JP2014521943A - エンコードされたバイオセンサーならびにそれを製造するおよび使用するための方法 - Google Patents
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Abstract
Description
Claims (35)
- 非導電性基板(29、52)と、
前記非導電性基板(29、52)上の、第一の端部(106)および第二の端部(108)を備える、所定の形状を有する一次抵抗素子(102)と、
前記非導電性基板(29、52)上の、前記所定の形状の所定の接続ポイント(122a〜g)で前記一次抵抗素子に連結されておりそれによって前記所定の形状の少なくとも一部分を介する固有の抵抗経路を画定するタップ(120a〜g)を備える二次抵抗素子(100)と、を備える検体テストセンサーストリップ(12、50)。 - 前記所定の形状を介する前記固有の抵抗経路が、複数の抵抗範囲のうちの特定の一つに入る抵抗と関連付けられている請求項1記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 前記抵抗が、前記所定の形状の前記所定の接続ポイント(122a〜g)の位置の関数として決定される請求項2記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 前記固有の抵抗経路が前記検体テストセンサーストリップの特性と関連付けられている請求項1記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 前記所定の形状が、複数の近位端部および複数の遠位端部を画定する蛇行形状を備えて形成される請求項1記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 前記二次抵抗素子(100)が、複数のタップ(120a〜g)を備え、前記所定の接続ポイント(122a〜g)で前記所定の形状と連結されている前記特定のタップが閉状態に形成され、そして、前記複数のタップのうちの全ての他のタップが開状態に形成されている請求項1記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 前記一次抵抗素子(102)の前記第一の端部(106)が第一の接触パッド(110)に連結され、前記第二の端部(108)が、第二の接触パッド(112)に連結され、および、二次抵抗素子(100)の第三の端部が、第三の接触パッド(103)に連結されている請求項1記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 前記固有の抵抗経路が、前記第三の接触パッド(103)から前記二次抵抗素子(100)を通って、そしてその後前記所定の接続ポイント(122a〜g)で前記一次抵抗素子(102)中へと延び、そしてその後、前記一次抵抗素子(102)の少なくとも一部分を通って、前記第一の接触パッド(106)および第二の接触パッド(108)のうちの一つへと延びる請求項7記載の検体テストセンサー(12、50)。
- 非導電性基板(29、52)と、
前記非導電性基板(29、52)上の、第一の接触パッド(110)に連結された第一の端部(106)および第二の接触パッド(112)に連結された第二の端部(108)を備える、所定の形状を有する一次抵抗素子(102)と、
前記非導電性基板(29、52)上の、複数のタップ(120a〜g)を備える二次抵抗素子(100)であって、前記複数のタップの一つが所定の位置で前記一次抵抗素子(102)と連結され、これにより閉状態に形成されそして前記一次抵抗ネットワークを介した固有の抵抗経路を画定しており、かつ前記複数のタップの残りのタップが開状態に形成され、これにより前記一次抵抗ネットワークから切り離されており、前記二次抵抗素子(100)の一部分が二次抵抗素子接触パッド(103)に連結されている二次抵抗素子(100)と、を備える検体テストセンサーストリップ(12、50)。 - 前記開状態にある前記タップがレーザーを用いて切断されている請求項9記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記固有の抵抗経路が前記検体テストセンサーストリップの特性に関連付けられている請求項9記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記非導電性基板(29、52)上に光学的コード(200)をさらに備える請求項9記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記非導電性基板(29、52)上に、第一の測定電極から離れた関係に配置されている第一の測定感知電極を備える第一の抵抗ループをさらに備える請求項9記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記第一の測定電極が、前記一次抵抗素子(102)の前記第二の端部(108)に連結される請求項13記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記所定の形状が蛇行形状を含む請求項9記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 第一の端部(106)および第二の端部(108)を備える所定の形状を有する一次抵抗素子(102)を非導電性基板(29、52)上に形成する工程と、
前記一次抵抗素子(102)の所定の連結位置(122a〜g)に連結されている少なくとも一つのタップ(120a〜g)を有し、それによって、前記一次抵抗素子(102)の少なくとも一部分を介した固有の抵抗経路であって、複数の抵抗範囲のうちの特定の一つに入る抵抗と関連付けられている固有の抵抗経路を画定している二次抵抗素子(100)を前記非導電性基板(29、52)上に形成する工程と、を含むバイオセンサーテストストリップ(12、50)を形成するための方法。 - 前記二次抵抗素子(100)が複数のタップ(120a〜g)を備え、前記複数のタップのうち前記一次抵抗素子(102)の前記所定の位置(122a〜g)に連結されている前記タップを除く全てのタップが切断され、これによって、前記切断されたタップが前記一次抵抗素子(102)から切り離される請求項16記載の方法。
- 前記一次抵抗素子(102)が、複数の所定の連結位置(122a〜g)を備える請求項17記載の方法であって、前記タップ(120a〜g)に連結される連結位置を、前記バイオセンサーテストストリップ(12、50)に関連付けられる特性の関数として選択する工程をさらに含む方法。
- 前記非導電性基板(29、52)上に光学的コード(200)を形成する工程をさらに含む請求項16記載の方法。
- 前記固有の抵抗経路が前記バイオセンサーテストストリップの特性に関連付けられる請求項16記載の方法。
- 前記所定の形状が蛇行形状を含む請求項16記載の方法。
- 前記蛇行形状が複数の近位端部および複数の遠位端部を備え、前記所定の位置に連結された前記タップが前記蛇行形状の特定の近位端部に連結される請求項21記載の方法。
- 前記複数の抵抗の範囲内に含まれるそれぞれの抵抗の範囲が、前記バイオセンサーテストストリップ(12、50)の固有の特性に関連付けられる請求項16記載の方法。
- 非導電性基板(29、52)と、
液体サンプル中の検体の定量的または定性的分析を行うための手段と、
前記非導電性基板(29、52)上に設けられる情報回路
とを備える検体テストセンサーストリップ(12、50)であって、前記情報回路が、
第一および第二の端部のあいだに所定の形状を有する、第一の端部および第二の端部のあいだの導電性の一次経路(102)であって第一の所定の範囲に入る抵抗を有する導電性の一次経路(102)と、
前記導電性の一次経路(102)の前記第一の端部と第三の端部とのあいだの導電性の二次経路(100)であって、前記導電性の二次経路(100)は実質的に、複数の開放されているタップおよび一つの閉じられたタップによって画定され、前記閉じられたタップは選択的に、前記第三の端部を、所定の位置(122a〜g)で前記導電性の一次経路(102)に連結し、これによって前記導電性の一次経路(102)の少なくとも一部分を介した、第一の端部と第三の端部とのあいだの固有の抵抗経路を画定し、前記固有の抵抗経路は、第二の所定の範囲に入る第二の抵抗を有している導電性の二次経路(100)と、を備える検体テストセンサーストリップ(12、50)。 - 前記第一の抵抗および前記第二の抵抗の比が、前記検体テストセンサーストリップの特性と選択的に相関する請求項24記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記第一の端部が、第一の接触パッド(302)に連結され、前記第二の端部が、第二の接触パッド(304)に連結され、そして、前記第三の端部が、第三の接触パッド(310)に連結される請求項24記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記所定の形状が、複数の近位端部および複数の遠位端部を有する蛇行形状を備える請求項24記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記閉じられたタップが特定の近位端部に連結される請求項27記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- どのタップが前記閉じられたタップを備えるのかが前記検体テストセンサーストリップ(12、50)の特性の関数として選択される請求項24記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記非導電性基板(29、52)上に光学的コード(200)をさらに備える請求項24記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- 前記光学的コード(200)が、製品の使用期限、製品識別、血液および対照溶液の切片情報、ストリップのロット識別、およびストリップ性能アルゴリズム識別子からなる群より選択される、前記検体テストセンサーストリップ(12、50)に関連付けられる少なくとも一つの情報特性を含む請求項30記載の検体テストセンサーストリップ(12、50)。
- テストメータ(10)を提供する工程と、
テストストリップ(12、50)を提供する工程であって、前記テストストリップが、
非導電性基板(29、52)と、
前記テストメータと接続可能な、前記非導電性基板(29、52)上の作用電極(54)と、
前記テストメータと接続可能な、前記非導電性基板(29、52)上の対向電極(58)と、
前記作用電極(54)と前記対向電極(58)とのあいだを埋めている試薬部分(66)と、
前記テストメータ(10)に接続可能な第一の端部(106)および前記テストメータ(10)に接続可能な第二の端部(108)を有する、前記非導電性基板(29、52)上の一次抵抗素子(102)であって、所定の形状を有している一次抵抗素子(102)と、
前記テストメータ(10)に接続可能な第三の端部を有する、前記非導電性基板(29、52)上の二次抵抗素子(100)であって、前記所定の形状の所定の連結位置(122a〜g)で前記一次抵抗素子(102)に接続されており、それによって、抵抗値を有する、前記所定の形状の少なくとも一部分を介する固有の抵抗経路を画定しているタップを有する二次抵抗素子(100)と、を備えている工程と、
前記テストストリップ(12、50)を前記テストメータ(10)中に受容する工程と、
前記作用電極(54)、前記対向電極(58)、前記一次抵抗素子(102)、および前記二次抵抗素子(100)を、前記テストメータ(10)と作動可能に接続する工程と、
前記固有の抵抗経路と関連する前記抵抗値と少なくとも関連付けられる測定値の関数として、テストストリップ(12、50)に関連付けられる特性を決定する工程と、を含む液体のサンプル中の検体の濃度を測定するための方法。 - 前記一次抵抗素子(102)が一次素子抵抗値を有し、そして、前記特性が、前記固有の抵抗経路の前記抵抗値を前記一次素子抵抗値と比較することによって決定される抵抗比の関数として決定される請求項32記載の方法。
- 前記テストメータ(10)を、前記検体と関連付けられる濃度測定出力を前記特性の関数として出力するように調整する工程をさらに含む請求項32記載の方法。
- 前記一次抵抗素子(102)の端部が前記対向電極(58)に連結される請求項32記載の方法。
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