JP2010210637A - フロー・サイトメータ・タイプ測定システムの1つまたは複数のパラメータを制御するための方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】サンプル微小球体の測定中、測定システムのパラメータを監視するステップを含む。また、監視を基にしてリアル・タイムでパラメータを変更するステップを含む。別の方法は、測定システムの近傍の温度を監視するステップを含み、経験的に導出されたデータを使用して温度に応答してアバランシェ・フォト・ダイオードのバイアス電圧を変更するステップを含む。また、特性曲線を使用して温度に応答して光電子増倍管の出力信号を変更するステップを含む。いくつかの方法は、その中にサンプル微小球体が配置されている流体の温度を監視するステップを含む。流体は、フロー・サイトメータ・タイプ測定システムを通って流れる。この方法はまた、その温度での流体の粘性から測定システム内のサンプル微小球体の速度を決定するステップを含む。
【選択図】図1
Description
i=A*VN (1)
式1の両辺の対数をとると、以下の式になる。
log(i)=N*log(V)+log(A) (2)
これは、以下の簡単で見慣れた一次の線形式に書き直される。
y=m*x+b (3)
ここで、y=log(i)、m=N、x=log(V)、b=log(A)。この対数変形を使用して、わずか3つのサンプル測定によって短縮された較正操作を行うことが可能である。
1.値の範囲に近接するまたはその範囲の下端での値(V=VL)にPMT電圧を設定し、測定値(i=iL)を得る。
2.値の範囲に近接するまたはその範囲の上端での値(V=VH)にPMT電圧を設定し、測定値(i=iH)を得る。
3.4つの値すべての対数をとる。
4.傾きmと切片bを計算する。
5.目標PMT設定値(対数空間での)xcalを解く。
6.PMT較正電圧Vcalを得るためにxcalの逆対数をとる。
7.Vcalを印加し、所望の公差が満たされているか否かを判定するために試験する。
1.ビット・マスクとDacCmd値を2Nに初期化する。12ビットのDac(「デジタル・アナログ変換器」)に対して、N=12である。この例では、ビット・マスク=4096、DacCmd値=4096である。Dacは、マサチューセッツ州、ノーウッドのAnalog Devices Inc.から市販されているものなどのあらゆる適切なDacを含んでいる。
2.DacCmd内の対応するビットをクリアするために現在のマスク・ビットを使用する。目標を超えるか、検知器の最大電圧制限を越えるかのいずれかである。
3.マスクを右へ1ビット移動させる(たとえば次の最も重大なビットへ移動させる)。
4.マスクが0である場合、考えられるすべてのビットが試験され、十分な較正が達成されなかった。方法はステップ12へ進んでもよい。
5.そうでない場合、次に最も重要なビットを設置するためにDacCmd内をマスクする。
6.このDacCmdバイナリ値に対応する検知器電圧を決定する。検知器電圧を検知器遮断または最大電圧と比較する。電圧が検知器遮断電圧を超える場合、ステップ2へ戻る。
7.DacCmd値(たとえば電圧)を測定システムに送信する。
8.電圧変化が有効になるのを待つ。
9.新しいヒストグラム・ピーク値を、このチャネルのための較正目標ピーク値と比較する。ヒストグラム・ピークが較正目標を超えている場合、ステップ2に戻る。
10.ヒストグラム・ピークが所望の目標に十分近接していない場合、ステップ3へ行く。
11.較正は成功した。方法を完了する。
12.較正は失敗した。方法を完了する。
ステップ1〜12に記載した例の方法は、本明細書に記載した他のいずれかのステップを含んでいる。
V/T=(π*R4*P)/(8*N*L) (4)
ここで、V/Tは単位時間当たりの体積(速度に比例する)であり、Nはポアズ単位での粘性である。フロー・チャンバの毛細管は、円形でなく矩形の寸法を有するが、単純なチューブとして扱われることができる。したがって、ビード速度は、上記のポアズイユの式で定義された流体移送の粘性に反比例する。
2.通常のサンプル取得中、赤色レーザ(または最初にビードを照射する他のいかなる光源)からの第1の散乱パルスがタイマを始動させる。たとえば、図7に示すように、t1で、639nmの波長を有するレーザによる照射に対応する散乱パルスが検知される。したがって、タイマは、t1で始動される。
3.第2の散乱パルスが到達したとき、タイマが停止される。たとえば、532nmの波長を有するレーザによる照射に対応する散乱パルスが図7に示すようにt2で検知され、そのときタイマが停止する。
4.そのとき、タイマの値が、較正操作中に計測された移行時間と比較される。
5.タイマの値が較正時間よりもかなり大きいとき、圧力源(たとえばポンプ)の1つまたは複数のパラメータが、その圧力を増加させるように変更される。圧力源のパラメータは、プロセッサによって変更されてもよい。別法として、t2とt1の間の差がtcalよりも大きい場合、圧力源の圧力が増加されてもよい。tcalは、ビードの移行時間の許容可能な変化を定義する所定の値である。
6.タイマ値が、較正時間よりもかなり小さい場合、圧力源の1つまたは複数のパラメータが、その圧力を減少させるように変更される。1つまたは複数のパラメータは、プロセッサによって変更されてもよい。別法として、t2とt1の間の差がtcalよりも小さい場合、圧力源の圧力が減少されてもよい。ステップ5、6で使用されるtcalは、同じ値であってもよい。
Claims (12)
- サンプル微小球体が流体内に配置されており、フロー・サイトメータ・タイプ測定システムを通って流れる前記流体の温度を監視するステップと、
前記温度での前記流体の粘性から測定システム内の前記サンプル微小球体の速度を決定するステップとを含む、
フロー・サイトメータ・タイプ測定システムの1つまたは複数のパラメータを制御するための方法。 - サンプル微小球体の1つが、速度を基にして前記測定システムの検知ウィンドウ内に存在する時間の長さを決定するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- サンプル微小球体の1つが速度を基にした前記測定システムの一方の検知ウィンドウから前記測定システムの別の検知ウィンドウへ移動する時間の長さを決定するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記サンプル微小球体の1つが、速度を基にした前記測定システムの検知ウィンドウ内にいつ存在するかを決定するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 速度を補償するための測定システムの1つまたは複数の検知ウィンドウに対してサンプリング間隔を制御するステップをさらに含む請求項4に記載の方法。
- 前記監視するステップと前記決定するステップが、前記測定システムによる前記サンプル微小球体の測定を実行する前に行われる請求項1に記載の方法。
- 前記速度から前記測定システムの出力信号の1つまたは複数の特性を決定するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 修正係数を使用して前記速度による誤差に対して前記出力信号を修正するステップをさらに含み、前記修正係数が経験的な測定を使用して決定される請求項7に記載の方法。
- 前記測定システムが、前記サンプル微小球体の測定中、前記流体のほぼ一定の圧力を維持するように構成されている請求項1に記載の方法。
- 前記決定するステップが、表から速度を決定するステップを含み、前記方法が、前記速度を基にした前記サンプル微小球体の測定中、前記流体の圧力を制御するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記決定するステップが、ポアズイユの式から速度を決定するステップを含み、前記方法が、前記速度を基にした前記サンプル微小球体の測定中前記流体の圧力を制御するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記決定するステップが、速度対温度の所定の値から速度を決定するステップを含み、前記方法が、前記速度を基にした前記サンプル微小球体の測定中前記流体の圧力を制御するステップをさらに含む請求項1に記載の方法。
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