12-03 Cambridge Life Sciences Assay apparatus for measuring the amount of an analyte in a biological or environmental sample
US6652814B1 (en) * 2000-08-11 2003-11-25 Lifescan, Inc. Strip holder for use in a test strip meter
DE10061336A1 (de) 2000-12-08 2002-06-13 Roche Diagnostics Gmbh System zur Analyse von Probeflüssigkeiten beinhaltend eine Lagekontrolleinheit
US6562625B2 (en) 2001-02-28 2003-05-13 Home Diagnostics, Inc. Distinguishing test types through spectral analysis
US6525330B2 (en) 2001-02-28 2003-02-25 Home Diagnostics, Inc. Method of strip insertion detection
US6541266B2 (en) 2001-02-28 2003-04-01 Home Diagnostics, Inc. Method for determining concentration of an analyte in a test strip
US6576416B2 (en) * 2001-06-19 2003-06-10 Lifescan, Inc. Analyte measurement device and method of use
DE10163775A1 (de) 2001-12-22 2003-07-03 Roche Diagnostics Gmbh Analysensystem zur Bestimmung einer Analytkonzentration unter Berücksichtigung von proben- und analytunabhängigen Lichtintensitätsänderungen
US6759190B2 (en) * 2002-06-15 2004-07-06 Acon Laboratories, Inc. Test strip for detection of analyte and methods of use
US20040018114A1 (en) * 2002-07-26 2004-01-29 Chia-Lin Wang Test strip holder for a reagent test strip
US7572237B2 (en) * 2002-11-06 2009-08-11 Abbott Diabetes Care Inc. Automatic biological analyte testing meter with integrated lancing device and methods of use
US20040096363A1 (en) * 2002-11-18 2004-05-20 Larry Porter Point-of-care assay reader and analyzer
EP1579223A2 (de) * 2002-12-23 2005-09-28 Roche Diagnostics GmbH Transporteinrichtung zur beförderung von testelementen in einem analysesystem
DE10325699B3 (de) 2003-06-06 2005-02-10 Roche Diagnostics Gmbh System zur Analyse einer zu untersuchenden Probe und Verwendung eines solchen Systems
US8679853B2 (en) 2003-06-20 2014-03-25 Roche Diagnostics Operations, Inc. Biosensor with laser-sealed capillary space and method of making
US7488601B2 (en) 2003-06-20 2009-02-10 Roche Diagnostic Operations, Inc. System and method for determining an abused sensor during analyte measurement
US8071030B2 (en) 2003-06-20 2011-12-06 Roche Diagnostics Operations, Inc. Test strip with flared sample receiving chamber
US7645373B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 Roche Diagnostic Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US7718439B2 (en) 2003-06-20 2010-05-18 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US8148164B2 (en) 2003-06-20 2012-04-03 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for determining the concentration of an analyte in a sample fluid
US8206565B2 (en) 2003-06-20 2012-06-26 Roche Diagnostics Operation, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
US8058077B2 (en) 2003-06-20 2011-11-15 Roche Diagnostics Operations, Inc. Method for coding information on a biosensor test strip
US7452457B2 (en) 2003-06-20 2008-11-18 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for analyte measurement using dose sufficiency electrodes
PL1642117T3 (pl) 2003-06-20 2018-11-30 F.Hoffmann-La Roche Ag Pasek odczynnika do paska testowego
US7645421B2 (en) 2003-06-20 2010-01-12 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for coding information on a biosensor test strip
DE10338446A1 (de) 2003-08-21 2005-03-31 Roche Diagnostics Gmbh Positioniereinrichtung für ein Testelement
US7588733B2 (en) * 2003-12-04 2009-09-15 Idexx Laboratories, Inc. Retaining clip for reagent test slides
US7150995B2 (en) * 2004-01-16 2006-12-19 Metrika, Inc. Methods and systems for point of care bodily fluid analysis
WO2005078118A1 (en) 2004-02-06 2005-08-25 Bayer Healthcare Llc Oxidizable species as an internal reference for biosensors and method of use
DE102004008539A1 (de) * 2004-02-19 2005-09-01 Prionics Ag Vorrichtung und Verfahren zur optischen Auswertung von Teststreifen
DE102004022757B4 (de) * 2004-05-07 2006-11-02 Lre Technology Partner Gmbh Streifenauswerfer
US7569126B2 (en) 2004-06-18 2009-08-04 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for quality assurance of a biosensor test strip
DE102004036474A1 (de) * 2004-07-28 2006-03-23 Roche Diagnostics Gmbh Analysesystem zur Analyse einer Probe auf einem Testelement
US20060133956A1 (en) * 2004-12-09 2006-06-22 Kenichi Hamanaka Test strip holder
EP1736774B1 (de) 2005-06-22 2008-02-06 F.Hoffmann-La Roche Ag Analysesystem zur Analyse einer Probe auf einem analytischen Testelement
KR101503072B1 (ko) 2005-07-20 2015-03-16 바이엘 헬스케어 엘엘씨 게이트형 전류 측정법
KR101577176B1 (ko) 2005-09-30 2015-12-14 바이엘 헬스케어 엘엘씨 게이트형 전압 전류 측정 분석물 결정 방법
EP2000799B1 (de) * 2005-10-25 2016-07-27 Roche Diagnostics GmbH Analysegerät zur analyse einer probe auf einem testelement und verfahren zur herstellung des geräts
EP1879018B1 (de) 2006-07-12 2015-08-19 F. Hoffmann-La Roche AG Analysesystem und Verfahren zur Analyse einer Probe auf einem analytischen Testelement
US7740580B2 (en) * 2006-10-31 2010-06-22 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring
PL1921441T3 (pl) 2006-11-07 2014-02-28 Hoffmann La Roche Sposób analizowania próbki na elemencie testowym i system analityczny
JP5249534B2 (ja) * 2007-07-09 2013-07-31 大塚製薬株式会社 試験紙測定容器
DE102007054309A1 (de) 2007-11-08 2009-05-14 Laser- und Medizin-Technologie GmbH, Berlin (LMTB) Optische Anordnung zur Erhöhung der Wechselwirkungslänge in stark steuernder Matrix
WO2009076302A1 (en) 2007-12-10 2009-06-18 Bayer Healthcare Llc Control markers for auto-detection of control solution and methods of use
CN101620224B (zh) * 2008-06-30 2014-06-04 艾博生物医药(杭州)有限公司 用于装配检测装置的工具及使用方法
US9218453B2 (en) * 2009-06-29 2015-12-22 Roche Diabetes Care, Inc. Blood glucose management and interface systems and methods
US20100331652A1 (en) 2009-06-29 2010-12-30 Roche Diagnostics Operations, Inc. Modular diabetes management systems
US8622231B2 (en) 2009-09-09 2014-01-07 Roche Diagnostics Operations, Inc. Storage containers for test elements
EP2325624A1 (de) * 2009-11-18 2011-05-25 F. Hoffmann-La Roche AG Verfahren und Vorrichtung zur Untersuchung einer Körperflüssigkeit
US20110151571A1 (en) 2009-12-23 2011-06-23 Roche Diagnostics Operations, Inc. Memory apparatus for multiuse analyte test element systems, and kits, systems, combinations and methods relating to same
US20110186428A1 (en) 2010-01-29 2011-08-04 Roche Diagnostics Operations, Inc. Electrode arrangements for biosensors
WO2012033853A1 (en) * 2010-09-07 2012-03-15 Nextteq Llc System for visual and electronic reading of colorimetric tubes
US11175234B2 (en) 2010-09-07 2021-11-16 Nextteq Llc System for visual and electronic reading of colorimetric tubes
US20120143085A1 (en) 2010-12-02 2012-06-07 Matthew Carlyle Sauers Test element ejection mechanism for a meter
JP2012177677A (ja) * 2011-02-02 2012-09-13 Arkray Inc 分析装置
US9914126B2 (en) 2011-11-28 2018-03-13 Roche Diabetes Care, Inc. Storage container for biosensor test elements
US9572922B2 (en) 2012-12-21 2017-02-21 Larry Leonard Inventive diabetic systems, tools, kits, and supplies for better diabetic living and mobility
KR101401257B1 (ko) * 2012-03-30 2014-05-29 서울대학교산학협력단 비정질 금속재료의 변형정도 모니터링 방법과 이를 위한 굽힘시험 방법 및 장치
EP2703803A3 (en) 2012-08-31 2014-05-07 Infopia Co., Ltd. Case for specimen analyzing kit, kit for specimen analyzing, specimen analysis apparatus and control method of specimen analysis apparatus
KR101388764B1 (ko) * 2012-08-31 2014-04-25 주식회사 인포피아 검체 분석용 키트 및 이를 포함하는 검체 분석 장치
USD717677S1 (en) * 2013-03-14 2014-11-18 Hanna Instruments, Inc. Meter
EP2974655B1 (en) * 2014-07-15 2017-04-12 Roche Diabetes Care GmbH Handgrip test strip ejector
JP6557231B2 (ja) * 2013-11-27 2019-08-07 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲーF. Hoffmann−La Roche Aktiengesellschaft ハンドグリップ式テストテープエジェクタ
EP3203243B1 (en) 2014-09-29 2020-03-25 Terumo Kabushiki Kaisha Measurement apparatus for measuring a component in a liquid
DE102014226381A1 (de) * 2014-12-18 2016-06-23 Robert Bosch Gmbh Halteeinrichtung, System und Verfahren zur optischen Auslesung eines Teststreifens
US9995743B2 (en) * 2015-07-01 2018-06-12 Htc Corporation Test apparatus and pressurizing assembly thereof
USD865992S1 (en) * 2015-11-02 2019-11-05 Jon A. Petty Fluid test strip
CN108408260B (zh) * 2018-03-19 2020-04-10 中国科学院物理研究所 样品存储锁定装置
DE102018208049A1 (de) * 2018-05-23 2019-11-28 Robert Bosch Gmbh Gerüststruktur zum Zusammenwirken mit einer Bildauswertevorrichtung für zumindest einen mindestens eine optochemische Detektierfläche aufweisenden Träger
US11517896B2 (en) 2020-08-14 2022-12-06 Luna Pharmaceuticals, Inc. Test strip holder

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3321785A1 (de) * 1983-06-16 1984-12-20 Boehringer Mannheim Gmbh, 6800 Mannheim Vorrichtung zum positionieren und festhalten eines teststreifens fuer optisch-medizinische messungen
JPS61130859A (ja) * 1984-11-27 1986-06-18 シンテツクス・ダイアグノステイツク・リミテツド・パ−トナ−シツプ ポ−タブルアナライザ−
DE3625705A1 (de) * 1986-07-30 1988-02-11 Hoechst Ag Vorrichtung zum automatischen zufuehren von teststreifen in eine analysenapparatur
DE3625704A1 (de) * 1986-07-30 1988-02-11 Hoechst Ag Vorrichtung zum feststellen der lage der testfelder eines teststreifens und wenden desselben
DE8716270U1 (hu) * 1987-12-09 1988-02-18 Lre Relais + Elektronik Gmbh, 8000 Muenchen, De
JPH0542351Y2 (hu) * 1988-03-14 1993-10-26
DE3844103A1 (de) * 1988-12-28 1990-07-05 Boehringer Mannheim Gmbh Testtraeger-analysesystem
AU635314B2 (en) * 1989-09-08 1993-03-18 Terumo Kabushiki Kaisha Measuring apparatus
AU7392791A (en) * 1990-03-29 1991-10-03 Phosphate Co-Operative Company of Australia Limited, The A device for use in measuring chemical concentrations
DE4015590A1 (de) * 1990-05-15 1991-11-21 Boehringer Mannheim Gmbh Testtraeger zur bestimmung von ionen
DE4041905A1 (de) * 1990-12-27 1992-07-02 Boehringer Mannheim Gmbh Testtraeger-analysesystem
US5232668A (en) * 1991-02-27 1993-08-03 Boehringer Mannheim Corporation Test strip holding and reading mechanism for a meter

Also Published As

Publication number Publication date
EP0618443B1 (de) 1998-05-27
US5424035A (en) 1995-06-13
EP0816831A2 (de) 1998-01-07
CN1046035C (zh) 1999-10-27
ATE166720T1 (de) 1998-06-15
RU94010095A (ru) 1997-04-10
NO941194L (no) 1994-10-03
BR9401326A (pt) 1994-10-25
HK1008441A1 (en) 1999-05-07
DK0816831T3 (da) 2003-07-28
NO316297B1 (no) 2004-01-05
RU2093834C1 (ru) 1997-10-20
CZ73694A3 (en) 1994-10-19
DK0618443T3 (da) 1999-02-15
FI108578B (fi) 2002-02-15
HU9400916D0 (en) 1994-10-28
EP0816831B1 (de) 2003-05-14
DE59406067D1 (de) 1998-07-02
CN1097871A (zh) 1995-01-25
FI941495A0 (fi) 1994-03-30
ATE240517T1 (de) 2003-05-15
DE59410286D1 (de) 2003-06-18
AU656286B2 (en) 1995-01-27
EP0816831A3 (de) 1998-01-28
IL109172A0 (en) 1994-06-24
JP2505710B2 (ja) 1996-06-12
CZ289858B6 (cs) 2002-04-17
EP0618443A1 (de) 1994-10-05
NO941194D0 (no) 1994-03-30
IL109172A (en) 1997-07-13
SI9400160A (en) 1994-09-30
TW248591B (hu) 1995-06-01
CA2119816A1 (en) 1994-10-01
ZA942248B (en) 1995-10-02
JPH06308033A (ja) 1994-11-04
DE4310583A1 (de) 1994-10-06
KR940022077A (ko) 1994-10-20
KR0136998B1 (ko) 1998-04-29
ES2196220T3 (es) 2003-12-16
NZ260197A (en) 1995-04-27
HUT68105A (en) 1995-05-29
CA2119816C (en) 2001-01-02
AU5492394A (en) 1994-11-03
FI941495A (fi) 1994-10-01
ES2117731T3 (es) 1998-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU216502B (hu) Tesztcsík-analizátor
US5686047A (en) Evaluation instrument for test strips with a transport unit for test strips
US20080053201A1 (en) Analysis system and method for analyzing a sample on an analytical test element
US7754152B2 (en) Electrical connection system for electrochemical analysis system
US7858031B2 (en) Vial presence indicator for vial-bearing rack
US5120507A (en) Reflection plate for a biochemical measuring instrument
EP3882607A1 (en) Integrated immunodiagnostic fluorescence reader having multiple diagnoses function
KR101957800B1 (ko) 정량적 측정을 위한 스트립 삽입형 형광 리더기
US20070188736A1 (en) Obtaining measurement and baseline signals for evaluating assay test strips
CN201229336Y (zh) 用于装配检测装置的工具
JP4631565B2 (ja) 接続装置とこれを用いた測定装置
CN116626299A (zh) 一种poct样本分析仪
CN216013387U (zh) 勾卡装置
CN220913135U (zh) 检测卡定位托盘
CN110701974B (zh) 一种镜相零件的集成检测治具及方法
CN107490341B (zh) 保持机构
CN111141245A (zh) 一种受电弓磨耗趋势分析仪
US20070046939A1 (en) Methods and systems for positioning sample containing assemblies in an optical device
JPH1089950A (ja) 材料ひずみ計測装置及び方法
WO1989004957A1 (en) Reflection plate for a biochemical measuring instrument
JPH062202U (ja) 伸び測定用標線マークの固定治具
JPH01320186A (ja) シート状データ担体の縁の位置表示用装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees