JP4654199B2 - 少量の液体サンプルを特定する方法および装置 - Google Patents

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Description

本発明は、例えば血液検査において、正確に定量された血液サンプルを供するのに有用な比較的多量の不特定量の液体サンプルから少量のサンプルを定量する方法および装置に関する。
血液検査において、血液サンプルを正確に定量することは、そのサンプルをその後のいくつかの特定の検査に使用するので極めて重要である。通常、この正確に定量された血液サンプルは、白血球に関する検査の場合、1:400に、赤血球(RBC)の数を数える場合、1:40000に希釈されるように正確に定量された希釈剤またはリシン剤で希釈される。そして赤血球の検査の場合、希釈は、通常、2段階で行われる。当然のことながら、希釈が常に正しく行われるだけでなく、2つの量の液体が完全に、かつ、均一に確実に混合されるようにサンプルと希釈液の量の測定は、正確に、かつ繰り返し行えるようでなければならない。また当然のことながら、サンプルの量は、対応する希釈液の量に比べて極めて少量であるので、希釈工程において、サンプルの量を正確に測定することは、最も重要な工程である。従来の血液検査装置で使用されるサンプルの典型的な量は、20μlである。
従来の装置のいくつかは、希釈されるサンプルを定量するために回転バルブを利用している。このような装置の例が下記特許文献1−3に開示されている。回転バルブは、バルブハウジングの円筒状の開口部内に回転自在に受けられた円筒状のバルブ本体を含む。所定の容量を有する測定チャネルがバルブ胴体の周縁部で対向する位置の間を延びている。所定の位置の間でバルブ胴体を回転させることによって測定チャネルの対向端部は、バルブ胴体の円筒状の開口部内で種々のチャネルの口と連通して位置する。バルブハウジングのある1つの回転位置において、測定チャネルは、円筒状開口部の内周縁部で2つの対向する第1チャネル口の間を流れる所定量のサンプルで満たされる。別の回転位置に回転させると、これにより2つの対向した第1チャネル口から所定量のサンプルを分離し、同時に測定チャネルの対向端部を円筒状の開口部の内周で2つの対向する第2チャネル口と連通させ、所望の希釈比を得るために希釈液で測定チャネルをフラッシュする。
国際公開特許出願第98/22797号 国際公開特許出願第99/01742号 国際公開特許出願第03/44488号
これらは良好に機能するが、複雑であるので、回転バルブは、使い捨て血液検査装置を経済的に生産するための大量生産には適していない。
本発明の目的は、比較的多量かつ不特定量のサンプルから定量された少量の少なくとも1つの液体サンプルを分離するための簡単かつ信頼できる方法を提供し、さらには特に再生可能な大量生産に好適な当該方法を実施するための同じように簡単で、信頼でき、安価な装置を提供することである。
本発明による方法は、上記定量されたサンプルの量に対応する容量を有する少なくとも1つの凹部を第1の胴体表面に供する工程と、上記比較的多量のサンプルを胴体表面上および少なくとも1つのキャビティーに加える工程と、第1胴体とスクレーパー手段を相対移動させてこのスクレーパー手段を少なくとも1つのキャビティー上を通過させ、上記比較的多量のサンプルからある量を掻き取り、上記少量のサンプルを少なくとも1つのキャビティーに残す工程とを含む。
この方法を実行する本発明の装置は、第1および第2胴体部を含む。第1胴体がその表面に上記所定の容量を有する少なくとも1つのキャビティー(へこみ、ノッチ、インデント、凹部、エッチング、ブラスティング)を有する。第2胴体部は、上記表面に沿って、かつキャビティー上を相対的に摺動自在な縁部を含み、これによりこの表面から過剰な量のサンプルを分離し(すくい取り)、キャビティー内に所定量のサンプルを残す。
本発明の態様を添付図面を参照し、以下に詳述する。
図1aおよび1bに本発明を具体化する装置の原理を示す。
第1胴体部10は、表面11を有し、この面に正確に定量された小容量のキャビティー12が設けられている。血液サンプルなどの定量されていない比較的多量のサンプル13が表面11にキャビティーがサンプルで満たされるように塗付される。
第2胴体部14は、第1胴体の表面11と当接する縁部15を有する。胴体部10および14は、矢印Aで示すように表面11に沿って互いに摺動自在であり、これによって縁部がキャビティーを通過した際に表面11に沿ってサンプル16を掻き取る、またははがし取り、キャビティー12内に正確に定量された少量のサンプル17だけをキャビティー12内に残す。この状態を図1bに示す。
実際には第2胴体14は、縁部15で始まり、流体密閉状態で第1胴体の表面11に向いて当接した表面18を有する。正確に定量された少量のサンプル17を希釈するために、2つのチャネル19、20が第2胴体を介して延び、それぞれ図1bに示すようにキャビティー12と流体連通することができる位置で第2胴体部の表面18に開口している。これらのチャネルは、表面18に向かって合流するようなV字状に延びた状態で示されている。これらのチャネルは、互いに平行な方向に表面11およびその中のキャビティー12へと向かうように別の方向に延びてもよい。
図中、破線で示した導管21、22がそれぞれチャネル19、20を容器23、24に接続している。容器23は、希釈剤またはリシン剤などの液体25を定量含んだ状態で図1aに示されている。第1および第2胴体部が図1bに示す相対位置にあるとき、導管21を介した容器23からの液体25の流れがキャビティー12内へと案内され、サンプル17をフラッシングし、それを導管22を介して容器24へと移動させ、所定の希釈比に希釈されたある量のサンプルが得られる。この希釈されたサンプルは、確実にサンプルが適当に混合および希釈されるように2つの容器間を何度か往復させてもよいが、いくつかの試験の結果、1度のフラッシングで満足のいく結果が得られることが判っている。
実施される試験および所望の希釈比に応じて、キャビティーは、通常0.05乃至10μlの範囲の容量を有し、0.02乃至20μlの容量のキャビティーを供することも可能である。
実際には2つ以上、例えば1つの比較的小さいキャビティー(例えば0.05μl)と1つの比較的大きなキャビティー(例えば10μl)を設けると便利であり、これにより2つの異なる希釈比に同時に希釈することが可能になる。これは血液の分析において好ましい態様である。
この態様を実施する装置の例を図2から4に示す。
図2の装置は、スロット26を有するブロック状のハウジング25(第2胴体部)を含む。スライド27(第1胴体部)は、上面28に小さなキャビティー29と大きなキャビティー30を有する。スロットは、表面28と密に当接する縁部31を有する。2組の互いに合流するチャネル32、33および34、35がハウジング25を介して延び、キャビティー29、30の位置に対応する各位置でスロット26の表面に開口する。したがって、図示していないが表面28上に塗付された定量されていないサンプルが矢印Bで示すようにスライド27をスロット内に摺動させると縁部31によって掻き取られ、図1aおよび1bを参照して上述したように希釈される2つの正確に定量されたサンプルがキャビティー29、30内に残される。
図3に示す態様では、第1胴体部は表面37に小さなキャビティー38とそれより大きいキャビティー39を有するディスク状の胴体部36である。同様に第2胴体部は、ディスク状の胴体部40であり、この胴体部は、第1胴体部の表面37を露出させ、かつ、表面37と当接する縁部41を少なくとも1つ供する切り欠き部を円周に沿って有する。2組の互いに合流するチャネル42、43および44、45が胴体部40を介して延び、キャビティー38、39の位置に対応する各位置で表面37と当接する表面に開口する。したがって、図示していないが表面37上に塗付された定量されていないサンプルが矢印Cで示すように2つの胴体部を相対的に回転させることによって縁部41から掻き取られ、図1aおよび1bを参照して上述したように希釈される2つの正確に定量されたサンプルがキャビティー38、39内に残される。
図4に示す態様では、第1胴体部は、円筒状の胴体部46であり、この胴体部は、その周表面47に小さなキャビティー48とそれより大きいキャビティー49を有する。第2胴体部は、ブロック状の胴体部50であり、この胴体部は、周表面47と一致した形状の凹状の表面51を有する。表面51の縁部52は、表面47と当接する。2組の互いに合流するチャネル53、54および55、56が胴体部50を介して延び、キャビティー48、49の位置に対応する各位置で胴体部47に当接する表面51に開口する。したがって、図示していないが表面47上に塗付された定量されていないサンプルが矢印Dで示すように2つの胴体部を相対的に回転させることによって縁部52から掻き取られ、図1aおよび1bを参照して上述したように希釈される2つの正確に定量されたサンプルがキャビティー48、49内に残される。
第1胴体部と第2胴体部の間で好適な密閉を得るために図5aおよび5b、より詳しくは図5cに示すようにこれら2つの胴体部10および14の間に密閉部材57を設けると便利である。
この態様では、密閉部材の縁部57’は、図1aおよび1bの基本的な態様において第2胴体部14の縁部15の代わりとなり、したがって、この縁部がキャビティー12内のサンプルと残りのサンプルを分離する。密閉部材は、胴体部14’のこの密閉部材に対応する形状の凹58部内に受けられ、したがって、キャビティーと導管19、20の口の周囲を密閉する。
密閉部材は、図5bおよび5cに示すように胴体部14’および10の相対摺動位置において、2つのチャネル19、20とキャビティー12を連通させる貫通孔または開口部59を有する。
第2胴体部14’は、切り欠き部60を有し、2つの胴体部の相対移動の際、多量のサンプル13を案内し、取り込む(図5b)。切り欠き部は、密閉部材57の作動縁部57’の直前で比較的狭いスリット61(図5c)で終結している。
さらに図5cに示すように開口部59と縁部57’の間に位置する密閉部材57の部分57’’は、キャビティー12の幅dを超える幅wを有する。これにより2つの胴体部の相対移動によって密閉部材の部分57’’がキャビティー上を通過する際、キャビティーの口が完全に密閉される。
第1胴体部10の表面11に対して垂直に向いた側壁を有する図5aおよび5bに示した密閉部材の代わりとして、図5cに示すように開口部59がチャネル19および20の傾斜に対応して傾斜した側壁59’を有する。
図6は、図2に示した態様における例えば比較的小さいキャビティー29と比較的大きいキャビティー30からなる2つのキャビティーを密閉するのに有用な密閉部材62の態様を示す。あくまで例示の目的で、これらのキャビティーの位置を図2に破線で示している。密閉部材は、2つの開口部63および64を有する。胴体部27と密閉部材との全相対移動の間、これら2つの開口部を密閉するために密閉部材は、L字状であり、その開口部は、整列しているが、密閉部材の作動縁部は、2つの縁部62’、62’’に分かれており、これによって開口部とこれら縁部間に位置する密閉部材の部分は、それぞれ異なる幅W1およびW2を有し、これらの幅は、各キャビティーの幅d1、d2より大きい。
図7aに第1胴体部10と第2胴体部14との間に摺動自在に置かれた別の胴体部65を示す。この胴体部は第2胴体部14に向いた表面65aにサンプルを受けるための開口部66を有し、この開口部は、第1胴体部10に向いた表面65bのサンプル保持キャビティー68とチャネル67を介して連通する。したがって、例えば開口部66に入れられる血液サンプルの少なくとも1部は、キャビティー68内に移動させられる。貫通孔69は、胴体部65を介して延びている。
胴体部65と第1および第2胴体部の相対移動の際、サンプル保持キャビティー68内に含まれるサンプルの1部は、第1胴体部10のキャビティー12内に取り込まれ、これを完全に満たす。キャビティー68の後縁部68’は、確実に過剰量のサンプルをさらに処理されるサンプルから除去するスクレーパーとして機能する。貫通孔69は、チャネル19、20とキャビティー12とを連通させるために設けられている。ここで示した種々の部材の相対的な寸法は、あくまでも例示のためのものである。
図8a−8cに示す態様では、スクレーパー縁部70’を有する別個のスクレーパー70が設けられ、キャビティー12の周囲の表面11から過剰なサンプルを掻き取るために使用される。この態様では、2つの胴体部10および14が、最初および掻き取り作業中(図8aおよび8b)は、互いに離れている。掻き取り作業が終了した後、2つの胴体部は、図8cの矢印Eで示すように弓状の経路に沿って互いに近づき、フラッシング作業を行う位置に胴体部を位置させる。
図9は、種々のキャビティーの形状を示している。図9aに示したものは、1部球形であり、図9bに示したものは、複数の実質的に環状の凹みのパターンであり、図9cは、方形またはピラミッド状の凹みであり、図9dは、複数の溝であり、図9eは、エッチング、ブラスティング、カッティングなどの材料表面を取り除く方法によって形成された矩形のキャビティーである。
第1の位置に示された本発明による装置の原理を示す略式断面図である。 第2の位置に示された本発明による装置の原理を示す略式断面図である。 本発明の装置の第1の態様を示す略式斜視図である。 本発明の装置の第2の態様を示す略式斜視図である。 本発明の装置の第3の態様を示す略式斜視図である。 図1aに類似しているが、2つの胴体部の間に密閉部材を示している。 図1bに類似しているが、2つの胴体部の間に密閉部材を示している。 図5bの部分拡大図である。 密閉部材の態様を示す平面図である。 図1aに類似しているが、サンプルを受けるための別の胴体部を有する本発明の装置の別の態様の装置を示す。 図7aに示した別の胴体部の平面図である。 図1aおよび1bに類似しているが、別のスクレーパーを有する装置の作動を3つの段階のうちの1つを示している。 図1aおよび1bに類似しているが、別のスクレーパーを有する装置の作動を3つの段階のうちの1つを示している。 図1aおよび1bに類似しているが、別のスクレーパーを有する装置の作動を3つの段階のうちの1つを示している。 キャビティーの形状およびパターンの例を示す。 キャビティーの形状およびパターンの例を示す。 キャビティーの形状およびパターンの例を示す。 キャビティーの形状およびパターンの例を示す。 キャビティーの形状およびパターンの例を示す。

Claims (15)

  1. 少量の定量された液体サンプルを分離し希釈する装置において、
    前記装置は互いに摺動自在な第1胴体部と第2胴体部を含み、
    前記第1胴体部は、前記第1胴体部の表面に定量された量に対応する容量を有する少なくとも1つのキャビティーを含み、前記キャビティーは前記表面で開口しておりその底部が閉じており、前記第1胴体部は第1の位置と第2の位置との間で摺動自在であり、
    前記第2胴体部は、前記第1胴体部の前記表面と当接する表面を有し、これにより、前記第1胴体部が前記第1の位置に位置しているとき、前記第2胴体部の前記表面が前記第1胴体部の前記表面の前記キャビティーとその周辺の領域に接触せず、前記液体サンプルを前記キャビティーとその周辺領域上に適用することが可能になり、さらに一組のチャネルが前記第2胴体部の中を延び、前記チャネルのそれぞれは前記第2胴体部の前記表面に開口部を有し、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置すると、前記一組のチャネルが前記第1胴体部の前記キャビティーと流体連通し、
    前記第1胴体部が前記第1の位置から第2の位置に前記第2胴体部に対して摺動されたとき、前記第1胴体部の前記表面に当接している前記第2胴体部の縁部が、前記キャビティーとその周辺領域上に適用された過剰な量の前記液体サンプルを掻き取り、前記キャビティーの前記容量に等しい前記定量された量の前記液体サンプルを前記キャビティー内に残し、
    さらに、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置しているとき、前記第2胴体部の前記一組のチャネルが前記キャビティーと流体連通し、希釈液の流れを前記チャネルの1つから、前記キャビティー内に残された前記液体サンプルをフラッシングするために前記チャネルのもう1つへ案内することが可能になり、これにより希釈されたサンプルを得る、
    ことを特徴とする装置。
  2. 2つの容器をさらに含み、各前記容器が導管によって前記一組のチャネルの1つと接続され、前記容器の1つに定量された量の前記希釈液を含むことを特徴とする請求項1記載の装置。
  3. 前記希釈されたサンプルの希釈比が所定の希釈比であることを特徴とする請求項2記載の装置。
  4. 前記キャビティーの前記容量が0.02乃至20μlであることを特徴とする請求項1記載の装置。
  5. 前記一組のチャネルの前記開口部が1つにまとめられていることを特徴とする請求項1記載の装置。
  6. 前記第2胴体部の前記一組のチャネルが相互に流体連通していることを特徴とする請求項1記載の装置。
  7. 前記第2胴体部がさらに前記第1胴体部と当接する前記表面の凹部内に配置された密閉部材を含んでおり、前記密閉部材は開口部を有し、前記一組のチャネルの前記開口部の周囲と前記第1胴体部の前記キャビティーの周囲を密閉し、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置しているとき、前記一組のチャネルと前記キャビティーを連通させることを特徴とする請求項1記載の装置。
  8. 前記第1胴体部が前記第1の位置に位置しているとき、前記開口部と前記キャビティーに向いた側の縁部の間に位置する前記密閉部材の一部が前記キャビティーの幅より大きい幅を有することを特徴とする請求項7記載の装置。
  9. 前記第1胴体部の前記表面に第2の定量された量に対応する第2の容量を有する第2のキャビティーをさらに含み、前記第2キャビティーは前記表面で開口しておりその底部が閉じており、さらに第2の一組のチャネルが前記第2胴体部の中を延び、前記第2の一組のチャネルのそれぞれは前記第2胴体部の前記表面に開口部を有し、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置すると、前記第2の一組のチャネルが前記第1胴体部の前記第2キャビティーと流体連通し、前記第2胴体部は前記第1胴体部の前記表面と当接し、これにより、前記第1胴体部が前記第1の位置に位置しているとき、前記第2胴体部の前記表面が前記第1胴体部の前記表面の前記第2キャビティーとその周辺の領域に接触せず、前記液体サンプルを前記第2キャビティーとその周辺領域上に適用することが可能になり、
    前記第1胴体部が前記第1の位置から第2の位置に摺動されたとき、前記第2胴体部の前記縁部が、前記第2キャビティーとその周辺領域上に適用された過剰な量の前記液体サンプルを掻き取り、前記第2キャビティーの前記容量に等しい前記定量された量の前記液体サンプルを前記第2キャビティー内に残し、さらに、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置しているとき、前記第2の一組のチャネルが前記第2キャビティーと流体連通し、希釈液の流れを前記第2の一組のチャネルの1つから、前記第2キャビティー内に残された前記液体サンプルをフラッシングするために前記第2の一組のチャネルのもう1つへ案内することが可能になり、これにより第2の希釈されたサンプルを得る、
    ことを特徴とする請求項1記載の装置。
  10. 前記少なくとも1つのキャビティーのうちの1つが第1のキャビティーであって、前記第1キャビティーが前記第2キャビティーと異なる容量を有していることを特徴とする請求項9記載の装置。
  11. 前記第1胴体部の前記少なくとも1つのキャビティーのうちの1つが第1のキャビティーであって、前記第2胴体部がさらに前記第1胴体部と当接する前記表面の凹部内に配置された密閉部材を含み、前記密閉部材は、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置しているとき、前記第1胴体部の前記第1及び第2キャビティーの周囲をそれぞれ密閉するための2つの開口部を有していることを特徴とする請求項9記載の装置。
  12. 少量の定量された液体サンプルを分離し希釈する方法において、この方法は、
    (a)装置を供する工程と、この装置は互いに摺動自在な第1胴体部と第2胴体部を含み、前記第1胴体部は前記第1胴体部の表面に定量された量に対応する容量を有する少なくとも1つのキャビティーを含み、前記キャビティーは前記表面で開口しておりその底部が閉じており、前記第1胴体部は第1の位置と第2の位置との間で摺動自在であり、さらに前記第2胴体部は前記第1胴体部の前記表面と当接する表面を有し、さらに一組のチャネルが前記第2胴体部の中を延び、前記チャネルのそれぞれは前記第2胴体部の前記表面に開口部を有し、前記第1胴体部が前記第1の位置に位置しているとき、前記第2胴体部の前記表面が前記第1胴体部の前記表面の前記キャビティーとその周辺の領域に接触せず、前記液体サンプルを前記キャビティーとその周辺領域上に適用することが可能になり、また、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置すると、前記一組のチャネルが前記第1胴体部の前記キャビティーと流体連通し、
    (b)前記第1胴体部の前記キャビティーとその周辺領域上に過剰な量の前記液体サンプルを適用し、前記キャビティー内に比較的多量の不特定量の前記液体サンプルを適用する工程と、
    (c)前記第1胴体部を前記第1の位置から前記第2の位置に前記第2胴体部に対して摺動させ、前記第1胴体部の前記表面に当接している前記第2胴体部の縁部によって、前記キャビティーとその周辺領域上に適用された前記過剰な量の前記液体サンプルを掻き取り、前記キャビティーの前記容量に等しい前記定量された量の前記液体サンプルを前記キャビティー内に残す工程と、
    (d)前記一組のチャネルの1つから前記キャビティーを介して前記チャネルのもう1つに流れる希釈液によって、前記キャビティー内に残された前記定量された量の前記液体サンプルをフラッシングし、希釈されたサンプルを得る工程と、
    を含むことを特徴とする方法。
  13. 前記希釈液が定量された量の希釈液であり、さらに前記希釈されたサンプルが所定の希釈比に希釈されることを特徴とする請求項12記載の方法。
  14. 前記装置を供する工程(a)において、前記装置はさらに、前記第1胴体部が前記第1胴体部の前記表面に第2の定量された量に対応する容量を有する第2のキャビティーを含み、前記第2キャビティーは前記第1胴体部の前記表面で開口しておりその底部が閉じており、さらに第2の一組のチャネルが前記第2胴体部の中を延び、前記第2の一組のチャネルのそれぞれは前記第2胴体部の前記表面に開口部を有し、前記第1胴体部が前記第1の位置に位置しているとき、前記第2胴体部の前記表面が前記第1胴体部の前記表面の前記第2キャビティーとその周辺の領域に接触せず、前記液体サンプルを前記第2キャビティーとその周辺領域上に適用することが可能になり、また、前記第1胴体部が前記第2の位置に位置すると、前記第2の一組のチャネルが前記第1胴体部の前記第2キャビティーと流体連通する装置であり、
    前記工程(b)において、前記第1胴体部の前記第2キャビティーとその周辺領域上に過剰な量の前記液体サンプルを適用し、前記第2キャビティー内に比較的多量の不特定量の前記液体サンプルを適用する工程と、
    前記工程(c)において、前記第1胴体部を前記第1の位置から前記第2の位置に前記第2胴体部に対して摺動させたとき、前記第2胴体部の前記縁部によって、前記第2キャビティーとその周辺領域上に適用された前記過剰な量の前記液体サンプルを掻き取り、前記第2キャビティーの前記容量に等しい前記第2の定量された量の前記液体サンプルを前記第2キャビティー内に残す工程と、
    前記工程(d)において、前記第2の一組のチャネルの1つから前記第2キャビティーを介して前記第2の一組のチャネルのもう1つに流れる前記希釈液によって、前記第2キャビティー内に残された前記第2の定量された量の前記液体サンプルをフラッシングし、第2の希釈されたサンプルを得る工程と、
    を含むことを特徴とする請求項12記載の方法。
  15. 2つの前記希釈されたサンプルが、異なる希釈比に希釈されることを特徴とする請求項14記載の方法。
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