JP4489073B2 - 多段の電気的機能性をもったバイオセンサー - Google Patents
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Description
本発明は、スロット通気開口部をもった試験片(「スロット通気開口部」(代理人覚書No.7404−567)、バイオセンサーの作成方法(代理人覚書No.7404−480)、狭幅の、均質な、試薬片を製造するための方法および試薬(「試薬片」)、(代理人覚書No.7404−475)、電気化学的バイオセンサーに関する装置および方法(代理人覚書No.7404−569)、バイオセンサー試験片の品質保証のための方式および方法(「品質保証」)(代理人覚書No.7404−456)、バイオセンサー試験片上に情報をコード化するための方式および方法(「コード化情報」)(代理人覚書No.7404−562)、関連製品用のディスペンサー(「ディスペンサー」)(代理人覚書No.7404−591)、に関し、その全ては本書と同一の日に提出され、またその全体を参考までにここに全て記載してある。本発明はまた、2003年10月17日に提出され、一連番号10/687,958(「用量十分」)を付された、用量十分な電極を用いた分析物測定の方式および方法と題する出願にも関する、それはその全体を参考までにここに全て記載してある。
[技術分野]
本発明は、一般に、生物学的試料からの、たとえば体液の試料からの分析物を測定する装置、方式、および方法に関する。より詳細には、本発明は電気的に作動できるバイオセンサーに関する。
一般的に、本発明によって具体化された試験片は試験片に載って設けられている多段の電極機能性を用いた体液または他の液体の分析物の試験に備えるものである。試料受入れ室には、同一または異なった機能を行なう多段の電極セットが形成され得る。しかし、本書中に開示された実施態様の新規な電気的特徴は「測定機能性」の概念を超えて延びる。実際、本発明を具体化している試験片を、個々の「領域」をもったものとして見て、各領域は特定の機能性をもった電気装置を含んでいるとすることは有用である。たとえば、その中で流動体試料が受け入れられて分析される測定領域に加えて、本書に開示された試験片は、従来試験片構築には利用できなかった、ユーザーインターフェース、デジタル、および発電領域を与えることが出来るのである。
領域
図1に戻って、小片200は一般的に測定領域202、ユーザーインターフェース領域204、発電領域206、デジタル装置領域208、および器具接続領域210を含んだ、数個の領域をもった試験片の本体を規定する。図1に示したように、そして以下の議論で明らかになるように、領域は所定の試験片200上の特定の場所に限定されるものではない。事実、種々の領域の場所は通常、示したように様様な程度で重複するか、または不連続となって、試験片本体の二つまたはそれ以上の異なった領域の試験片本体を占める。各領域は一般的にその中に特定の形式またはクラスの機能を果たす電気装置を含む。
図1および図2をさらに参照して、小片200は一般的に薄層構造をもったものとなっており、そして3つの一次層を含んでいる。基礎基板層220は一般にポリエステル、特に高温ポリエステル材料、ポリエチレンナフタレート(PEN)、およびポリイミド、などの可撓性のポリマー材料、またはこれらの二つまたはそれ以上の混合物である。特に好ましい基礎材料はデュポン社から出ている10ミル(mil)厚さのメリネックス(登録商標)329層である。基板220は最初は金の50nm層のような導電性材料を被覆してあり、そして広フィールドのレーザー削摩によってそれから複雑な電気パターン222を形成することが出来る。広フィールドのレーザー削摩方法は上記のとおり参考として組み込まれた「バイオセンサーの作成方法」に記載してある。特定のバイオセンサー層用の材料およびそれらの材料の組立方法は、これもまた上記のとおり参考として組み込まれた「スロット通気開口部」に関する出願に記載してある。
本発明に含まれる実施態様と共に用いるための電気的パターンは典型的には広分野レーザー削摩によって形成される。これは上記のとおり参考までに記載された「バイオセンサーの製造方法」の出願に記述してある。この方法はいくつかの機能性をー既に非常に小さい試験片に保存余地を取ってー測定領域202の内部および外部に置くことが出来るようにするものである。たとえば、図2の矢印240は小片200の概算の幅を表すが、これは図示した実施態様では約9mmである。図1および2図に示した小片は好ましくは長さが約33〜38mmである。矢印242は小片の端から最も内部のトレース223までの距離を表し、そしてこの幅は約1mmに、或いは約0.2mmまで小さく形成することが出来る。顕著なところでは、発電機238およびデジタル装置246などの構成部材に利用できる幅である、幅244は、それに沿って長さ方向に走る10個の電気的トレースをもった9mm幅の小片に対して約8mmまたはそれ以上であって良い。通常の技術をもった者であれば、本発明によって具体化された電気的パターンは、複雑なあいだは、小片上に比較的大きい足型をもった他の装置が小片上に置かれるのに十分な余地があることを容易に認識するはずである。
一般的に、本発明を含む測定領域は、その中に設けられた機能の形式および量によって大きく異なることがある。第1および図2に戻って、測定領域202は、その周囲が略図2に破線266で示したようになっている試料受入れ室を含んでいる。(上に示したように、本発明に開示した種々の実施態様の試料受入れ室の正確な体積は上記のとおり参考までに記載されている、「長孔の通気口」の出願を参照して決定することが出来る。)マクロ電極アレイ228は作動電極および対向電極を含み、その各々は示したように一つまたはそれ以上の相互嵌合フィンガーをもっている。電極セット228は電極セットに被覆された試薬229で分析物の反応に基いて分析物の濃度を予測する。一旦十分な試料が室218に入ると、適当なポテンシャルまたは作動および対向電極を横切る一連のポテンシャルがかけられ、そしてインピーダンスまたは他の特性が測定され、分析物の濃度に相関関係付けられる。この型式の測定電極および試薬層229に適する試薬は上記のとおり参考までに取り入れた「長孔の通気口および電気化学的バイオセンサーに関する装置および方法」の出願に記述してあるので、ここでさらに詳細に記述する必要は無い。
第1および2図に戻って、発電機238が小片200の中央に配置されている。発電機238はイスラエル、キブツのパワー・ペーパー・リミテッドから発売されている、市販の注文製の「電力紙」ブランドのエネルギー・セルのような電池から成るものでよい。これらのセルは紙または薄いポリマーのようなきわめて薄い基板の上に好ましくはプリントされる。基本的なスクリーン・プリンテイング技術によって、導電性インキの異なった層がプリントされて、セル238の種々の構成部品を形成し、それを一緒に積層して次に基板220に成るようにする。図2に説明した実施態様では、バッテリー238は約5.3mmの直径と約0.5mm未満の厚さとをもっている。バッテリー238は通常の接着剤または他の適当な手段によって基板220に取り付けられ、そして示したように好ましくは導電性のエポキシによって、導線220に取り付けられる。バッテリー238は2.7〜3.1ボルト、4〜5mAの電流を生成する、そして5〜90秒の「通電時間」をもつ。これらのパラメータは下記の発明にかかるOLED回路の一つ、伝統的なLED,または音響を出す小型のピエゾエレクトリック装置、または同様の装置のいくつかを動かすには十分である。複雑な電極パターンの足跡さえ最小にする、本書中の教示に鑑みて、二つまたはそれ以上のそのようなバッテリー238を小片200の上に配置し、そして一緒に結線して電力生成を増大させる。
さらに第1および2図を参照して、デジタル装置246は発電機238に隣接して配置サレテ、トレース248によってそれに配線される。装置246はラジオ周波数同定(「RFID])タグであってよい。RFID246は好ましくは厚さが約1mm未満、一層好ましくは0.5mm未満であって、約7mm未満の幅をもつ。一つの実施態様では、装置246は試験片に関するデジタル目盛測定データを含んでおり、そして器械(図示せず)に含まれているRFID読取装置(図示せず)へそのようなデータを伝えることができる。最も良く市販されているRFIDは典型的には「受身」、即ちそれらはそれらを読み取る読取装置から出ているラジオ信号によって動かされる。それゆえ、もし装置246がRFIDであるならば、それは発電機238のような発電機に結線される必要はない。RFID技術は当業では知られており、その詳細についてはここでそれ以上記述する必要は無い。
先に簡単に説明したように、第1および2図に示した試験片200は微小電極アレイ上に被覆されたOLEDを含むユーザーインターフェース領域204を含んでいる。特定的には、図2を参照して、OLED226は微小電極224上に被覆され、OLED236は微小電極アレイ234上に被覆されている。
ポリマー光射出装置は典型的には二つの異なった金属電極のあいだに挟まれた薄いフィルム(たとえば、約0.1ミクロンのポリパラフェニレン・ビニレンのようなポリマー)として形成されている。陽極は透明で、透明な基板の上に載っている。典型的な組合わせはガラス上の酸化インジウム錫である。しかし、下記の実験はその中で電極同士が共平面となっている微小電極相互嵌合化されたアレイ(IDA)上に被覆された発光ポリマーを用いている。
皮膜を作成するためには、0.012gのトリス(2,2’−バイピリジル)ジクロロルテニウム(II)ヘキサハイドレート(CAS登録番号50525−27−4)を1mlのアセトニトリルと結合させた。この化合物は完全には溶解しなかった。ルテニウム化合部Tが完全に溶解するまで脱イオン水を滴下して加えた。
実施例Iで得たものより良い被覆を得るために、1%PVP(BASF)を脱イオン水で作成した。実施例Iで用いたルテニウム化合物をPVP溶液と1:1の比率で混合し、得られた溶液を数個の追加のIDAsに適用した。第1のIDAは上記のように相互嵌合化したフィンガーのあいだに約2μmの間隔をもって居り、もう一つは約21μmのフィンガー間隔と50のフィンガー対をもっていた。この第2のIDAは21μmのフィンガー幅、6mmのフィンガー長さをもっていた、そしてユピレックス基板上にもプレミテックによって注文製作されていた。PVPを含んだ被覆組成物は両形式のIDA上に均一な被覆を生成した。
前の実施例で用いた電極を室温および湿度で放置して、上述の実験を約1〜2ヶ月の間隔で反復した。先の実施例で用いたと同じ電圧でOLEDsはまだ点灯していた。
上記の実験に用いたOLEDマトリックスに他のポリマーを代替させると、照明するために必要とする電圧および所定の電圧で達成される全体の強さの点で、結果が向上することが予測される。そのような化合物の一つはアルドリッチから発売されている、ポリ(スチレンスルフォネート)/ポリ(2,3−ジヒドロチエノ(3,4b)−1,4−ジオキシン)がある。他のポリ(ソジウム、4−スチレンスルフォネート)化合物もまた、上記の実施例でモチイラポリマーより良好にまたはより良く働くことがある。当業に精通する者であれば、多くの他の既知の発光化合物も、本書に開示したバイオセンサーに使用するためのOLEDsとして適切に作用することを認めるであろう。
Claims (6)
- 流体試料中の分析物の存在または濃度を検出するための測定電極が中に配設され、流体試料と反応する試薬を含む試料受入れ室を有する測定領域を画定するバイオセンサー本体からなるバイオセンサーであって、かつ
前記バイオセンサー本体が更にバイオセンサー本体上または中に置かれる少なくとも4つの電気装置を含み、
該4つの電気装置のうちの1つの電気装置が1対の電極であり、
該4つの電気装置のうちの2つの電気装置が、さらなる1対の電極および発電機であり、
該4つの電気装置のうちの残りの1つの電気装置が、デジタル装置または電気的に駆動される信号発生器であり、
前記少なくとも4つの電気装置のうちの2つが試料受け取り室内に部分的に設けられた2対の電極であり、当該2対の電極の1対が流体試料中の分析物の存在を決定するか、または濃度の見積りをし、
前記バイオセンサー本体が、ユーザーインターフェース領域を定め、そして前記電気装置の1つが、トリガーが生じたとき、可聴または可触の信号を出す、ユーザーインターフェース領域に配置された電気的に駆動される信号発生器である流体試料を分析するためのバイオセンサー。 - トリガーの発生が分析物の濃度とは無関係である請求項1記載のバイオセンサー。
- 電気的に駆動される信号発生器が、流体試料中の分析物の濃度を表示する数字表示器である請求項1記載のバイオセンサー。
- バイオセンサー本体が更に、その中にデジタル装置が配置されているデジタル情報領域から成る、請求項1〜3のいずれか1項に記載のバイオセンサー。
- 前記バイオセンサー本体がさらに発電機を含む請求項1〜4のいずれか1項に記載のバイオセンサー。
- 試料受け入れ室が毛細管作用によって流体試料を引き込むように寸法設定された、請求項1〜5のいずれか1項に記載のバイオセンサー。
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