JP2819167B2 - 赤血球沈降速度測定方法及び装置 - Google Patents

赤血球沈降速度測定方法及び装置

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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、赤血球沈降速度を極めて短時間に測定する
ことを可能とする赤血球沈降速度測定方法及び装置に関
するものである。
(従来技術) 赤血球沈降速度の測定は、抗凝固剤として3.8%のク
エン酸ナトリウム水溶液と採取血液をそれぞれ体積比で
1:4の割合でよく混和後、ガラス管(Westegren管)に注
入し、直立させ、通常1時間に赤血球の沈降でできた血
漿層の厚さを目視により、あるいは機器的に読取ること
により行われている。
(本発明が解決しようとする問題点) 健康診断上、臨床上有用、かつ簡便な検査法として汎
用されている赤血球沈降速度の測定は、赤血球の沈降の
みに1時間を要し、しかも従来から行われてきた赤血球
沈降速度の自動化は、赤血球沈降速度そのものを短時間
に求めようとするものではなく、すべて所定の時間経過
後の赤血球の沈降値を機器的に読取ろうとするものであ
った。従って沈降値の読取りは自動化されても、例え
ば、1時間の沈降値を短時間に正確に予測できるような
ものではなく、又そのような技術も従来知られていな
い。
(問題点を解決するための手段) 本発明は、従来要していた所定時間、例えば、1時間
の赤血球沈降値を極めて短時間に、かつ正確に予測する
ことを可能にした赤血球沈降速度測定方法及び装置を提
供するものである。具体的には、本発明は、赤血球沈降
速度測定用試料(以下「血沈試料」という)中の赤血球
の沈降を少なくとも2個の水晶振動子センサーを用いて
物性の経時的変化を検知し短時間にかつ正確に赤血球沈
降速度を測定するものである。ここで言う物性とは、例
えば、密度、粘性等であり、それらの物性の変化は、従
来この分野で使用されたことのない水晶振動子センサー
の圧電素子によって測定するものである。
上記物性の経時的変化は、例えば、以下のようにし測
定することができる。水晶振動子センサーの水晶振動子
表面に、血沈試料を接種させ、該振動子の表面又はその
近傍に存在する該試料の経時的変化、例えば、密度、粘
性等の物性の経時的変化によって生ずる該振動子センサ
ーの発振周波数を検知し、その検知された発振周波数と
従来少くとも1時間を要して、赤血球の沈降により生じ
た血漿層の厚さから求めた赤血球沈降速度との相関か
ら、赤血球沈降速度を短時間に、かつ正確に予測する。
一般に、水晶振動子センサーに接している液体の粘
度、密度の変化による水晶振動子の発振周波数の変化Δ
Fは、次式によって示される。
pL=液体の密度、η=液体の粘性 pQ=水晶の密度、μ=水晶弾性 本発明の赤血球沈降速度測定装置は、例えば、第1図
ブロック図に示すように、装置内に少なくとも2個の水
晶振動子センサーを置くものである。ここでは水晶振動
子センサー1及び2を設け赤血球沈降速度測定装置の検
出部10を構成するものである。
本願発明においては、上記水晶振動子センサー1及び
2は、第2図及び第3図に示すように配置されているこ
とが好ましい。以下、このような構成においては、水晶
振動子センサー1は、試料を注入した直後から、これに
接する試料の見かけ上の密度、粘性等が赤血球の沈降に
伴なって減少し、水晶振動子センサー1の発振周波数は
経時的に増加する。一方水晶振動子センサー2は、試料
の注入直後から、赤血球の沈降に伴い、該水晶振動子セ
ンサー2の表面上の試料の見かけ上の密度、粘性等が増
加し、かつ沈降した赤血球の沈積等により、水晶振動子
センサー2の発振周波数は減少する。これら水晶振動子
センサー1及び2の発振周波数の変化は、例えば第1図
に示すように、周波数カウンター5及び6によってそれ
ぞれ検知され、その差分が予め求められた検量に従い、
赤血球沈降速度として求めることができる。
前記の如く水晶振動子センサー1及び2を対にして組
合せて用いた利点は、それぞれの水晶振動子センサーの
発振周波数の差分をとることにより、各水晶振動子セン
サーの発振周波数の変動要因のうち、前記の試料の経時
変化以外の全ての変動要因を相殺することができるから
である。即ち、一般に水晶振動子センサーの発振周波数
は、種々の変動要因によって変化する。主なものとして
は、振動子自身の重量に変化を及ぼすもの、さらに水晶
の密度、弾性また振動子を液体中に浸すときは、これに
接する液体の密度、粘性等の変化の影響を受ける。この
ことは、間接的には、周囲の温度の微少な変化によって
も上記の物理的恒数に変化をもたらすから、結果的には
水晶振動子センサーの発振周波数にも変化がもたらせら
れる。ところが、前記のように水晶振動子センサー1及
び2を対にして用いたときには、試料中の赤血球成分が
水晶振動子1から遠のいていくことによる試料の見かけ
の密度、粘性の経時的変化及び水晶振動子2に向って沈
降する赤血球成分によって生ずる、水晶振動子2の表面
上の試料の見かけの密度、粘性の経時的変化のみが測定
因子となり、前記のような他の発振周波数の他の変動要
因はキャンセルされる。
尚、赤血球沈降速度検出部10の水晶振動子1及び2を
作動させるには、第1図に示す如く例えば、上記水晶振
動子1及び2を所定の基本共振周波数約10MHzでそれぞ
れ発振させる発振回路3及び4、赤血球沈降速度測定用
試料の赤血球の沈降に伴なう上記水晶振動子1及び2の
発振周波数の変化を測定する周波数カウンター5及び6
を用いる。
更に、赤血球の沈降速度の測定を自動化するには、前
記の周波数カウンター5及び6から求められる発振周波
数の変化から予め求められた検量に従い、赤血球沈降速
度を求める赤血球沈降速度計測装置として機能するコン
ピュータ7、該コンピュータ7からの出力を自動的に記
録しプリントするプリンター8を用いることができる。
又、抗凝固剤としての3.8%クエン酸ナトリウム水溶液
と採取血液とを1:4の比率で混和し、赤血球沈降速度測
定用試料を調整する検体調整部9を第1図に示すごとく
設けてもよい。
第1図に示した本発明の赤血球沈降速度測定装置にお
いては、2個の周波数カウンター5及び6が用いられて
いるが、水晶振動子センサー1及び2からの発振周波数
信号を混合し、しかる後に、この合成信号をローパス・
フィルター(Low Pass Filter)を通すことによって、
ビート信号のみを取出すことのできるミキサーを用いて
もよい。
更に第1図に示した構成例においては、水晶振動子セ
ンサー1及び2は水平に配置されたが、一対の水晶振動
子センサーを使用するときには、赤血球の沈降方向に配
置されていればよく、必ずしも水平方向に限定されるも
のではなく、又、一対である必要もない。本発明におけ
る赤血球沈降速度測定手段として水晶振動子センサーを
例として挙げたが、他の圧電素子も同様に用いることが
できる。
〔実施例〕
第2図(A)及び(B)に示す、水晶振動子センサー
1及び2を有する検出部10に抗凝固剤として3.8%のク
エン酸ナトリウム水溶液と検体採取血液をそれぞれ体積
比で1:4の割合でよく混和した血沈試料を、水晶振動子
センサー1及び2に接するように充填し、これらに接続
した第1図に示す発振回路3及び4により約10MHzで発
振させ、周波数カウンター5及び6より、血沈試料中の
赤血球の沈降に伴なって生ずる水晶振動子センサー1及
び2の発振周波数を求め、これらの差分を第1図に示す
コンピュータ7で演算し、従来の方法により求めた赤血
球沈降速度との相関を求めたところ、上記検出部10に血
沈試料を注入し、0.1〜3分後の振動子の発振を行なっ
たときの両水晶振動子センサーの発振周波数の差と、従
来の方法で求めた赤血球沈降速度とにより検量線を得
る。これにより、赤血球沈降速度は5分で測定が可能と
なった。
(本発明の効果) 本発明の赤血球沈降速度測定装置によって、従来少く
とも1時間は必要であった赤血球の沈降時間を5分で1
時間に相当する沈降値を正確に予測でき、赤血球沈降速
度の測定時間の飛躍的な短縮化が可能になった。この測
定装置は、取扱いも容易で、自動化も十分に可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の赤血球沈降速度測定装置の実施例全
体を示すブロック図、第2図(A)は第1図の検出部10
の断面図、第2図(B)は第2図(A)に示した検出部
10の斜視図、第3図は、検出部10の別の例を示す断面図
である。 1……水晶振動子センサー、2……水晶振動子センサ
ー、11……試料注入口、12……試料排出口。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭55−146025(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G01N 11/16 G01N 9/00 G01N 5/02 G01N 33/48 - 33/52 G01N 33/58 - 33/98

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】赤血球沈降速度測定試料に含まれる赤血球
    の沈降を少なくとも2個の水晶振動子センサーを設け、
    該センサーの発振周波数を検知することにより赤血球沈
    降速度を測定する方法。
  2. 【請求項2】赤血球の沈降速度を検知する少なくとも2
    個の水晶振動子センサーを含むことを特徴とする赤血球
    沈降速度測定装置。
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