JP2012106242A - 熱交換を行ない光学的に検出する化学反応アセンブリ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】制御された熱交換反応を行うためのアセンブリは、サンプルを収容し且つサンプルを化学的に反応させるようになっている化学反応チャンバ10と、反応チャンバと有効な熱的接触を行なうために加熱要素を持つ熱スリーブとを有する。また、電気接続部と、冷却源と、熱スリーブを収容する反応領域と、化学反応チャンバと光学的に連絡する光学アセンブリと、光学アセンブリを監視かつ制御するとともに光学アセンブリの出力信号を収集するための回路とを備えたハウジング付き器械を有している。好ましくは、複数のハウジングおよび付随したモジュールがあり、モジュールの各々は、熱交換作業のために独立して制御され得る。
【選択図】図1
Description
化学反応のために熱の伝導を制御する装置は、核酸の部分を増幅する熱サイクルPCRのような合成反応に適用できる。この系統的分類法では、DNAの鋳型(テンプレート)が、熱的に安定なDNAポリメラーゼ、例えば、TaqDNAポリメラーゼ、ヌクレオチド三燐酸塩、および異なる配列をもつ2つのオリゴヌクレオチドとともに使用されて、鋳型DNAの対向する鎖上にある配列を補間し、増幅されるべきDNAの部分の側面に位置する(「プライマー」)。反応成分は高温(例えば、95℃)と、次のより低い温度(プライマーのアニーリングに対しては40〜60℃、重合に対しては70〜75℃である。)との間でサイクルする。脱交雑温度とアニール温度と重合温度との間で繰返されるサイクルは、鋳型DNAの指数関数的な増幅をもたらす。
図1は本発明による熱交換反応チャンバの内部を示し、熱交換反応チャンバは化学反応のための試料を収容するようになっている。この反応チャンバは、最良の熱伝導性および試料の有効な光学的観察のために設計されている。この薄肉形状は、熱伝導のために大きな表面を与えることによって最適な熱反応速度に貢献している。表面は温度調節要素と密接するようになっている。さらに、小さな壁または大きな壁が反応チャンバ内に窓を備えて、反応試料の全てが光学的に検出され得る。加えて、この反応チャンバは広範囲の反応容積に適する。
反応容器は、反応チャンバ内の混合物を加熱または冷却するための熱スリーブと和合できる。熱スリーブは、反応チャンバの壁と密接させることによって、反応チャンバ内の温度変化を引き起こすように設計されている。
光学アセンブリは、熱スリーブを受け入れるように形成されたユニットの中に作られ得る。このユニットは、付加的に、冷却システムのような環境温度を維持するためのシステムと、熱交換反応チャンバ内で行なわれる作業を調整するための様々な制御機構とを有し得る。
このような付加的な反応は、例えばポリメラーゼ連鎖反応は、熱的に循環する。或いは、付加的な反応は、例えば核酸配列をベースにした増幅(NASBA)は、単一の温度で行なわれる。さらに、このような反応は、広範で様々な増幅試薬と酵素を使用し、とりわけ、DNAリガーゼ,T7RNAポリメラーゼおよび/または逆転写酵素を含んでいる増幅試薬と酵素を使用する。加えて、ポリヌクレオチドの変性は、既知の化学的または物理的方法によって、単独あるいは熱的変化と組合せて達成される。この発明の装置で実施され得るポリヌクレオチド増幅反応は、限定するものではないが、(1)自立配列複製(3SR)および鎖置換増幅(SDA)のような標的ポリヌクレオチド増幅方法、(2)「有枝鎖」DNA増幅のような標的ポリヌクレオチドに取り付けられた信号の増幅に基づいた方法、(3)リガーゼ連鎖反応(LCR)およびQBレプリカーゼ増幅(QBR)のようなプローブDNAの増幅に基づいた方法、(4)配位子結合活性転写(LAT)および核酸配列ベース増幅(NASBA)のような転写ベースの方法、(5)修復連鎖反応(RCR)および循環プローブ反応(CPR)のような様々な他の増幅方法を含んでいる。
化学反応のために熱の伝導を制御する装置は、核酸の部分を増幅する熱サイクルPCRのような合成反応に適用できる。この系統的分類法では、DNAの鋳型(テンプレート)が、熱的に安定なDNAポリメラーゼ、例えば、TaqDNAポリメラーゼ、ヌクレオチド三燐酸塩、および異なる配列をもつ2つのオリゴヌクレオチドとともに使用されて、鋳型DNAの対向する鎖上にある配列を補間し、増幅されるべきDNAの部分の側面に位置する(「プライマー」)。反応成分は高温(例えば、95℃)と、次のより低い温度(プライマーのアニーリングに対しては40〜60℃、重合に対しては70〜75℃である。)との間でサイクルする。脱交雑温度とアニール温度と重合温度との間で繰返されるサイクルは、鋳型DNAの指数関数的な増幅をもたらす。
図1は本発明による熱交換反応チャンバの内部を示し、熱交換反応チャンバは化学反応のための試料を収容するようになっている。この反応チャンバは、最良の熱伝導性および試料の有効な光学的観察のために設計されている。この薄肉形状は、熱伝導のために大きな表面を与えることによって最適な熱反応速度に貢献している。表面は温度調節要素と密接するようになっている。さらに、小さな壁または大きな壁が反応チャンバ内に窓を備えて、反応試料の全てが光学的に検出され得る。加えて、この反応チャンバは広範囲の反応容積に適する。
反応容器は、反応チャンバ内の混合物を加熱または冷却するための熱スリーブと和合できる。熱スリーブは、反応チャンバの壁と密接させることによって、反応チャンバ内の温度変化を引き起こすように設計されている。
光学アセンブリは、熱スリーブを受け入れるように形成されたユニットの中に作られ得る。このユニットは、付加的に、冷却システムのような環境温度を維持するためのシステムと、熱交換反応チャンバ内で行なわれる作業を調整するための様々な制御機構とを有し得る。
このような付加的な反応は、例えばポリメラーゼ連鎖反応は、熱的に循環する。或いは、付加的な反応は、例えば核酸配列をベースにした増幅(NASBA)は、単一の温度で行なわれる。さらに、このような反応は、広範で様々な増幅試薬と酵素を使用し、とりわけ、DNAリガーゼ,T7RNAポリメラーゼおよび/または逆転写酵素を含んでいる増幅試薬と酵素を使用する。加えて、ポリヌクレオチドの変性は、既知の化学的または物理的方法によって、単独あるいは熱的変化と組合せて達成される。この発明の装置で実施され得るポリヌクレオチド増幅反応は、限定するものではないが、(1)自立配列複製(3SR)および鎖置換増幅(SDA)のような標的ポリヌクレオチド増幅方法、(2)「有枝鎖」DNA増幅のような標的ポリヌクレオチドに取り付けられた信号の増幅に基づいた方法、(3)リガーゼ連鎖反応(LCR)およびQBレプリカーゼ増幅(QBR)のようなプローブDNAの増幅に基づいた方法、(4)配位子結合活性転写(LAT)および核酸配列ベース増幅(NASBA)のような転写ベースの方法、(5)修復連鎖反応(RCR)および循環プローブ反応(CPR)のような様々な他の増幅方法を含んでいる。
Claims (63)
- a) 容器と、
上記容器は
i) 2つの対向する主壁と、上記主要壁を互いに接続する複数の副壁とによって形成され、少なくとも1つの上記主壁はシートまたはフィルムを備えている上記試料を保持するための反応チャンバと、
ii) 上記チャンバの中に流体を導入するためのポートと、
iii) 上記ポートを上記チャンバに接続するためのチャンネルとを
有し、
b) 上記シートまたはフィルムに接触するための少なくとも1つの加熱表面を備え、上記シートまたはフィルムは充分可撓性があり上記加熱表面と一致し、
c) 上記表面を加熱するための少なくとも1つの加熱源と、
d) 上記チャンバ内の圧力を増加するために上記チャンネル内に挿入可能なプラグとを備え、上記チャンバ内の圧力増加によって上記シートまたはフィルムが上記加熱表面に押し付けられることを特徴とする試料の温度を制御するための装置。 - 請求項1に記載の装置において、
少なくとも2つの上記壁は光透過性であり、且つ、上記装置は、上記加熱表面が上記シートまたはフィルムと接触しながら上記チャンバを光学的に質疑するための光学器械をさらに備え、上記光学器械は、上記光透過壁の第1壁を通して光を上記チャンバに伝える少なくとも1つの光源と、上記光透過壁の第2壁を通してチャンバに存在する光を検出するための少なくとも1つの検出器とをさらに備えていることを特徴とする装置。 - 請求項2に記載の装置において、
少なくとも1つの上記加熱表面は、上記容器を収容するための熱スリーブによって提供され、上記スリーブは上記光透過壁に光学的に入出手段を提供する少なくとも1つの窓または開口部を有し、上記光学器械は、上記スリーブ内の上記少なくとも1つの窓または開口部を通して上記チャンバを質疑するように配置されていることを特徴とする装置。 - 請求項1または2に記載の装置において、
上記加熱表面はプレートの表面を備え、且つ、上記熱源は上記プレートに結合された加熱抵抗器を備えていることを特徴とする装置。 - 請求項4に記載の装置において、
上記プレートはセラミック材料であり、且つ、上記抵抗器は上記プレート上にスクリーン印刷されていることを特徴とする装置。 - 請求項1に記載の装置において、
上記主要壁の各々はシートまたはフィルムを備え、且つ、上記装置は対向するプレートによって形成された少なくとも2つの加熱表面を含み、上記プレートは上記主要壁に接触するようにして上記プレートの間に上記容器を収容するように配置されていることを特徴とする装置。 - 請求項6に記載の装置において、
互いに対向する関係において上記プレートを保持するための少なくとも1つの支持体をさらに備え、上記支持体は上記プレートの間に上記容器の上記チャンバを挿入するためのスロットを含んでいることを特徴とする装置。 - 請求項6または7に記載の装置において、
少なくとも2つの上記主要壁は、光透過性であって上記チャンバに光学的窓を提供し、且つ、上記装置は、上記プレートの間の少なくとも1つの窓または開口部を通して上記チャンバを光学的に質疑するための光学器械をさらに備え、上記光学器械は、上記光透過壁の第1壁を通して上記チャンバに光を伝えるための少なくとも1つの光源と、上記光透過壁の第2壁を通して上記チャンバに存在する光を検出するための少なくとも1つの検出器とを備えていることを特徴とする装置。 - 請求項2または3または8に記載の装置において、
上記光学器械は、
i)上記チャンバに異なる波長の励起光を伝えるための複数の光源およびフィルタと、
ii)上記チャンバから放射される異なる波長の光を検出するための複数の検出器およびフィルタとを
含んでいることを特徴とする装置。 - 請求項8に記載の装置において、
上記プレートと上記加熱源と上記光学器械とは熱交換ユニットに組み込まれ、上記装置は上記熱交換ユニットを収容するためのベースサポートをさらに備え、上記ベースサポートは上記熱交換ユニットの運転を制御するための少なくとも1つの制御装置を含んでいることを特徴とする装置。 - 請求項10に記載の装置において、
上記熱交換ユニットは
i)上記プレートと上記加熱源と上記光学器械とを保持するためのハウジングと、
ii)上記チャンバを冷却するために上記ハウジング内に配置された冷却要素とをさらに備えていることを特徴とする装置。 - 請求項11に記載の装置において、
上記冷却要素は冷却空気を吹き出すためのファンを備えていることを特徴とする装置。 - 請求項10乃至12のいずれか1つに記載の装置において、
上記ベースサポートは複数のこのような熱交換ユニットを収容すると共に独立に制御する構造となっていることを特徴とする装置。 - 請求項2乃至3または8乃至13のいずれか1つに記載の装置において、
光透過壁は互いに約90度の角度ほどオフセットし、且つ、上記光学器械は光学励起経路と検出経路との間で約90度の角度を提供していることを特徴とする装置。 - a)2つの対向する主要壁を備え、少なくとも1つの上記主要壁がシートまたはフィルムを備え、
b)反応容器を形成するために、上記主要壁を互いに接合する複数の剛性副壁を備え、上記チャンバに光学的窓を提供するために、少なくとも2つの上記副壁は光透過性であり、
c)上記チャンバ内に流体を導入するためのポートを備えていることを特徴とする反応容器。 - 請求項15に記載の容器において、
上記シートまたはフィルムは、充分に可撓性があり、加熱表面または冷却表面に一致することを特徴とする容器。 - 請求項15または16に記載の容器において、
上記ポートを密閉するための密閉手段をさらに備えていることを特徴とする容器。 - 請求項17に記載の容器において、
上記容器は上記ポートを上記チャンバに接続するチャンネルを含み、且つ、上記密閉手段は、上記チャンバ内の圧力を増加させるために、上記チャンネルに挿入可能なプラグを備えていることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至18のいずれか1つに記載の容器において、
上記容器は上記チャンバの上記副壁を提供する剛性フレームを含み、且つ、上記2つの対向する主要壁は上記剛性フレームの対向する側部に取付れられた2枚のシートまたはフィルムとを備え、上記シートまたはフィルムの各々は、充分に可撓性があり、それぞれの加熱表面に一致することを特徴とする容器。 - 請求項19に記載の容器において、
上記シートまたはフィルムの各々は重合体材料であることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至20のいずれか1つに記載の容器において、
上記光透過壁は角度が互いにオフセットしていることを特徴とする容器。 - 請求項21に記載の容器において、
上記光透過壁は約90度だけオフセットしていることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至22のいずれか1つに記載の容器において、
或る波長の光のみが上記光透過壁を通過することができるように、上記光透過壁の上に光学要素または被覆材をさらに備えていることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至23のいずれか1つに記載の容器において、
上記容器は上記チャンバを形成する少なくとも4つの副壁を含み、少なくとも2つの上記腹壁は光透過壁であり、他の少なくとも2つの副壁は上記チャンバ内の光を反射するための逆反射壁であることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至24のいずれか1つに記載の容器において、
上記副壁の熱伝導比に対する上記主要壁の熱伝導比は、少なくとも2:1であることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至25のいずれか1つに記載の容器において、
上記副壁の表面積に対する上記主要壁の表面積は、少なくとも2:1であることを特徴とする容器。 - 請求項15乃至26のいずれか1つに記載の容器において、
上記チャンバに試薬を備えていることを特徴とする容器。 - 試料を保持するための反応チャンバを有する容器において、
a)上記チャンバの副壁を形成する剛性フレームを備え、少なくとも2つの上記副壁は光透過性で上記チャンバに光学的窓を提供し、
b)上記チャンバの主壁を形成するために、上記剛性フレームに取付けられた少なくとも1つのシートまたはフィルムと、
c)上記試料を上記チャンバに導入するためのポートとを
備えていることを特徴とする容器。 - 請求項28に記載の容器において、
上記容器は、上記チャンバの2つの対向する主要壁を形成するために、上記フレームの対向する側に取り付けられている2つのシートまたはフィルムを含み、上記シートまたはフィルムの各々は、充分に可撓性があり、それぞれの加熱表面に一致することを特徴とする容器。 - 請求項29に記載の容器において、
上記シートまたはフィルムの各々は重合体材料を備えていることを特徴とする容器。
- 請求項28乃至30のいずれか1つに記載の容器において、
上記光透過壁は角度が互いにオフセットされていることを特徴とする容器。 - 請求項31に記載の容器において、
上記光透過壁は互いに約90度だけオフセットされていることを特徴とする容器。 - 請求項28乃至32のいずれか1つに記載の容器において、
上記光透過壁の上に光学要素またはコーティングをさらに備えて、或る波長の光のみ上記壁を通過できることを特徴とする容器。 - 請求項28乃至32のいずれか1つに記載の容器において、
光透過壁の各々はその表面に成形されたレンズを有していることを特徴とする容器。 - 請求項28乃至34のいずれか1つに記載の容器において、
上記チャンバは少なくとも4つの副壁を有し、少なくとも2つの上記副壁は光透過壁であり、他の少なくとも2つの副壁は上記チャンバ内の光を反射するための逆反射壁であることを特徴とする容器。 - 請求項28乃至35のいずれか1つに記載の容器において、上記ポートを密閉するための密閉部材を備えていることを特徴とする容器。
- 請求項36に記載の容器において、
上記容器は上記ポートを上記チャンバに接続するチャンネルをさらに含み、且つ、上記密閉部材は、上記チャンバ内の圧力を増加させるために、上記チャンネルに挿入可能なプラグを備えていることを特徴とする容器。 - 請求項28に記載の容器において、
上記少なくとも1つのシートまたはフィルムは、充分に可撓性があり、加熱表面または冷却表面に一致することを特徴とする容器。 - 請求項29または30に記載の容器において、
上記腹壁の熱伝導に対する上記主要壁の熱伝導の比が、少なくとも2:1であることを特徴とする容器。 - 請求項29または30または39に記載の容器において、
上記腹壁の表面積に対する上記主要壁の表面積の比が、少なくとも2:1であることを特徴とする容器。 - 請求項28乃至40のいずれか1つに記載の容器において、
上記チャンバ内に試薬をさらに備えていることを特徴とする容器。 - 試料を保持するための反応チャンバを有する反応容器であって、
a)上記チャンバの副壁を形成する剛性フレームと、
b)上記チャンバの主要壁から上記剛性フレームに取り付けられた少なくとも1つのシートまたはフィルムと、
c)上記試料を上記容器内に導入するためのポートと、
d)上記ポートを上記チャンバに接続するチャネルと、
e)上記チャンバ内の圧力を増加するために上記チャンバ内に挿入可能なプラグとを
備えていることを特徴とする反応容器。 - 請求項42に記載の容器において、
上記容器は、上記剛性フレームの対向する側に取り付けられた2つのシートまたはフィルムを含んで、上記チャンバの対向する2つの主要壁を形成し、上記シートまたはフィルムの各々は、充分に可撓性があり、それぞれの加熱表面に一致していることを特徴とする容器。 - 請求項43に記載の容器において、
上記シートまたはフィルムの各々は、重合体材料を備えていることを特徴とする容器。 - 請求項42乃至44のいずれか1つに記載の容器において、
少なくとも2つの上記主要壁は、上記チャンバに光学窓を提供するために、光透過性であることを特徴とする容器。 - 請求項45に記載の容器において、
上記光透過壁は、角度が互いにオフセットしていることを特徴とする容器。 - 請求項45に記載の容器において、
上記光透過壁は、角度が互いに約90度だけオフセットしていることを特徴とする容器。 - 請求項45乃至47のいずれか1つに記載の容器において、
上記光透過壁上に、或る波長の光のみが上記壁を通過するための光学要素またはコーティングをさらに備えていることを特徴とする容器。 - 請求項45乃至48のいずれか1つに記載の容器において、
上記チャンバは、少なくとも4つの副壁と、少なくとも2つの光透過性の主要壁と、上記チャンバ内の光を反射するための少なくとも2つの逆反射性の副壁とを有していることを特徴とする容器。 - 請求項42に記載の容器において、
上記少なくとも1つのシートまたはフィルムは、充分に可撓性があり、加熱表面または冷却表面に一致することを特徴とする容器。 - 請求項43または44に記載の容器において、
上記副壁の熱伝導に対する上記主要壁の熱伝導の比は、少なくとも2:1であることを特徴とする容器。 - 請求項43または44または51に記載の容器において、
上記副壁の表面積に対する上記主要壁の表面積の比は、少なくとも2:1であることを特徴とする容器。 - 請求項42乃至52のいずれか1つに記載の容器において、
上記チャンバ内に試薬を備えていることを特徴とする容器。 - 試料を保持するための反応チャンバを有する容器を製造するための方法であって、
a) i)上記チャンバの上記副壁を形成する剛性フレームと、
ii)上記チャンバ内に流体を導入するためのポートとを
有するハウジングを製造するステップと、
b)上記チャンバの少なくとも1つの主要壁を形成するために、上記剛性フレームに少なくとも1つのシートまたはフィルムを取り付けるステップとを
備えていることを特徴とする方法。 - 請求項54に記載の方法において、
上記ステップb)は、上記チャンバの上記2つの対向する主要壁を作るために、上記剛性フレームの対向する側部に2つのシートまたはフィルムを取り付けることを備えていることを特徴とする方法。 - 請求項55に記載の方法において、
上記剛性フレームに取り付けられた上記シートまたはフィルムの各々は、充分に可撓性があり、それぞれの加熱表面に一致することを特徴とする方法。 - 請求項54乃至56のいずれか1つに記載の方法において、
上記ハウジングには上記ポートを上記チャンバに接続するチャンネルが備えられていて、上記チャンバ内の圧力を増加させるために、上記チャンネルに挿入可能なプラグを製造するステップをさらに備えていることを特徴とする方法。 - 請求項54乃至57のいずれか1つに記載の方法において、
少なくとも1つの上記光透過壁に光学要素を製造するためのステップをさらに備えていることを特徴とする方法。 - 請求項54乃至57のいずれか1つに記載の方法において、
上記光透過壁の各々の表面に少なくとも1つのレンズを成形するステップをさらに備えていることを特徴とする方法。 - 請求項54乃至59のいずれか1つに記載の方法において、
上記フレームは、上記光透過壁の角度が互いにオフセットするように製造されていることを特徴とする方法。 - 請求項60に記載の方法において、
上記光透過壁は、互いに90度だけオフセットされていることを特徴とする方法。 - 請求項54乃至57のいずれか1つに記載の方法において、
上記光透過壁上に光学要素またはコーティングを作るステップをさらに備えて、上記光学要素またはコーティングによって、或る波長の光のみが上記光透過壁を通過できることを特徴とする方法。 - 請求項54乃至62のいずれか1つに記載の方法において、
上記フレームには、上記チャンバを形成する少なくとも4つの壁と、上記透過壁である少なくとも2つの副壁と、上記チャンバ内の光を反射する逆反射器付きで作られた少なくとも2つの副壁とが、備えられていることを特徴とする方法。
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