JP2014199211A - 検体分析方法、検体分析システム、コンピュータプログラム、検体測定方法、及び復旧方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】検体測定装置25は、第1コンピュータ20の制御下で稼働するよう構成されている。第1コンピュータ20は、検体測定装置25における検体の測定を制御するとともに検体測定装置25による検体の測定データを分析するよう構成されている。検体測定装置25における検体の測定を制御する制御プログラムを第2コンピュータ5にインストールするとともに、第1コンピュータ20に代えて第2コンピュータ5の制御下で前記検体測定装置が稼働するようにする。第2コンピュータ5は、制御プログラムを実行することにより、検体測定装置25を制御して検体測定装置25から測定データを得て、測定データを外部3サーバに送信する。外部サーバ3は、測定データを分析する分析プログラムを実行することで、測定データを分析する。
【選択図】図1
Description
上記本発明によれば、検体測定装置に接続されたコンピュータが故障した場合であっても、制御プログラムがインストールされたコンピュータによって検体測定装置を制御することができる。制御プログラムがインストールされたコンピュータは、検体測定装置を制御すれば足り、測定データの分析は外部サーバに委ねることができる。
この場合、第1コンピュータが故障した場合であっても、制御プログラムがストールされた第2コンピュータによって検体測定装置を制御することができる。
前記処理は、前記外部サーバに記憶された測定オーダ情報に基づいて、前記検体測定装置に検体の測定を指示することを更に含むのが好ましい。
図1は、検体分析システム1を示している。検体分析システム1は、検体分析装置2と、外部サーバ3と、を備えている。検体分析装置2は、インターネット4などのネットワークを介して外部サーバ3と通信である。外部サーバ3は、データセンタ300に設置されている。データセンタ300は、検体分析装置2が設置された施設(検査機関、病院など)200とは異なる施設である。外部サーバ3は、複数の施設200のそれぞれに設置された複数の検体分析装置2,2との間で通信可能である。外部サーバ3は、第1サーバ31及び第2サーバ32を備えている。
第2サーバ32は、ダウンロードデータをダウンロード可能とするためのダウンロードサイト32aと、データ及びコンピュータプログラムを記憶する記憶部32cと、を備えている。
検体分析装置2は、例えば、検体として、患者から採取された臨床検体(例えば血液)を分析する血液分析装置である。検体分析装置2は、情報処理装置(IPU;Information Processing Unit)20と、検体測定装置(本体ともいう)25と、を備えている。
情報処理装置(第1コンピュータ)20は、検体測定装置25における検体測定の制御及び測定データの分析などの処理を行う。情報処理装置20は、処理部21、記憶部22、及び表示装置23などを備えており、パーソナルコンピュータと同様の機能を有している。
処理部21は、CPU、ROM、RAMなどを含み、記憶部22に記憶されたプログラムを読み出して実行することができる。
表示装置23は、検体の分析結果の表示出力、検体分析装置2の操作画面などの表示を行うことができる。なお、分析結果は、情報処理装置20に接続されたプリンタ25によって印刷出力も可能である。
検体容器には個々の検体を識別するための検体IDを示すバーコードラベルが貼付されている。測定部26は、ラックに搭載された検体容器のバーコードを読み取るバーコードリーダ(ID取得部)26aを備えており、バーコードリーダ26が検体容器のバーコードを読み取ることで、情報処理装置20は検体IDを認識することができる。
一方、情報処理装置20が故障した場合、図2に示す情報処理装置20は、図3に示すように代替コンピュータ(第2コンピュータ)5に置き換えられる。つまり、代替コンピュータ5が検体測定装置26に接続され、代替コンピュータ5の制御下で検体測定装置26が稼働する。
この点、本実施形態では、検体測定装置25の制御は、検体測定装置25にUSB又はLANで直接接続された代替コンピュータ5によって行われるため、分析処理にクラウドコンピューティングを利用しつつ、検体測定装置25に対する高速応答が可能である。
図4Aに示すように、情報処理装置20の記憶部22には、データ70,71及びコンピュータプログラム(IPUプログラム)72が記憶されている。
IPUプログラム72は、検体測定装置25の制御(測定部26における検体の測定の制御及び搬送部27の制御)を行うとともに、測定部26による検体の測定データを分析する処理を、情報処理装置20に実行させる。
一方、システム分散時には、IPUプログラムの各モジュールのうち、分析モジュール、表示・印字モジュール、精度管理モジュールが仮想IPU31bに割り当てられる。一方、本体制御モジュール、本体通信モジュール、サーバ通信モジュール、ホスト通信モジュール、仮想IPUモジュールは、代替コンピュータ5に割り当てられる。つまり、代替コンピュータ5は、本体(測定部26および搬送部27)を制御する機能と、本体、外部サーバ3、ホストコンピュータ62を中継する機能とを有するのみで、分析などの機能はすべて仮想IPUに委ねられることになる。
第1データ70には、処理結果(測定データ、分析結果)、測定オーダ情報、精度管理情報、分析設定(分析用情報)、表示・通信・印字設定が含まれる。
処理結果は、検体分析装置2における処理結果を示すデータである。処理結果には、検体測定装置25による測定データ(測定部26から出力された生データ)と、情報処理装置20によって測定データを分析して得られた分析結果と、が含まれる。
測定オーダ情報は、前述のように、検体について測定すべき項目などを示す情報である。情報処理装置20は、測定オーダ情報を、ホストコンピュータ62から受信し、記憶部22に記憶する。
表示・通信・印字設定には、表示・通信・印字に関する設定値が含まれる。
第2データ71には、本体部設定(測定用情報)と、仮想IPUとの通信用設定と、ホストコンピュータとの通信設定が含まれる。
本体部設定(測定用情報)は、検体測定装置25に関する設定値である。本体部設定には、例えば、検体測定装置25(検体分析装置2)のシリアルID、検体測定装置25のIPアドレス、オプションの有無を示す情報、測定中断条件、感度調整値、検体測定装置25の測定部品の位置調整データなどが含まれる。シリアルIDは、個々の検体測定装置25に固有のIDである。シリアルIDには、検体測定装置25(検体分析装置2)の機種を特定する情報も含まれており、シリアルIDによって検体測定装置25(検体分析装置2)の機種を特定することもできる。
また、IPUプログラム72は、精度管理の際には、精度管理設定値を参照、精度管理のための処理を行い、精度管理の処理の結果を、精度管理の測定データとして記憶部22に保存する。
仮想IPU用データ80及びダウンロード設定値85の記憶領域は、複数の検体分析装置2,2それぞれに対応して設けられている。複数の検体分析装置2,2それぞれに対応したデータ80,85のデータ群は、検体分析装置2,2のシリアルID(データ識別情報)をキーとして検索可能とされている。
ダウンロードプログラム84は、様々な検体分析装置2の機種(種類)それぞれに対応して設けられている。様々な検体分析装置2の機種それぞれに対応したダウンロードプログラム84のプログラム群(制御プログラム群)は、検体分析装置2,2のシリアルIDによって特定される機種(プログラム識別情報)をキーとして検索可能とされている。
つまり、仮想IPUプログラムは、情報処理装置20にインストールされているIPUプログラム72の機能(モジュール)のうち、検体の測定データの分析モジュール(分析プログラム)を、第1サーバ3で実現するために、仮想IPU31bが実行するためのものである。仮想IPU31bが必要になった場合(情報処理装置20が故障して代替コンピュータ5が使用される場合)、インストーラ83によって、仮想IPUプログラムが第1サーバ3に自動インストールされ、仮想IPU31bが起動する。仮想IPU31bは、代替コンピュータ5と協調しつつ、検体の分析処理を行う。
なお、仮想IPU31bは、仮想IPU31bを必要とする検体分析装置2が複数存在する場合には、第1サーバ31において、複数の仮想IPU31bを同時に起動可能である。
ダウンロードプログラム84に含まれる各モジュールは、IPUプログラムにおける同名のモジュールと同等の機能を有するプログラムである。
つまり、本体制御モジュールは、測定部である検体測定装置25(測定部26及び搬送部27)における検体の測定を制御する処理を代替コンピュータ5に実行させるプログラムである。本体部通信プログラムは、測定部である検体測定装置25との通信処理を代替コンピュータ5に実行させるプログラムである。サーバ通信モジュールは、外部サーバ3と通信する機能を有するプログラムである。ホスト通信モジュールは、ホストコンピュータ62と通信する機能を有するプログラムである。仮想IPUとの通信プログラムは、仮想IPU31bとの通信処理を代替コンピュータ5に実行させるプログラムである。
[3.1 通常時(情報処理装置の正常動作時)の検体分析方法]
情報処理装置20が正常に動作可能である場合(非故障時)、検体測定装置25は、検体測定装置25に接続された情報処理装置20の制御下で稼働することができる(図2参照)。この場合、情報処理装置20の第1データ70及び第2データ71に差分(変更)が生じると、その差分データ(変更内容)が第1サーバ31に送信され、その差分データによって、第1サーバ80の仮想IPU用データ80又はダウンロード設定値85が上書きされる(レプリケーション)。
第1データ70又は第2データ71の変更は、ユーザによる設定値の変更が行われた場合や、測定データ又は分析結果が生成された場合に生じる。
まず、情報処理装置20は、情報処理装置20に付設されたキーボード、マウス、タッチパネルなどの入力部を通じてユーザから測定開始指示を受け付けると(ステップS111)、測定開始のコマンドを検体測定装置25へ送信する(ステップS112)。なお、測定開始コマンドは、検体測定装置25に設けられたボタン操作によって行われてもよい。
情報処理装置20は、測定部の制御(ステップS112)の際に、必要に応じて、本体部設定(測定用情報)を参照して、制御を行う。
続いて、情報処理装置20は、測定データの分析を行って分析結果を得る(ステップS114)。情報処理装置20は、測定データの分析の際に、必要に応じて、分析設定(分析用情報)を参照して、分析を行う。
情報処理装置20は、得られた分析結果を、記憶部22に保存する(ステップS115)。分析結果は、情報処理装置20の表示装置23などに出力される。さらに、情報処理装置20は、得られた分析結果を、ホストコンピュータ62に送信する。
分析結果(第1データ70の一部)が保存されると、情報処理装置20は、第1データ70の変更を検出し、その変更内容(つまり、保存された分析結果)を、第1サーバ31へ送信する(ステップS116)。
第1サーバ31は、受信した変更内容が保存されると、仮想IPU用データ80の変更を検出し、その変更内容を、第2サーバ32へ送信する(ステップS123)。
また、データ同期のためのデータ変更内容の送信は、情報処理装置20から第1サーバ31及び第2データ32の双方に、同時に行われてもよい(ミラーリング)。この場合、第1サーバ31が第2サーバ32に対して変更内容を転送する必要がない。
情報処理装置2が故障などによって使用できなくなると、図3に示すように、情報処理装置20に代えて、代替コンピュータ5が検体測定装置25に接続される。代替コンピュータ5は、LAN61にも接続され、情報処理装置2と同様に、インターネット4を介して、外部サーバ3にアクセスすることができる。
ここで、代替コンピュータ5となるコンピュータは、LAN61に接続された初期状態において、オペレーティングシステム及び検体分析とは無関係のアプリケーションプログラムがインストールされているだけで、検体測定及び検体分析に関連したプログラムはインストールされていないものとする(市販のパーソナルコンピュータを代替コンピュータ5として接続した状態)。
また、故障した情報処理装置2と同様の設定値で検体測定装置25の制御を行うには、故障した情報処理装置2に設定されていた本体部設定(測定用情報)を、代替コンピュータ5に設定する必要がある。さらに、代替コンピュータ5には、仮想IPU31bとの通信設定も行われている必要がある。
したがって、図6に示すように、代替コンピュータ5は、第1サーバ31のダウンロードプログラム84及びダウンロード設定値85をダウンロードし、それらのコピー100,101を記憶部52に保存すればよい。ダウンロードデータ81を代替コンピュータ5にインストールし、インストールされたプログラムが起動することで、代替コンピュータ5は、仮想IPU31bと協調して、検体測定装置25の制御を行うことができる。すなわち、検体測定装置25は、代替コンピュータ5の制御下で稼働するようになる。
なお、代替コンピュータ5を検体測定装置25に接続するのは、ダウンロードデータ81のインストール前であってもよいし、インストール後であってもよい。
まず、ユーザは、代替コンピュータ5のログインプログラム102を利用して、第1サーバ31のダウンロードサイト31aにログインする(ステップS211)。ログインの際には、検体分析装置2のシリアルIDがログインIDとして用いられる。
第1サーバ31のダウンロードサイト31aは、ログイン認証を行うと、シリアルIDをキーとして、ダウンロードデータ81の検索を行う(ステップS221)。
また、シリアルIDは、個々の検体分析装置2を識別する情報であるため、シリアルID(データ識別情報)をキーとしてダウンロード設定値85のデータ群の検索を行うことで、故障した情報処理装置20から送信された設定値(本体部設定及び仮想IPUとの通信設定)も抽出することができる。
これにより、仮想IPU31bは、故障した情報処理装置20と同様の環境で検体分析処理を開始することができる(ステップS226)。
代替システムの動作時は、検体測定装置25は、検体測定装置25に接続された代替コンピュータ(第2コンピュータ)の制御下で稼働する(図3参照)。
通常時において、設定値が変更されたり処理結果が生成され、情報処理装置20の第1データ70及び第2データ71に変更が生じることがあるのと同様に、代替システム動作時においても、ユーザによって設定値が変更されたり、処理結果(測定データ、分析結果)が生成されたりして、第1サーバ31の記憶部31c(第1データレプリカ82及び第2データレプリカ85)の内容には変更が生じることがある(図8参照)。
まず、代替コンピュータ5は、代替コンピュータ5に付設されたキーボード、マウス、タッチパネルなどの入力部を通じてユーザから測定開始指示を受け付ける(ステップS311)。代替コンピュータ5は仮想IPU31にログインしているため、この測定開始指示は、仮想IPU31bに対する測定開始指示となる。つまり、ユーザは代替コンピュータ5に表示された操作画面上から測定開始を指示する操作を実行することになるため、見かけ上は代替コンピュータ5に対して測定開始を指示することになるが、実体は仮想IPUが生成した操作画面をリモート操作することになる。仮想IPU31bは、測定に必要な指示を代替コンピュータ5に送信する(ステップS321)。
仮想IPU31bは、検体IDをキーとして測定オーダ情報を問い合わせるコマンドを生成し、代替コンピュータ5に送信する。代替コンピュータ5は、受信したコマンドをホストコンピュータ62に転送する。ホストコンピュータ62は、検体IDに対応する測定オーダ情報を検索し、代替コンピュータ5に送信する。代替コンピュータ5は、受信した測定オーダ情報を仮想IPU31bに転送する。仮想IPU31bは、第1サーバ31の記憶部31cに、受信した測定オーダ情報を記憶する。
代替コンピュータ5は、測定部の制御(ステップS312)の際に、必要に応じて、記憶部52に記憶された本体部設定(測定用情報)を参照して、制御を行う。
続いて、仮想IPU31bは、測定データの分析を行って分析結果を得る(ステップS323)。つまり、第1サーバ31による分析プログラムの実行により分析が行われる。仮想IPU31bは、測定データの分析の際に、必要に応じて、記憶部31に記憶された仮想IPU用データ80に含まれる分析設定(分析用情報)を参照して、分析を行う。
代替システムは永続的に使用される必要はなく、検体測定装置25に接続された情報処理装置20によって分析処理が行われる状態(図2参照)への復旧をすることができる。図10〜図12は、復旧のための手順を示している。
そして、代替システム構築の手順と同様の手順によって、新コンピュータ20を用いた代替システムを構築する。
つまり、図10に示すように、新コンピュータ20は、第1サーバ31のダウンロードプログラム84及びダウンロード設定値85をダウンロードし、それらのコピー110,111を記憶部22に保存する。ダウンロードデータ81を新コンピュータ20にインストールし、インストールされたプログラムが起動することで、新コンピュータ20と仮想IPU31bとが協調して動作する代替システムを構築することができる。すなわち、検体測定装置25は、新コンピュータ20の制御下で稼働するようになる。
また、図10に示すログインプログラム112は、新コンピュータ20のオペレーティングシステムが有するものである。
なお、代替コンピュータ5を新コンピュータ20として用いて復旧を行う場合には、代替システムは既に構築されているため、復旧のための代替システム構築は省略できる。
第1データ70に相当するデータは、外部サーバ3(第1サーバ31及び第2サーバ)に第1データレプリカ82,92として保存されているため、新コンピュータ20は、外部サーバ3から第1データレプリカ82,92をダウンロード(取得)すればよい。
すなわち、第1サーバ31は、データ更新(分析結果の追加など)が行える状態を維持しつつ、図11に示すように、第1サーバ31とのデータ同期を停止した第2サーバ32から、新コンピュータ20へ、仮想IPU用データ90の第1データレプリカ92を転送する。
そして、必要な分析が終了するなどして、第1サーバ31におけるデータ内容更新が行われなくなると、第2サーバ32は、第1サーバ31とのデータ同期を再開し、データ同期停止中に第1サーバ31において更新されたデータ(差分データ)を取得する。その差分データは、新コンピュータ20に与えられる。以上の手順によって、新コンピュータ20は、測定及び分析の継続によって行われたデータ更新が反映された第1データレプリカ92のコピー113を取得できる。
まず、第1サーバ31の仮想IPU31bは、第2サーバ32に対して、データ同期の停止指示を送信する(ステップS421)。これにより、第1サーバ31と第2サーバ32との間のデータ同期が停止する。データ同期が停止すると、第2サーバ32のダウンロードサイト32aは、記憶部32cに記憶されている仮想IPU用データ90の第1データレプリカ92(設定値、測定データなど)を、新コンピュータ20に転送する(ステップS431)。
第1データレプリカ92の転送中は、新コンピュータ20と仮想IPU31bとが協調した測定処理及び分析処理を継続することができる。このため、第1サーバ31の第1データレプリカ82(特に処理結果)は、第1データレプリカ92の転送中であっても、更新されることがある。
また、新コンピュータ20は、差分データによるデータ更新内容(変更内容)を、第1サーバに送信する(ステップS413)。すると、第1サーバ31は、受信したデータ更新内容(変更内容)に基づいて、新コンピュータ20のデータ113,111が、第1サーバ31のデータ82,85と一致したことを確認する(ステップS423)。
データ同期した状態が得られると、仮想IPU31bは、停止する(ステップS424)。また、第1サーバ31は、第2サーバ32に対して、差分データ更新処理(第2サーバ32と新コンピュータ20との間のデータ同期)停止を指示する(ステップS425)。その指示を受けた第2サーバは、新コンピュータ20への差分データの送信を停止する(ステップS433)。
また、データ同期した状態が得られると、新コンピュータ20にIPUプログラム114(図4に示すIPUプログラム72と同様のもの)のインストールが行われる。なお、インストールは、データ同期した状態が得られる前に行ってもよい。これにより、新コンピュータ20は、検体分析装置の制御を行うとともに検体測定データの分析が行えるようになる。
以上の手順によって、新コンピュータ20が故障前の情報処理装置20と同様に機能し、図5に示すような通常時の動作が可能となる(ステップS416)。
なお、新コンピュータ20が通常時の動作を開始した場合、新コンピュータ20が仮想IPU31bと協調動作するためのモジュール110は、自動的又は手動で削除される。
前述した代替システムの構築手順では、ダウンロードプログラム(制御プログラム等)84が代替コンピュータ5にインストール(図7のステップS214)されて代替システムが構築されると、そのまま検体の測定が可能となっていた。
これに対して、変形例では、所定の処理(代替システムの動作確認、ホストコンピュータとのデータ整合)を行ってから、検体の測定を行う。
第1変形例では、代替システムの動作確認を行ってから、検体の測定が行われる。まず、ダウンロードプログラム(制御プログラム等)84が代替コンピュータ5にインストール(図7のステップS214)されると、図13に示すように、代替コンピュータ5から第1サーバ31の仮想IPU31bへ、インストール完了通知が送信される(ステップS216)。
仮想IPU31bは、受信した測定データを、記憶部31cに記憶された分析設定に従って分析し分析結果を生成する。仮想IPU31bは、分析結果が異常値であれば、代替コンピュータ5に表示されるエラーメッセージを出力する。また、仮想IPU31は、精度管理情報として記憶部31cに記憶されている過去の分析結果を読み出し、生成した分析結果及び過去の分析結果を時系列にプロットした時系列データ(QC時系列データ)を作成する(ステップS227c)。
QC時系列データにおいて、生成した分析結果が、過去の分析結果から大きく外れている場合、情報処理装置20の故障前後で分析結果が異なっていることがわかる。この場合、構築した代替システムが不適切である可能性があるため、精度管理結果画面には、エラーメッセージを含めるなどして、代替システムが不適切である可能性をユーザへ通知する。
代替システムの動作確認は、精度管理検体の測定に代えて、測定済みの検体を再測定することによって行うこともできる。
図14は、検体の再測定による動作確認の手順を示している。
ダウンロードプログラム(制御プログラム等)84が代替コンピュータ5にインストール(図7のステップS214)されると、代替コンピュータ5から第1サーバ31の仮想IPU31bへ、インストール完了通知が送信される(ステップS1216)。
仮想IPU31bは、比較結果を含む結果画面を、(代替コンピュータ5からの操作に応じて)代替コンピュータ5へ送信し(ステップS1227f)、代替コンピュータ5は、結果画面を表示装置53に表示する(ステップS1219)。
生成された分析結果と過去の分析結果との差が、所定の範囲内に収まっていれば、構築した代替システムは適切であり、所定の範囲を超えていれば、構築した代替システムが不適切である可能性があるため、結果画面には、エラーメッセージを含めるなどして、代替システムが不適切である可能性をユーザへ通知する。
情報処理装置20が故障して、代替コンピュータ5に置き換えられた場合、代替コンピュータ5とホストコンピュータ62との間で、両者5,62の送信履歴及び受信履歴に齟齬が生じることがある。
一方、故障した情報処理装置20は分析結果を送信済みであると記憶している場合があり、この場合、故障した情報処理装置20のデータを外部サーバ3からダウンロードした代替コンピュータ5は、分析結果を送信済みであると記憶していることになる。
なお、代替コンピュータ5とホストコンピュータ62との間では、測定オーダ情報又は分析結果そのものを送信する必要はなく、測定オーダ情報又は分析結果が対応する検体IDを送信して測定オーダ情報又は分析結果を照会するようにしてもよいし、測定オーダ情報又は分析結果が対応のシリアルIDを送信して測定オーダ情報又は分析結果を照会するようにしてもよい。
なお、本発明は、前述した実施の形態及び変形例に限定されるものではなく、種々の変更が可能である。
例えば、代替コンピュータ5は、検体の分析処理の一部も実行してもよい。つまり、検体の分析処理の一部を代替コンピュータ5が実行し、他の一部を仮想IPU41bが実行してもよい。
また、代替システムによって測定及び分析が行われた検体についての処理結果は、通常時に測定及び分析が行われた処理結果と区別できるように、処理結果にフラグを付してもよい。これにより、代替システムによって測定及び分析が行われた検体の測定データ(生データ)を、事後的に再分析したり、分析結果を検証することが可能となる。
2 検体分析装置
3 外部サーバ
4 インターネット
20 情報処理装置(IPU)
25 検体測定装置
31 第1サーバ
31a ダウンロードサイト
31b 仮想IPU
31c 記憶部
32 第2サーバ
32a ダウンロードサイト
32c 記憶部
Claims (20)
- 検体測定装置を用いた検体の分析方法であって、
前記検体測定装置に検体の測定を開始させる機能と、前記検体測定装置から検体の測定データを受信する機能と、受信した測定データを外部サーバに送信する機能とを実行する制御プログラムを、前記外部サーバからダウンロードしてコンピュータにインストールするとともに、前記コンピュータの制御下で前記検体測定装置が稼働するようにし、
前記コンピュータは、インストールした前記制御プログラムを実行することにより、前記検体測定装置に検体を測定させ、前記検体測定装置から測定データを受信して前記外部サーバに送信し、
前記外部サーバは、前記測定データを分析する分析プログラムを実行することで、前記測定データを分析し、分析結果を生成する
ことを含む検体分析方法。 - 前記コンピュータは、前記外部サーバによって生成された分析結果を、前記外部サーバ上で参照することを含む、請求項1に記載の検体分析方法。
- 前記コンピュータおよび前記外部サーバは、分析結果を管理するホストコンピュータと接続されており、
前記外部サーバによって生成された分析結果は、前記外部サーバから、前記コンピュータを介して前記ホストコンピュータに送信される、
請求項1または2に記載の検体分析方法。 - 検体測定装置を用いた検体の分析方法であって、
前記検体測定装置は、第1コンピュータの制御下で稼働するよう構成され、
前記第1コンピュータは、前記検体測定装置に対して少なくとも検体の測定を開始させる機能と、前記検体測定装置から検体の測定データを受信する機能と、受信した測定データを分析して分析結果を生成する機能とを有し、
前記検体測定装置に検体の測定を開始させる機能と、前記検体測定装置から検体の測定データを受信する機能と、受信した測定データを外部サーバに送信する機能とを実行する制御プログラムを、前記外部サーバからダウンロードして第2コンピュータにインストールするとともに、前記第1コンピュータに代えて前記第2コンピュータの制御下で前記検体測定装置が稼働するようにし、
前記第2コンピュータは、インストールした前記制御プログラムを実行することにより、前記検体測定装置に検体を測定させ、前記検体測定装置から測定データを受信して前記外部サーバに送信し、
前記外部サーバは、前記測定データを分析する分析プログラムを実行することで、前記測定データを分析し、分析結果を生成する
ことを含む検体分析方法。 - 前記第1コンピュータは、検体の測定又は測定データの分析に関連するデータを記憶可能であり、
前記第1コンピュータの制御下で前記検体測定装置が稼働可能である間に、前記第1コンピュータに記憶されている前記データを、前記外部サーバへ送信し前記外部サーバへ記憶させることで、前記第1コンピュータと前記外部サーバとの間で前記データのデータ同期を行うことを更に含む
請求項4記載の検体分析方法。 - 前記データは、前記第1コンピュータが前記測定データを分析する際に用いる分析用情報を含み、
前記外部サーバは、前記第1コンピュータから送信された前記分析用情報を用いて、前記第2コンピュータから送信された前記測定データを分析する
請求項5記載の検体分析方法。 - 前記データは、前記第1コンピュータが前記検体測定装置における検体の測定を制御する際に用いられる測定用情報を含み、
前記第2コンピュータは、前記外部サーバに記憶されている前記測定用情報を前記外部サーバから取得し、取得した前記測定用情報を用いて、前記検体測定装置における検体の測定を制御する
請求項5又は6記載の検体分析方法。 - 前記第2コンピュータは、前記プログラムとともに前記測定用情報を前記外部サーバからダウンロードする
請求項7記載の検体分析方法。 - 前記データは、複数の検体それぞれについて測定すべき測定項目を示す測定オーダ情報を含み、
前記第2コンピュータは、前記外部サーバに記憶された前記測定オーダ情報に基づいて、前記検体測定装置に検体の測定を開始させる
請求項5〜8のいずれか1項に記載の検体分析方法。 - 前記検体測定装置は、検体が収容された検体容器からIDを取得するID取得部を含み、
前記第2コンピュータは、前記検体測定装置のID取得部にIDを取得させ、取得したIDを前記検体測定装置から受信し、それを前記外部サーバに送信し、
前記外部サーバは、前記第2コンピュータからIDを受信すると、受信したIDをキーに対応する測定オーダ情報を検索し、該当する測定オーダ情報又はそれに基づく測定コマンドを前記第2コンピュータに送信し、
前記第2コンピュータは、受信した測定オーダ情報又は測定コマンドに基づいて、前記検体測定装置に検体の測定を開始させる
請求項9記載の検体分析方法。 - 前記外部サーバは、前記外部サーバに記憶された前記データを、復旧用コンピュータへ送信し、
前記検体測定装置が前記第2コンピュータの制御下で稼働するとともに前記外部サーバが前記測定データを分析する状態から、前記検体測定装置が前記復旧コンピュータの制御下で稼働するとともに前記復旧コンピュータが前記測定データを分析する復旧状態にする
ことを更に含む請求項5〜10のいずれか1項に記載の検体分析方法。 - 前記外部サーバは、
前記第1コンピュータから送信された前記データ及び前記第2コンピュータから送信された前記データを記憶可能である第1サーバと、
前記第1サーバとの間で前記データのデータ同期を行う第2サーバと、
を含み、
前記復旧状態にするのに先立って、前記第2サーバが前記第1サーバとの間で前記データのデータ同期を行うのを停止し、
データ同期が停止すると、前記第2サーバは、前記第1コンピュータ又は前記第2コンピュータから送信されて前記第2サーバに記憶された前記データを前記復旧コンピュータへ送信し、
データ同期が停止した後においても、前記第1サーバに記憶されている前記データは更新され、
前記第2サーバに記憶された前記データを前記復旧コンピュータへ送信することが完了すると、前記第1サーバに記憶されている前記データのうち、データ同期が停止した後に更新された差分データを、前記復旧コンピュータに送信する
ことを更に含む請求項11記載の検体分析方法。 - 前記外部サーバは、前記第1コンピュータから送信された前記データと、前記検体測定装置以外の他の検体測定装置を制御する他のコンピュータから送信された他のデータと、を含むデータ群を記憶可能であり、
前記第2コンピュータは、前記データ群の中から前記第1コンピュータから送信された前記データを識別するためのデータ識別情報を、前記外部サーバに送信し、
前記外部サーバは、前記データ識別情報に基づいて、前記データ群の中から前記第1コンピュータから送信された前記データを抽出する
請求項5〜12のいずれか1項に記載の検体分析方法。 - 前記外部サーバは、前記制御プログラムと、前記検体測定装置とは異なる種類の検体測定装置における検体の測定を制御する異種制御プログラムと、を含む制御プログラム群を記憶しており、
前記第2コンピュータは、前記制御プログラム群の中から前記制御プログラムを識別するためのプログラム識別情報を、前記外部サーバに送信し、
前記外部サーバは、前記プログラム識別情報に基づいて、前記制御プログラム群の中から前記制御プログラムを抽出して、前記制御プログラムを前記第2コンピュータに送信する
ことを更に含む請求項4〜13のいずれか1項に記載の検体分析方法。 - 検体の測定を行う検体測定装置と、
前記検体測定装置に検体を測定させる制御プログラムと、外部サーバと通信する通信プログラムを実行するコンピュータと、
前記コンピュータとネットワークを介して接続された外部サーバと、
を備え、
前記コンピュータは、前記制御プログラムを実行することにより、前記検体測定装置を制御して前記検体測定装置に検体の測定を行わせ、該検体測定装置から測定データを受信し、前記通信プログラムを実行することにより、受信した前記測定データを前記外部サーバに送信するよう構成され、
前記外部サーバは、前記測定データを分析する分析プログラムを実行することで、前記測定データを分析して分析結果を生成し、生成した分析結果を該外部サーバの記憶部に保存するよう構成されており、
前記コンピュータは、前記外部サーバ上で、前記記憶部に記憶された分析結果を参照するように構成されている、
検体分析システム。 - 検体の測定を行う検体測定装置及び外部サーバと通信可能なコンピュータによって実行されるコンピュータプログラムであって、
前記検体測定装置を制御し、
前記検体測定装置から測定データを受信して、前記測定データを前記外部サーバに送信し、
前記外部サーバが前記測定データを分析して得た分析結果を、前記外部サーバから取得し、
取得した分析結果を出力する
ことを含む処理を前記コンピュータに実行させるコンピュータプログラム。 - 前記処理は、前記外部サーバに記憶された測定オーダ情報に基づいて、前記検体測定装置に検体の測定を指示することを更に含む
請求項16記載のコンピュータプログラム。 - 検体測定装置による検体の測定データの分析方法であって、
前記検体測定装置に検体を測定させる制御プログラムと、前記検体測定装置による検体の測定データを予め入力された分析用情報に基づいて分析して分析結果を生成する分析プログラムとを実行可能な第1コンピュータは、前記分析用情報を、外部サーバに送信し、
前記外部サーバは、送信された前記分析用情報を記憶し、
前記第1コンピュータに代わって、前記分析プログラムを格納していない第2コンピュータから前記外部サーバへ測定データが送信されると、前記外部サーバは、前記分析プログラムを実行し、前記第1コンピュータから送信された前記分析用情報を用いて前記測定データを分析し、分析結果を生成する
ことを含む検体分析方法。 - 検体測定装置による検体の測定方法であって、
前記検体測定装置による検体の測定を制御する第1コンピュータは、前記検体測定装置による検体の測定を制御する際に用いられる前記測定用情報を、外部サーバへ送信し、
前記外部サーバは、送信された前記測定用情報を記憶し、
前記第1コンピュータに代えて前記検体測定装置を制御することになる前記第2コンピュータは、外部サーバに記憶されている前記測定用情報を前記外部サーバから取得し、取得した前記測定用情報を用いて、前記検体測定装置における検体の測定を制御する
ことを含む検体測定方法。 - 検体を測定する検体測定装置を備えた検体分析システムにおいて、前記検体測定装置による検体の測定を制御するコンピュータを復旧させる復旧方法であって、
前記検体分析システムは、
検体の測定又は測定データの分析に関連するデータを記憶可能である第1サーバと、
前記第1サーバとの間で前記データのデータ同期を行う第2サーバと、
を備え、
前記第2サーバが前記第1サーバとの間で前記データのデータ同期を行うのを停止し、
データ同期が停止すると、前記第2サーバは、前記第2サーバに記憶された前記データを前記コンピュータへ送信し、
データ同期が停止した後においても、前記第1サーバに記憶されている前記データは更新され、
前記第2サーバに記憶された前記データを前記コンピュータへ送信することが完了すると、前記第1サーバに記憶されている前記データのうち、データ同期が停止した後に更新された差分データを、前記コンピュータに送信する
復旧方法。
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