JP2005518531A - 遠心力及び/又は毛管力によって流体を正確に移動し、操作する方法及び装置 - Google Patents

遠心力及び/又は毛管力によって流体を正確に移動し、操作する方法及び装置 Download PDF

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Abstract

遠心力及び毛管力を利用する装置でマイクロリットル液体試料、特に生物学的試料を分析する。試料は、小さくて平坦なチップの中に配列された一以上の試料溜めの間を相互接続毛管通路を介して動かされる。通路は、疎水性又は親水性のいずれであってもよく、疎水性又は親水性の毛管ストッパを含むことができる。

Description

発明の背景
本発明は一般に、種々の生物学的及び化学的組成物の分析に適用されるようなマイクロフルイディクスの分野に関する。より具体的には、本発明は、印加される遠心力及び装置中の通路の表面特性から生じる毛管力の両方を使用して分析を実施する方法及び装置を提供する。
体液又は他の流体中の分析対象物、たとえばグルコース、アルブミン又は細菌の存在(又は不在)又は量を測定する際、分析を実施する技術者を支援するために一般に試薬装置が使用される。このような試薬装置は、技術者が試料流体を塗布したのち結果を標準と比較することができる一以上の試薬区域を含む。たとえば、試薬試験片が試料流体に浸漬され、試験片が色を変化させ、色の強さ又はタイプが標準参照カラーチャートと比較される。
多くの体液がそうであるように、試料が複雑な組成を有するとき、このような装置の製造は困難である。同定又は計測される成分は、試薬によって検出されて特徴的な色を出すことができる前に適切な形態に転換されなければならないこともある。試料流体中の他の成分が所望の反応を妨害することもあり、これらの成分は試料から分離されなければならないか、それらの影響が中和されなければならない。ときには、試薬成分は互いに適合性がない。他の場合には、対象成分を濃縮するため、試料を前処理しなければならない。これら及び他の問題が、特定の検定に必要である試薬成分を一つの装置で提供することを困難にする。当該技術には、このような問題を解決し、特定の成分に関して流体試料を分析する能力を提供することを意図した装置の数多くの例がある。
ある異なる手法は、試料を調製し、分析する一連の工程であって、ただし技術者がそれを行うことを要しない一連の工程を実施することである。これを実施する一つの方法は、所望の過程を自動的に行うが、試薬を単離しておくことにより、先に論じた問題を回避することができる装置を製造することによる方法である。小さな試料の場合、このような分析は、マイクロ流体技術を使用することができる。
マイクロ流体装置は小さいが、試料を受け、試料の所望量を選択し、試料を希釈又は洗浄し、それを成分に分離し、試料又はその成分との反応を実施することができる。このような工程を実験室で大きな試料に対して実施するとなると、一般に、技術者が必要な工程を手作業で実施することを要するか、自動化されているとしても、試料及びその成分を移動し、試薬、洗液、希釈剤などを導入するための器具が必要になるであろう。しかし、試料が小さいということは生物学的検定にとって一般的であり、したがって、処理工程を非常に小さな器具で実施しなければならないということになる。実験室器具を約0.02〜10.0μLの試料に必要なサイズに小型化することは不可能であり、異なる手法が使用される。μmサイズの通路によって接続された小さな容器が、プラスチック又は他の適切な基材にそのような造作を形成し、得られた基材を別の層で覆うことによって製造される。カバー層が被着される前に、容器は、それに加えられる試薬を含むことができる。また、通路には、所望により、試験される試料に対して湿潤性又は非湿潤性にするための処理を施すことができる。試料、その成分又は他の流体は、壁が湿潤している場合には、毛管作用によってそのような通路を通って移動することができ、流体が通路の壁を湿潤しない場合には、移動が妨げられる。したがって、毛管サイズの通路は、まるで弁が存在するかのように、流体を移動させたり、その移動を妨げたりすることができる。流体をこのようなμmサイズの通路に通して移動させるもう一つの方法は、非湿潤性の壁の抵抗に打ち勝つ遠心力による方法である。この簡潔な記載は、マイクロ流体装置の概要を提供する。具体的な応用は、いくつかを以下に述べる多くの特許で提供されている。
種々の分析対象物のための容器及び通路を設けるために使用される原理のいくつかの詳細な記載が米国特許第6,143,248号で提供され、これらの原理の応用のさらなる例を米国特許第6,063,589号に見いだすことができる。これら二つの特許に記載されているマイクロ流体装置は、ディスク形に配置され、流体を一つの容器から別の容器に移動させるために必要に応じて異なる程度の遠心力を提供することができる器具の上で回転させることを意図するものであった。一般に、試料が回転中心の近くに供給され、徐々に増す回転速度が、試料又はその部分を、回転中心からさらに離れたところに配置された容器の中に移動させるものであった。これらの特許は、いかにして特定の量の試料を分析のために単離することができるか、いかにして試料を洗浄又は他の目的のための他の流体と混合することができるか、いかにして試料をその成分に分離することができるかを記載している。
他の特許、たとえば米国特許第4,908,112号は、電気浸透によって流体を移動させるための電極の使用を記載している。Caliper Technology社は、起電力推進によって流体を移動させるマイクロ流体装置に関するパテントポートフォリオを有している。代表的な例は、米国特許第5,942,443号、第5,965,001号及び第5,976,336号である。
米国特許第5,141,868号では、毛管作用を使用して、試料キャビティ中に配置された電極によって試料の計測を実施することができるキャビティに試料を引き込んでいる。
本発明者らはまた、イムノアッセイ及び核酸検定、たとえば細菌性病原体、タンパク質、薬物、代謝産物及び細胞の検出のための試薬装置を提供する必要性に関心があった。本発明者らの目的は、所与の分析手順のために適合性のない成分が必要であり、分析を実施することができる前に試料の前処理が必要である場合に伴う問題を解決することであった。これらの問題に対する本発明者らの解決法は、先に記載した解決法とは異なり、以下、詳細に記載されるものである。
発明の概要
本発明は一般に、マイクロ流体技術を利用して小さな生物学的試料の分析を改良されたやり方で提供する分析装置として特徴づけることができる。本発明の装置はまた、これまで従来の分析試験片によっては不可能であった分析を可能にする。
本発明の分析装置は、それが通常、試料液体を受けるための、幅約10〜500μm、深さ少なくとも5μmの毛管通路によって相互接続されているマイクロリットルサイズの溜めが切られている薄いプラスチックの小片である点で、以下「チップ」と呼ぶこともある。通路は、公知の方法を使用して、好ましくはプラズマ重合によって壁を疎水性又は親水性にすることができる。疎水性又は親水性の程度は、試験される試料流体の性質による要求に応じて調節される。いくつかの実施態様では、疎水性表面は、沈着物が壁に付着することを防ぐように調節される。他の実施態様では、親水性表面は、液体の実質的に完全な排除を提供するように調節される。
二つのタイプの毛管ストッパ、すなわち、疎水性の壁を有する狭いストッパ及び親水性の壁を有する広いストッパが開示される。チップのベース部に所望の造作が形成され、適切な溜めに試薬が配置されたのち、トップ部が被着されてチップを完成する。
いくつかの実施態様では、本発明の分析チップは、試料流体が配置される溜めに接続された親水性毛管の画定されたセグメントを含む。試料流体が毛管作用によってセグメントを満たし、それにより、所望の分析のために後で他の溜めに移すための一定量の試料を提供する。いくつかの実施態様では、画定された毛管セグメントは、各端で雰囲気に通気しているU字形ループの形状である。他の実施態様では、画定された毛管セグメントは直線形である。
毛管通路によって接続された多数の溜めを使用することにより、試料流体は、多くの別々の処理を所定の順序で施すことができ、それにより、従来の試験片では解決しがたい問題の多くが回避される。たとえば、試料流体を、適切な試薬と接触させる前に洗浄又は前処理することができる。2種以上の試薬を一つの試料と逐次反応に使用することができる。また、反応した試薬に対して実施される計測の精度を改善するため、反応が起こったのち試料から液体を除去することができる。本発明の典型的な装置のこれら及び他の可能な構造は、図面及び以下の説明で例示される。
好ましい実施態様の説明
マイクロチャネル中の流れ
本発明を利用する装置は通常、当該分野における以前の研究者たちによって提案されてきたよりも小さいチャネルを使用する。特に、本発明で使用されるチャネルは、幅が約10〜500μm、好ましくは約20〜100μmの範囲であるが、他の人達には一桁大きなチャネルが一般に使用されてきた。より小さなチャネルは分析される試料中の成分を効果的にろ別することができるため、このようなチャネルの最小寸法は約5μmであると考えられる。一般に、チャネルの深さは幅よりも小さい。本発明で好ましい範囲のチャネルが、流れを開始させるときを除いて遠心力を使用することなく、毛管力によって液体試料を動かすことを可能にすることがわかった。たとえば、試料流体に対して疎水性になるように処理されている毛管壁によって動きを止めることが可能である。抵抗する毛管力には遠心力の適用によって打ち勝つことができ、この遠心力は、液流が確立されると除くことができる。あるいはまた、毛管壁が試料流体に対して親水性になるように処理されているならば、流体は、遠心力又は他の力を使用しなくとも、毛管力によって流れる。親水性ストッパがこのようなチャネルに含まれるならば、親水性ストッパの効果に打ち勝つための力の適用によって流れが確立される。その結果、液体を計量し、実施される分析に関する要求に応じて、液体を装置の一つの領域から別の領域に動かすことができる。
遠心力、流体物性、流体表面張力、毛管壁の表面エネルギー及び分析される流体に含まれる粒子の表面エネルギーに関連する数学的モデルを導出した。毛管を通過する流体の流量及び所望の疎水性又は親水性の程度を予測することが可能である。これらの要因の関係から以下の一般原理を導くことができる。
所与の通路に関して、液体と通路の表面との相互作用が、液体の動きに対して有意な影響を及ぼすかもしれないし、及ぼさないかもしれない。通路の表面積対体積比が大きい、すなわち断面積が小さい場合、液体と通路の壁との相互作用は非常に重要になる。これは、呼称直径が約200μm未満である通路に関する場合、液体試料及び壁の表面エネルギーに対して毛管力が優勢であるとき特に当てはまる。壁が液体で湿潤しているとき、液体は、外力を加えられることなく、通路を通って移動する。逆に、壁が液体で湿潤していないとき、液体は通路から抜けようとする。これらの一般的傾向を利用して、液体を通路に通して移動させたり、異なる断面積を有する別の通路との接合部で動きを止めたりすることができる。液体が休止状態にあるならば、力、たとえば遠心力を加えることによって動かすことができる。あるいはまた、異なる断面積又は表面エネルギーを有する通路間の接合部で必要な圧力変動を導くことができる、空気圧、真空、電気浸透などをはじめとする他の手段を使用してもよい。本発明の特徴は、液体が中を移動する通路がこれまで使用されてきたものよりも小さいということである。これは結果的に、より高い毛管力を利用可能にし、毛管ストッパに打ち勝たなければならない短い期間を除いて外力を要することなく、毛管力だけによって液体を動かすことを可能にする。しかし、より小さな通路は本来、生物学的試料又は試薬中の粒子による閉塞をより受けやすい。その結果、通路壁の表面エネルギーは、試験される試料流体、たとえば血液、尿などとの使用に関する要求に応じて調節される。この特徴は、分析装置のより柔軟な設計を可能にする。装置は、当該技術で使用されてきたディスクよりも小さくすることができ、より小さな試料を用いて操作することができる。装置の説明及び例から他の利点が明らかになる。
本発明の分析装置
本発明の分析装置は「チップ」と呼ぶこともできる。分析装置は一般に小さく平坦であり、一般に約1〜2インチ四方(25〜50mm四方)である。試料の量は少なくなる。たとえば、約0.3〜1.5μLしか含まず、したがって、試料流体のための溜めは、試料を容易に見ることができ、適切な器具によって計測することができるよう、比較的幅広く浅くなる。相互接続する毛管通路は、幅が10〜500μm、好ましくは20〜100μmの範囲であり、その形状は、通路を形成するために使用される方法によって決まる。通路の深さは少なくとも5μmでなければならない。試料の所定量を画定するために毛管のセグメントを使用する場合、毛管は、試薬溜め間の通路よりも大きくすることができる。
毛管及び試料溜めを形成することができるいくつかの方法、たとえば射出成形、レーザ融食、ダイヤモンド練磨又はエンボス加工があるが、チップのコストを下げるために射出成形を使用することが好ましい。一般に、チップのベース部をカットして試料溜め及び毛管の所望のネットワークを形成したのち、ベースの上にトップ部を取り付けてチップを完成させる。
チップは、1回の使用ののち廃棄処分されることを意図したものである。したがって、可能な限り廉価な材料であると同時に試薬及び分析される試料と適合性のある材料で製造される。大部分の場合、チップは、プラスチック、たとえばポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアクリレート又はポリウレタンで製造されるが、代替的に、ケイ酸塩、ガラス、ロウ又は金属から製造されることもできる。
毛管通路は、液体試料又は試薬によって固体表面に形成される接触角に関して定義される疎水性又は親水性のいずれかに調節される。通常、表面は、接触角が90°未満であるならば親水性とみなされ、接触角がそれよりも大きいならば疎水性とみなされる。表面を処理して疎水性又は親水性にすることができる。好ましくは、プラズマ誘導重合が通路表面で実施される。本発明の分析装置はまた、毛管壁の表面エネルギーを制御するために使用される他の方法、たとえば親水性材料もしくは疎水性材料による被覆、グラフト又はコロナ処理によって製造してもよい。本発明では、意図する試料流体との使用に備えて毛管壁の表面エネルギー、すなわち親水性又は疎水性の程度を調節することが好ましい。たとえば、疎水性通路の壁への沈着物を防ぐため、又は液体が通路中に残らないことを保証するため。
毛管路を通過する液体の移動は、その名が示すように、液体が毛管路を通過して流れることを防ぐ毛管ストッパによって妨げられる。毛管通路が親水性であり、液体の流れを促進するならば、疎水性の毛管ストッパ、すなわち、疎水性の壁を有する小さめの通路を使用することができる。小さなサイズと非湿潤性の壁との組み合わせが液体の浸入に対抗する表面張力を生じさせるため、液体は疎水性ストッパを通過することができない。あるいはまた、毛管が疎水性であるならば、試料溜めと毛管との間にストッパは必要ない。試料溜め中の液体は、液体によって対抗する表面張力に打ち勝ち、液体を疎水性通路に通過させるのに十分な力、たとえば遠心力が加えられるまでは、毛管に入ることを妨げられる。本発明の特徴は、液体の流れを開始させるために遠心力しか要らないということである。ひとたび疎水性通路の壁が液体と完全に接触すると、液体の存在が疎水性表面にともなうエネルギーバリヤーを下げるため、対抗力は減少する。その結果、液体はもはや流れるために遠心力を要しない。必要ではないが、場合によっては、速やかな分析を促進するため、液体が毛管通路を通って流れる間、遠心力を加え続けることが好都合であるかもしれない。
毛管通路が親水性であるとき、試料流体(水性であると仮定する)は、さらなる力を要することなく、自然に毛管を通って流れる。毛管ストッパが必要であるならば、一つの代替方法は、上記のようにストッパとして働くことができる狭めの疎水性区分を使用することである。毛管が親水性であるとしても親水性ストッパを使用することができる。このようなストッパは毛管よりも幅広く、したがって、液体の表面張力が、液体の流れを促進する低めの力を生成する。毛管と幅広のストッパとの間の幅の変化が十分であるならば、液体は、毛管ストッパへの入口で停止する。液体は、最終的にはストッパの親水性壁に沿って浸入するが、適切な形状設計により、壁が親水性であるとしてもストッパが効果的になるよう十分にこの動きを遅らせることができることがわかった。好ましい親水性ストッパが、先に説明した疎水性ストッパ(図3a)とともに、図3bに示されている。
図1は、本発明の態様を具現化する試験装置を示す。標本、たとえば尿が試薬溜めR1に配置される。この装置では、外力の適用なしで液体試料が通路を通過してR2に移動しないよう、すべての通路がプラズマ重合によって処理されて疎水性にされている。装置がプラットフォームに配置され、疎水力に打ち勝つのに適切な速度で回転させられると、試料液体はR2の中に移動することができ、そこで後続の分析に備えて反応するか、他の方法で準備される。また、R1に加えられる試料がR2によって受けられるよりも大きくなるよう、R2が満たされている期間中にR3が液体を受ける。R3は、試料の一部の第二の反応を提供することもできるし、単に過剰な試料のためのオーバフローを提供することもできる。あるいはまた、R3は、望むならば、試料の前処理した部分をR2に送ることもできる。R2とR4との間の通路もまた疎水性であるため、試料液体を動かすためにはさらなる遠心力を加えなければならない。遠心力が加えられると、R5は、R4からの反応した試料で満たされることもできるし、分析対象物がR4で反応し、そこに保持された後に残る液体を受けるために使用されることもできる。このような工程は、他のやり方では液体中の物質によって不明瞭になるであろう場合にR4中の反応生成物を計測する改良された能力を提供することができる。図1の設計では、毛管通路が疎水性にされているため、毛管ストッパは設けられていない。しかし、通路が親水性であるならば、R1、R2及びR4の出口に毛管ストッパが設けられて、ストッパに打ち勝つのに十分な遠心力が加えられるまで、液体が毛管通路を通って移動することを防ぐであろう。十分な遠心力が加えられた後は、毛管力が作用して試料液体を動かし、さらなる遠心力は要らなくなる。すなわち、試料液体を動かすのに毛管力だけで十分になる。溜めR1、R3、R4及びR5のそれぞれは、試料液体が溜めを満たしている間に溜めの中のガスを逃がすことができるよう、周囲圧に通じる通路(V1、V2、V3及びV4)を有するということが注目されよう。
図2は、計量毛管セグメント及び親水性ストッパを含む第二の試験装置を示す。計量セグメントは、分析精度が改善されるよう、正確な量の液体試料が計量分配されることを保証する。液体の試料が試料溜めR1に加えられ、R1から毛管力によって流れ(通路は親水性である)、ほぼU字形の計量ループを満たす。毛管の計量ループ又はセグメントの形状は、図示する形状である必要はない。まっすぐ又は直線形の毛管セグメントを代わりに使用することもできる。ループの両端はV1及びV2を介して雰囲気に通じている。試料液体は、親水性ストッパS1(望むならば、疎水性ストッパでもある)のところまで動く。装置がプラットフォームに配置され、親水性ストッパの抵抗に打ち勝つのに十分な速度で回転させられるならば、試料ループLに含まれた液体はストッパS1を通過し、毛管力によって試薬溜めR2に入る。液体が出るとき空気が試料ループに入り、それにより、液柱の長さ、ひいては試薬溜めR2に送られる試料の量を決定する空気入口点V1及びV2で液体を分断する。試料ループの下方には、さらなる試薬溜めR3があり、これは、以下でさらに論じるように、試料液体と反応したり、後の分析に備えて試料液体を準備するために使用することができる。壁が親水性であるため、液体は毛管力によってR2からR3まで移動する。毛管壁が疎水性であるならば、対抗力が遠心力の適用によって打ち負かされるまで、液体はR3には流入しない。
図3a及びbは、本発明の分析装置に使用することができる疎水性ストッパ(a)及び親水性ストッパ(b)を示す。図3aでは、溜めR1が液体で満たされ、その液体が、取り付けられた毛管通路を通って、液体がストッパに入ることを防ぐ表面張力を提供する狭い疎水性毛管通路によってさらなる移動を妨げられるところまで延びている。溜めR1から毛管ストッパの方向に力が加えられるならば、対抗力に打ち勝つことができ、R1中の液体を溜めR2に移すことができる。同様に、図3bでは、図示する毛管ストッパは、R1中の液体が溜めR2に流入することを防ぐ親水性ストッパである。この場合、毛管ストッパは狭くはなく、親水性の壁を有している。チャネルの幅の増大及びストッパの形状が、表面張力が取り付けられた毛管の外に液体を流れさせることを防ぐ。しかし、上述したように、十分な時間の経過とともに液体は壁に沿って徐々に浸入し、停止効果に打ち勝つということがわかった。大部分の分析目的の場合、試料の分析に要する時間は、液体がその自然な移動によってストッパに打ち勝つのに要する時間に比べて短いため、ストッパはその目的に役立つ。
図4aは、本発明の多目的分析チップの平面図を示す。通気チャネルV1〜V7、溜め1〜4及び6〜9、毛管ストッパ5ならびにU字形の試料ループLがチップに形成されており、点線が、トップカバーを設置する前にチップベースに形成することができる可能な毛管通路を示す。明らかであるとおり、多くの配置が可能である。一般に、試料ループが毛管力によって満たされ、毛管ストッパ5に通して溜め6〜8に計量分配することができ、そこで試料が試薬と接触し、試薬に対する応答が計測されるよう、試料液体は溜めR2に加えられる。溜め1及び3は、さらなる試料液体又は試料を前処理するための別の液体を保持するために使用されよう。溜め4及び9は通常、廃液を保持するためのチャンバとして、又は溜め4の場合には、溜め2からの試料液体のためのオーバフロー又は洗液のための容器として働く。各溜めは、実施される分析の必要性に応じて、適切な通気チャネルに通じていることができる。可能な配置のいくつかが図4b〜iに示されている。
図4b〜jそれぞれでは、潜在的に可能な毛管通路のいくつかだけが完成し、残りの毛管及び溜めは使用されていない。図4aに示す通気接続は、理解しやすくするために示していないが、実施される分析に必要であるならば設けられるということが理解されよう。
図4bでは、試料液体が溜め2に加えられ、これが、十分な遠心力を加えることによって(あるいはまた、流れに抵抗する力に対抗する他の手段を使用してもよい)流れに対する抵抗が打ち負かされると、疎水性毛管を通って溜め4に流入する。同様に、遠心力を増して、接続する疎水性毛管によって示される初期抵抗に打ち勝つことにより、試料を順に溜め6、8及び9に通して移動させることができる。溜め4、6、8及び9は、所望の分析手法によって求められるような試薬を含むことができる。
図4cは、計量された液体試料をループLから、適量の遠心力を加えることによって打ち負かされる抵抗を有する親水性ストッパ5に通して計量分配する能力を提供する。あるいはまた、さらなる試料を溜め4に移すことができ、そこで試料は試薬によって処理されたのち溜め6に移される。溜め6から、遠心力を増して疎水性毛管の抵抗に打ち勝つことによって試料を順に溜め8及び9に移すことができる。特定の分析に依存して、溜め6、8及び9は、標本中の分子と試薬溜め中の結合相手との間で結合反応、たとえば抗体と抗原、ヌクレオチドとヌクレオチド又はホストとゲストの反応を起こさせるために使用することもできる。加えて、結合対は、検出ラベル又はタグに接合していることもできる。
溜めはまた、粒子及び表面に固定化された結合相手を使用して試薬溜め中の抗体、ヌクレオチド又は抗原を捕捉(トラップ)するため、不純物、未結合物質又は干渉物を洗浄又は反応除去するため、又は検出法の較正もしくは制御のための試薬を加えるために使用してもよい。
通常、溜めの1個が、その溜めに含まれる検出法によってシグナルを生成及び/又は検出する。その例は、電気化学的検出、分光検出、磁気検出及び酵素、指示薬又は染料による反応の検出を含む。
図4dは、計量した試料流体を溜め2から計量ループL及び親水性ストッパ5を介して順に溜め6及び8に移すための手段を提供する。試料は、さらなる反応のために溜め8に移される前に、溜め6中で濃縮してもよいし、イムノアッセイ及び核酸検定の場合には、必要に応じて分離してもよい。この変形態様では、液体を溜め8から通気チャネルの1個に移すことが可能である。
図4eは、溜め6及び8ではなく溜め6及び7が使用されていることを除き、図4dに類似している。この変形態様はまた、液体を溜め6から移すために直線形の配置が必要ないことを示す。
図4fは、試料が順に溜め6、7及び8を通って移されるという点で、図4d及びeに類似している。
図4gは、計量される試料が、図4c〜eのように溜め6に移されるのではなく、溜め7に移される変形態様である。
図4hは、試料流体が溜め6に加えられ、疎水性通路の抵抗に打ち勝つのに十分な力を加えることによって溜め8に移されるチップを示す。溜め8には、実施される分析の必要に応じて、溜め3及び4から試薬又は緩衝剤が加えられる。廃液は溜め9に移され、それは、溜め8における結果の読みの精度を改善するのに有益であるかもしれない。
図4iは、流体試料が溜め1に導入され、溜め2に移されて、そこで、前記のように計量ループに入る前に前処理されるチップを示す。その後、遠心力の適用によって親水性ストッパ5に打ち勝つことにより、計量された前処理済み試料は溜め6に計量分配される。前記例と同じく、接続する疎水性毛管の抵抗に打ち勝つことにより、試料は、さらなる処理のために他の溜め、この場合は溜め9に移すことができる。
図4jは、試料が溜め2ではなく溜め3に加えられる装置を示す。溜め2は洗液を受け、その洗液は、接続通路中の疎水力に打ち勝つことによって溜め4に移される。溜め6は、親水性ストッパ5の抵抗に打ち勝つことにより、U字形セグメントから計量された試料を受ける。溜め6の中で反応を実施することができ、その後、試料は溜め8に移され、そこで、さらに反応したのち、溜め4から溜め8に移された洗液によって洗浄され、その後、溜め9に移される。そして、溜め8で発現した色が読み取られる。
図5は、一つの液体試料が試料溜めSに導入され、そこから毛管力によって親水性毛管を通過して10個の前記タイプの試料ループL1〜10に流入する本発明のチップの変形態様を示す。試料ループは10個ではなく、チップのサイズに依存していかなる数を設けてもよいことが理解されよう。図5には通気チャネルは示されていないが、存在するということが理解されよう。液体は、親水性ストッパによって各ループ中に止められる。そして、毛管ストッパに打ち勝つための力が加えられると、液体は、分析のための溜めに流入することができる。図4と同様に、多数の可能な毛管チャネル配置を創造することができる。
多くの用途で、以下の例に記載するように、試薬と試料との反応によって発現する色が計測される。また、チップ中の小さな溜めに配置された電極を使用して試料の電気的計測を実施することも可能である。このような分析の例は、電流滴定、インピーダンス測定、電位測定検出法に基づく電気化学的シグナル変換器を含む。
例1
まず、以下の組成の水性コーティング溶液及びエタノールコーティング溶液を調製することにより、ヘモグロビン検出用試薬を調製した。
Figure 2005518531
水性コーティング溶液をろ紙(Whatman社の3MM等級)に塗布し、濡れた紙を90℃で15分間乾燥させた。そして、乾燥した試薬をエタノールコーティング溶液で飽和させたのち、再び90℃で15分間乾燥させた。
まず、以下の組成の水性コーティング溶液及びトルエンコーティング溶液を調製することにより、アルブミン検出用試薬を調製した。
Figure 2005518531
これらのコーティング溶液を使用してろ紙、この場合は204又は237 Ahlstromろ紙を飽和させ、そのろ紙を、水性溶液での一回目の飽和のち90℃で5分間乾燥させ、トルエン溶液での二回目の飽和ののち85℃で5分間乾燥させた。
以下の処方を使用して試験溶液を調製した。タンパク質を計量し、MAS溶液源に加えた。MAS溶液とは、尿の平均的性質及び極端な性質を模倣するように設計されたリン酸緩衝液である。自然な尿の物性を以下の表に示す。
Figure 2005518531
10mLメスフラスコ中、ウシアルブミン(Sigma Chemical社A7906)20.0mgを5mL MAS1溶液に加え、旋回させ、アルブミンが完全に水和するまで放置したのち、MAS1で量を10.0mLに調節することにより、200mg/dLアルブミン溶液(2g/L=2mg/mL)を調製した。
1Lメスフラスコ中、凍結乾燥ウシヘモグロビン(Sigma Chemical社H2500)10mgを1L MAS1溶液に加えることにより、1.0mg/dLヘモグロビン溶液(100mg/mL)を調製した。
1mm2のアルブミン及びヘモグロビン検出試薬区域をカットし、図1に示すマイクロ流体設計の別々の試薬溜めに入れ、2mg/Lアルブミン又は0.1mg/dL Hbで試験したのち反応を観察した。デジタル処理機器(Panasonicデジタル5100システムカメラ)を用いて660nmでの反射率を計測した。アルブミン又はヘモグロビンを含有する尿及びアルブミン又はヘモグロビンを欠く尿の中で流体を装置に加えて1分後に得られた反射率を記録して、試験片反応性を表した。
20μl試料を溜めR1(図1のチップ設計)に入れ、Applied Motion Products(米カリフォルニア州Watsonville)の513540プログラム式ステップモータドライバを使用して500rpmで遠心処理して、R1をR2に接続し、R2をR4に接続する毛管中の疎水力に打ち勝つことにより、溜めR2及びさらにR4に移した。試料5μlと接触させる前と、接触させて1分後とで溜めR4中の試薬コーティングされたろ紙の色を計測した。分析後、1,000rpmで遠心処理することにより、試料液体を溜めR5に移した。
反復実験ごとに1分のインキュベーション時間で二つの画像、一つは充填前のフィルタの画像、もう一つは充填後の画像を撮った。4回の反復実験を得た。また、比較のため、従来の試験片と同様なやり方で試薬紙を試験片に取り付けた。
Figure 2005518531
溜めR4中のヘモグロビン試薬は、ヘモグロビンに対して、ブランクから試験片の値に等しいヘモグロビン1mg/dLに至る明確な応答を示した。試薬ろ紙は均一な色を発現した。R4中のヘモグロビン試薬は可溶性であり、チャンバR5から洗い出すことができることがわかった。ヘモグロビン試薬をR4ではなくR2に入れたことを除き、実験を繰り返した。
反復実験ごとに1分のインキュベーション時間で二つの画像、一つは充填前のフィルタの画像、もう一つは充填後の画像を撮った。4回の反復実験を得た。
Figure 2005518531
試料液体で満たす前のチップは、溜めR2ではオレンジ色の未反応パッドを有し、R3又はR4では色はなかった。ヘモグロビン試料で満たしたのち、ヘモグロビンに対する指示薬染料の青色がR2に見られた。実験の最後で回転速度を1,200rpmに増すことにより、液体試料を溜めR4に輸送した。
さらなる実験では、アルブミン試薬ろ紙を図1の設計の溜めR4に入れ、試験を繰り返した。
反復実験ごとに1分のインキュベーション時間で二つの画像、一つは充填前のフィルタの画像、もう一つは充填後の画像を撮った。4回の反復実験を得た。
Figure 2005518531
試料液体で満たす前のチップは、溜めR4では未反応パッドを有し、R3又はR2又はR5では色はなかった。アルブミン試料で満たしたのち、アルブミンに対する指示薬染料の青色がR4に現れた。実験の最後で回転速度を1,200rpmに増すことにより、液体試料を溜めR5に輸送した。
上記例に置き換えて、本発明のチップで使用することができる種々の試薬法がある。試薬は、発生するシグナルの強さが臨床標本で計測される分析対象物の濃度に比例する変化を起こす。これらの試薬は、指示薬染料、金属、酵素、ポリマー、抗体及び支持体に乾着した種々の他の薬品を含有する。よく使用される支持体は、種々の試料吸収及び輸送性を有する紙、膜又はポリマーである。これらを本発明のチップの試薬溜めに導入すると、試薬試験片を使用する分析で遭遇する問題を解決することができる。
試薬試験片は、一つの試薬区域しか使用せずに、分析対象物に対する色応答を生成するために必要なすべての薬品を含有することができる。乾燥試薬試験片で起こる典型的な化学反応は、染料結合、酵素的、免疫学的、ヌクレオチド、酸化的又は還元的な化学反応として分類することができる。場合によっては、一定時期に発生するように仕組まれた最大5種の競合する化学反応が一つの試薬層の中で発生し、尿中の血液を検出する方法が、一つの試薬の中で発生する多数の化学反応の一例である。分析対象物検出反応は、ジイソプロピルベンゼンジヒドロペルオキシドによる指示薬3,3′,5,5′−テトラメチル−ベンジジンの酸化を触媒するヘモグロビンのペルオキシダーゼ様活性に基づく。同じパッドで、アスコルビン酸干渉を除去するため、ジイソプロピルベンゼンジヒドロペルオキシドによるアスコルビン酸の酸化を触媒する第二鉄HETDA錯体の触媒活性に基づく第二の反応が起こる。
1種の分析対象物を計測するために多数の試薬層がしばしば使用される。化学試薬系が別々の試薬層に配置され、反応分離工程、たとえばクロマトグラフィー及びろ過を提供する。全血グルコース試験片は、色生成層に干渉する無傷の赤血球を閉じ込めるために多数の試薬区域を使用することが多い。免疫クロマトグラフィー試験片は、別々の試薬区域で起こる化学反応で構成されている。ヒト柔毛性ゴナドトロピン(hCG)又はアルブミンの検出が、四つの試薬区域を有する試験片の適用例である。試験片の先端の第一の試薬は、試料塗布のためであり、次の反応区域と重なり合って、第一の試薬区域への特許試料(尿)の移動を提供する。そして、処理された試料は、発色のための反応体が固定化されている第三の試薬を横切って移動する。この移動は、過剰な標本を吸収する第四の試薬区域によって駆動される。試験又は捕捉区域と呼ばれる第三の試薬区域、典型的にはニトロセルロース膜では、クロマトグラフィー反応が起こる。第一及び第二の層では、分析対象物特異的抗体が標本中の分析対象物と反応し、クロマトグラフィーによってニトロセルロース膜に移される。抗体は、標識としての色付きラテックス粒子に結合している。試料が分析対象物を含有するならば、その分析対象物が標識抗体と反応する。捕捉区域では、第二の抗体がバンドに固定化され、分析対象物が存在するとき、粒子を捕捉する。色付きの試験ラインが形成される。また、対照ラインが粒子と反応して色を形成することを可能にするため、第二の試薬バンドが捕捉区域に固定化されている。試験系が正しく作動しているとき、患者試料中のhCGの非存在においてさえ、対照ラインにおける色は常に形成する。このような多工程分析は、所望の分析を実施するための適切な試薬が設けられた試薬溜めを有する本発明のチップに移すことができる。
上記アルブミン分析は、他の方法によって実施することもできる。タンパク質、たとえばヒト血清アルブミン(HSA)、γ−グロブリン(IgG)及びベンスジョーンズ(BJP)タンパク質は、多様な方法で測定することができる。もっとも簡単な方法は、タンパク質と結合するときの染料の変色に頼る染料結合法である。多くの染料が使用されている。例は、2(4−ヒドロキシフェニルアゾ)安息香酸[HAPA]、ブロモクレゾールグリーン、ブロモクレゾールブルー、ブロモフェノールブルー、テトラブロモフェノールブルー、ピロガロールレッド及びビス(3′,3″−ジヨード−4′,4″−ジヒドロキシ−5′,5″−ジニトロフェニル)−3,4,5,6−テトラブロモスルホンフタレイン染料(DIDNTB)である。多様な基板上での電気泳動を使用してアルブミンを他のタンパク質から単離したのち、アルブミン画分を染色し、続いて清澄化及びデンシトメトリーを実施した。ここで使用される染料の例は、ポンソーレッド、クリスタルバイオレット、アミドブラックである。低濃度のタンパク質、すなわち10mg/L未満の範囲のアルブミンの場合、免疫学的検定、たとえば免疫比濁法がしばしば使用される。
分析対象物を第一の溜めで試薬と反応させたのち、反応した試薬をさらなる反応のために第二の溜めに送る分離工程が可能である。加えて、試薬を第一の溜めに再懸濁させ、反応のために第二の溜めに移動させることができる。分析対象物又は試薬は、第一又は第二の溜めに閉じ込めることができ、遊離試薬対結合試薬の測定を実施することができる。
遊離試薬対結合試薬の測定は、マルチゾーンイムノアッセイ及び核酸検定に特に有用である。この装置に適合させることができ、許容しうる例である種々のタイプのマルチゾーンイムノアッセイがある。イムノクロマトグラフィーアッセイの適合の場合、試薬フィルタは別々の溜めに配置され、クロマトグラフィーの力が作用しないため、物理的に接触する必要はない。細菌、たとえばグラム陰性種(たとえばE. Coli、Entereobacter、Pseudomonas、Klebsiella)及びグラム陽性種(たとえばStaphylococcus Aureus、Entereococc)の検出のためのイムノアッセイ又はDNA検定を開発することができる。イムノアッセイは、完全なパネルのタンパク質及びペプチド、たとえばアルブミン、ヘモグロビン、ミオグロブリン、α−1−ミクログロブリン、イムノグロブリン、酵素、糖タンパク質、プロテアーゼ阻害剤及びサイトカインのために開発することができる。たとえば、GreenquistのUS4806311、Multizone analytical Element Having Labeled Reagent Concentration Zone、1989年2月11日、LiottaのUS4446232、Enzyme Immunoassay with Two-Zoned Device Having Bound Antigens、1984年5月1日を参照。
例2
乾燥試薬の再懸濁の実証
調製
フェノールレッド溶液(0.1M PBS塩水、pH7.0中0.1%w/w)5μlを図1のチップ設計の溜めR3に計量分配し、真空オーブン中、40℃で1時間乾燥させた。次に、実験の前に、チップを接着性のふたで覆った。MAS−1緩衝溶液の試料を溜めR1に配置し、前記と同様に500rpmで遠心処理することによって溜めR3に移した。
乾燥後、フェノールレッドを延展し、溜めR3の全体を覆った。R3をMAS−1緩衝剤で満たしたのち、フェノールレッドをほぼ瞬間的に再懸濁させ、R3から移動させることができた。
フェノールレッド原液10μlを3mmフィルタディスク(OBフィルタ)に計量分配し、上記のようにオーブン中で乾燥させた。乾燥後、フィルタをR2に配置し、次いで、溜めR1をMAS−1緩衝剤で満たし、液体を溜めR2に移した。
液体試料で満たす前、チップは着色されていなかった。フェノールレッドを延展し、溜め全体を覆った。R3をMAS−1緩衝剤で満たしたのち、フェノールレッドをほぼ瞬間的に再懸濁させ、溜めR5に完全に移すことができた。
上記例のように乾燥試薬が再可溶化される潜在的な用途は以下を含む。
・ろ過
・沈降分析
・細胞溶解
・細胞選別(集団差):遠心分離
・固相(たとえばマイクロビーズ)における試料分析対象物の富化(濃縮)を使用して感度を改善することができる。富化されたマイクロビーズは、連続遠心処理によって分離することができる。
・多重化を使用して(たとえば多様な試薬チャンバの並列的及び/又は逐次的計量)多数のチャネルそれぞれが別個の画定された結果を出すことを可能にする。多重化は、入口に流動的に接続された多数の計量毛管ループを含む毛管アレイによって実施することもできるし、各計量毛管ループに接続された計量分配チャネル及び/又は毛管ストッパのアレイによって実施することもできる。
・第二の力、たとえば磁力との組み合わせをチップ設計に使用することができる。試薬の支持体として使用される、又は試料成分、たとえば分析対象物もしくは干渉物質を捕捉するために使用される粒子、たとえば磁気ビーズ。物性、たとえば密度による粒子の分離(分画と同様)
例3
図4jは、尿を分析するために使用することができるチップを示す。溜め6及び8は、分析に使用される試薬を含み、溜め3は、試料流体を受けるために使用され、溜め2は、洗液を受けるために使用される。溜め3は親水性試料ループLに接続され、溜め4は疎水性毛管通路によって溜め2に接続されている。
溜め6は、遮断及び緩衝成分、特に分析対象物(試料中の、検出される成分)に対する抗体(青色のラテックス粒子に付着している)及び分析対象物に対する異なる抗体(フルオレセインで標識されている)を含有する繊維状パッドを含む。この例では、分析対象物はヒト柔毛性ゴナドトロピン(hCG)である。これは溜め6中の両方の抗体と反応する。
溜め8は、フルオレセインに対する抗体が不可逆的に結合しているニトロセルロースパッドを含む。抗体は、溜め6から溜め8に移されるフルオレセインと反応する。
尿試料が溜め3に加えられ、それが通気口V3とV4との間の親水性毛管通路のセグメントを満たし、親水性ストッパ5で止まり、それにより、分析される試料の所定量を確立する。溜め2は、溜め8からのhCG分析対象物に結合していない青く着色されたラテックス粒子を除去するための洗液、たとえば緩衝塩溶液で満たされる。チップは、適切な速度、通常は約500rpmでスピンさせて、画定された量の試料をストッパ5に通過させて溜め6に流入させる。同時に、洗液が溜め2から溜め4に流入する。
溜め6中のパッド中の成分が再懸濁し、両方の抗体が試料中の分析対象物に結合するように十分なインキュベーション時間を経過させる。その後、チップをより高いrpm(約1,000rpm)でスピンさせて、液体を、溜め6から溜め8まで、それらを接続する疎水性通路に通して移す。
フルオレセイン標識された分析対象物抗体が、溜め8に含まれるフルオレセインに対する抗体に結合するためのさらなるインキュベーション時間を可能にする。したがって、分析対象物(hCG)は両方の抗体に結合しているため、青く着色されたラテックスもまた、溜め8中の繊維状パッドに付着している。このとき、分析対象物の量を示す青色が溜め8中に存在するが、精度を改善するため、ここで溜めを洗浄する。
チップを、より高いrpm(約2,000)で三たびスピンさせて、洗液を溜め4から溜め8、さらには溜め9に移す。同時に、すべての未結合液体が溜め8から溜め9に移される。この工程ののち、溜め8中の色は、例1で使用したカメラ手段により、より容易に計測することができる。色は、試料中の分析対象物の濃度、すなわち、溜め6中の分析対象物に結合した、青く着色されたラテックス粒子の量に比例する。
本発明の一つの分析装置を示す図である。 本発明の第二の分析装置を示す図である。 疎水性の毛管ストッパを示す図である。 親水性の毛管ストッパを示す図である。 本発明の多目的分析装置を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 図4aの多目的装置を使用して提供することができる代表的な構造を示す図である。 最大10個の試料を分析することができる分析装置を示す図である。

Claims (35)

  1. 均一な液体の試料を計量分配し、分析するための装置であって、
    (a)前記液体の一部を受けるための試料溜めと、
    (b)前記液体を前記試料溜めから毛管作用によって受けるために(a)の前記試料溜めと連絡し、前記均一な液体試料の量を画定するセグメントを含む毛管通路であって、前記セグメントが、雰囲気に通じる二つの交差する通路の間に配置されており、前記均一な試料を前記セグメントから第一の試薬溜めに移すための移動毛管通路と連絡するものである毛管通路と、
    (c)前記第一の試薬溜めへの前記均一な試料の移動を防ぐための、前記移動通路内に配置された毛管ストッパと
    を含む装置。
  2. (b)の毛管通路が、前記試料液体と接触するための、前記試料液体に対して親水性である壁を有する、請求項1記載の装置。
  3. 前記毛管ストッパが親水性ストッパである、請求項1記載の装置。
  4. 前記毛管ストッパが疎水性ストッパである、請求項1記載の装置。
  5. 毛管通路を介して前記第一の試薬溜めと液的に連絡している少なくとも一つの第二の試薬溜めをさらに含む、請求項1記載の装置。
  6. 毛管通路を介して請求項5の前記第二の試薬溜めの少なくとも一つと液的に連絡している少なくとも一つの第三の試薬溜めをさらに含む、請求項5記載の装置。
  7. 前記第一の試薬溜めが、前記均一な液体試料に含まれる成分と反応するように適合されている試薬を含む、請求項1記載の装置。
  8. 前記第一の試薬溜めが、前記均一な液体試料に含まれる成分と反応し、それによって前記液体試料中の前記成分の量を示す応答を発するように適合されている試薬を含む、請求項7記載の装置。
  9. 前記第一の試薬溜めが、前記均一な液体試料に含まれる成分と反応し、それによって検出される第二の成分に対する前記成分の干渉を減らすように適合されている試薬を含む、請求項7記載の装置。
  10. 前記第一の試薬溜めが、前記液体試料を前処理するように適合されている試薬を含む、請求項7記載の装置。
  11. 前記第一の試薬溜めが、前記液体試料中の成分と反応し、それによって反応した成分を生成するように適合されている試薬を含む、請求項8記載の装置。
  12. 前記反応した成分が第二の試薬溜め中でさらに反応して、前記液体試料中の前記成分の量を示す応答を発する、請求項11記載の装置。
  13. (b)の前記毛管通路の壁が、前記液体試料の実質的に完全な除去を提供するように調節された親水性表面を有する、請求項2記載の装置。
  14. 前記第一の試薬溜めと前記第二の試薬溜めとを連絡する毛管通路が、前記試料流体に対して疎水性である壁を有する、請求項5記載の装置。
  15. 前記毛管通路の壁が、沈着物が前記壁に付着することを防ぐように調節された疎水性表面を有する、請求項14記載の装置。
  16. 前記試料流体の性質を計測するための、前記第一の試薬溜めに配置された電極をさらに含む、請求項1記載の装置。
  17. 前記試料流体の性質を計測するための、前記第二の試薬溜めの少なくとも一つに配置された電極をさらに含む、請求項5記載の装置。
  18. 前記試料流体の性質を計測するための、前記第三の試薬溜めの少なくとも一つに配置された電極をさらに含む、請求項6記載の装置。
  19. 生物学的流体試料を分析するための装置であって、
    (a)前記試料流体の一部を受けるための試料溜め及び前記試料溜めと流動的に連絡している少なくとも一つの第二の溜めと、
    (b)前記試料溜めと前記少なくとも一つの第二の溜めとを接続し、前記試料流体が前記試料溜めから前記少なくとも一つの第二の溜めに通過することを防ぐように適合された毛管通路と
    を含む装置。
  20. 前記毛管通路が、前記試料流体の表面張力によって形成される対抗力に打ち勝つことができる力が加えられるまで前記試料が前記通路に入ることができないよう前記流体試料に対して十分に疎水性である壁を有する、請求項19記載の装置。
  21. 前記毛管通路が、前記流体試料が毛管力によって前記少なくとも一つの第二の溜めに流入することができ、前記親水性ストッパによって提供される対抗力に打ち勝つことができる力が加えられるまで前記試料液体の流れが親水性毛管ストッパによって妨げられるよう前記流体試料に対して十分に親水性である壁を有する、請求項19記載の装置。
  22. 前記毛管通路が、沈着物が前記壁に付着することを防ぐように調節された疎水性表面を有する壁を有する、請求項20記載の装置。
  23. 前記毛管通路が、前記試料流体の実質的に完全な通過を提供するように調節された親水性表面を有する壁を有する、請求項21記載の装置。
  24. 前記毛管通路が約10〜500μmの幅を有する、請求項19記載の装置。
  25. 前記毛管通路が少なくとも5μmの深さを有する、請求項24記載の装置。
  26. 生物学的流体試料を分析するための多目的装置であって、
    (a)前記試料を受けるための少なくとも一つの試料溜めと、
    (b)前記試料を毛管作用によって前記試料溜めから受けるために(a)の前記試料溜めの少なくとも一つと連絡し、前記試料流体の均一な量を画定するセグメントを含む毛管通路であって、前記セグメントが、雰囲気に通じる二つの交差する通路の間に配置されており、前記均一な試料を前記セグメントから第一の試薬溜めに移すために移動毛管通路を介して前記第一の試薬溜めと連絡しているものである毛管通路と、
    (c)前記第一の試薬溜めへの前記均一な試料の移動を防ぐための、前記移動通路内に配置された毛管ストッパと、
    (d)場合によっては、毛管通路を介して前記第一の試薬溜めと流動的に連絡している少なくとも一つの第二の試薬溜めと、
    (e)場合によっては、毛管通路を介して前記第二の試薬溜めの少なくとも一つと流動的に連絡している少なくとも一つの第三の試薬溜めと、
    (f)場合によっては、(a)の前記試料の部分を受けるための少なくとも一つのさらなる溜めと、
    (g)(b)、(d)、(e)及び(f)の試薬溜めを雰囲気に通じさせるのに十分な通気チャネルと
    を含み、(b)、(d)及び(e)の前記試薬溜め、前記通気チャネルならびに(c)の前記毛管ストッパが平坦なディスク上に配置されて、前記生物学的流体試料を分析するための必要に応じて、前記溜めを互いに接続し及び前記通気チャネルに接続する毛管通路を前記ディスク中に形成することができるようになっている多目的装置。
  27. (a)の前記試料溜めが(f)の前記さらなる溜めの一つと流動的に連絡し、(f)の前記さらなる溜めが(g)の前記通気チャネルの一つと通気的に連絡し、(b)、(d)及び(e)の前記試薬溜めの少なくとも一つと流動的に連絡し、(b)、(d)及び(e)の前記少なくとも一つの試薬溜めが(g)の前記通気チャネルの一つと通気的に連絡している、請求項26記載の多目的装置。
  28. (d)の前記第二の試薬溜めの少なくとも一つが(b)の前記第一の試薬溜めと流動的に連絡し、(d)の前記試薬溜めの前記少なくとも一つが(g)の前記通気チャネルの第二の通気チャネルと通気的に連絡している、請求項26記載の多目的装置。
  29. (d)の前記第二の試薬溜めの前記少なくとも一つが(e)の前記試薬溜めの少なくとも一つと流動的に連絡し、(e)の前記第三のさらなる溜めが(g)の通気チャネルと通気的に連絡している、請求項28記載の多目的装置
  30. (b)、(e)及び(f)の前記試薬溜めの一以上が、前記試料を処理するための試薬を含む、請求項26記載の多目的装置。
  31. 前記毛管ストッパが親水性ストッパである、請求項26記載の多目的装置。
  32. 前記毛管ストッパが疎水性ストッパである、請求項26記載の多目的装置。
  33. (b)の前記毛管セグメントが、前記試料に対して親水性の表面を有する壁を有する、請求項26記載の多目的装置。
  34. (b)の前記移動通路ならびに(d)及び(e)の前記通路が、前記試料に対して疎水性の表面を有する壁を有する、請求項26記載の多目的装置。
  35. (b)の前記毛管セグメントが、前記試料の実質的に完全な通過を提供するように調節された親水性の壁を有する、請求項33記載の多目的装置。
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