JP2009122067A - Analyzing apparatus - Google Patents

Analyzing apparatus Download PDF

Info

Publication number
JP2009122067A
JP2009122067A JP2007299124A JP2007299124A JP2009122067A JP 2009122067 A JP2009122067 A JP 2009122067A JP 2007299124 A JP2007299124 A JP 2007299124A JP 2007299124 A JP2007299124 A JP 2007299124A JP 2009122067 A JP2009122067 A JP 2009122067A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
probe
sample
dispensing
liquid
reagent
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2007299124A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Seiji Takemoto
誠司 武本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Corp
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 Olympus Corp filed Critical Olympus Corp
Priority to JP2007299124A priority Critical patent/JP2009122067A/en
Publication of JP2009122067A publication Critical patent/JP2009122067A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an analyzing apparatus capable of improving the processing efficiency of dispensation of specimens and reagents. <P>SOLUTION: The analyzing apparatus of this invention is provided with a first specimen probe 121i and a second specimen probe 122i as specimen probes for the suction and discharge of specimens. By changing a probe to perform dispensation between the first specimen probe 121i and the second specimen probe 122i from a non-dispensing position to a dispensing position to perform dispensation, it is possible to improve the processing efficiency of dispensation of specimens and reagents in comparison with the operation of one probe to perform dispensation. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

この発明は、液体である反応容器に検体および試薬を分注し検体を分析する分析装置に関する。   The present invention relates to an analyzer for dispensing a sample and a reagent into a reaction container that is a liquid and analyzing the sample.

従来、血液や体液等の検体を自動的に分析する生化学検査装置として、試薬が分注されたキュベットに検体を加え、キュベット内の試薬と検体の間で生じた反応を光学的に検出する分析装置が知られている。このような分析装置では、検体容器内の検体を反応テーブル上のキュベットに順次分注し、各試薬と検体とが反応した反応液の光学的特性をもとに検体の分析を行っている(たとえば、特許文献1参照)。   Conventionally, as a biochemical testing device that automatically analyzes specimens such as blood and body fluids, the specimen is added to the cuvette in which the reagent has been dispensed, and the reaction occurring between the reagent in the cuvette and the specimen is optically detected. Analytical devices are known. In such an analyzer, the sample in the sample container is sequentially dispensed into the cuvette on the reaction table, and the sample is analyzed based on the optical characteristics of the reaction solution in which each reagent and the sample have reacted ( For example, see Patent Document 1).

特許第3152711号公報Japanese Patent No. 3152711

ところで、従来の分析装置は、液体を吸引吐出する1本のプローブを1本のアームに取り付け、このアームを回転昇降させることによって検体や試薬などの分注処理を行なっていた。したがって、従来においては、一本のプローブと一本のアームを操作させて分注処理を行なっていたため、分注速度向上などの処理効率向上に限界があった。   By the way, in a conventional analyzer, a single probe for sucking and discharging a liquid is attached to one arm, and a dispensing process for a sample, a reagent, and the like is performed by rotating and raising and lowering the arm. Therefore, in the past, since the dispensing process was performed by operating one probe and one arm, there was a limit to improving the processing efficiency such as the dispensing speed.

本発明は、上記した従来技術の欠点に鑑みてなされたものであり、検体や試薬に対する分注処理の処理効率向上を図ることができる分析装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described drawbacks of the prior art, and an object of the present invention is to provide an analyzer that can improve the processing efficiency of a dispensing process for a specimen or a reagent.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる分析装置は、反応容器に液体である検体および試薬を分注し前記検体を分析する分析装置において、液体を吸引および吐出する複数のプローブと、前記複数のプローブを取り付け各プローブをまとめて移送するプローブ移送手段であって、各プローブの昇降位置を切り替える切替機構を有したプローブ移送手段と、各プローブの昇降位置を切り替える切替機構を有したプローブ移送手段と、を備えたことを特徴とする。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, an analyzer according to the present invention sucks and discharges liquid in an analyzer that dispenses a liquid sample and reagent into a reaction container and analyzes the sample. A probe transfer means for attaching a plurality of probes and transferring the probes together, the probe transfer means having a switching mechanism for switching the lift position of each probe, and switching for switching the lift position of each probe And a probe transfer means having a mechanism.

また、この発明にかかる分析装置は、前記プローブ移送手段による移送処理および前記切替機構によるプローブの昇降位置の切替処理を制御する制御手段をさらに備え、前記プローブ移送手段は、アームと、前記アームの一端に接続し、前記アームの一端を通過する鉛直線が中心軸である支柱と、前記支柱を回転および昇降させる支柱回転昇降機構と、を備え、前記切替機構は、前記支柱内部に貫入された第1の回転軸と、前記第1の回転軸を回転させる回転機構と、前記複数のプローブが固定配置されている支え部材と、前記アームの他端に設けられ、前記支え部材に接続する第2の回転軸と、前記第1の回転軸および前記第2の回転軸に掛け渡され前記第1の回転軸の回転を前記第2の回転軸に伝達する伝達部材と、を備え、前記制御手段は、前記回転機構を駆動させることによって前記支え部材を回動させて各プローブの昇降位置を切り替えさせることを特徴とする。   The analyzer according to the present invention further includes a control unit that controls a transfer process by the probe transfer unit and a switching process of the lift position of the probe by the switching mechanism. The probe transfer unit includes: an arm; A support column connected to one end and having a vertical line passing through one end of the arm as a central axis; and a support column rotating and lifting mechanism for rotating and lifting the support column, and the switching mechanism is inserted into the support column A first rotating shaft; a rotating mechanism for rotating the first rotating shaft; a supporting member on which the plurality of probes are fixedly disposed; and a second member provided at the other end of the arm and connected to the supporting member. Two rotation shafts, and a transmission member that spans the first rotation shaft and the second rotation shaft and transmits the rotation of the first rotation shaft to the second rotation shaft. hand It is characterized in that to switch the vertical position of each probe by rotating the support member by driving the rotating mechanism.

また、この発明にかかる分析装置は、前記プローブによる液体吸引位置および/または液体吐出位置に近接して設けられたプローブ洗浄槽をさらに備え、前記制御手段は、前記切替機構に対して、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブの昇降位置を前記プローブ洗浄槽に対応する昇降位置に切り替えさせ、液体吸引処理および/または液体吐出処理と同時に前記液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブに対する洗浄処理を行わせることを特徴とする。   In addition, the analyzer according to the present invention further includes a probe cleaning tank provided in the vicinity of the liquid suction position and / or the liquid discharge position by the probe, and the control means performs liquid suction with respect to the switching mechanism. For a probe that does not perform the liquid suction process and the liquid discharge process simultaneously with the liquid suction process and / or the liquid discharge process by switching the lift position of the probe that does not perform the process and the liquid discharge process to the lift position corresponding to the probe cleaning tank. A cleaning process is performed.

また、この発明にかかる分析装置は、前記制御手段は、液体吸引処理および液体吐出処理を実施していたプローブに異常が発生した場合に該異常が発生したプローブとは別のプローブが液体吸引処理および液体吐出処理を実施できるように前記切替機構に各プローブの昇降位置を切替させることを特徴とする。   Further, in the analyzer according to the present invention, when an abnormality occurs in the probe that has been performing the liquid suction process and the liquid discharge process, the probe different from the probe in which the abnormality has occurred is subjected to the liquid suction process. In addition, the switching mechanism is configured to switch the raising / lowering position of each probe so that the liquid discharge process can be performed.

また、この発明にかかる分析装置は、前記複数のプローブの開口径はそれぞれ異なっており、前記制御手段は、分注対象の液体の分注量に対応した開口径のプローブが吸引処理および吐出処理を実施できるように前記切替機構に各プローブの昇降位置を切替させることを特徴とする。   Further, in the analyzer according to the present invention, the opening diameters of the plurality of probes are different from each other, and the control means is configured such that a probe having an opening diameter corresponding to the amount of liquid to be dispensed is aspirated and discharged. The raising / lowering position of each probe is switched by the switching mechanism.

本発明にかかる分析装置は、複数のプローブを取り付け、各プローブをまとめて移送するとともに、各プローブの昇降位置を切り替える切替機構を有したプローブ移送手段を備えるため、一本のプローブを操作させて分注処理を行なっていた場合と比較し、検体や試薬に対する分注処理の処理効率向上を図ることができる。   The analyzer according to the present invention includes a probe transfer means having a plurality of probes attached, and transferring each probe collectively and switching the raising / lowering position of each probe. Compared with the case where the dispensing process is performed, the processing efficiency of the dispensing process for the specimen and the reagent can be improved.

以下、図面を参照して、この発明の実施の形態である洗浄装置および分析装置について、血液や尿などの液体検体をキュベットに分注して検体を分析する分析装置を例に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。   Hereinafter, with reference to the drawings, a cleaning apparatus and an analysis apparatus according to an embodiment of the present invention will be described using an analysis apparatus that dispenses a liquid sample such as blood or urine into a cuvette and analyzes the sample. Note that the present invention is not limited to the embodiments. In the description of the drawings, the same parts are denoted by the same reference numerals.

図1は、実施の形態にかかる分析装置の構成を示す模式図である。図1に示すように、実施の形態にかかる分析装置1は、分析対象である検体および試薬をキュベット21にそれぞれ分注し、分注したキュベット21内で生じる反応を光学的に測定する測定機構2と、測定機構2を含む分析装置1全体の制御を行うとともに測定機構2における測定結果の分析を行う制御機構3とを備える。分析装置1は、これらの二つの機構が連携することによって複数の検体の生化学分析を自動的に行う。なお、キュベット21は、容量が数nL〜数mLと微量な容器であり、測光部18の光源から出射された分析光(340〜800nm)に含まれる光の80%以上を透過する透明素材、例えば、耐熱ガラスを含むガラス,環状オレフィンやポリスチレン等の合成樹脂が使用される。キュベット21は、側壁と底壁とによって液体を保持する液体保持部が形成され、液体保持部の上部に開口を有する。   FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration of an analyzer according to an embodiment. As shown in FIG. 1, the analyzer 1 according to the embodiment dispenses a sample and a reagent to be analyzed to a cuvette 21 and optically measures a reaction occurring in the dispensed cuvette 21. 2, and a control mechanism 3 that controls the entire analyzer 1 including the measurement mechanism 2 and analyzes the measurement result in the measurement mechanism 2. The analyzer 1 automatically performs biochemical analysis of a plurality of specimens by the cooperation of these two mechanisms. The cuvette 21 is a very small container having a capacity of several nL to several mL, and is a transparent material that transmits 80% or more of the light contained in the analysis light (340 to 800 nm) emitted from the light source of the photometry unit 18; For example, glass including heat-resistant glass, synthetic resins such as cyclic olefin and polystyrene are used. The cuvette 21 includes a side wall and a bottom wall that form a liquid holding unit that holds liquid, and has an opening at the top of the liquid holding unit.

まず、測定機構2について説明する。測定機構2は、大別して検体移送部11、検体分注機構12、反応テーブル13、試薬庫14、試薬分注機構16、攪拌部17、測光部18および洗浄部19を備える。   First, the measurement mechanism 2 will be described. The measurement mechanism 2 roughly includes a sample transfer unit 11, a sample dispensing mechanism 12, a reaction table 13, a reagent storage 14, a reagent dispensing mechanism 16, a stirring unit 17, a photometric unit 18, and a cleaning unit 19.

検体移送部11は、血液などの液体検体を収容した複数の検体容器11aを保持し、図中の矢印方向に順次移送する複数の検体ラック11bを備える。検体移送部11上の所定位置に移送された検体容器11a内の検体は、検体分注機構12によって、反応テーブル13上に配列して搬送されるキュベット21に分注される。   The sample transport unit 11 includes a plurality of sample racks 11b that hold a plurality of sample containers 11a containing liquid samples such as blood and sequentially transport them in the direction of the arrows in the figure. The sample in the sample container 11a transferred to a predetermined position on the sample transfer unit 11 is dispensed by the sample dispensing mechanism 12 into the cuvette 21 that is arranged and transported on the reaction table 13.

検体分注機構12は、鉛直方向への昇降および自身の基端部を通過する鉛直線を中心軸とする回転を自在に行うアーム12aを備える。このアーム12aの先端部には、検体の吸引および吐出を行う検体プローブが複数取り付けられており、検体分注機構12は、各検体プローブをまとめて移送する。検体分注機構12による各検体プローブの移送処理は後述する制御部31によって制御される。検体分注機構12は、各プローブに対応させて図示しない吸排シリンジまたは圧電素子を用いた吸排機構を備える。検体分注機構12は、上述した検体移送部11上の所定の検体吸引位置に移送された検体容器11aの中から、複数のプローブのうち所定のプローブによって検体を吸引し、アーム12aを図中時計回りに旋回させ、反応テーブル13上の所定の検体吐出位置に搬送されたキュベット21に検体を吐出して分注を行う。なお、検体移送部11における検体吸引位置に近接して、検体吸引処理および検体吐出処理を実施しないプローブを洗浄するための洗浄液を保持したプローブ洗浄部12bが設けられている。   The sample dispensing mechanism 12 includes an arm 12a that freely moves up and down in the vertical direction and rotates around a vertical line passing through its base end as a central axis. A plurality of sample probes for aspirating and discharging the sample are attached to the distal end portion of the arm 12a, and the sample dispensing mechanism 12 transfers the sample probes together. The transfer process of each sample probe by the sample dispensing mechanism 12 is controlled by the control unit 31 described later. The sample dispensing mechanism 12 includes an intake / exhaust mechanism using an intake / exhaust syringe or a piezoelectric element (not shown) corresponding to each probe. The sample dispensing mechanism 12 aspirates the sample from the sample container 11a transferred to the predetermined sample aspirating position on the sample transfer unit 11 with the predetermined probe among the plurality of probes, and moves the arm 12a in the drawing. The sample is dispensed by rotating clockwise and discharging the sample to the cuvette 21 transported to a predetermined sample discharge position on the reaction table 13. A probe cleaning unit 12b that holds a cleaning liquid for cleaning a probe that does not perform the sample aspirating process and the sample discharging process is provided in the vicinity of the sample aspirating position in the sample transporting unit 11.

反応テーブル13は、キュベット21への検体や試薬の分注、キュベット21の攪拌、測光、洗浄を行うためにキュベット21を所定の位置まで移送する。この反応テーブル13は、制御部31の制御のもと、図示しない駆動機構が駆動することによって、反応テーブル13の中心を通る鉛直線を回転軸として回動自在である。反応テーブル13の上方と下方には、図示しない開閉自在な蓋と恒温槽がそれぞれ設けられている。   The reaction table 13 transports the cuvette 21 to a predetermined position in order to dispense a sample or reagent into the cuvette 21 and to stir, measure, and wash the cuvette 21. The reaction table 13 is rotatable about a vertical line passing through the center of the reaction table 13 as a rotation axis by driving a drive mechanism (not shown) under the control of the control unit 31. An openable and closable lid and a thermostat (not shown) are provided above and below the reaction table 13, respectively.

試薬庫14は、キュベット21内に分注される試薬が収容された試薬容器15を複数収納できる。試薬庫14には、複数の収納室が等間隔で配置されており、各収納室には試薬容器15が着脱自在に収納される。試薬庫14は、制御部31の制御のもと、図示しない駆動機構が駆動することによって、試薬庫14の中心を通る鉛直線を回転軸として時計回りまたは反時計回りに回動自在であり、所望の試薬容器15を試薬分注機構16による試薬吸引位置まで移送する。試薬庫14の上方には、開閉自在な蓋(図示せず)が設けられている。また、試薬庫14の下方には、保冷庫が設けられている。このため、試薬庫14内に試薬容器15が収納され、蓋が閉じられたときに、試薬容器15内に収容された試薬を冷却し、試薬容器15内に収容された試薬の蒸発や変性を抑制することができる。   The reagent storage 14 can store a plurality of reagent containers 15 in which reagents to be dispensed in the cuvette 21 are stored. In the reagent store 14, a plurality of storage chambers are arranged at equal intervals, and a reagent container 15 is detachably stored in each storage chamber. The reagent storage 14 can be rotated clockwise or counterclockwise about a vertical line passing through the center of the reagent storage 14 as a rotation axis by driving a drive mechanism (not shown) under the control of the control unit 31. The desired reagent container 15 is transferred to the reagent aspirating position by the reagent dispensing mechanism 16. An openable / closable lid (not shown) is provided above the reagent storage 14. A cold storage is provided below the reagent storage 14. For this reason, when the reagent container 15 is stored in the reagent container 14 and the lid is closed, the reagent stored in the reagent container 15 is cooled to evaporate or denature the reagent stored in the reagent container 15. Can be suppressed.

試薬分注機構16は、検体分注機構12と同様に、試薬の吸引および吐出を行う複数の試薬プローブが先端部に取り付けられたアーム16aを備える。試薬分注機構16は、各試薬プローブをまとめて移送する。試薬分注機構16による各試薬プローブの移送処理は後述する制御部31によって制御される。アーム16aは、鉛直方向への昇降および自身の基端部を通過する鉛直線を中心軸とする回転を自在に行う。試薬分注機構16は、各プローブに対応させて図示しない吸排シリンジまたは圧電素子を用いた吸排機構を備える。試薬分注機構16は、試薬庫14上の所定の試薬吸引位置に移動された試薬容器15内の試薬をプローブによって吸引し、アーム16aを図中時計回りに旋回させ、反応テーブル13上の所定の試薬吐出位置に搬送されたキュベット21に試薬を吐出して分注する。なお、試薬庫14における試薬吸引位置に近接して、試薬吸引処理および試薬吐出処理を実施しないプローブを洗浄するための洗浄液を保持したプローブ洗浄部16bが設けられている。   Similar to the sample dispensing mechanism 12, the reagent dispensing mechanism 16 includes an arm 16a to which a plurality of reagent probes for aspirating and discharging the reagent are attached to the tip. The reagent dispensing mechanism 16 transfers each reagent probe together. The transfer process of each reagent probe by the reagent dispensing mechanism 16 is controlled by the control unit 31 described later. The arm 16a freely moves up and down in the vertical direction and rotates around a vertical line passing through its base end as a central axis. The reagent dispensing mechanism 16 includes a suction / discharge mechanism using a suction / discharge syringe or a piezoelectric element (not shown) corresponding to each probe. The reagent dispensing mechanism 16 sucks the reagent in the reagent container 15 that has been moved to a predetermined reagent suction position on the reagent storage 14 with a probe, and rotates the arm 16a clockwise in the drawing to perform a predetermined on the reaction table 13. The reagent is discharged into the cuvette 21 transported to the reagent discharge position and dispensed. A probe cleaning unit 16b that holds a cleaning solution for cleaning a probe that is not subjected to the reagent suction process and the reagent discharge process is provided in the vicinity of the reagent suction position in the reagent storage 14.

攪拌部17は、キュベット21に分注された検体と試薬との攪拌を行い、反応を促進させる。測光部18は、たとえば、所定の測光位置に搬送されたキュベット21に光源から分析光(340〜800nm)を照射し、キュベット21内の液体を透過した光を分光し、PDAなどの受光素子による各波長光の強度測定を行うことによって、分析対象である検体と試薬との反応液に特有の波長の吸光度を測定する。   The agitating unit 17 agitates the sample dispensed in the cuvette 21 and the reagent to promote the reaction. For example, the photometry unit 18 irradiates the cuvette 21 transported to a predetermined photometry position with analysis light (340 to 800 nm) from a light source, disperses the light transmitted through the liquid in the cuvette 21, and uses a light receiving element such as a PDA. By measuring the intensity of each wavelength light, the absorbance at a wavelength peculiar to the reaction solution of the sample to be analyzed and the reagent is measured.

洗浄部19は、洗浄プローブによって、測光部18による測定が終了したキュベット21内の混合液を吸引して排出するとともに、洗剤や洗浄水等の洗浄液を注入および吸引することで分析処理が終了したキュベット21を洗浄する。   The cleaning unit 19 sucks and discharges the mixed liquid in the cuvette 21 that has been measured by the photometry unit 18 with the cleaning probe, and completes the analysis process by injecting and sucking cleaning liquid such as detergent and cleaning water. The cuvette 21 is washed.

つぎに、制御機構3について説明する。制御機構3は、制御部31、入力部32、分析部33、記憶部35および出力部36を備える。測定機構2および制御機構3が備えるこれらの各部は、制御部31に電気的に接続されている。   Next, the control mechanism 3 will be described. The control mechanism 3 includes a control unit 31, an input unit 32, an analysis unit 33, a storage unit 35, and an output unit 36. These units included in the measurement mechanism 2 and the control mechanism 3 are electrically connected to the control unit 31.

制御部31は、CPU等を用いて構成され、分析装置1の各部の処理および動作を制御する。制御部31は、これらの各構成部位に入出力される情報について所定の入出力制御を行い、かつ、この情報に対して所定の情報処理を行う。   The control unit 31 is configured using a CPU or the like, and controls processing and operation of each unit of the analyzer 1. The control unit 31 performs predetermined input / output control on information input / output to / from each of these components, and performs predetermined information processing on this information.

入力部32は、キーボード、マウス、入出力機能を兼ねたタッチパネル等を用いて構成され、検体の分析に必要な諸情報や分析動作の指示情報等を外部から取得する。また、入力部32は、図示しない通信ネットワークを介して制御部31への指示情報を取得し、送信する。分析部33は、測光部18によって測定された吸光度に基づいて検体の成分分析等を行う。記憶部35は、情報を磁気的に記憶するハードディスクと、分析装置1が処理を実行する際にその処理にかかわる各種プログラムをハードディスクからロードして電気的に記憶するメモリとを用いて構成され、検体の分析結果等を含む諸情報を記憶する。記憶部35は、CD−ROM、DVD−ROM、PCカード等の記憶媒体に記憶された情報を読み取ることができる補助記憶装置を備えてもよい。出力部36は、ディスプレイ、プリンタ、スピーカー等を用いて構成され、検体の分析結果を含む諸情報を出力する。また、出力部36は、図示しない通信ネットワークを介して外部装置に諸情報を出力する。   The input unit 32 is configured by using a keyboard, a mouse, a touch panel that also functions as an input / output function, and the like, and acquires various information necessary for analyzing the sample, instruction information for the analysis operation, and the like from outside. The input unit 32 acquires and transmits instruction information to the control unit 31 via a communication network (not shown). The analysis unit 33 performs component analysis of the specimen based on the absorbance measured by the photometry unit 18. The storage unit 35 is configured using a hard disk that magnetically stores information and a memory that loads various programs related to the process from the hard disk and electrically stores them when the analyzer 1 executes the process. Various information including the analysis result of the sample is stored. The storage unit 35 may include an auxiliary storage device that can read information stored in a storage medium such as a CD-ROM, a DVD-ROM, or a PC card. The output unit 36 is configured using a display, a printer, a speaker, and the like, and outputs various information including the analysis result of the sample. The output unit 36 also outputs various information to an external device via a communication network (not shown).

以上のように構成された分析装置1では、列をなして順次搬送される複数のキュベット21に対して、検体分注機構12が複数の検体プローブのうち所定のプローブを用いて検体容器11a中の検体を分注し、試薬分注機構16が複数の試薬プローブのうち所定のプローブを用いて試薬容器15中の試薬を分注した後、測光部18が検体と試薬とを反応させた状態の検体の分光強度測定を行い、この測定結果を分析部33が分析することで、検体の成分分析等が自動的に行われる。また、洗浄部19が測光部18による測定が終了した後に搬送されるキュベット21を搬送させながら洗浄することで、一連の分析動作が連続して繰り返し行われる。   In the analyzer 1 configured as described above, the sample dispensing mechanism 12 uses a predetermined probe among the plurality of sample probes in the sample container 11a for the plurality of cuvettes 21 that are sequentially conveyed in a row. After the sample is dispensed and the reagent dispensing mechanism 16 dispenses the reagent in the reagent container 15 using a predetermined probe among the plurality of reagent probes, the photometric unit 18 reacts the sample and the reagent. The spectral intensity of the sample is measured, and the analysis unit 33 analyzes the measurement result, so that the component analysis of the sample is automatically performed. In addition, the cleaning unit 19 performs cleaning while transporting the cuvette 21 transported after the measurement by the photometry unit 18 is completed, so that a series of analysis operations are continuously repeated.

つぎに、図1に示す検体分注機構12についてさらに詳細に説明する。検体分注機構12は、前述したように、複数の検体プローブを備えた構成を有する。具体的に、図2〜図7を参照して説明する。図2は、検体分注機構12の構成を示す側面図であり、図3は、検体分注機構12を構成するアーム12aを上方から見た平面図であり、図4は、検体分注機構12をアーム12a先端の検体プローブ側から見た正面図であり、図5は、図4に示す回転ベルトおよび支柱の断面を示す図であり、図6は、図2〜図4に示す支え板を下方から見た図であり、図7は、検体分注機構12の要部をアーム12a先端の検体プローブ側から見た正面図である。   Next, the specimen dispensing mechanism 12 shown in FIG. 1 will be described in further detail. The sample dispensing mechanism 12 has a configuration including a plurality of sample probes as described above. This will be specifically described with reference to FIGS. 2 is a side view showing the configuration of the sample dispensing mechanism 12, FIG. 3 is a plan view of the arm 12a constituting the sample dispensing mechanism 12, and FIG. 4 shows the sample dispensing mechanism. 12 is a front view of the distal end of the arm 12a as viewed from the sample probe side, FIG. 5 is a view showing a section of the rotating belt and the support column shown in FIG. 4, and FIG. 6 is a support plate shown in FIGS. FIG. 7 is a front view of the main part of the sample dispensing mechanism 12 as viewed from the sample probe side at the tip of the arm 12a.

図2〜図4に示すように、検体分注機構12は、アーム12aの一端に接続し、アームの一端を通過する鉛直線が中心軸である支柱12cを有する。そして、検体分注機構12は、この支柱12cを回転させる回転機構と支柱12cを昇降させる昇降機構とを有する。検体分注機構12は、支柱12cを回転させる回転機構として、図2〜図4に示すように、支柱12cに一体となって設けられたプーリ121oと、プーリ121oおよびプーリ122oに掛け渡された回転用ベルト12pと、プーリ122oに接続するとともに装置本体の不動部分である基板10aに固定された回転用モータ12qとを備える。制御部31の制御のもと回転用モータ12qが時計回りまたは反時計回りに対応する向きで回転した場合、回転用モータ12qの回転がプーリ122o、回転用ベルト12p、プーリ121oに順次伝達することによって支柱12cが時計回りまたは反時計周りに回転する。この支柱12cの回転によって、支柱12cが接続するアーム12aが回転する。そして、検体分注機構12は、支柱12cを昇降させる昇降機構として、分析装置1内部の不動部分である基板10aに支柱12cと平行となるように接続されたネジ軸12sと、このネジ軸12sに接続する昇降用モータ12tと、支柱12cを上面に保持する昇降用板材12uとを備える。ネジ軸12sは、昇降用板材12u内を貫通しており、昇降用板材12uとネジ軸12sとは、たとえばボールねじ機構を構成している。制御部31の制御のもと昇降用モータ12tが上昇方向または下降方向に対応する向きで回転した場合、昇降用モータ12tの回転によってネジ軸12sが回転し、このネジ軸12sの回転にともない昇降用板材12uも上昇または下降することによって、支柱12cが上昇または下降する。この支柱12cの昇降によって、支柱12cが接続するアーム12aも昇降する。   As shown in FIGS. 2 to 4, the sample dispensing mechanism 12 has a support column 12 c connected to one end of an arm 12 a and having a vertical line passing through one end of the arm as a central axis. The sample dispensing mechanism 12 includes a rotating mechanism that rotates the support column 12c and an elevating mechanism that moves the support column 12c up and down. As shown in FIGS. 2 to 4, the sample dispensing mechanism 12 is wound around a pulley 121o provided integrally with the column 12c, a pulley 121o, and a pulley 122o as a rotating mechanism that rotates the column 12c. A rotation belt 12p and a rotation motor 12q connected to the pulley 122o and fixed to the substrate 10a, which is a stationary part of the apparatus main body, are provided. When the rotation motor 12q rotates in a direction corresponding to clockwise or counterclockwise rotation under the control of the control unit 31, the rotation of the rotation motor 12q is sequentially transmitted to the pulley 122o, the rotation belt 12p, and the pulley 121o. As a result, the column 12c rotates clockwise or counterclockwise. By the rotation of the column 12c, the arm 12a to which the column 12c is connected rotates. The sample dispensing mechanism 12 is a lifting shaft that lifts and lowers the support column 12c. The screw shaft 12s is connected to the substrate 10a, which is a stationary part inside the analyzer 1, so as to be parallel to the support column 12c. And an elevating motor 12t connected to the elevating plate 12u and an elevating plate member 12u for holding the column 12c on the upper surface. The screw shaft 12s penetrates through the lifting plate 12u, and the lifting plate 12u and the screw shaft 12s constitute, for example, a ball screw mechanism. When the elevating motor 12t rotates in the direction corresponding to the ascending direction or the descending direction under the control of the control unit 31, the screw shaft 12s is rotated by the rotation of the elevating motor 12t, and ascending and descending with the rotation of the screw shaft 12s. As the plate member 12u is also raised or lowered, the column 12c is raised or lowered. As the column 12c moves up and down, the arm 12a connected to the column 12c also moves up and down.

そして、分析装置1においては、各プローブの昇降位置を切り替える切替機構が設けられ、切替機構が複数のプローブのうち分注処理を実施させるプローブの昇降位置を分注処理を実施可能な昇降位置に切り替えてから検体分注処理を行なっている。具体的に、切替機構を構成する伝達用歯車12d、切替用歯車12e、支え板12g、回転軸12j、軸柱12k、軸柱用ベルト12l、プーリ121m,122mおよびプローブ用モータ12nについて説明する。   And in the analyzer 1, the switching mechanism which switches the raising / lowering position of each probe is provided, and the switching mechanism makes the raising / lowering position of the probe which performs a dispensing process among several probes into the raising / lowering position which can perform a dispensing process. The sample dispensing process is performed after switching. Specifically, the transmission gear 12d, the switching gear 12e, the support plate 12g, the rotating shaft 12j, the shaft column 12k, the shaft column belt 121, the pulleys 121m and 122m, and the probe motor 12n constituting the switching mechanism will be described.

前述した支柱12cは、図5に示すように、中空となっており、支柱12c内部には、軸柱12kが貫入されている。図2〜図4に示すように、この軸柱12kの上端には、伝達用歯車12dが設けられている。また、アーム12aの他端、すなわちプローブ側端部近傍においては、回転軸12jがアーム12aを貫通するように設けられている。この回転軸12jは、回転可能なように設けられており、回転軸12jの下端は、支え板12gに接続する。支え板12gには、たとえば図6および図7に示すように、第1検体プローブ121iと第2検体プローブ122iの2本のプローブが固定配置されている。なお、第1検体プローブ121iは、図示しない吸排シリンジに接続するチューブ121hと接続し、第2検体プローブ122iは、図示しない吸排シリンジに接続するチューブ122hと接続する。このチューブ121h,122hの長さには、各検体プローブの回転移動を考慮して余裕を持たせている。   As shown in FIG. 5, the support column 12c is hollow, and a shaft column 12k is inserted into the support column 12c. As shown in FIGS. 2 to 4, a transmission gear 12 d is provided at the upper end of the shaft column 12 k. Further, at the other end of the arm 12a, that is, in the vicinity of the end portion on the probe side, the rotating shaft 12j is provided so as to penetrate the arm 12a. The rotating shaft 12j is rotatably provided, and the lower end of the rotating shaft 12j is connected to the support plate 12g. For example, as shown in FIGS. 6 and 7, two probes, a first sample probe 121i and a second sample probe 122i, are fixedly arranged on the support plate 12g. The first sample probe 121i is connected to a tube 121h connected to an unillustrated suction / exhaust syringe, and the second sample probe 122i is connected to a tube 122h connected to an unillustrated intake / exhaust syringe. The lengths of the tubes 121h and 122h have a margin in consideration of the rotational movement of each sample probe.

そして、この回転軸12jの上端には、切替用歯車12eが設けられている。この回転軸12j上端の切替用歯車12eと軸柱12k上端の伝達用歯車12dには、ベルト12fが掛け渡されている、言い換えると、このベルト12fは、回転軸12jと軸柱12kに掛け渡されている。軸柱12kには、この軸柱12kを回転させる回転機構が設けられており、ベルト12fは、軸柱12kの回転を回転軸12jに伝達する。   A switching gear 12e is provided at the upper end of the rotating shaft 12j. A belt 12f is spanned between the switching gear 12e at the upper end of the rotating shaft 12j and the transmission gear 12d at the upper end of the shaft column 12k. In other words, the belt 12f is spanned between the rotating shaft 12j and the shaft column 12k. Has been. The shaft column 12k is provided with a rotation mechanism for rotating the shaft column 12k, and the belt 12f transmits the rotation of the shaft column 12k to the rotation shaft 12j.

分析装置1は、この軸柱12kを回転させる回転機構として、図2に示すように、軸柱12k下端に一体となって設けられたプーリ121mと、プーリ122mと、プーリ121mおよびプーリ122mに掛け渡された軸柱用ベルト12lと、プーリ122mに接続するとともに昇降用板材12uに固定されたプローブ用モータ12nとを備える。制御部31の制御のもとプローブ用モータ12nが矢印Y21のように回転した場合、プローブ用モータ12nの回転がプーリ122m、軸柱用ベルト12l、プーリ121mに順次伝達することによって軸柱12kが矢印Y22のように回転する。この軸柱12kの回転にともない軸柱12k上端の伝達用歯車12dが回り、ベルト12fが矢印Y23のように回動する。このベルト12fの回動によって切替用歯車12eが回転し、切替用歯車12eの回転によって回転軸12jも回転し、さらに、回転軸12j下端に接続する支え板12gも回動する。この結果、この支え板12gに固定配置される第1検体プローブ121i,第2検体プローブ122iも矢印Y24のように回転して、位置を入れ替えられる。   As shown in FIG. 2, the analyzer 1 as a rotating mechanism for rotating the shaft column 12k is hung on a pulley 121m, a pulley 122m, a pulley 121m, and a pulley 122m integrally provided at the lower end of the shaft column 12k. The shaft pole belt 12l is provided, and the probe motor 12n is connected to the pulley 122m and fixed to the lifting plate 12u. When the probe motor 12n rotates as indicated by an arrow Y21 under the control of the control unit 31, the rotation of the probe motor 12n is sequentially transmitted to the pulley 122m, the shaft column belt 121, and the pulley 121m, whereby the shaft column 12k is rotated. Rotate as shown by arrow Y22. With the rotation of the shaft column 12k, the transmission gear 12d at the upper end of the shaft column 12k rotates, and the belt 12f rotates as indicated by an arrow Y23. The switching gear 12e is rotated by the rotation of the belt 12f, the rotating shaft 12j is rotated by the rotation of the switching gear 12e, and the support plate 12g connected to the lower end of the rotating shaft 12j is also rotated. As a result, the first sample probe 121i and the second sample probe 122i fixedly arranged on the support plate 12g are also rotated as indicated by the arrow Y24, and their positions are changed.

このように、分析装置1における検体分注機構12においては、各検体プローブの昇降位置を切り替えることができる切替機構を有する。制御部31は、この切替機構による検体プローブの昇降位置の切替処理を制御する。制御部31は、切替機構における回転機構を構成するプローブ用モータ12nを駆動させることによって支え板12gを回動させて各検体プローブの昇降位置を切り替えさせている。   Thus, the sample dispensing mechanism 12 in the analyzer 1 has a switching mechanism that can switch the raising / lowering position of each sample probe. The control unit 31 controls the switching process of the raising / lowering position of the sample probe by this switching mechanism. The control unit 31 drives the probe motor 12n constituting the rotation mechanism in the switching mechanism to rotate the support plate 12g to switch the raising / lowering position of each sample probe.

たとえば図6および図7に示す検体吸引処理および検体吐出処理を実施可能である分注位置P1に位置するプローブを第1検体プローブ121iから第2検体プローブ122iに切り替える場合を例に説明する。この場合、制御部31は、図6(1)および図7(1)に示す矢印Y23aの方向にベルト12fが回動するようにプローブ用モータ12nを駆動させる。このベルト12fが矢印Y23aの方向に回動することによって、切替用歯車12eが回転し、矢印Y13のように回転軸12jが回転する。さらに、これにともない支え板12gも、図6(1),(2)および図7(1),(2)の矢印Y12a,Y12bのように回動する。この結果、図6(3)および図7(3)に示すように、第2検体プローブ122iが分注位置P1に配置し、第1検体プローブ121iが非分注位置P2に位置に配置し、分注位置P1に位置するプローブが第1検体プローブ121iから第2検体プローブ122iに切り替えられる。なお、次に検体プローブの切り替えを行う場合には、制御部31は、矢印Y23aとは逆の方向にベルト12f、支え板12gが回動するようにプローブ用モータ12nを駆動させて、チューブ121h,122hの絡まりを防止する。   For example, a case where the probe located at the dispensing position P1 where the sample aspiration process and the sample discharge process shown in FIGS. 6 and 7 can be performed is switched from the first sample probe 121i to the second sample probe 122i will be described as an example. In this case, the control unit 31 drives the probe motor 12n so that the belt 12f rotates in the direction of the arrow Y23a shown in FIGS. 6 (1) and 7 (1). When the belt 12f rotates in the direction of the arrow Y23a, the switching gear 12e rotates, and the rotating shaft 12j rotates as indicated by the arrow Y13. Further, the support plate 12g also rotates as indicated by arrows Y12a and Y12b in FIGS. 6 (1) and (2) and FIGS. 7 (1) and (2). As a result, as shown in FIGS. 6 (3) and 7 (3), the second sample probe 122i is disposed at the dispensing position P1, and the first sample probe 121i is disposed at the non-dispensing position P2. The probe located at the dispensing position P1 is switched from the first sample probe 121i to the second sample probe 122i. When switching the specimen probe next time, the control unit 31 drives the probe motor 12n so that the belt 12f and the support plate 12g rotate in the direction opposite to the arrow Y23a, and the tube 121h. , 122h is prevented.

そして、試薬分注機構16も検体分注機構12と同様に、支柱16cを回転させる回転機構と、支柱16cを昇降させる昇降機構と、複数の試薬プローブと、この各試薬プローブの昇降位置を切り替える切替機構とを有する。図8に示すように、試薬分注機構16は、アーム16aの一端に接続し、アーム16aの一端を通過する鉛直線が中心軸である支柱16cと、この支柱16cを回転させる回転機構として機能するプーリ161oとプーリ161oおよびプーリ162oに掛け渡された回転用ベルト16pとプーリ162oに接続する回転用モータ16qと、この支柱16cを昇降させる昇降機構として機能するネジ軸16sと該ネジ軸16sに接続する昇降用モータ16tと支柱16cを上面に保持する昇降用板材16uとを備える。そして、試薬分注機構16は、各試薬プローブの昇降位置を切り替える切替機構として、支柱16c内部を貫入する軸柱16kと、軸柱16kの上端に設けられた伝達用歯車16dと、アーム16aの他端を貫通する回転軸16jと、回転軸16jの下端に接続する支え板16gとを備える。そして、支え板16gには、第1試薬プローブ161iと第2試薬プローブ162iの2本のプローブが固定配置されている。なお、第1試薬プローブ161iは、図示しない吸排シリンジに接続するチューブ(図示せず)と接続し、第2試薬プローブ162iは、図示しない吸排シリンジに接続するチューブ162hと接続する。   Similarly to the sample dispensing mechanism 12, the reagent dispensing mechanism 16 switches the rotation mechanism that rotates the column 16c, the lifting mechanism that moves the column 16c up and down, a plurality of reagent probes, and the raising and lowering positions of the reagent probes. And a switching mechanism. As shown in FIG. 8, the reagent dispensing mechanism 16 is connected to one end of the arm 16a, and functions as a support 16c whose vertical line passing through one end of the arm 16a is the central axis, and a rotating mechanism that rotates the support 16c. A pulley 161o, a pulley 161o and a rotation motor 16q connected to the pulley 162o, a rotation motor 16q connected to the pulley 162o, a screw shaft 16s functioning as an elevating mechanism for raising and lowering the column 16c, and the screw shaft 16s. A lifting motor 16t to be connected and a lifting plate 16u for holding the support column 16c on the upper surface are provided. The reagent dispensing mechanism 16 serves as a switching mechanism for switching the raising / lowering position of each reagent probe, a shaft column 16k penetrating the inside of the column 16c, a transmission gear 16d provided at the upper end of the shaft column 16k, and an arm 16a. A rotating shaft 16j penetrating the other end and a support plate 16g connected to the lower end of the rotating shaft 16j are provided. Then, two probes, a first reagent probe 161i and a second reagent probe 162i, are fixedly arranged on the support plate 16g. The first reagent probe 161i is connected to a tube (not shown) connected to an intake / exhaust syringe (not shown), and the second reagent probe 162i is connected to a tube 162h connected to an intake / exhaust syringe (not shown).

さらに試薬分注機構16は、切替機構として、回転軸16jの上端に設けられた切替用歯車16eと、切替用歯車16eと伝達用歯車16dに掛け渡されたベルト16fと、軸柱16kを回転させる回転機構として機能するプーリ161mと、プーリ162mと、プーリ161mとプーリ162mとに掛け渡された軸柱用ベルト16lと、プーリ162mに接続するプローブ用モータ16nとを備える。制御部31の制御のもとプローブ用モータ16nが矢印Y31のように回転した場合、プローブ用モータ16nの回転がプーリ162m、軸柱用ベルト16l、プーリ161mに順次伝達することによって軸柱16kが矢印Y32のように回転する。この軸柱16kの回転にともない軸柱16k上端の伝達用歯車16dが回り、この結果、ベルト16fが矢印Y33のように回動する。このベルト16fの回動によって切替用歯車16eが回転し、切替用歯車16eの回転によって回転軸16jも回転し、さらに、回転軸16j下端に接続する支え板16gも回動することによって、この支え板16gに固定配置される第1試薬プローブ161i、第2試薬プローブ162iも矢印Y34のように回転して、位置を入れ替えられる。   Furthermore, the reagent dispensing mechanism 16 rotates, as a switching mechanism, a switching gear 16e provided at the upper end of the rotation shaft 16j, a belt 16f spanned between the switching gear 16e and the transmission gear 16d, and the shaft column 16k. A pulley 161m that functions as a rotating mechanism to be moved, a pulley 162m, a shaft pillar belt 161 that is stretched between the pulley 161m and the pulley 162m, and a probe motor 16n that is connected to the pulley 162m. When the probe motor 16n rotates as indicated by an arrow Y31 under the control of the control unit 31, the rotation of the probe motor 16n is sequentially transmitted to the pulley 162m, the shaft column belt 161, and the pulley 161m, whereby the shaft column 16k is moved. Rotate as shown by arrow Y32. As the shaft column 16k rotates, the transmission gear 16d at the upper end of the shaft column 16k rotates, and as a result, the belt 16f rotates as indicated by an arrow Y33. The switching gear 16e is rotated by the rotation of the belt 16f, the rotating shaft 16j is rotated by the rotation of the switching gear 16e, and the supporting plate 16g connected to the lower end of the rotating shaft 16j is also rotated. The first reagent probe 161i and the second reagent probe 162i fixedly arranged on the plate 16g are also rotated as indicated by the arrow Y34, and their positions are changed.

この分析装置1においては、図1に示すように検体吸引位置および試薬吸引位置に近接した箇所にプローブ洗浄部12b,16bを設け、さらに、制御部31が、各切替機構に対して、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブの昇降位置をプローブ洗浄槽12b,16bに対応する昇降位置に切り替えさせ、液体吸引処理と同時に液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブに対する洗浄処理を行わせている。この結果、分析装置1によれば、従来行なっていたプローブ洗浄処理に要する時間分を短縮した分注処理を行うことができる。   In the analyzer 1, probe cleaning units 12b and 16b are provided at locations close to the sample aspirating position and the reagent aspirating position as shown in FIG. 1, and the control unit 31 performs liquid aspiration on each switching mechanism. The probe raising / lowering position where the process and the liquid ejection process are not performed is switched to the elevation position corresponding to the probe cleaning tank 12b, 16b, and the cleaning process is performed on the probe which does not perform the liquid suction process and the liquid ejection process simultaneously with the liquid suction process. ing. As a result, according to the analyzer 1, it is possible to perform a dispensing process that shortens the time required for the probe cleaning process that has been conventionally performed.

具体的に、図9〜図13を参照して、この分注処理について説明する。図9は、プローブ洗浄処理を削除した分注処理の処理手順を示すフローチャートであり、図10〜図13は、図9に示す分注処理を説明する図である。なお、図9〜図13においては、検体分注機構12における検体分注処理の処理手順を例に示すが、試薬分注機構16は、図9に示す処理手順と同等の処理手順を行なって試薬分注処理を行う。   Specifically, the dispensing process will be described with reference to FIGS. FIG. 9 is a flowchart showing the procedure of the dispensing process in which the probe cleaning process is deleted, and FIGS. 10 to 13 are diagrams for explaining the dispensing process shown in FIG. 9 to 13 show an example of the processing procedure of the sample dispensing process in the sample dispensing mechanism 12, but the reagent dispensing mechanism 16 performs a processing procedure equivalent to the processing procedure shown in FIG. Perform reagent dispensing process.

図9に示すように、まず、制御部31は、検体分注機構12における切替機構に対して、複数の検体プローブのうち分注処理を実施させる検体プローブを非分注位置から分注位置に切り替えさせるプローブ切替処理を行う(ステップS2)。たとえば、図10に示すように、前回の分注処理を実施していた検体プローブが第2検体プローブ122iであり本分注処理を実施する検体プローブが第1検体プローブ121iである場合には、制御部31は、プローブ用モータ12nを駆動させることによって矢印Y41のように支え板12gを回動させて、分注位置P1に位置する検体プローブを第2検体プローブ122iから第1検体プローブ121iに切り替える。   As illustrated in FIG. 9, first, the control unit 31 causes the switching mechanism in the sample dispensing mechanism 12 to change the sample probe that performs the dispensing process among the plurality of sample probes from the non-dispensing position to the dispensing position. A probe switching process for switching is performed (step S2). For example, as shown in FIG. 10, when the sample probe that has performed the previous dispensing process is the second sample probe 122i and the sample probe that performs this dispensing process is the first sample probe 121i, The controller 31 drives the probe motor 12n to rotate the support plate 12g as indicated by an arrow Y41, so that the sample probe located at the dispensing position P1 is changed from the second sample probe 122i to the first sample probe 121i. Switch.

そして、制御部31は、検体分注機構12のアーム12aを回転させて、分注処理を実施させる検体プローブを検体吸引位置に移動させる吸引位置移動処理を行う(ステップS4)。具体的には、制御部31は、図10の矢印Y42のように、アーム12aを回転させて、図11に示す吸引対象の検体Ls1を保持する検体容器11a上に、分注処理を実施させる第1検体プローブ121iを位置させる。   Then, the control unit 31 rotates the arm 12a of the sample dispensing mechanism 12 to perform an aspiration position moving process for moving the sample probe for performing the dispensing process to the sample aspirating position (step S4). Specifically, the control unit 31 rotates the arm 12a as shown by an arrow Y42 in FIG. 10 to perform a dispensing process on the sample container 11a holding the sample Ls1 to be aspirated shown in FIG. The first sample probe 121i is positioned.

次いで、制御部31は、検体分注機構12の支柱12cを下降させて、分注処理を実施させる検体プローブを分注対象の検体を保持する検体容器内に挿入させて検体の吸引を実施させる吸引用下降処理を行う(ステップS6)。   Next, the control unit 31 lowers the support column 12c of the sample dispensing mechanism 12 and inserts the sample probe for performing the dispensing process into the sample container holding the sample to be dispensed to cause the sample to be aspirated. A lowering process for suction is performed (step S6).

ここで、この分析装置1においては、図1および図11に示すように、分注処理を実施させるプローブがアーム12aおよび支柱12cなどの移送機構によって検体吸引位置に移送された場合に、分注処理を実施させるプローブ以外のプローブが位置する場所に、洗浄液Lwを保持したプローブ洗浄部12bを設けている。すなわち、分析装置1には、検体分注機構12による検体吸引処理のためのプローブ下降時において、支え板12gの非分注位置P2に位置する検体プローブが下降する位置に、プローブ洗浄部12bが設けられている。このため、吸引用下降処理において支柱12cが図11の矢印Y43のように下降した場合、矢印Y44aのように分注処理を実行する第1検体プローブ121iは、検体容器11aの検体Ls1内に挿入され、その後、所定量の検体を吸引する。さらに、第1検体プローブ121iの検体Ls1内挿入と同時に、前回分注処理を行なったプローブであって本分注処理において検体の分注処理を行なわない第2検体プローブ122iも矢印Y44bのようにプローブ洗浄部12b内の洗浄液Lw内に挿入される。この結果、第2検体プローブ122iは、洗浄液Lwによって前回分注処理による付着物が除去される。このように、分析装置1においては、検体分注機構12による吸引処理のためのプローブ下降時において支え板12gにおける検体吸引を行なわない検体プローブが下降する位置にプローブ洗浄部12bを設けることによって、検体吸引処理と同時に、検体吸引を行なわない検体プローブの洗浄を行なっている。なお、分析装置1においては、試薬分注機構16においても同様にプローブ洗浄部16bを設け、試薬吸引処理と同時に、試薬吸引を行なわない試薬プローブの洗浄を可能としている。   Here, in the analyzer 1, as shown in FIGS. 1 and 11, when the probe for performing the dispensing process is transferred to the sample aspirating position by the transfer mechanism such as the arm 12a and the support column 12c, the dispensing is performed. A probe cleaning unit 12b holding the cleaning liquid Lw is provided at a position where a probe other than the probe to be processed is located. That is, in the analyzer 1, the probe cleaning unit 12b is located at a position where the sample probe located at the non-dispensing position P2 of the support plate 12g is lowered when the probe for sample aspiration processing by the sample dispensing mechanism 12 is lowered. Is provided. For this reason, when the support column 12c is lowered as indicated by the arrow Y43 in FIG. 11 in the lowering process for suction, the first sample probe 121i that executes the dispensing process as indicated by the arrow Y44a is inserted into the sample Ls1 of the sample container 11a. Thereafter, a predetermined amount of specimen is aspirated. Further, the second sample probe 122i that has been subjected to the previous dispensing process at the same time as the insertion of the first sample probe 121i into the sample Ls1 and that does not perform the sample dispensing process in the present dispensing process is also indicated by the arrow Y44b. It is inserted into the cleaning liquid Lw in the probe cleaning unit 12b. As a result, the second sample probe 122i removes the deposits from the previous dispensing process by the cleaning liquid Lw. As described above, in the analyzer 1, the probe cleaning unit 12b is provided at a position where the sample probe that does not perform the sample suction on the support plate 12g is lowered when the probe for the suction process by the sample dispensing mechanism 12 is lowered. Simultaneously with the sample aspirating process, the sample probe that does not perform sample aspiration is washed. In the analyzer 1, the reagent dispensing mechanism 16 is similarly provided with a probe cleaning unit 16b, so that the reagent probe can be cleaned without performing the reagent suction simultaneously with the reagent suction process.

検体の吸引処理が終了した後、制御部31は、検体分注機構12の支柱12cを上昇させて、検体プローブを検体容器11a外に移動させる吸引後上昇処理を行う。(ステップS8)。そして、制御部31は、検体分注機構12のアーム12aを回転させて、分注処理を実行する検体プローブを検体吐出位置に移動させる吐出位置移動処理を行う(ステップS16)。具体的には、制御部31は、図12の矢印Y45のように、アーム12aを回転させて、検体を吐出するキュベット21上に、分注処理を実行させる第1検体プローブ121iを位置させる。   After the sample aspirating process is completed, the control unit 31 performs a post-aspiration ascending process in which the column 12c of the sample dispensing mechanism 12 is raised to move the sample probe out of the sample container 11a. (Step S8). Then, the control unit 31 rotates the arm 12a of the sample dispensing mechanism 12 to perform a discharge position movement process that moves the sample probe that performs the dispensing process to the sample discharge position (step S16). Specifically, as shown by an arrow Y45 in FIG. 12, the control unit 31 rotates the arm 12a and positions the first sample probe 121i that executes the dispensing process on the cuvette 21 that discharges the sample.

つぎに、制御部31は、検体分注機構12の支柱12cを下降させて、分注処理を実施させる検体プローブを吐出対象のキュベット21内に挿入させて検体の吐出を実施させる吐出用下降処理を行う(ステップS12)。具体的には、図12に示すように、制御部31は、図12の矢印Y46のように、支柱12cを下降させる。この結果、第1検体プローブ121iは、吐出対象のキュベット21内に挿入され、その後、吸引していた所定量の検体をキュベット21内に吐出する。なお、第2検体プローブ122iは、キュベット21内には挿入されない。   Next, the control unit 31 lowers the column 12c of the sample dispensing mechanism 12, inserts the sample probe for performing the dispensing process into the cuvette 21 to be ejected, and discharges the sample for discharging the sample. Is performed (step S12). Specifically, as shown in FIG. 12, the control unit 31 lowers the column 12c as indicated by an arrow Y46 in FIG. As a result, the first sample probe 121 i is inserted into the cuvette 21 to be ejected, and then a predetermined amount of the aspirated sample is ejected into the cuvette 21. The second sample probe 122i is not inserted into the cuvette 21.

検体の吐出処理が終了した後、制御部31は、検体分注機構12の支柱12cを上昇させて、検体プローブをキュベット21外に移動させる吐出後上昇処理を行ない(ステップS14)、第1検体プローブ121iによる一連の分注処理は終了する。   After the specimen ejection process is completed, the control unit 31 performs the post-ejection ascent process for raising the column 12c of the specimen dispensing mechanism 12 and moving the specimen probe out of the cuvette 21 (step S14). A series of dispensing processes by the probe 121i is completed.

そして、制御部31は、分析処理の依頼内容などをもとにさらに分注処理を続行するか否かを判断する(ステップS16)。制御部31は、分注処理を続行しないと判断した場合には(ステップS16:No)、分注処理を終了し、分注処理終了後に行うプローブ洗浄処理や検体移送処理などを所定のシーケンスにしたがって実行する。   Then, the control unit 31 determines whether or not to continue the dispensing process based on the contents of the request for the analysis process (step S16). When it is determined that the dispensing process is not continued (step S16: No), the control unit 31 ends the dispensing process, and performs a probe cleaning process and a sample transfer process performed after the dispensing process in a predetermined sequence. Therefore execute.

これに対し、制御部31は、分注処理を続行すると判断した場合(ステップS16:Yes)、ステップS2に戻り、分注位置に位置する検体プローブを、これまでの分注処理を実施した検体プローブから、次の分注処理を実施させる検体プローブであって洗浄処理が終了した別の検体プローブに切り替える。具体的には、図13に示すように、制御部31は、プローブ用モータ12nを駆動させることによって矢印Y48のように支え板12gを回動させて、分注位置P1に位置する検体プローブを、これまで分注処理を実施していた第1検体プローブ121iから、洗浄済みの第2検体プローブ122iに切り替える。この結果、この分注処理における吸引用下降処理(ステップS6)では、第2検体プローブ122iは、検体吸引処理のため吸引対象の検体Ls2を保持する検体容器11a内に挿入される。そして、第2検体プローブ122iは、検体Ls2を吸引する。これと同時に、前回分注処理を実施した第1検体プローブ121iは、プローブ洗浄部12b内に挿入され、洗浄される。   On the other hand, when the control unit 31 determines to continue the dispensing process (step S16: Yes), the control unit 31 returns to step S2, and the sample probe that has been subjected to the dispensing process so far is returned to step S2. The probe is switched to another sample probe that performs the next dispensing process and has been cleaned. Specifically, as shown in FIG. 13, the control unit 31 drives the probe motor 12n to rotate the support plate 12g as indicated by an arrow Y48, thereby moving the sample probe located at the dispensing position P1. Then, the first sample probe 121i that has been subjected to the dispensing process is switched to the washed second sample probe 122i. As a result, in the descending process for aspiration (step S6) in this dispensing process, the second sample probe 122i is inserted into the sample container 11a that holds the sample Ls2 to be aspirated for the sample aspiration process. Then, the second sample probe 122i sucks the sample Ls2. At the same time, the first sample probe 121i that has been subjected to the previous dispensing process is inserted into the probe cleaning unit 12b and cleaned.

このように、図1に示すように検体吸引位置および試薬吸引位置に近接した箇所にプローブ洗浄部12b,16bを設け、さらに、検体または試薬に対する分注処理が終了するごとに複数のプローブの昇降位置を切り替えることによって、液体吸引処理を実行するプローブによる吸引処理と前回分注処理を実施したプローブに対する洗浄処理とを同時に行なっている。   In this way, as shown in FIG. 1, probe cleaning units 12b and 16b are provided at locations close to the sample aspirating position and the reagent aspirating position, and a plurality of probes are moved up and down each time the dispensing process for the sample or reagent is completed. By switching the position, the suction process by the probe that performs the liquid suction process and the cleaning process for the probe that has performed the previous dispensing process are simultaneously performed.

ところで、従来の分析装置は、液体を吸引吐出する1本のプローブを1本のアームに取り付け、このアームを回転昇降させることによって検体や試薬などの分注処理を行なっていた。したがって、従来の分析装置においては、一本のプローブと一本のアームを操作させて分注処理を行なっていたため、試薬または検体の吸引処理、試薬または検体の吐出処理に加え、分注処理後のプローブを洗浄する洗浄処理を一連の分注処理として行なわざるを得なかった。   By the way, in a conventional analyzer, a single probe for sucking and discharging a liquid is attached to one arm, and a dispensing process for a sample, a reagent, and the like is performed by rotating and raising and lowering the arm. Therefore, in the conventional analyzer, since the dispensing process is performed by operating one probe and one arm, in addition to the aspirating process of the reagent or specimen, the discharging process of the reagent or specimen, and after the dispensing process The cleaning process for cleaning the probe was inevitably performed as a series of dispensing processes.

具体的に、図14を参照して、従来の分析装置における分注処理の処理手順を説明する。従来の分析装置においては、分注処理として、図9に示すステップS4と同様に、吸引位置移動処理(ステップS104)を行い、アームがプローブを下降させて検体容器内にプローブを挿入する吸引用下降処理(ステップS106)を行い、プローブが吸引対象の液体を吸引した後、アームがプローブを上昇させる吸引後上昇処理を行う(ステップS108)。そして、従来の分析装置においては、アームがキュベット上にプローブを移動させる吐出位置移動処理を行い(ステップS110)、アームがプローブを下降させてキュベット内にプローブを挿入する吐出用下降処理を行い(ステップS112)、プローブが液体を吐出した後、アームがプローブを上昇させる吐出後上昇処理を行う(ステップS114)。   Specifically, with reference to FIG. 14, the procedure of the dispensing process in the conventional analyzer will be described. In the conventional analyzer, as the dispensing process, as in step S4 shown in FIG. 9, the aspiration position moving process (step S104) is performed, and the arm lowers the probe and inserts the probe into the sample container. After the descent process (step S106) is performed and the probe sucks the liquid to be aspirated, the arm performs a post-aspiration ascent process (step S108). In the conventional analyzer, a discharge position moving process is performed in which the arm moves the probe onto the cuvette (step S110), and a discharge lowering process is performed in which the arm lowers the probe and inserts the probe into the cuvette ( In step S112, after the probe discharges the liquid, a post-discharge raising process is performed in which the arm raises the probe (step S114).

さらに、従来の分析装置においては、液体を吸引吐出したプローブを洗浄するために、アームがプローブ洗浄槽上にプローブを移送する洗浄位置移動処理を行い(ステップS116)、アームがプローブを下降させてプローブをプローブ洗浄槽内の洗浄液内に挿入させる洗浄用下降処理を行って(ステップS118)、プローブを洗浄し、その後アームがプローブを上昇させる洗浄後上昇処理を行っていた(ステップS120)。なお、従来の分析装置においても、図9に示すステップS16と同様に、分注処理続行判断処理を行い(ステップS124)、分注処理を終了する。   Further, in the conventional analyzer, in order to clean the probe that sucks and discharges the liquid, the arm performs a cleaning position moving process in which the probe is transferred onto the probe cleaning tank (step S116), and the arm lowers the probe. A cleaning descending process for inserting the probe into the cleaning liquid in the probe cleaning tank is performed (step S118), the probe is cleaned, and then an after-cleaning ascending process is performed in which the arm raises the probe (step S120). In the conventional analyzer, as in step S16 shown in FIG. 9, a dispensing process continuation determination process is performed (step S124), and the dispensing process is terminated.

したがって、従来においては、一本のプローブと一本のアームを操作させて分注処理を行っていることから、分注処理が終了したプローブを洗浄する洗浄処理を連続的に処理するように分注処理のシーケンスに洗浄処理を組み込まざるを得なかったため、分注速度向上などの処理効率向上に限界があった。   Therefore, in the past, since the dispensing process is performed by operating one probe and one arm, the washing process for washing the probe after the dispensing process is continuously performed. Since the washing process had to be incorporated into the sequence of the casting process, there was a limit to improving the processing efficiency such as the dispensing speed.

これに対し、本実施の形態にかかる分析装置1においては、図1および図11に示すように検体吸引位置および試薬吸引位置に近接した箇所にプローブ洗浄部12b,16bを設け、さらに、検体または試薬に対する分注処理が終了するごとに各プローブの昇降位置を切り替えることによって、液体吸引処理を実行するプローブによる液体吸引処理と前回分注処理を実施したプローブに対する洗浄処理とを同時に行なっている。すなわち、分析装置1によれば、従来必要であったプローブ洗浄処理に要する時間分を短縮した分注処理を行うことができる。したがって、分析装置1によれば、分注速度を向上させることができ、分析処理全体の処理効率の向上を図ることが可能になる。   On the other hand, in the analyzer 1 according to the present embodiment, as shown in FIGS. 1 and 11, probe cleaning units 12b and 16b are provided at locations close to the sample aspirating position and the reagent aspirating position. By switching the raising / lowering position of each probe every time the dispensing process for the reagent is completed, the liquid suction process by the probe that performs the liquid suction process and the cleaning process for the probe that has performed the previous dispensing process are performed simultaneously. That is, according to the analyzer 1, it is possible to perform a dispensing process that shortens the time required for the probe cleaning process, which has been conventionally required. Therefore, according to the analyzer 1, the dispensing speed can be improved, and the processing efficiency of the entire analysis process can be improved.

なお、本実施の形態においては、図15の分析装置1aに示すように、プローブ洗浄部12b,16bに加え、検体吐出位置および試薬吐出位置に近接した箇所にもプローブ洗浄部122b,162bを設け、制御部31は、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブの昇降位置をプローブ洗浄槽12b,16b,122b,162bに対応する昇降位置に切り替えさせ、液体吸引処理および液体吐出処理の処理と同時に液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブに対する洗浄処理を2回行なわせてもよい。この分析装置1aによれば、図16に示すように、図9に示す吸引用下降処理(ステップS6)とともに、図9に示す吐出用下降処理(ステップS12)においても、前回分注処理を行ったプローブに対して洗浄処理を行うことができる。このため、分析装置1aによれば、洗浄処理時間を新たに追加することなく、プローブの2度洗いをすることができる。なお、実施の形態においては、プローブの洗浄処理を一度のみ行えば足りる場合には、図1に示す構成のほか、分析装置1aにおけるプローブ洗浄部122b,162bのみを設けた構成としてもよい。   In the present embodiment, as shown in the analyzer 1a of FIG. 15, in addition to the probe cleaning units 12b and 16b, probe cleaning units 122b and 162b are provided at locations close to the sample discharge position and the reagent discharge position. The control unit 31 switches the lift position of the probe that does not perform the liquid suction process and the liquid discharge process to the lift position corresponding to the probe cleaning tanks 12b, 16b, 122b, 162b, and performs the liquid suction process and the liquid discharge process. At the same time, the cleaning process for the probe that does not perform the liquid suction process and the liquid discharge process may be performed twice. According to the analyzer 1a, as shown in FIG. 16, the previous dispensing process is performed in the discharge lowering process (step S12) shown in FIG. 9 together with the suction lowering process (step S6) shown in FIG. Cleaning treatment can be performed on the probe. For this reason, according to the analyzer 1a, it is possible to wash the probe twice without newly adding a cleaning processing time. In the embodiment, when the probe cleaning process only needs to be performed once, in addition to the configuration shown in FIG. 1, only the probe cleaning units 122b and 162b in the analyzer 1a may be provided.

また、実施の形態として、図1、図9および図15に示すように、液体吸引位置、液体吐出位置の少なくともいずれかに近接させてプローブ洗浄部12b,16bを設けて液体吸引処理または液体吐出処理と同時にプローブ洗浄処理を行えるようにして、分析処理時間を短縮化した場合を例に説明したが、これに限らない。たとえば、複数のプローブのうち少なくとも1本を予備用のプローブとし、制御部31は、各プローブの昇降位置を切り替える切替機構に対し、液体吸引処理および液体吐出処理を実施していたプローブに異常が発生した場合に、該異常が発生したプローブとは別のプローブが液体吸引処理および液体吐出処理を実施できるように各プローブの昇降位置を切替させて、分析処理の中断を回避してもよい。   As an embodiment, as shown in FIGS. 1, 9 and 15, probe cleaning units 12b and 16b are provided in the vicinity of at least one of the liquid suction position and the liquid discharge position to perform liquid suction processing or liquid discharge. Although the case where the probe cleaning process can be performed simultaneously with the process and the analysis process time is shortened has been described as an example, the present invention is not limited thereto. For example, at least one of the plurality of probes is used as a spare probe, and the controller 31 detects that the probe that has performed the liquid suction process and the liquid discharge process with respect to the switching mechanism that switches the raising / lowering position of each probe is abnormal. When it occurs, the analysis position may be interrupted by switching the raising / lowering positions of the probes so that a probe different from the probe in which the abnormality has occurred can perform the liquid suction process and the liquid discharge process.

具体的には、図17の矢印Y61に示すように、検体を分注していた第1検体プローブ121iに異物詰まりなどの異常が発生した場合には、制御部31は、プローブ用モータ12nを駆動させることによって矢印Y62のように支え板12gを回動させて、分注位置P1に位置する検体プローブを第1検体プローブ121iから予備用の第2検体プローブ122iに切り替える。そして、制御部31は、図18に示すように、以降の分注処理を第2検体プローブ122iに実行させる。   Specifically, as shown by an arrow Y61 in FIG. 17, when an abnormality such as clogging of foreign matter occurs in the first sample probe 121i that has dispensed the sample, the control unit 31 switches the probe motor 12n. By driving, the support plate 12g is rotated as indicated by the arrow Y62, and the sample probe located at the dispensing position P1 is switched from the first sample probe 121i to the spare second sample probe 122i. And the control part 31 makes the 2nd sample probe 122i perform the subsequent dispensing process, as shown in FIG.

つぎに、図19を参照して、この場合の分析装置1における分注処理の処理手順について説明する。まず、制御部31は、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しているプローブに異常が発生したか否かを判断する(ステップS201)。たとえば、制御部31は、分析処理を行った分析結果に異常があったと判断した場合、プローブに異物詰まりが発生したと判断した場合、プローブに接続する吸排シリンジに異常が発生したと判断した場合、または、入力部32からプローブに異常が発生したことを示す情報が入力された場合、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しているプローブに異常が発生したと判断する。   Next, with reference to FIG. 19, the processing procedure of the dispensing process in the analyzer 1 in this case will be described. First, the control unit 31 determines whether an abnormality has occurred in the probe performing the liquid suction process and the liquid discharge process (step S201). For example, when the control unit 31 determines that there is an abnormality in the analysis result of the analysis process, when it is determined that a foreign substance clogging has occurred in the probe, or when it is determined that an abnormality has occurred in the intake / exhaust syringe connected to the probe Alternatively, when information indicating that an abnormality has occurred in the probe is input from the input unit 32, it is determined that an abnormality has occurred in the probe performing the liquid suction process and the liquid discharge process.

制御部31は、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しているプローブに異常が発生したと判断した場合には(ステップS201:Yes)、プローブ用モータ12nを駆動させて予備用のプローブを非分注位置から分注位置に切り替えさせるプローブ切替処理を行う(ステップS202)。   When the controller 31 determines that an abnormality has occurred in the probe performing the liquid suction process and the liquid discharge process (step S201: Yes), the probe motor 12n is driven to remove the spare probe. Probe switching processing for switching from the dispensing position to the dispensing position is performed (step S202).

そして、制御部31は、分注処理を実施しているプローブに異常が発生していないと判断した場合(ステップS201:No)、または、プローブ切替処理(ステップS202)が終了した場合、図9に示すステップS4〜ステップS14と同様に、吸引位置移動処理(ステップS204)、吸引用下降処理(ステップS206)、吸引後上昇処理(ステップS208)、吐出位置移動処理(ステップS210)、吐出用下降処理(ステップS212)、吐出後上昇処理(ステップS214)を行なう。そして、液体を吸引吐出したプローブを洗浄するために、アームが、アームの軌跡に応じて設けられたプローブ洗浄槽上にプローブを移送する洗浄位置移動処理を行い(ステップS216)、プローブを下降させてプローブをプローブ洗浄槽内の洗浄液内に挿入させる洗浄用下降処理を行って(ステップS218)、プローブを洗浄し、その後プローブを上昇させる洗浄後上昇処理を行う(ステップS220)。そして、制御部31は、図9に示すステップS16と同様に分注処理続行判断処理(ステップS222)を行う。   When the control unit 31 determines that no abnormality has occurred in the probe that is performing the dispensing process (step S201: No), or when the probe switching process (step S202) is completed, FIG. As in Steps S4 to S14, the suction position movement process (Step S204), the suction lowering process (Step S206), the post-suction rising process (Step S208), the discharge position moving process (Step S210), and the discharge lowering A process (step S212) and a post-discharge raising process (step S214) are performed. Then, in order to clean the probe that sucks and discharges the liquid, the arm performs a cleaning position movement process in which the probe is transferred onto the probe cleaning tank provided according to the trajectory of the arm (step S216), and the probe is lowered. Then, a cleaning down process for inserting the probe into the cleaning liquid in the probe cleaning tank is performed (step S218), the probe is cleaned, and then the post-cleaning ascending process is performed to raise the probe (step S220). And the control part 31 performs a dispensing process continuation determination process (step S222) similarly to step S16 shown in FIG.

したがって、分析装置1は、液体吸引処理および液体吐出処理を実施していたプローブに異常が発生した場合には、該異常が発生したプローブから別のプローブに切り替え、そのまま切り替えたプローブを用いて分注処理を行い、分析処理を続行することができる。   Therefore, when an abnormality occurs in the probe that has performed the liquid suction process and the liquid discharge process, the analyzer 1 switches from the probe in which the abnormality has occurred to another probe, and uses the probe that has been switched as it is. Note processing can be performed and analysis processing can continue.

ここで、従来の分析装置においては、一本のプローブと一本のアームを操作させて分注処理を行っていたため、この一本のプローブに異常が発生した場合には、分析処理を中断して新たに別のプローブに交換しなければならなかった。   Here, in the conventional analyzer, the dispensing process is performed by operating one probe and one arm, so if an abnormality occurs in this one probe, the analysis process is interrupted. Had to be replaced with another probe.

これに対し、分析装置1によれば、液体吸引処理および液体吐出処理を実施していたプローブに異常が発生した場合であっても、プローブ交換のため分析処理を中断することなくそのまま分析処理を続行することができるため、システム的な処理効率を向上させることが可能になる。   On the other hand, according to the analyzer 1, even if an abnormality occurs in the probe that has been performing the liquid suction process and the liquid discharge process, the analysis process is performed without interruption for the probe replacement. Since the process can be continued, it becomes possible to improve systematic processing efficiency.

また、分析装置1においては、複数のプローブの開口径をそれぞれ異なるものとし、制御部31は、切替機構に対し、分注対象の液体の分注量に対応した開口径のプローブが液体吸引処理および液体吐出処理を実施できるように各プローブの昇降位置を切り替えさせて、それぞれ異なる分注量の検体または試薬を用いる複数の分析処理を一つの分析装置1内で連続して行えるようにしてもよい。   Further, in the analyzer 1, the opening diameters of the plurality of probes are different from each other, and the control unit 31 causes the switching mechanism to perform a liquid suction process with a probe having an opening diameter corresponding to the amount of liquid to be dispensed. In addition, a plurality of analysis processes using different dispensing amounts of specimens or reagents can be continuously performed in one analyzer 1 by switching the raising and lowering positions of the probes so that the liquid discharge process can be performed. Good.

たとえば、図20に示すように、第1検体プローブ1212iとともに、第1検体プローブ1212iよりも開口径の大きい第2検体プローブ1222iを設け、制御部31は、検体の分注量に応じて分注位置に位置する検体プローブを第1検体プローブ1212iまたは第2検体プローブ1222iのいずれかに切り替える。具体的には、制御部31は、分注量が少ない場合には、分注位置に位置する検体プローブを開口径の小さい第1検体プローブ1212iに切り替えて、分注精度の向上を図る。一方、制御部31は、分注量が多い場合には、分注位置に位置する検体プローブを開口径の大きな第2検体プローブ1222iに切り替えて、分注処理の高速化および異物詰まり防止を図る。   For example, as shown in FIG. 20, a first sample probe 1212i and a second sample probe 1222i having a larger opening diameter than the first sample probe 1212i are provided, and the control unit 31 dispenses according to the amount of sample dispensed. The sample probe located at the position is switched to either the first sample probe 1212i or the second sample probe 1222i. Specifically, when the dispensing amount is small, the control unit 31 switches the sample probe located at the dispensing position to the first sample probe 1212i having a small opening diameter to improve the dispensing accuracy. On the other hand, when the dispensing amount is large, the control unit 31 switches the sample probe located at the dispensing position to the second sample probe 1222i having a large opening diameter, thereby speeding up the dispensing process and preventing foreign matter clogging. .

つぎに、図21を参照して、この場合の分析装置1における分注処理の処理手順について説明する。まず、制御部31は、本分析処理における検体または試薬の分注量をもとに、分注処理を実施するプローブを切り替えるタイミングであるか否かを判断する(ステップS301)。制御部31は、分注処理を実施するプローブを切り替えるタイミングであると判断した場合には(ステップS301:Yes)、プローブ用モータ12nを駆動させて分注量に応じたプローブを非分注位置から分注位置に切替されるプローブ切替処理を行う(ステップS302)。   Next, with reference to FIG. 21, the processing procedure of the dispensing process in the analyzer 1 in this case will be described. First, the control unit 31 determines whether it is time to switch a probe for performing a dispensing process based on the amount of the sample or reagent dispensed in the present analysis process (step S301). When the control unit 31 determines that it is time to switch the probe for performing the dispensing process (step S301: Yes), the probe motor 12n is driven to place the probe corresponding to the dispensing amount into the non-dispensing position. The probe switching process for switching to the dispensing position is performed (step S302).

そして、制御部31は、分注処理を実施するプローブを切り替えるタイミングで無いと判断した場合(ステップS301:No)、または、プローブ切替処理(ステップS302)が終了した場合、図9に示すステップS4〜ステップS14および図19に示すステップS216〜ステップS222と同様に、分析装置1は、吸引位置移動処理(ステップS304)、吸引用下降処理(ステップS306)、吸引後上昇処理(ステップS308)、吐出位置移動処理(ステップS310)、吐出用下降処理(ステップS312)、吐出後上昇処理(ステップS314)、洗浄位置移動処理(ステップS316)、洗浄用下降処理(ステップS318)、洗浄後上昇処理(ステップS320)および分注処理続行判断処理(ステップS322)を行う。このように、分析装置1は、検体または試薬の分注量に応じてプローブを切り替えて分注処理を行い、分注精度の向上、分注処理の高速化および異物詰まり防止を図る。   When the control unit 31 determines that it is not time to switch the probe for performing the dispensing process (step S301: No), or when the probe switching process (step S302) ends, step S4 illustrated in FIG. ~ Step S14 and Step S216 to Step S222 shown in FIG. 19, the analyzer 1 performs the suction position movement process (Step S304), the suction lowering process (Step S306), the post-suction rising process (Step S308), and the ejection. Position movement process (step S310), discharge descent process (step S312), post-discharge rise process (step S314), cleaning position movement process (step S316), cleaning descent process (step S318), post-cleaning rise process (step S320) and dispensing process continuation determination process (step S322) Do. As described above, the analyzer 1 performs the dispensing process by switching the probe according to the dispensing amount of the specimen or the reagent, thereby improving the dispensing accuracy, speeding up the dispensing process, and preventing foreign matter clogging.

ここで、従来の分析装置においては、一本のプローブと一本のアームを操作させて分注処理を行っていたため、検体または試薬の分注量が異なる複数の分析処理を行う場合には、検体または試薬の分注量に合う開口径のプローブを持つ各分析装置をわざわざ使い分けていた。また、従来の分析装置においては、検体または試薬の分注量が異なる複数の分析処理を行う場合であって、これまで行なわれてきた分注処理における分注量と分注量が大きく異なる分析処理を行なう場合には、分析装置の操作者が分注量に合う開口径のプローブに交換してからでないと分析処理を再開できなかった。   Here, in the conventional analyzer, since the dispensing process was performed by operating one probe and one arm, when performing a plurality of analysis processes with different dispensing amounts of specimens or reagents, Each analyzer has a special purpose, which has a probe with an opening diameter suitable for the amount of sample or reagent dispensed. In addition, in the conventional analyzer, when a plurality of analysis processes with different sample or reagent dispensing amounts are performed, an analysis in which the dispensing amount and the dispensing amount in the dispensing process that has been performed so far differ greatly In the case of performing the processing, the analysis processing could not be resumed until the operator of the analyzer changed to a probe having an opening diameter suitable for the dispensing amount.

これに対し、分析装置1においては、開口径の異なるプローブを設け、検体または試薬の分注量に応じた開口径のプローブが液体吸引処理および液体吐出処理を実施できるように各プローブの昇降位置を切り替えることによって、検体または試薬の分注量が異なる複数の分析処理を、分注量に合う開口径のプローブに交換することなく、一台の分析装置1内において連続して実行することができる。このため、分析装置1においては、プローブ交換処理による操作者の作業負担および分析装置変更に要していた作業時間を省略することができ、分析処理効率の向上を図ることが可能になる。   On the other hand, the analyzer 1 is provided with probes having different opening diameters, and each probe is moved up and down so that the probe having an opening diameter corresponding to the amount of the sample or reagent dispensed can perform the liquid suction process and the liquid discharge process. By switching the above, a plurality of analysis processes with different sample or reagent dispensing amounts can be continuously executed in one analyzer 1 without replacing with a probe having an opening diameter suitable for the dispensing amount. it can. For this reason, in the analyzer 1, it is possible to omit the operator's workload due to the probe replacement process and the work time required for changing the analyzer, and it is possible to improve the efficiency of the analysis process.

また、本実施の形態においては、二本のプローブを設けた場合を例に説明したが、もちろんこれに限らない。たとえば検体分注機構12においては、図22に示すように、支え板122gに第1検体プローブ121iおよび第2検体プローブ122iに加え第3検体プローブ123iを設けて、これら3本のうちのいずれかを用いて検体分注処理を行ってもよく、図23に示すように、支え板123gに第1検体プローブ121i、第2検体プローブ122iおよび第3検体プローブ123iに加え第4検体プローブ124iを設けて、これら4本のうちのいずれかを用いて検体分注処理を行ってもよい。もちろん、試薬分注機構16においても、試薬プローブをたとえば3本または4本設け、これら4本のうちのいずれかを用いて試薬分注処理を行ってもよい。なお、図22および図23は、図2〜図4に示す支え板および検体プローブの他の構成を例示する図であって、図22の上図および図23の上図は、支え板を上から見た図であり、図22の下図および図23の下図は、検体プローブ側から見た正面図である。   Further, in the present embodiment, the case where two probes are provided has been described as an example, but the present invention is not limited to this. For example, in the sample dispensing mechanism 12, as shown in FIG. 22, the third sample probe 123i is provided on the support plate 122g in addition to the first sample probe 121i and the second sample probe 122i, and one of these three samples is provided. As shown in FIG. 23, the fourth sample probe 124i is provided on the support plate 123g in addition to the first sample probe 121i, the second sample probe 122i, and the third sample probe 123i. Thus, the sample dispensing process may be performed using any of these four. Of course, also in the reagent dispensing mechanism 16, for example, three or four reagent probes may be provided, and the reagent dispensing process may be performed using any one of these four. 22 and 23 are diagrams illustrating other configurations of the support plate and the sample probe shown in FIGS. 2 to 4. The upper view of FIG. 22 and the upper view of FIG. FIG. 22 and FIG. 23 are front views as seen from the specimen probe side.

なお、本実施の形態による分析装置1,1aにおいては、制御部31の制御のもと、プローブ用モータ12n,16nが駆動することによって各プローブの昇降位置を切り替えていたが、もちろん、各プローブの昇降位置の切り替えは手動で行なってもよい。   In the analyzers 1 and 1a according to the present embodiment, the probe lifting and lowering positions are switched by driving the probe motors 12n and 16n under the control of the control unit 31. The elevation position may be switched manually.

また、上記実施の形態で説明した分析装置1,1aは、あらかじめ用意されたプログラムをコンピュータシステムで実行することによって実現することができる。このコンピュータシステムは、所定の記録媒体に記録されたプログラムを読み出して実行することで分析装置の処理動作を実現する。ここで、所定の記録媒体とは、フレキシブルディスク(FD)、CD−ROM、MOディスク、DVDディスク、光磁気ディスク、ICカードなどの「可搬用の物理媒体」の他に、コンピュータシステムの内外に備えられるハードディスクドライブ(HDD)などのように、プログラムの送信に際して短期にプログラムを保持する「通信媒体」など、コンピュータシステムによって読み取り可能なプログラムを記録する、あらゆる記録媒体を含むものである。また、このコンピュータシステムは、ネットワーク回線を介して接続した管理サーバや他のコンピュータシステムからプログラムを取得し、取得したプログラムを実行することで分析装置の処理動作を実現する。   Moreover, the analyzers 1 and 1a described in the above embodiment can be realized by executing a program prepared in advance on a computer system. This computer system implements the processing operation of the analyzer by reading and executing a program recorded on a predetermined recording medium. Here, the predetermined recording medium is not only a “portable physical medium” such as a flexible disk (FD), a CD-ROM, an MO disk, a DVD disk, a magneto-optical disk, and an IC card, but also inside and outside the computer system. It includes any recording medium that records a program readable by a computer system, such as a “communication medium” that holds the program in a short time when transmitting the program, such as a hard disk drive (HDD) provided. In addition, this computer system obtains a program from a management server or another computer system connected via a network line, and executes the obtained program to realize the processing operation of the analyzer.

実施の形態にかかる分析装置の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure of the analyzer concerning embodiment. 図1に示す検体分注機構の構成を示す側面図である。It is a side view which shows the structure of the sample dispensing mechanism shown in FIG. 図1に示す検体分注機構を構成するアームを上方から見た平面図である。FIG. 2 is a plan view of an arm constituting the sample dispensing mechanism shown in FIG. 1 as viewed from above. 図1に示す検体分注機構をアーム先端の検体プローブ側から見た正面図である。FIG. 2 is a front view of the sample dispensing mechanism shown in FIG. 1 as viewed from the sample probe side at the arm tip. 図4に示す回転用ベルトおよび支柱の断面を示す図である。It is a figure which shows the cross section of the belt for rotation shown in FIG. 4, and a support | pillar. 図2〜図4に示す支え板を下方から見た図である。It is the figure which looked at the support plate shown in FIGS. 図1に示す検体分注機構の要部をアーム先端の検体プローブ側から見た正面図である。FIG. 2 is a front view of the main part of the sample dispensing mechanism shown in FIG. 1 as viewed from the sample probe side at the arm tip. 図1に示す試薬分注機構の構成を示す側面図である。It is a side view which shows the structure of the reagent dispensing mechanism shown in FIG. 図1に示す分析装置における分注処理の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the dispensing process in the analyzer shown in FIG. 図9に示す分注処理を説明する図である。It is a figure explaining the dispensing process shown in FIG. 図9に示す分注処理を説明する図である。It is a figure explaining the dispensing process shown in FIG. 図9に示す分注処理を説明する図である。It is a figure explaining the dispensing process shown in FIG. 図9に示す分注処理を説明する図である。It is a figure explaining the dispensing process shown in FIG. 従来の分析装置における分注処理の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process sequence of the dispensing process in the conventional analyzer. 実施の形態にかかる分析装置の他の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the other structure of the analyzer concerning embodiment. 図15に示す検体分注機構の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the sample dispensing mechanism shown in FIG. 図1に示す検体分注機構におけるプローブ切替処理を説明する図である。It is a figure explaining the probe switching process in the sample dispensing mechanism shown in FIG. 図1に示す検体分注機構におけるプローブ切替処理を説明する図である。It is a figure explaining the probe switching process in the sample dispensing mechanism shown in FIG. 図1に示す分析装置における分注処理の他の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the other process sequence of the dispensing process in the analyzer shown in FIG. 図1に示す検体分注機構におけるプローブ切替処理を説明する図である。It is a figure explaining the probe switching process in the sample dispensing mechanism shown in FIG. 図1に示す分析装置における分注処理の他の処理手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the other process sequence of the dispensing process in the analyzer shown in FIG. 図2〜図4に示す支え板および検体プローブの他の構成を例示する図である。It is a figure which illustrates other composition of a support plate and a sample probe shown in Drawings 2-4. 図2〜図4に示す支え板および検体プローブの他の構成を例示する図である。It is a figure which illustrates other composition of a support plate and a sample probe shown in Drawings 2-4.

符号の説明Explanation of symbols

1,1a 分析装置
2,2a 測定機構
3 制御機構
10 筐体
10a 基板
11 検体移送部
11a 検体容器
11b 検体ラック
12 検体分注機構
12a,16a アーム
12b,16b,122b,162b プローブ洗浄部
12c,16c 支柱
12d,16d 伝達用歯車
12e,16e 切替用歯車
12f,16f ベルト
12g,16g,122g,123g 支え板
121h,122h,162h チューブ
121i,1212i 第1検体プローブ
122i,1222i 第2検体プローブ
123i 第3検体プローブ
124i 第4検体プローブ
12j,16j 回転軸
12k,16k 軸柱
12l,16l 軸柱用ベルト
121m,122m,121o,122o,161m,162m,161o,162o プーリ
12n,16n プローブ用モータ
12p,16p 回転用ベルト
12q,16q 回転用モータ
12s,16s ネジ軸
12t,16t 昇降用モータ
12u,16u 昇降用板材
13 反応テーブル
14 試薬庫
15 試薬容器
16 試薬分注機構
161i 第1試薬プローブ
162i 第2試薬プローブ
17 攪拌部
18 測光部
19 洗浄部
21 キュベット
31 制御部
32 入力部
33 分析部
35 記憶部
36 出力部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,1a Analyzer 2,2a Measurement mechanism 3 Control mechanism 10 Case 10a Substrate 11 Sample transfer part 11a Sample container 11b Sample rack 12 Sample dispensing mechanism 12a, 16a Arm 12b, 16b, 122b, 162b Probe cleaning part 12c, 16c Post 12d, 16d Transmission gear 12e, 16e Switching gear 12f, 16f Belt 12g, 16g, 122g, 123g Support plate 121h, 122h, 162h Tube 121i, 1212i First sample probe 122i, 1222i Second sample probe 123i Third sample Probe 124i Fourth specimen probe 12j, 16j Rotating shaft 12k, 16k Axis column 12l, 16l Axis column belt 121m, 122m, 121o, 122o, 161m, 162m, 161o, 162o Pulley 12n, 16n Lobe motor 12p, 16p Rotating belt 12q, 16q Rotating motor 12s, 16s Screw shaft 12t, 16t Lifting motor 12u, 16u Lifting plate 13 Reaction table 14 Reagent box 15 Reagent container 16 Reagent dispensing mechanism 161i First reagent Probe 162i Second reagent probe 17 Stirring unit 18 Photometric unit 19 Washing unit 21 Cuvette 31 Control unit 32 Input unit 33 Analysis unit 35 Storage unit 36 Output unit

Claims (5)

反応容器に液体である検体および試薬を分注し前記検体を分析する分析装置において、
液体を吸引および吐出する複数のプローブと、
前記複数のプローブを取り付け各プローブをまとめて移送するプローブ移送手段であって、各プローブの昇降位置を切り替える切替機構を有したプローブ移送手段と、
を備えたことを特徴とする分析装置。
In an analyzer for dispensing a liquid sample and reagent into a reaction vessel and analyzing the sample,
A plurality of probes for aspirating and discharging liquid; and
Probe transfer means for attaching the plurality of probes and transferring the probes together, the probe transfer means having a switching mechanism for switching the elevation position of each probe;
An analyzer characterized by comprising:
前記プローブ移送手段による移送処理および前記切替機構によるプローブの昇降位置の切替処理を制御する制御手段をさらに備え、
前記プローブ移送手段は、
アームと、
前記アームの一端に接続し、前記アームの一端を通過する鉛直線が中心軸である支柱と、
前記支柱を回転および昇降させる支柱回転昇降機構と、
を備え、
前記切替機構は、
前記支柱内部に貫入された第1の回転軸と、
前記第1の回転軸を回転させる回転機構と、
前記複数のプローブが固定配置されている支え部材と、
前記アームの他端に設けられ、前記支え部材に接続する第2の回転軸と、
前記第1の回転軸および前記第2の回転軸に掛け渡され前記第1の回転軸の回転を前記第2の回転軸に伝達する伝達部材と、
を備え、
前記制御手段は、前記回転機構を駆動させることによって前記支え部材を回動させて各プローブの昇降位置を切り替えさせることを特徴とする請求項1に記載の分析装置。
Control means for controlling the transfer process by the probe transfer means and the switching process of the lift position of the probe by the switching mechanism,
The probe transfer means includes
Arm,
A support column connected to one end of the arm and having a vertical line passing through one end of the arm as a central axis;
A column rotating mechanism for rotating and lifting the column; and
With
The switching mechanism is
A first rotating shaft penetrating into the column;
A rotating mechanism for rotating the first rotating shaft;
A support member in which the plurality of probes are fixedly disposed;
A second rotating shaft provided at the other end of the arm and connected to the support member;
A transmission member that spans between the first rotating shaft and the second rotating shaft, and transmits the rotation of the first rotating shaft to the second rotating shaft;
With
The analyzer according to claim 1, wherein the control unit rotates the support member by driving the rotation mechanism to switch the raising / lowering position of each probe.
前記プローブによる液体吸引位置および/または液体吐出位置に近接して設けられたプローブ洗浄槽をさらに備え、
前記制御手段は、前記切替機構に対して、液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブの昇降位置を前記プローブ洗浄槽に対応する昇降位置に切り替えさせ、液体吸引処理および/または液体吐出処理と同時に前記液体吸引処理および液体吐出処理を実施しないプローブに対する洗浄処理を行わせることを特徴とする請求項2に記載の分析装置。
A probe cleaning tank provided in the vicinity of the liquid suction position and / or the liquid discharge position by the probe;
The control means causes the switching mechanism to switch the lift position of the probe not performing the liquid suction process and the liquid discharge process to the lift position corresponding to the probe cleaning tank, and the liquid suction process and / or the liquid discharge process. The analyzer according to claim 2, wherein a cleaning process is performed on a probe that does not perform the liquid suction process and the liquid discharge process at the same time.
前記制御手段は、液体吸引処理および液体吐出処理を実施していたプローブに異常が発生した場合に該異常が発生したプローブとは別のプローブが液体吸引処理および液体吐出処理を実施できるように前記切替機構に各プローブの昇降位置を切替させることを特徴とする請求項2に記載の分析装置。   The control means is configured so that, when an abnormality occurs in the probe that has performed the liquid suction process and the liquid discharge process, the probe different from the probe in which the abnormality has occurred can perform the liquid suction process and the liquid discharge process. The analyzer according to claim 2, wherein the switching mechanism switches the lift position of each probe. 前記複数のプローブの開口径はそれぞれ異なっており、
前記制御手段は、分注対象の液体の分注量に対応した開口径のプローブが吸引処理および吐出処理を実施できるように前記切替機構に各プローブの昇降位置を切替させることを特徴とする請求項2に記載の分析装置。
The opening diameters of the plurality of probes are different from each other,
The control means causes the switching mechanism to switch the raising / lowering position of each probe so that a probe having an opening diameter corresponding to a dispensing amount of a liquid to be dispensed can perform a suction process and a discharge process. Item 3. The analyzer according to Item 2.
JP2007299124A 2007-11-19 2007-11-19 Analyzing apparatus Withdrawn JP2009122067A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007299124A JP2009122067A (en) 2007-11-19 2007-11-19 Analyzing apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007299124A JP2009122067A (en) 2007-11-19 2007-11-19 Analyzing apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009122067A true JP2009122067A (en) 2009-06-04

Family

ID=40814365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007299124A Withdrawn JP2009122067A (en) 2007-11-19 2007-11-19 Analyzing apparatus

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2009122067A (en)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103243025A (en) * 2013-05-15 2013-08-14 华东理工大学 Full-automatic accurate-timing quantitative quick-sampling equipment capable of in-place inactivation
CN103454440A (en) * 2013-08-29 2013-12-18 深圳市锦瑞电子有限公司 High-speed sampling device
JP2015161559A (en) * 2014-02-27 2015-09-07 株式会社東芝 Clinical examination device
CN105116159A (en) * 2015-09-08 2015-12-02 宁波美康盛德生物科技有限公司 Precise two-dimension linking mechanism of fully automatic biochemical analyzer
CN107356778A (en) * 2017-07-25 2017-11-17 烟台德迈生物科技有限公司 A kind of analyzer sample adding device and full-automatic blood type analytical instrument
CN107389967A (en) * 2017-07-25 2017-11-24 烟台德迈生物科技有限公司 A kind of analyzer reagent adding device and full-automatic blood type analytical instrument
CN111122895A (en) * 2018-10-30 2020-05-08 日本电子株式会社 Dispensing unit and automatic analyzer
US11231309B2 (en) 2016-05-11 2022-01-25 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Quick connection for liquid level sense-enabled metering probe
US11298113B2 (en) 2008-10-01 2022-04-12 Covidien Lp Device for needle biopsy with integrated needle protection

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11298113B2 (en) 2008-10-01 2022-04-12 Covidien Lp Device for needle biopsy with integrated needle protection
CN103243025A (en) * 2013-05-15 2013-08-14 华东理工大学 Full-automatic accurate-timing quantitative quick-sampling equipment capable of in-place inactivation
CN103454440A (en) * 2013-08-29 2013-12-18 深圳市锦瑞电子有限公司 High-speed sampling device
JP2015161559A (en) * 2014-02-27 2015-09-07 株式会社東芝 Clinical examination device
CN105116159A (en) * 2015-09-08 2015-12-02 宁波美康盛德生物科技有限公司 Precise two-dimension linking mechanism of fully automatic biochemical analyzer
US11231309B2 (en) 2016-05-11 2022-01-25 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Quick connection for liquid level sense-enabled metering probe
CN107356778A (en) * 2017-07-25 2017-11-17 烟台德迈生物科技有限公司 A kind of analyzer sample adding device and full-automatic blood type analytical instrument
CN107389967A (en) * 2017-07-25 2017-11-24 烟台德迈生物科技有限公司 A kind of analyzer reagent adding device and full-automatic blood type analytical instrument
CN107356778B (en) * 2017-07-25 2019-09-17 烟台德迈生物科技有限公司 A kind of analyzer sample adding device and full-automatic blood type analytical instrument
CN107389967B (en) * 2017-07-25 2020-04-28 烟台德迈生物科技有限公司 Reagent adding device for analyzer and full-automatic blood type analyzer
CN111122895A (en) * 2018-10-30 2020-05-08 日本电子株式会社 Dispensing unit and automatic analyzer
CN111122895B (en) * 2018-10-30 2023-03-28 日本电子株式会社 Dispensing unit and automatic analyzer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2009122067A (en) Analyzing apparatus
JP5300447B2 (en) Automatic analyzer and sample dispensing method in automatic analyzer
JP2008180538A (en) Analyzer
WO2010021172A1 (en) Automatic analysis apparatus and method of stabilizing constant-temperature bath
JP4812352B2 (en) Automatic analyzer and its dispensing method
US20060159587A1 (en) Automated clinical analyzer with dual level storage and access
WO2008057758A2 (en) Method and device for cleaning a liquid aspiration and dispense probe
JP5232585B2 (en) Analysis apparatus and probe cleaning method
WO2007139212A1 (en) Automatic analyzer
WO2009087828A1 (en) Analyzer and control method
JP4871026B2 (en) Automatic analyzer and its sample dispensing method
JP5661259B2 (en) Automatic analyzer
JP6521567B2 (en) Clinical examination equipment
JP2010071897A (en) Automatic analysis device
JP2008224244A (en) Washer and autoanalyzer
JP2009121993A (en) Automatic analyzing apparatus
JP2009036595A (en) Analyzer, washing device, dispenser, stirrer and container
JP4175916B2 (en) Automatic analyzer
JP2007316012A (en) Autoanalyzer and specimen-dispensing method therefor
JP2009063448A (en) Automatic analyzer
JP2009020004A (en) Analyzer
US20100126536A1 (en) Cleaning device and analyzer
JP2010085098A (en) Analyzer and probe preparation method before use
JP2009098014A (en) Apparatus and method for analysis
JP2010127868A (en) Analyzer and its reaction vessel cleaning method

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20100208

A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20110201