JP4665960B2 - 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法 - Google Patents

生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法 Download PDF

Info

Publication number
JP4665960B2
JP4665960B2 JP2007316322A JP2007316322A JP4665960B2 JP 4665960 B2 JP4665960 B2 JP 4665960B2 JP 2007316322 A JP2007316322 A JP 2007316322A JP 2007316322 A JP2007316322 A JP 2007316322A JP 4665960 B2 JP4665960 B2 JP 4665960B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
reaction
biological sample
reaction solution
liquid
sample reaction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2007316322A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2009136220A (ja
Inventor
富美男 ▲高▼城
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
Priority to JP2007316322A priority Critical patent/JP4665960B2/ja
Priority to US12/328,870 priority patent/US7919306B2/en
Publication of JP2009136220A publication Critical patent/JP2009136220A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4665960B2 publication Critical patent/JP4665960B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/50Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
    • B01L3/502Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
    • B01L3/5027Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip
    • B01L3/50273Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures by integrated microfluidic structures, i.e. dimensions of channels and chambers are such that surface tension forces are important, e.g. lab-on-a-chip characterised by the means or forces applied to move the fluids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2200/00Solutions for specific problems relating to chemical or physical laboratory apparatus
    • B01L2200/06Fluid handling related problems
    • B01L2200/0621Control of the sequence of chambers filled or emptied
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/06Auxiliary integrated devices, integrated components
    • B01L2300/0627Sensor or part of a sensor is integrated
    • B01L2300/0636Integrated biosensor, microarrays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/08Geometry, shape and general structure
    • B01L2300/0803Disc shape
    • B01L2300/0806Standardised forms, e.g. compact disc [CD] format
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2300/00Additional constructional details
    • B01L2300/08Geometry, shape and general structure
    • B01L2300/0809Geometry, shape and general structure rectangular shaped
    • B01L2300/0816Cards, e.g. flat sample carriers usually with flow in two horizontal directions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2400/00Moving or stopping fluids
    • B01L2400/04Moving fluids with specific forces or mechanical means
    • B01L2400/0403Moving fluids with specific forces or mechanical means specific forces
    • B01L2400/0406Moving fluids with specific forces or mechanical means specific forces capillary forces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2400/00Moving or stopping fluids
    • B01L2400/04Moving fluids with specific forces or mechanical means
    • B01L2400/0403Moving fluids with specific forces or mechanical means specific forces
    • B01L2400/0409Moving fluids with specific forces or mechanical means specific forces centrifugal forces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L2400/00Moving or stopping fluids
    • B01L2400/06Valves, specific forms thereof
    • B01L2400/0688Valves, specific forms thereof surface tension valves, capillary stop, capillary break
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L7/00Heating or cooling apparatus; Heat insulating devices
    • B01L7/52Heating or cooling apparatus; Heat insulating devices with provision for submitting samples to a predetermined sequence of different temperatures, e.g. for treating nucleic acid samples

Description

本発明は、核酸増幅などの生体試料反応を行うための、生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法に関するものである。
ガラス基板等に微細流路が設けられたマイクロ流体チップを使用して、化学分析や化学合成、あるいはバイオ関連の分析などを行う方法が注目されている。マイクロ流体チップは、マイクロTotal Analytical System (マイクロTAS)や、Lab-on-a-chip等とも呼ばれ、従来の装置に比較して試料や試薬の必要量が少ない、反応時間が短い、廃棄物が少ないなどのメリットがあり、医療診断、環境や食品のオンサイト分析、医薬品や化学品などの生産等、広い分野での利用が期待されている。試薬の量が少なくてよいことから、検査のコストを下げることが可能となり、また、試料および試薬の量が少ないことにより、反応時間も大幅に短縮されて検査の効率化が図れる。特に、医療診断に使用する場合には、試料となる血液など検体を少なくすることができるため、患者の負担を軽減できるというメリットもある。
試薬や試料として用いるDNAやRNAなどの遺伝子を増幅する方法として、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法がよく知られている。PCR法は、ターゲットのDNAと試薬を混合したものをチューブに入れて、サーマルサイクラーという温度制御装置で、55℃、72℃、94℃の3段階の温度変化を数分の周期で繰り返し反応させるもので、ポリメラーゼという酵素の作用により温度サイクル1回あたり、約2倍にターゲットDNAだけを増幅することができる。
近年、特殊な蛍光プローブを用いたリアルタイムPCRという方法が実用化され、増幅反応を行いながらDNAの定量ができるようになった。リアルタイムPCRは、測定の感度、信頼性が高いことから、研究用、臨床検査用に広く使われている。
しかし、従来の装置では、PCRに必要な反応液の量は数十μlが標準的であり、また、1つの反応系では基本的に1つの遺伝子の測定しかできないという問題があった。蛍光プローブを複数入れてその色で区別することにより4種類程度の遺伝子を同時に測定する方法もあるが、それ以上の遺伝子を同時に測定するためには反応系の数を増やすしかなかった。検体から抽出されるDNAの量は一般に少量であり、また試薬も高価なため同時に多数の反応系を測定することは困難であった。
特許文献1や2には、回転駆動装置を使用して、PCR反応溶液や血液などの液状の検体試料を複数のチャンバに正確に流し込む発明が開示されている。
また、特許文献3には、半導体基板上に集積化されたマイクロウェルを作製して、当該ウェルの中でPCRを行うことにより、微量のサンプルで、多数のDNA試料を一度に増幅して解析を行う方法が開示されている。
特開2006−126010号公報 特開2006−126011号公報 特開2000−236876号公報
本発明の目的は、1μl以下の微量な反応液を簡易な方法で反応容器に供給し、一度に多くの検体の処理を効率よく行うことが可能な、生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法を得ることである。
本発明に係る生体試料反応用チップは、同一平面上に配置された複数の反応容器と、各々の前記反応容器と微細流路を介して接続され、前記複数の反応容器が配置された前記平面の上に設けられた反応液導入用流路と、前記反応液導入用流路の終端部に接続され、反応液の移動の制御が可能な反応液移動停止手段と、を備えたものである。
本発明によれば、生体試料反応用チップに反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向の遠心力をかけて、反応容器内に反応液を充填するのに適しており、ピペットで定量することが難しい非常に少量の反応液でも、所定量反応容器内に供給することができる。このように、少ない反応液を簡易な方法で反応容器に供給し、効率よく反応処理を行うことが可能となる。また、反応液の量が少量でよいため、コストを下げることが可能となり、また、反応時間も大幅に短縮されて処理の効率化が図れる。また、一度に多数の反応容器内で処理を行うことができるため、多種類の検査等を少ない試薬の量で効率よく行うことができる。
また、前記反応液導入用流路の始点部に接続された反応液収容部をさらに備えることが望ましい。これにより、反応液収容部に予め反応液を供給しておき、遠心力をかけることによって反応液導入用流路に反応液が導入されるようにできるので、簡易な仕組みで、遠心力を用いて反応容器内に反応液を充填することができる。
また、前記反応液移動停止手段に接続された廃液収容部をさらに備えることが望ましい。これにより、反応容器内に供給されなかった反応液を、遠心力を用いて効率よく回収することができる。
また、各々の前記反応容器には、反応に必要な試薬を塗布しておくことができる。
これにより、使用者は、反応液を充填するだけで簡易に検査等を行うことができる。
本発明に係る生体試料反応装置は、上記の生体試料反応用チップを用いて生体試料反応処理を行うための生体試料反応装置であって、前記生体試料反応用チップを回転中心の周りに固定する固定部を備え、前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させる遠心装置を備えている。
本発明によれば、非常に少量の反応液でも、所定量を反応容器内に供給することができる。このように、少ない反応液を簡易な方法で反応容器に供給し、効率よく反応処理を行うことが可能となる。また、反応液の量が少量でよいため、コストを下げることが可能となり、また、反応時間も大幅に短縮されて処理の効率化が図れる。また、一度に多数の反応容器内で処理を行うことができるため、多種類の検査等を少ない試薬の量で効率よく行うことができる。
また、前記生体試料反応用チップは、前記反応液移動停止手段がU字型の流路であって、前記U字型の流路の一方の端部が前記反応液導入用流路の終端部に接続され、前記U字型の流路の頂点の前記回転中心からの距離が、前記反応液導入用流路の前記始点部の前記回転中心からの距離よりも短くなるようにすることができる。
これにより、簡易な仕組みで、遠心力を用いて反応容器内に反応液を充填するのに適した反応液移動停止手段を得ることができる。なお、生体試料反応用チップに遠心力がかかっている際に、U字型の流路内を進行する反応液が受ける毛管力と遠心力が均衡することにより反応液の移動が停止するときの先端の位置が、U字型の頂点よりも手前となるようにする必要がある。これにより、反応液が前記反応液導入用流路から流れ出てしまうのを防止することができる。
前記廃液収容部は前記U字型の流路の他方の端部に接続され、その接続部の前記回転中心からの距離が、前記反応液導入用流路の終端部の前記回転中心からの距離よりも長いことが望ましい。
これにより、U字型の流路が毛管力により反応液で満たされた後に、生体試料反応用チップを回転させた際、廃液収容部が反応液導入用流路の終端部よりも回転中心から遠い位置にあるため、サイフォン効果により、反応液導入用流路内にある反応液をすべて排出することができる。
本発明に係る生体試料反応方法は、上記の生体試料反応装置を用いた生体試料反応方法であって、前記生体試料反応用チップに前記反応液を供給する工程と、前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程と、生体試料反応処理を実行する工程と、を有し、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程では、前記反応液移動停止手段によって、前記反応液の移動が停止されることを特徴とする。
本発明によれば、非常に少量の反応液でも、所定量を反応容器内に供給することができる。このように、少ない反応液を簡易な方法で反応容器に供給し、効率よく反応処理を行うことが可能となる。また、反応液の量が少量でよいため、コストを下げることが可能となり、また、反応時間も大幅に短縮されて処理の効率化が図れる。また、一度に多数の反応容器内で処理を行うことができるため、多種類の検査等を少ない試薬の量で効率よく行うことができる。
また、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程と前記生体試料反応処理を実行する工程の間に、前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液導入用流路内の前記反応液を排出する工程と、前記反応液導入用流路に、前記反応液と混和せず前記反応液よりも蒸発しにくい液体を充填する工程と、を有することが望ましい。
反応液導入用流路に、反応液と混和せず反応液よりも蒸発しにくい液体を充填することにより、各々の反応容器を分離して、反応容器間でのコンタミネーションを防止することができる。また、反応処理中に、反応液が蒸発するのを防止することもできる。
また、生体試料反応用チップの反応液移動停止手段としてU字型の流路を用い、前記生体試料反応用チップに前記反応液を供給する工程と、前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程と、回転を停止して、前記反応液が毛管力により前記U字型の流路内を進行し、前記廃液収容部に到達する工程と、前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液導入用流路内の前記反応液を排出する工程と、前記反応液導入用流路に、前記反応液と混和せず前記反応液よりも蒸発しにくい液体を充填する工程と、生体試料反応処理を実行する工程と、を備え、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程では、前記U字型の流路の毛管力と前記遠心力が均衡することによって、前記反応液が前記U字型の流路の頂点の手前で移動を停止することが望ましい。
これにより、簡易な仕組みで、遠心力を用いて反応容器内に反応液を充填するのに適した反応液移動停止手段を得ることができる。また、反応液を各々の反応容器に充填する工程では、U字型の流路の毛管力と前記遠心力が均衡することによって、前記反応液が前記U字型の流路の頂点の手前で移動を停止するようにしたので、反応液が前記反応液導入用流路内から流れ出てしまうのを防止することができる。
また、前記生体試料反応処理は核酸増幅を含む処理であり、前記反応液には、ターゲット核酸、核酸を増幅するための酵素、及びヌクレオチドが所定の濃度で含まれており、前記反応容器には、予めプライマーが塗布されていることとすることができる。
また、リアルタイムPCR処理を行う場合には、反応装置内に予め蛍光プローブを塗布しておいてもよい。
反応液移動停止手段としては、U字型の流路の他に、チップ上でバルブとして機能するものから様々な手段を選択できる。例えば、PDMSのように外部からの力により変形しやすい材料で流路を形成する場合、機械的に流路を閉鎖することができる。また、多孔質のフィルター、流路幅のくびれ、流路内壁の撥水処理などの方法も選択可能である。このような液体の表面張力を利用する場合には、遠心装置の回転速度により、反応液の移動および停止を制御することが可能である。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
実施の形態1.
図1(A)は、本発明の実施の形態1によるマイクロリアクターアレイ(生体試料反応用チップ)10の概略構成を示す上面図、図1(B)は図1(A)のB−B断面図である。図に示すように、マイクロリアクターアレイ10は、透明基板101,102,103、反応容器104、反応液導入用流路105、貫通孔106、微細流路107、反応液収容部108、反応液供給口109、反応液収容部108と反応液導入用流路105を繋ぐ流路110、U字型の流路(反応液移動停止手段)111、廃液収容部112、廃液収容部112に設けられた排気口113を備えている。
図1に示すように、マイクロリアクターアレイ10は、透明基板101,102,103を貼り合わせて構成されている。透明基板101には、反応液導入用流路105、反応液収容部108、反応液供給口109、流路110、U字型の流路111、廃液収容部112、排気口113が形成されている。透明基板102には、貫通孔106が形成されている。透明基板103には、反応容器104、微細流路107が形成されている。透明基板101,102,103は例えばガラス基板とすることができ、その場合には、上記の各構成はエッチングやサンドブラスト法によって形成することができる。
微細流路107、流路110及びU字型の流路111は、反応液の流れる方向に垂直な断面が、幅200μm、深さ100μmに形成されている。また、反応液導入用流路105、貫通孔106は、深さ100μmに形成されている。
図2は、反応容器104の構成を説明する図である。図2(A)は上面図、図2(B)は図1(B)と同一の断面を示している。反応容器104は、例えば直径500μmの円形状で、深さ100μmに形成されている。反応容器104は、貫通孔106及び微細流路107を介して反応液導入用流路105と連通している。隣り合う反応容器104間の距離は、反応容器104間での反応液の混合を防止できるように十分に確保されている。
なお、反応容器104の内壁面および反応液導入用流路105の内壁面は、気泡の吸着を防止するため親液性となるように表面処理を施しておくことが望ましい。また、反応容器104及び反応液導入用流路105の内壁面にはタンパク質などの生体分子の非特異吸着を抑制する表面処理が施されていることが望ましい。
図3を用いて、マイクロリアクターアレイ10に反応液を供給する方法を説明する。反応液には、ターゲット核酸、ポリメラーゼ、及びヌクレオチド(dNTP)が反応に適した所定の濃度で含まれている。
ターゲット核酸は、例えば血液、尿、唾液、髄液のような生体サンプルから抽出したDNA、または抽出したRNAから逆転写したcDNAなどを用いることができる。
プライマーは反応液に含まれていてもよいが、本実施例のマイクロリアクターアレイでは、各反応容器104内に、予め塗付され乾燥状態で収容されている。それぞれの反応容器104には、異なるプライマーが塗付されており、同時に多数のPCRが行えるようになっている。
まず、図3(A)に示すように、反応液供給口109から、ピペット等を用いて反応液収容部108に反応液を供給する。このとき、反応液は、流路110と反応液導入用流路105の接続部分で停止し、反応液導入用流路105内へは浸入していかない。これは、流路110と反応液導入用流路105の接続部分の毛管力P1が反応液導入用流路105の毛管力P2よりも大きいためである。
一般に、液体が微細な流路内に進入する際には、以下の式で表される毛管力Pが作用する。
P=(lγcosθ)/S
ここで、lは流路の流れに垂直な断面の周長、Sはその面積、γは表面張力、θは接触角、である。ここでは各流路におけるγ、θは一定とすると、l/Sの値により各流路の毛管力の大小関係が決まる。
次に、マイクロリアクターアレイ10を図4に示す遠心装置(生体試料反応装置)20を用いて回転させる。
図4に示すように、遠心装置20は、回転テーブル21の上に、マイクロリアクターアレイ10を設置する固定部22が回転軸Oの周りに設けられている。遠心装置20を回転させることにより、マイクロリアクターアレイ10には、反応液導入用流路105の始点部Sから終端部Gに向かう方向に遠心力がかかる。
図3(B)に示すように、マイクロリアクターアレイ10に遠心力がかかることにより、反応液は反応液導入用流路105を充填しながら進み、さらに、貫通孔106、微細流路107を通って、反応容器104を充填する。反応容器104は貫通孔106および微細流路107よりも回転中心から遠い位置に形成されているため、反応液よりも比重の軽い空気が微細流路107、貫通孔106を通って反応液導入用流路105内へ押し出され、反応液と入れ替わることにより、反応容器104が反応液で満たされる。
反応液は反応液導入用流路105の終端部Gまで達すると、毛管力によりU字型の流路111内を進行する。ただし、マイクロリアクターアレイ10には遠心力がかかっているため、U字型の流路111内を進行する反応液は毛管力と遠心力が均衡する位置で停止する。すなわち、U字型の流路111内における液面の先端と回転中心との距離と、反応液導入用流路105内における液面の先端と回転中心との距離とが等しくなる位置で反応液は停止する。このように、U字型の流路111が反応液の移動停止手段として作用するので、反応液は廃液収容部112の方へ流れず、反応容器104内に浸入し、反応容器104に反応液を充填させることができる。
なお、このときのU字型の流路111内の液面の先端は、U字型の頂点Tよりも手前となるよう反応液量の上限を越えないようにする必要がある。これは、反応液がU字型の頂点Tを通過すると、反応液はU字型の流路111を回転中心から離れる方向に容易に進行するので、U字型の流路111が反応液で満たされてしまい、サイフォン効果によって反応液が廃液収容部112に流れてしまうためである。逆に、反応液量の下限を下回る場合には、すべての反応容器を充填できない恐れがある。
次に、回転を停止すると、図3(C)に示すように、反応液は毛管力によりU字型の流路111内を進行するが、U字型の流路111の毛管力P3よりも廃液収容部112の毛管力P4が小さいため、反応液は廃液収容部112の入り口に到達して停止する。
さらに再び遠心装置20にてマイクロリアクターアレイ10を回転させると、廃液収容部112が反応液導入用流路105及びU字型の流路111よりも回転中心から遠い位置にあるため、図3(D)に示すように、遠心力とサイフォン効果により、反応液導入用流路105及びU字型の流路111内にある反応液は廃液収容部112に流出して収容される。このとき、反応容器104に収容された反応液は、反応容器104から外へは排出されない。
次に、回転を停止し、図3(E)に示すように、反応液供給口109から、ピペット等を用いて反応液収容部108にミネラルオイルを供給する。
さらに、遠心装置20でマイクロリアクターアレイ10を回転させることにより、図3(F)に示すように、反応液導入用流路105にミネラルオイルを充填する。この時、反応液の比重がミネラルオイルよりも重いので、反応容器104内の反応液はミネラルオイルと入れ替わらない。これにより、個々の反応容器104を分離して、反応容器104間でのコンタミネーションを防止することができる。また、反応処理中に、反応容器104内が乾燥することを防止することもできる。なお、ミネラルオイルの代わりに反応液よりも比重が軽く、反応液と混和せず反応液よりも蒸発しにくい液体であれば用いることができる。
以上のような手順でマイクロリアクターアレイ10に反応液を供給したら、マイクロリアクターアレイ10をサーマルサイクラーに設置しPCR処理を行う。一般的には、まず、94℃で2本鎖DNAを解離させる工程を実行し、次に、プライマーを約55℃でアニーリングする工程を実行し、次に耐熱性のDNAポリメラーゼを使用して約72℃で相補鎖の複製を行う工程を含むサイクルを繰り返す。
次に、マイクロリアクターアレイ10を用いた、リアルタイムPCRの実施方法について説明する。
マイクロリアクターアレイ10をリアルタイムPCR反応用の反応装置として用いる場合、反応容器104の内壁にはPCR反応に用いるプライマーと蛍光プローブが予め塗布されており、1サイクル毎にCCDセンサ等を用いて蛍光強度を測定する。特定の蛍光強度に到達したサイクル数から、初期のターゲット核酸の量を算出測定する。なお、リアルタイムPCRの実施方法は上記のものに限られない。例えば、SYBR(登録商標) Greenのような二本鎖結合蛍光色素を用いる場合には、蛍光プローブは不要である。
以上のように、実施の形態1によれば、マイクロリアクターアレイ10に反応液導入用流路105の始点部Sから終端部Gに向かう方向の遠心力をかけて、反応容器104内に反応液を充填するようにしたので、非常に少量の反応液でも、所定量を反応容器104内に供給することができる。反応液の量が少なくなると、熱容量が小さくなるので、PCRのサイクルタイムが短縮でき反応時間が短縮されて処理の効率化が図れる。また、一度に多数の反応容器104内で処理を行うことができるため、多種類の検査等を少ない試薬の量で効率よく行うことができる。また、各々の反応容器104に、ターゲット核酸の増幅と定量に必要なプライマー及び蛍光プローブを塗布しておくことにより、使用者は、反応液を充填するだけで簡易にPCR処理を行うことができる。
なお、本実施形態では反応液収容部108を設け、マイクロリアクターアレイ10を回転させることによって流路110を介して反応液導入用流路105に反応液が導入されるようにしたが、反応液収容部108を設けず、反応液導入用流路105に直接反応液を供給するようにしてもよい。ただし、この場合、マイクロリアクターアレイ10に遠心力がかかる前に反応液が反応液導入用流路105の終端部Gを通過しないように制御する手段を設ける必要がある。これは、遠心力がかかる前に反応液がU字型の流路111内に入ってしまうと、毛管力によりU字型の流路111が反応液で満たされ、さらにサイフォン効果によって、反応液が廃液収容部112に流出してしまうからである。
なお、実施の形態1では、マイクロリアクターアレイ10をリアルタイムPCR反応用の反応装置として用いたが、遺伝子や生体試料を用いた様々な反応に利用することができる。例えば、特定のタンパク質を特異的に捕捉(例えば、吸着、結合等)する抗原、抗体、レセプター、酵素等のタンパク質、ペプチド(オリゴペプチド)等を反応容器105内に塗布しておき、反応液からターゲットのタンパク質を検出する処理等に用いることもできる。
図1(A)は、本発明の実施の形態1によるマイクロリアクターアレイの概略構成を示す上面図、図1(B)は、図1(A)のB−B断面図である。 図2(A)は、反応容器の構成を示す上面図、図2(B)は上面図、図2(B)は断面図である。 実施の形態1によるマイクロリアクターアレイに反応液を供給する方法を説明する図である。 実施の形態1による、遠心装置の概略構成を示す図である。
符号の説明
10 マイクロリアクターアレイ、101,102,103 透明基板、104 反応容器、105 反応液導入用流路、106 貫通孔、107 微細流路、108 反応液収容部、109 反応液供給口、110 流路、111 U字型の流路、112 廃液収容部、113 排気口、20 遠心装置、21 回転テーブル、22 固定部

Claims (11)

  1. 生体試料反応用チップであって、
    同一平面上に配置された複数の反応容器と、
    各々の前記反応容器と貫通孔及び微細流路を介して接続され、前記複数の反応容器が配置された前記平面の上に設けられた反応液導入用流路と、
    前記反応液導入用流路の終端部に接続され、反応液の移動の制御が可能な反応液移動停止手段と、を備え
    前記反応容器は、前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させた場合に、前記貫通孔及び前記微細流路よりも回転中心から遠い位置に設けられている、生体試料反応用チップ。
  2. 前記反応液導入用流路の始点部に接続された反応液収容部をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の生体試料反応用チップ。
  3. 前記反応液移動停止手段に接続された廃液収容部をさらに備えたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の生体試料反応用チップ。
  4. 各々の前記反応容器には、反応に必要な試薬が塗布されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の生体試料反応用チップ。
  5. 請求項1から請求項4のいずれかに記載の生体試料反応用チップを用いて生体試料反応処理を行うための生体試料反応装置であって、
    前記生体試料反応用チップを回転中心の周りに固定する固定部を備え、
    前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させる遠心装置を備えたことを特徴とする生体試料反応装置。
  6. 前記生体試料反応用チップは、
    前記反応液移動停止手段がU字型の流路であって、
    前記U字型の流路の一方の端部が前記反応液導入用流路の終端部に接続され、
    前記U字型の流路の頂点の前記回転中心からの距離が、前記反応液導入用流路の前記始点部の前記回転中心からの距離よりも短いことを特徴とする請求項5に記載の生体試料反応装置。
  7. 前記廃液収容部は前記U字型の流路の他方の端部に接続され、その接続部の前記回転中心からの距離が、前記反応液導入用流路の終端部の前記回転中心からの距離よりも長いことを特徴とする請求項6に記載の生体試料反応装置。
  8. 請求項5から請求項7のいずれかに記載の生体試料反応装置を用いた生体試料反応方法であって、
    前記生体試料反応用チップに前記反応液を供給する工程と、
    前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程と、
    生体試料反応処理を実行する工程と、を有し、
    前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程では、前記反応液移動停止手段によって、前記反応液の移動が停止されることを特徴とする生体試料反応方法。
  9. 前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程と前記生体試料反応処理を実行する工程の間に、
    前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液導入用流路内の前記反応液を排出する工程と、
    前記反応液導入用流路に、前記反応液と混和せず前記反応液よりも蒸発しにくい液体を充填する工程と、を有することを特徴とする請求項8に記載の生体試料反応方法。
  10. 請求項6または請求項7に記載の生体試料反応装置を用いた生体試料反応方法であって、
    前記生体試料反応用チップに前記反応液を供給する工程と、
    前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程と、
    回転を停止して、前記反応液が毛管力により前記U字型の流路内を進行し、前記廃液収容部に到達する工程と、
    前記反応液導入用流路の始点部から終端部に向かう方向に遠心力がかかるように、前記生体試料反応用チップを回転させ、前記反応液導入用流路内の前記反応液を排出する工程と、
    前記反応液導入用流路に、前記反応液と混和せず前記反応液よりも蒸発しにくい液体を充填する工程と、
    生体試料反応処理を実行する工程と、を備え、
    前記反応液を各々の前記反応容器に充填する工程では、前記U字型の流路の毛管力と前記遠心力が均衡することによって、前記反応液が前記U字型の流路の頂点の手前で移動を停止することを特徴とする生体試料反応方法。
  11. 前記生体試料反応処理は核酸増幅を含む処理であり、前記反応液には、ターゲット核酸、核酸を増幅するための酵素、及びヌクレオチドが所定の濃度で含まれており、
    前記反応容器には、予めプライマーが塗布されていることを特徴とする請求項8から請求項10のいずれかに記載の生体試料反応方法。
JP2007316322A 2007-12-06 2007-12-06 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法 Active JP4665960B2 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007316322A JP4665960B2 (ja) 2007-12-06 2007-12-06 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法
US12/328,870 US7919306B2 (en) 2007-12-06 2008-12-05 Biological sample reaction chip, biological sample reaction apparatus, and biological sample reaction method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007316322A JP4665960B2 (ja) 2007-12-06 2007-12-06 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009136220A JP2009136220A (ja) 2009-06-25
JP4665960B2 true JP4665960B2 (ja) 2011-04-06

Family

ID=40722069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007316322A Active JP4665960B2 (ja) 2007-12-06 2007-12-06 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法

Country Status (2)

Country Link
US (1) US7919306B2 (ja)
JP (1) JP4665960B2 (ja)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4556194B2 (ja) * 2008-02-01 2010-10-06 セイコーエプソン株式会社 生体試料反応方法
JP5131538B2 (ja) * 2008-05-07 2013-01-30 セイコーエプソン株式会社 反応液充填方法
US8680026B2 (en) * 2008-05-09 2014-03-25 Akonni Biosystems, Inc. Flow cell device
JP2011080769A (ja) * 2009-10-02 2011-04-21 Rohm Co Ltd 円盤型分析チップおよびそれを用いた測定システム
JP5601445B2 (ja) * 2009-12-14 2014-10-08 セイコーエプソン株式会社 被検液の充填方法
FR2955697B1 (fr) * 2010-01-25 2012-09-28 Soitec Silicon Insulator Technologies Procede de recuit d'une structure
JP5867668B2 (ja) 2010-12-01 2016-02-24 セイコーエプソン株式会社 熱サイクル装置及び熱サイクル方法
JP5896100B2 (ja) * 2011-03-01 2016-03-30 セイコーエプソン株式会社 熱サイクル装置
JP6427753B2 (ja) * 2013-09-11 2018-11-28 国立大学法人大阪大学 熱対流生成用チップ、熱対流生成装置、及び熱対流生成方法
US10797567B2 (en) * 2015-07-23 2020-10-06 Life Technologies Corporation Rotor assembly including a housing for a sensor array component and methods for using same
EP3468716B1 (en) 2016-06-09 2021-01-06 Biosurfit, S.A. Liquid handling device for rotationally driving liquid flow
TWI655417B (zh) * 2017-05-05 2019-04-01 Feng Chia University 微流體檢驗裝置及其微流體控制方法
ES2703981B2 (es) * 2017-09-13 2020-06-03 Administracion General De La Comunidad Autonoma De Euskadi Elemento protector de muestras acuosas en termocicladores
GB201801019D0 (en) 2018-01-22 2018-03-07 Q Linea Ab Sample holder
CN110508335A (zh) * 2019-03-27 2019-11-29 广州万孚生物技术股份有限公司 微流控芯片及含有该微流控芯片的体外检测装置
CN111036316B (zh) * 2019-12-13 2021-11-09 天津大学 一种面向dna合成的高效流体分配芯片装置
CN112317039B (zh) * 2020-10-12 2022-03-11 中建国际建设有限公司 一种建筑垃圾酸化处理装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004513779A (ja) * 2000-11-23 2004-05-13 ユィロス・アクチボラグ 熱サイクル用装置
JP2006308366A (ja) * 2005-04-27 2006-11-09 Hitachi High-Technologies Corp 化学分析装置及び化学分析カートリッジ
JP2007304053A (ja) * 2006-05-15 2007-11-22 Hitachi High-Technologies Corp 化学分析装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4284602A (en) * 1979-12-10 1981-08-18 Immutron, Inc. Integrated fluid manipulator
WO1994011489A1 (en) * 1992-11-06 1994-05-26 Biolog, Inc. Testing device for liquid and liquid suspended samples
US5409665A (en) * 1993-09-01 1995-04-25 Abaxis, Inc. Simultaneous cuvette filling with means to isolate cuvettes
JP3041423B1 (ja) 1999-02-19 2000-05-15 北陸先端科学技術大学院大学長 集積化されたマイクロウェルを用いたポリメラ―ゼ連鎖反応装置
WO2004074846A1 (ja) * 2003-02-19 2004-09-02 Japan Science And Technology Agency 血液分析装置及び血液分析方法
CN1864058B (zh) * 2003-10-03 2012-07-18 独立行政法人物质·材料研究机构 芯片的使用方法及检查芯片
GB0329983D0 (en) * 2003-12-24 2004-01-28 Surface Generation Ltd Improved tooling system
JP3699721B1 (ja) 2004-10-28 2005-09-28 株式会社石川製作所 検体試料の遠心分注方法及び遠心分注装置
JP4458253B2 (ja) 2004-10-28 2010-04-28 有限会社バイオデバイステクノロジー 検体試料用マイクロチップ
US7066595B1 (en) * 2004-12-13 2006-06-27 Chin-Lung Chen Temple assembly for a pair of glasses
US20060126010A1 (en) * 2004-12-14 2006-06-15 Chun-Chung Chen Lens support frame and one-piece lens assembly
JP2008122152A (ja) 2006-11-09 2008-05-29 Seiko Epson Corp バイオセンサおよびバイオセンサの製造方法
JP2008122151A (ja) 2006-11-09 2008-05-29 Seiko Epson Corp バイオセンサシステム、検査方法および判定器
US20080122151A1 (en) * 2006-11-28 2008-05-29 Ckd Corporation Levitation unit with a tilting function and levitation device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004513779A (ja) * 2000-11-23 2004-05-13 ユィロス・アクチボラグ 熱サイクル用装置
JP2006308366A (ja) * 2005-04-27 2006-11-09 Hitachi High-Technologies Corp 化学分析装置及び化学分析カートリッジ
JP2007304053A (ja) * 2006-05-15 2007-11-22 Hitachi High-Technologies Corp 化学分析装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009136220A (ja) 2009-06-25
US20090148912A1 (en) 2009-06-11
US7919306B2 (en) 2011-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4665960B2 (ja) 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法
JP5298718B2 (ja) 生体試料反応用チップに反応液を充填する遠心装置
JP4556194B2 (ja) 生体試料反応方法
JP4453090B2 (ja) 生体試料反応用チップおよび生体試料反応方法
Van Nguyen et al. Nucleic acid diagnostics on the total integrated lab-on-a-disc for point-of-care testing
JP3947536B2 (ja) 液体中の検体測定方法および装置
US9776182B2 (en) Handling liquid samples
US20120196280A1 (en) Microfabricated device for metering an analyte
WO2005108571A1 (ja) 検査用マイクロリアクタおよび遺伝子検査装置ならびに遺伝子検査方法
US10590477B2 (en) Method and apparatus for purifying nucleic acids and performing polymerase chain reaction assays using an immiscible fluid
JP2011062119A (ja) 生体試料定量用チップ
JP2004501360A (ja) ミクロ流体装置および高スループット・スクリーニングのための方法
TW201248148A (en) Microfluidic bio-chip and automatic reaction detection system thereof
Zhukov et al. Microfluidic SlipChip device for multistep multiplexed biochemistry on a nanoliter scale
JP5131538B2 (ja) 反応液充填方法
JP4706883B2 (ja) 生体試料定量方法
WO2007058077A1 (ja) 遺伝子検査方法、遺伝子検査用マイクロリアクタ、および遺伝子検査システム
JP2007043998A (ja) 改良されたマイクロ流体チップ
JP2009150754A (ja) 生体試料反応用チップ、生体試料反応装置、および生体試料反応方法
JP4987592B2 (ja) マイクロ流体チップ
JP2010063395A (ja) 生体試料反応用チップ及び生体試料反応方法
JP2009171933A (ja) 生体試料反応用チップおよび生体試料反応方法
CN107142194B (zh) 多工试片装置及其操作方法
JP2010088317A (ja) 生体試料定量用チップ、生体試料定量用キット、及び生体試料定量方法
KR100960670B1 (ko) 모세관을 이용한 랩온어칩 및 그 제조 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100218

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100414

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101214

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101227

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140121

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4665960

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250