JP2013117544A - 粒子分析装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】分析されるべき標識された粒子が、吊り下げられた毛管を通して吸い込まれ、毛管中の所定の容積が照明される粒子分析装置。前記粒子によって散乱された照明は、全ての粒子を計数するために、検出器によって検出される。放出された蛍光照明は、標識された粒子によって検出され、蛍光検出器及び散乱検出器からの出力信号は、粒子の分析を提供するように処理される。
【選択図】図1
Description
毛管は封入した試料とともに光学的に走査され、蛍光励起が、毛管に沿った複数の円柱状の領域から記録される。各円柱状の領域は、一般的に、励起ビームのスポットサイズと毛管の深さ寸法とによって定められる。空間フィルタの十分なピンホール直径は、各円柱状領域で全ての蛍光目標を同時に容積的に検出できるように選択される。細胞の成分又は粒子は、それらの濃度として特定される。
新たな試料が分析容積19に到達したことを確実にするために、所定の時間の間、試料がガラス瓶から吸い込まれた後、処理装置は、散乱光検出器からの出力29と光検出器からの出力42及び43とを処理することを開始し、分析容積を通過する試料の既知の体積を示す所定の時間の間それを行う。処理時間は、図10Aに曲線123によって概略的に図示される。図10Bは、散乱光検出器からの出力パルス28を図示する。軌跡124を与える単独の粒子と、軌跡126を与える集団の粒子とがあることが分かる。図10Cは、第一の波長、例えば、675nmで蛍光を発する粒子について軌跡126を示す。注目すべきは、集団126が、三つのかかる粒子を含むという事実である。図10Dは、別の波長、例えば、750nmで蛍光を発する粒子について軌跡127を示す。注目すべきは、一つのかかる粒子128も集団126中にある事実である。処理装置は、多数の分析周期を取り出すことができる。最後に、分析が完了したときに、処理装置は、制御装置に、バルブ76を開き、ポンプを逆転させて、分析済みの試料を廃棄物容器77へ放出するように指示する。次いで、新たな試料キュベットを取り付け、新たな試料を分析することができる。処理装置は、多数の周期に関して計数値を平均し、かつ、種々の粒子の濃度、粒子の数等を表わす出力を作るように計数値を処理するように形成することができる。適当なラベル又はマーカーを使用すれば、生存能力検査及び抗体スクリーニング検査を行うことができ、或いは、細胞消滅をモニターすることができる。
分析装置は、毛管の中を流れる試料流体中の粒子を検出し、毛管は、試料流体内へ挿入するための試料採取端を有し、ポンプが、毛管を通じて試料を吸い込むために他端に連結される。光源が光ビームを毛管の所定の分析容積を通して放射して、その毛管の中を流れる粒子中の蛍光を励起させるために設けられる。少なくとも、一つの検出器が、励起された粒子からの蛍光を受けるために配置され、別の検出器が、分析容積の中を流れる全ての粒子を表す信号を作るために配置される。前記検出器の出力は、粒子の特徴を提供するように処理することができる信号を提供する。
それらは、網羅的なものでも、発明を開示された正確な形に限定するものでもなく、明らかに、上記の教示に照らして多くの変形及び変更が可能である。実施形態は、本発明の原理及びその実際的な適用を最も良く説明するために、選択され説明され、それによって、当業者が、本願発明、及び、考えられる特定の用途に適合するように種々の変更をした種々の実施形態を最も良く使用することを可能にする。本発明の範囲は、この文書に添付された特許請求の範囲及びその均等物によって定められるものである。
12 吊り下げ端
13 試料溶液
14 キュベット又はガラス瓶
18 粒子
19 分析容積
21 レーザ
23 集束光学系
24 ビーム
27 検出器
28 レンズ
32 集光レンズ
36、37 検出器
39、41 フィルタ
51 支持盤
52 光学ブロック
58 視界口
60 ガイド柱
61 ガラス瓶ホルダ
62 取付ブロック
63 第一平凸レンズ
64 第二平凸レンズ
66 シリンドリカルレンズ
71 ポンプ
72 チューブ
73 プランジャ
74 廃棄物チューブ
76 バルブ
77 廃棄物容器
81、82、83 ビームスプリッタ
86、87、88、94 フィルタ
96 検出器
106、107、108 光ビーム
111、112、113 分析容積
114、116、117 散乱光
121 制御装置
122 処理装置
141 光ガイド
143 ビームスプリッタ
144、146 光学フィルタ
Claims (19)
- 第1端部分及び第2端部分を有し、前記第1端部分が、分析されるべき粒子を含む試料流体中への直接挿入できるように、吊り下げられるように構成されている毛管と、
1つ以上の試料流体を保持するための1つ以上のホルダであって、前記毛管の前記第1端部分に対して移動可能である一つ又はそれ以上のホルダと、
光源と、
前記光源からの光を受けてこれを集束させ、ビームを形成して、そのビームを前記毛管に向け、前記毛管内に分析領域を構成する光学系と、
前記毛管の第2端部分に接続されたポンプであって、ある体積の試料流体を、前記第1端部分を通して前記毛管内へ吸い込み、前記分析領域を通過させるように構成されているポンプと、
前記ビームによって励起された粒子によって放出された蛍光を検出する少なくとも一つの第1検出器と、を備え、
前記試料流体が前記第1端部分から前記第2端部分まで前記毛管の中を流れるときに、前記試料流体中の粒子の濃度は実質的に一定のままであり、
前記分析領域は、前記ビームの厚さと前記毛管の壁とによって構成される、粒子分析装置。 - 第1端部分及び第2端部分を有し、前記第1端部分が、分析されるべき粒子を含む試料流体中への直接挿入できるように、吊り下げられるように構成されている毛管と、
光源と、
前記光源からの光を受けてこれを集束させ、矩形ビームを形成して、その矩形ビームを前記毛管に向け、前記毛管内に分析領域を構成する光学系と、
前記毛管の第2端部分に接続されたポンプであって、前記ポンプは、ある体積の前記試料流体を、前記第1端部分を通して前記毛管内へ吸い込み、前記分析領域を通過させるように構成されているポンプと、
前記矩形ビームによって励起された粒子によって放出された蛍光を検出する少なくとも一つの第1検出器と、
前記ポンプ及び廃棄物溜に連結された導管であって、前記毛管の内部断面より実質的に大きい直径を有する導管と、
前記導管に配置されたバルブであって、前記バルブが閉じられているとき、前記ポンプは前記試料流体を前記毛管の前記第1端部分から吸い込んで前記毛管を通し、前記バルブが開かれているとき、前記ポンプは、毛管を通して前に吸った試料流体を、前記導管を通して前記廃棄物溜へ排出するバルブと、を備える、粒子分析装置。 - 前記分析領域を通過する粒子によって散乱された光を検出する第2検出器を更に有する、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記ポンプは、既知の体積の前記試料流体を前記分析領域を通して吸い込むことができるように形成され、それによって、前記試料流体中の粒子の濃度を測定することができる、請求項3記載の粒子分析装置。
- 前記ポンプは電気的に作動されたポンプである、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記ポンプは、シリンジポンプである、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記ポンプは、所定の方法で移動可能なプランジャを有するシリンジポンプである、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記毛管は、矩形の内部断面を有する、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記毛管は、円形の内部断面を有する、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 異なる波長で蛍光を発する粒子からの光を検出する複数の第1検出器を有する、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記1つ以上のホルダは垂直方向に移動可能である、請求項1記載の粒子分析装置。
- 第1、第2及び第3接続を有するT字型構造を更に備え、
前記第1接続は、前記毛管の前記第2端部分に連結され、前記第2接続は、前記導管を介して前記廃棄物溜に連結され、前記第3接続は、前記ポンプに連結されている、請求項2記載の粒子分析装置。 - 前記1つ以上のホルダは、前記毛管に対して回転自在である、請求項1記載の粒子分析装置。
- 前記光学系は、約20μmの厚さと約400μmの幅を有するシート状の矩形ビームを形成し、その矩形ビームを前記毛管に向けるように構成されている、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記毛管の少なくとも一部分を受け入れるように構成された通路を有するブロックを更に備え、前記ブロックは、前記毛管を位置決めし、かつ前記吊り下げられた第1端部分が前記試料流体内に浸るようにする手段を備える、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
- 前記導管の直径は、前記毛管の直径の10倍以上である、請求項2記載の粒子分析装置。
- 1つ以上の試料流体を保持するための1つ以上のホルダを支持する部材を更に有し、前記部材は、前記毛管に対して前記1つ以上のホルダを位置決めするように移動可能である、請求項2記載の粒子分析装置。
- 前記部材は、前記毛管に対して、垂直方向に移動自在であり、及び/又は、回転自在である、請求項17記載の粒子分析装置。
- 前記試料流体は、使用中、前記毛管内の前記分析領域を満たす、請求項1又は2記載の粒子分析装置。
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