JP5537640B2 - Reagent container and reagent management method - Google Patents
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Description
この発明は、被検試料の測定に使用される試薬を収容する試薬容器に関する。 The present invention relates to a reagent container that contains a reagent used for measuring a test sample.
自動分析装置は、生化学検査項目や免疫血清検査項目を対象とし、被検試料と試薬とを分注して混合し反応を測定する装置である。反応管に血液や尿等の被検試料と試薬とを分注してこれらを混合して反応させた後、反応によって生じる色調や濁りの変化を透過光を測定することにより、検体中の被測定物質または酵素の濃度や活性を測定する。 The automatic analyzer is an apparatus for measuring a reaction by dispensing and mixing a test sample and a reagent for biochemical test items and immune serum test items. After dispensing a test sample such as blood or urine and a reagent into a reaction tube and mixing and reacting them, the change in color tone and turbidity caused by the reaction is measured to measure the transmitted light. Measure the concentration or activity of the analyte or enzyme.
この自動分析装置では、多数の検査項目の中から検査に応じて選択された検査項目の測定が行われる。そのために、被検試料の検査項目に応じて使用される試薬を収容した試薬容器を自動分析装置の試薬庫にセットする必要がある。一般的に、一つの検査項目では2種以上の試薬を組み合わせて用いることが多い。試薬容器の載置作業は、通常オペレータにより行われる。オペレータが検査項目に合わせて試薬の組み合わせを選択し、その試薬が収容された試薬容器を試薬庫にセットする。そして、オペレータは、自動分析装置に、どの試薬を試薬庫のどこにセットしたかを入力する。 In this automatic analyzer, measurement of an inspection item selected according to the inspection from among a large number of inspection items is performed. Therefore, it is necessary to set a reagent container containing a reagent to be used according to the inspection item of the test sample in the reagent storage of the automatic analyzer. In general, two or more kinds of reagents are often used in combination in one inspection item. The operation of placing the reagent container is usually performed by an operator. The operator selects a combination of reagents according to the inspection item, and sets the reagent container containing the reagent in the reagent store. Then, the operator inputs to the automatic analyzer which reagent is set where in the reagent storage.
近年では、オペレータの負担軽減や、置き間違え等の人為ミスの防止を図る目的で、試薬容器に試薬の種類、ロット番号、使用期限等の情報に対応したバーコードラベルを貼付け、これを試薬保管庫に備え付けたバーコードリーダにより読取って試薬管理を自動で行うことが可能になっている。 In recent years, barcode labels corresponding to information such as reagent type, lot number, expiration date, etc. have been affixed to reagent containers in order to reduce operator burdens and prevent human error such as misplacement. Reagent management can be performed automatically by reading with a bar code reader provided in the storage.
また、測定項目毎に使用する試薬容器を連結して一つに纏めて用いる試薬容器が用いられるようになってきた(例えば、「特許文献1」参照。)。この技術では、試薬容器に凹凸形状の連結面を設け、連結面の嵌合により2以上の試薬容器を連結するものである。この連結した試薬容器を試薬保管庫にセットするものである。この技術によると、少なくとも2以上の試薬容器が必ず特定の載置関係の下に載置されるため、オペレータの負担軽減を図ることができる。 In addition, reagent containers that are used together by connecting reagent containers used for each measurement item have come to be used (see, for example, “Patent Document 1”). In this technique, an uneven connecting surface is provided on a reagent container, and two or more reagent containers are connected by fitting the connecting surfaces. This connected reagent container is set in the reagent storage. According to this technique, since at least two or more reagent containers are always placed under a specific placement relationship, the burden on the operator can be reduced.
しかし、組み合わせる試薬容器は、オペレータにより選択される必要がある。そのため、オペレータが検査項目に対応する試薬の組み合わせを間違えて試薬容器を連結してしまう人為的ミスが発生するおそれがある。 However, the reagent container to be combined needs to be selected by the operator. For this reason, there is a risk that an operator may make a human error in connecting the reagent containers with the wrong combination of reagents corresponding to the inspection items.
この発明は、上述のような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、検査項目に対応する試薬の組み合わせを間違えて連結してしまうことを防止する試薬容器及び試薬管理方法を提供するものである。 The present invention has been made in view of the problems described above, it is an object of the reagent containers Utsuwa及 beauty to prevent that by connecting the wrong combination of reagents corresponding to examination items A reagent management method is provided.
上記課題を解決するために、請求項1記載の本発明に係る試薬容器は、被検試料の測定項目毎に組み合わせて使用される少なくとも2種の試薬を収容する試薬容器であって、第1試薬を収容する第1の試薬容器と、第2試薬を収容する第2の試薬容器と、製造ロットに応じて特有の凹凸部を表面に有する一対の連結面と、を備え、前記連結面に設けられた凹凸部同士の嵌合により、同一測定項目で使用される2種の試薬を収容した前記第1の試薬容器と前記第2の試薬容器とが連結されること、を特徴とする。 In order to solve the above problems, a reagent container according to the present invention described in claim 1 is a reagent container containing at least two kinds of reagents used in combination for each measurement item of a test sample, A first reagent container that contains a reagent, a second reagent container that contains a second reagent, and a pair of connecting surfaces that have a specific unevenness on the surface according to the production lot , The first reagent container containing the two types of reagents used in the same measurement item and the second reagent container are connected by fitting between the provided uneven portions.
前記連結面は、他方の試薬を収容し所定の製造ロットの容器が有する嵌合形状にのみ嵌合可能な凹凸部を表面に有するようにしてもよい(請求項2記載の発明に相当)。 The connecting surface may have an uneven portion on the surface that accommodates only the fitting shape of the container of the predetermined production lot that contains the other reagent (corresponding to the invention according to claim 2 ).
また、上記課題を解決するために、請求項3記載の本発明に係る試薬管理方法は、被検試料の測定項目毎に組み合わせて使用される少なくとも2種の試薬の測定項目毎、試薬毎、或いは製造ロット単位で行う試薬管理方法であって、前記試薬の一方を収容する第1の試薬容器と他方を収容する第2の試薬容器とに設けられた連結面に、測定項目毎、試薬毎、或いは製造ロット単位で特有の凹凸部を形成し、前記凹凸部を介して、同一測定項目に用いられ、或いは更に同一製造ロットの前記第1の試薬容器と前記第2の試薬容器とを連結すること、を特徴とする。 In order to solve the above-described problem, the reagent management method according to the present invention described in claim 3 is provided for each measurement item of each of the at least two types of reagents used in combination for each measurement item of the test sample, for each reagent, Alternatively, the reagent management method is performed in units of production lots, and each measurement item and each reagent are provided on a connecting surface provided in a first reagent container containing one of the reagents and a second reagent container containing the other. Alternatively, a unique concavo-convex part is formed for each production lot and the first reagent container and the second reagent container of the same production lot are connected through the concavo-convex part to be used for the same measurement item. It is characterized by doing.
本発明によれば、一対の連結面に設けられた凹凸部が嵌合する試薬容器同士のみが連結可能となるため、第1試薬と第2試薬とを間違った組み合わせで載置してしまうことが防止される。 According to the present invention, since only the reagent containers in which the concave and convex portions provided on the pair of connecting surfaces are fitted can be connected, the first reagent and the second reagent are placed in an incorrect combination. Is prevented.
以下、本発明に係る試薬容器の好適な実施形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。 Hereinafter, preferred embodiments of a reagent container according to the present invention will be specifically described with reference to the drawings.
図1は、試薬容器1(1A1,1A2,1B1,・・・)がセットされる自動分析装置の構成を示す図である。 FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an automatic analyzer in which reagent containers 1 (1A1, 1A2, 1B1,...) Are set.
自動分析装置は、被検試料と試薬とを分注して混合し反応を測定することにより、被検試料に含まれる化学成分を分析する装置である。被検試料は、分析対象であり、例えば血液や尿等である。試薬は、被検試料の成分を化学反応させる薬品である。自動分析装置では、一の測定項目に対して2種以上の試薬が順に被検試料に混合されることが多い。 The automatic analyzer is an apparatus that analyzes a chemical component contained in a test sample by dispensing and mixing the test sample and a reagent and measuring a reaction. The test sample is an analysis target, such as blood or urine. A reagent is a chemical that chemically reacts the components of a test sample. In an automatic analyzer, two or more types of reagents are often mixed with a test sample in order for one measurement item.
この自動分析装置は、1サイクル毎に所定角度回転する反応ディスク8を有する。この反応ディスク8には、反応管7が環状に並べられて載置されている。反応管7は、被検試料と試薬とが分注される容器である。 This automatic analyzer has a reaction disk 8 that rotates by a predetermined angle every cycle. On the reaction disk 8, reaction tubes 7 are placed in an annular shape. The reaction tube 7 is a container into which a test sample and a reagent are dispensed.
反応ディスク8の外周囲には、撹拌ユニット13、測光ユニット15、洗浄ユニット14が円周方向に沿って並べられている。 Around the outer periphery of the reaction disk 8, a stirring unit 13, a photometry unit 15, and a cleaning unit 14 are arranged along the circumferential direction.
撹拌ユニット13は、1サイクル毎に、撹拌位置に停止した反応管7内に分注された混合液を撹拌する。測光ユニット15は、混合液を収容した反応管7を測光位置から測定する測定手段である。測光ユニット15は、反応管7を挟んで配置される光源と受光部を有し、例えば、混合液の吸光度を測光する。洗浄ユニット14は、洗浄・乾燥位置に停止した反応管7内の測定を終えた混合液を吸引すると共に、反応管7内を洗浄・乾燥する。 The stirring unit 13 stirs the mixed solution dispensed into the reaction tube 7 stopped at the stirring position for each cycle. The photometric unit 15 is a measuring means for measuring the reaction tube 7 containing the mixed solution from the photometric position. The photometric unit 15 has a light source and a light receiving unit arranged with the reaction tube 7 interposed therebetween, and measures the absorbance of the mixed solution, for example. The cleaning unit 14 aspirates the mixed liquid that has been measured in the reaction tube 7 stopped at the cleaning / drying position, and cleans / drys the reaction tube 7.
被検試料は、被検試料容器19に複数収容される。この被検試料容器19は、ディスクサンプラ9にセットされている。ディスクサンプラ9の近傍には、被検試料用分注プローブ18が配置される。被検試料用分注プローブ18は、所謂ストローであり、図示しないポンプによって1サイクル毎に内部に負圧がかけられることで、被検試料を吸引する。 A plurality of test samples are accommodated in the test sample container 19. The test sample container 19 is set on the disk sampler 9. In the vicinity of the disk sampler 9, a test sample dispensing probe 18 is arranged. The test sample dispensing probe 18 is a so-called straw, and sucks the test sample by applying a negative pressure to the inside every cycle by a pump (not shown).
被検試料用分注プローブ18は、1サイクル毎に、ディスクサンプラ9上の吸引箇所に停止した被検試料容器19から被検試料を吸引し、反応管7内に吐出する。被検試料用分注プローブ18は、分注アーム12に支持される。 The test sample dispensing probe 18 sucks the test sample from the test sample container 19 stopped at the suction location on the disk sampler 9 and discharges it into the reaction tube 7 every cycle. The test sample dispensing probe 18 is supported by the dispensing arm 12.
被検試料用分注プローブ18は、分注アーム12の回動及び上下動によって、そのサイクル中に吸引位置に存在する被検試料容器19内にその先端が突入させられ、内部の負圧により被検試料を吸引させられる。 The distal end of the dispensing probe 18 for the test sample is caused to enter the test sample container 19 existing at the suction position during the cycle by the rotation and vertical movement of the dispensing arm 12, and due to the internal negative pressure. The test sample is aspirated.
そして、被検試料用分注プローブ18は、分注アーム12の回動及び上下動によって、そのサイクル中に規定位置に存在する空の反応管7内にその先端が突入させられ、被検試料が吐出させられる。 Then, the tip of the dispensing probe for test sample 18 is caused to enter the empty reaction tube 7 existing at the specified position during the cycle by the rotation and vertical movement of the dispensing arm 12, and the test sample. Is discharged.
試薬は、その種類毎に試薬容器1A1,1A2,1B1,1B2,1C1,1C2,・・・に収容される。A1、A2等は、測定項目と試薬を意味するものであり、例えば、A1は、測定項目Aの第1試薬を意味するものでる。特にこの意味を明示しない場合には、A1等を省略し、単に試薬容器1のように省略することがある。後述する連結面100等についても同様である。 Reagents are stored in reagent containers 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1C1, 1C2,. A1, A2, etc. mean measurement items and reagents. For example, A1 means the first reagent of measurement item A. If this meaning is not clearly indicated, A1 and the like may be omitted, and may be omitted simply like the reagent container 1. The same applies to a connecting surface 100 and the like to be described later.
試薬容器1は、試薬を内容物として収容しておく器であり、被検試料の測定項目に対して選択的に反応する各種の第1試薬や、第1試薬と対の各種の第2試薬が収容されている。 The reagent container 1 is a container for storing a reagent as contents, and various first reagents that selectively react to measurement items of a test sample and various second reagents that are paired with the first reagent. Is housed.
例えば、第1の試薬容器1A1には、測定項目Aに対して選択的に反応する第1試薬A1が収容され、第1の試薬容器1B1には、測定項目Bに対して選択的に反応する第1試薬B1が使用される。また、第2の試薬容器1A2には、測定項目Aで用いられ、第1試薬A1と対の第2試薬A2が収容され、第2の試薬容器1B2には、測定項目Bで用いられ、第1試薬B1と対の第2試薬B2が収容される。 For example, the first reagent container 1A1 contains the first reagent A1 that selectively reacts with the measurement item A, and the first reagent container 1B1 selectively reacts with the measurement item B. A first reagent B1 is used. The second reagent container 1A2 is used for the measurement item A and contains the second reagent A2 paired with the first reagent A1, and the second reagent container 1B2 is used for the measurement item B. One reagent B1 and a pair of second reagent B2 are accommodated.
自動分析装置は、試薬庫5,6を有し、試薬容器1は、この試薬庫5に収納される。図2は、試薬庫5を示す斜視図である。 The automatic analyzer has reagent containers 5 and 6, and the reagent container 1 is stored in the reagent container 5. FIG. 2 is a perspective view showing the reagent storage 5.
図2に示すように、試薬庫5は、上面が開口した有底の円筒形状を有し、内部に試薬ラック5aが回動可能に収容されている。試薬容器1は、この試薬ラック5a内に載置される。試薬ラック5aも上面が開口した有底の円筒形状を有し、そのアニュラス空間(トーラス空間)に載置される。 As shown in FIG. 2, the reagent storage 5 has a bottomed cylindrical shape with an open top surface, and a reagent rack 5a is rotatably accommodated therein. The reagent container 1 is placed in the reagent rack 5a. The reagent rack 5a also has a bottomed cylindrical shape with an open upper surface, and is placed in the annulus space (torus space).
本実施形態に係る自動分析装置では、試薬容器1は、試薬ラック5aの半径方向に2列、各列は円周方向に並んで環状に載置される。第1の試薬容器1A1,1B1,1C1,・・・は、試薬ラック5aの内周側に環状に並んで収納されている。第2の試薬容器1A2,1B2,1C2,・・・は、試薬ラック5aの外周側に環状に並んで収納されている。尚、後述するように内周側の第1の試薬容器1と外周側の第2の試薬容器1とは、連結面100によって連結されることにより、一つの纏まった試薬容器1となっている。 In the automatic analyzer according to the present embodiment, the reagent containers 1 are placed in two rows in the radial direction of the reagent rack 5a, and each row is arranged in a ring shape in the circumferential direction. The first reagent containers 1A1, 1B1, 1C1,... Are stored in a ring on the inner peripheral side of the reagent rack 5a. The second reagent containers 1A2, 1B2, 1C2,... Are accommodated in an annular arrangement on the outer peripheral side of the reagent rack 5a. As will be described later, the first reagent container 1 on the inner peripheral side and the second reagent container 1 on the outer peripheral side are connected by a connecting surface 100 to form a single reagent container 1. .
ここで、図3は、試薬ラック5aの外周側にセットされる第2の試薬容器1A2の背面から見た斜視図である。第2の試薬容器1A2は、底面が台形の柱形状を有し、上底側を背面とする。 Here, FIG. 3 is a perspective view of the second reagent container 1A2 set on the outer peripheral side of the reagent rack 5a as viewed from the back. The second reagent container 1A2 has a trapezoidal columnar bottom, and the upper bottom side is the back surface.
図3に示すように、第2の試薬容器1A2には、背面にバーコード2A12が貼り付けられている。このバーコード2A12は、貼り付けられている第2の試薬容器1A2に収容されている第2試薬A2の試薬識別情報と、この第2の試薬容器1A2と組み合わせて使用される第1の試薬容器1A1に収容されている第1試薬A1の試薬識別情報を含んだ記憶部である。試薬識別情報は、試薬の種類、ロット番号、使用期限等の情報が含まれている。 As shown in FIG. 3, the barcode 2A12 is attached to the back surface of the second reagent container 1A2. The bar code 2A12 includes the reagent identification information of the second reagent A2 accommodated in the second reagent container 1A2 attached thereto, and the first reagent container used in combination with the second reagent container 1A2. The storage unit includes reagent identification information of the first reagent A1 stored in 1A1. The reagent identification information includes information such as the reagent type, lot number, and expiration date.
尚、この試薬識別情報は、バーコード2以外にも、3次元バーコードやRFタグ等の記憶部に含まれていてもよい。 The reagent identification information may be included in a storage unit such as a three-dimensional barcode or an RF tag in addition to the barcode 2.
試薬庫5には、その内周面に読取部20が設けられている。読取部20は、試薬識別情報がバーコード2の場合には、所謂バーコードリーダである。この読取部20は、外周側にセットされた第2の試薬容器1A2,1B2,1C2,・・・の背面に貼り付けられているバーコード2A12,2B12,2C12,・・・を読みとることで、試薬A1,A2,B1,B2,C1,C2,・・・がセットされた位置を特定する。 The reagent storage 5 is provided with a reading unit 20 on its inner peripheral surface. When the reagent identification information is barcode 2, the reading unit 20 is a so-called barcode reader. The reading unit 20 reads the barcodes 2A12, 2B12, 2C12,... Attached to the back of the second reagent containers 1A2, 1B2, 1C2,. The positions where the reagents A1, A2, B1, B2, C1, C2,.
そして、吸引した被検試料に予め割り当てられた測定項目で用いられる試薬がセットされた位置をこのバーコード2を基に特定して、その試薬を収容した第1の試薬容器1と第2の試薬容器1から試薬を吸引する。 Then, the position where the reagent used for the measurement item assigned in advance to the aspirated test sample is set is specified based on the barcode 2, and the first reagent container 1 and the second reagent container 2 containing the reagent are specified. The reagent is aspirated from the reagent container 1.
従って、同一測定項目の第1の試薬容器1と第2の試薬容器1とは、後述するように、試薬庫5内の特定の位置関係に載置される連結構造を有し、第1の試薬容器1と第2の試薬容器1とが連結により1つの試薬容器1に纏められる。この自動分析装置では、同一測定項目で使用される第1試薬及び第2試薬を収納した第1の試薬容器1と第2の試薬容器1とは、試薬ラック5aの半径方向に連結して一つの試薬容器1として収納される。 Therefore, the first reagent container 1 and the second reagent container 1 of the same measurement item have a connection structure that is placed in a specific positional relationship in the reagent storage 5 as will be described later. The reagent container 1 and the second reagent container 1 are combined into one reagent container 1 by connection. In this automatic analyzer, the first reagent container 1 and the second reagent container 1 that store the first reagent and the second reagent used in the same measurement item are connected in the radial direction of the reagent rack 5a. One reagent container 1 is stored.
例えば、測定項目Aで使用される第1試薬A1を収納した第1の試薬容器1A1と、第2試薬A2を収納した第2の試薬容器1A2とは、半径方向に並べて載置される。バーコード2が示す内容と異なる試薬を収納した第1の試薬容器1と第2の試薬容器とをセットにして並べた場合には、測定が不能になるか、満足する測定結果が得られない。 For example, the first reagent container 1A1 containing the first reagent A1 used in the measurement item A and the second reagent container 1A2 containing the second reagent A2 are placed side by side in the radial direction. When the first reagent container 1 and the second reagent container containing reagents different from the contents indicated by the barcode 2 are arranged as a set, the measurement becomes impossible or a satisfactory measurement result cannot be obtained. .
尚、試薬庫5、6の近傍には、分注プローブ16、17が配置される。分注プローブ16は、試薬庫5内の規定吸引位置に存在する試薬容器1A1,1A2,1B1,1B2,1C1,1C2,・・・から1サイクル毎に試薬を吸引し、反応管7内に吐出する。自動分析装置は、バーコード2を基に試薬ラック5aを回動させることで、吸引した被検試料に割り当てられた測定項目に対応する第1試薬と第2試薬とを収納した第1の試薬容器1及び第2の試薬容器1とを規定吸引位置へ移動させる。 Dispensing probes 16 and 17 are arranged in the vicinity of the reagent containers 5 and 6. The dispensing probe 16 aspirates the reagent from the reagent containers 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1C1, 1C2,... Existing at the specified suction position in the reagent storage 5 and discharges them into the reaction tube 7. To do. The automatic analyzer rotates the reagent rack 5a based on the barcode 2, thereby storing the first reagent and the second reagent corresponding to the measurement item assigned to the aspirated test sample. The container 1 and the second reagent container 1 are moved to the specified suction position.
分注プローブ16は、所謂ストローであり、図示しないポンプによって1サイクル毎に内部に負圧がかけられることで、第1試薬及び第2試薬を吸引する。分注プローブ16、17は、分注アーム10、11に支持される。分注アーム10は、図示しない駆動装置によって回動及び上下動が可能となっており、分注プローブ16は、この分注アーム10の回動及び上下動によって試薬容器1内にその先端を突入させられ、内部の負圧により第1試薬及び第2試薬を吸引させられる。 The dispensing probe 16 is a so-called straw, and sucks the first reagent and the second reagent by applying a negative pressure to the inside every cycle by a pump (not shown). The dispensing probes 16 and 17 are supported by the dispensing arms 10 and 11. The dispensing arm 10 can be rotated and moved up and down by a driving device (not shown), and the dispensing probe 16 has its tip inserted into the reagent container 1 by the rotation and up and down movement of the dispensing arm 10. The first reagent and the second reagent are aspirated by the internal negative pressure.
以下、同一測定項目の第1の試薬容器1と第2の試薬容器1とを、特定の位置関係に載置させる第1の試薬容器1及び第2の試薬容器1の構造を説明する。図4及び5は、試薬容器1の外観を示す図である。図4は、第1の試薬容器を背面から見た斜視図であり、図5は、第2の試薬容器の正面から見た斜視図である。 Hereinafter, the structures of the first reagent container 1 and the second reagent container 1 in which the first reagent container 1 and the second reagent container 1 of the same measurement item are placed in a specific positional relationship will be described. 4 and 5 are views showing the appearance of the reagent container 1. FIG. FIG. 4 is a perspective view of the first reagent container as seen from the back, and FIG. 5 is a perspective view of the second reagent container as seen from the front.
第1の試薬容器1A1は、測定項目Aで用いられる2種の試薬のうちの第1試薬A1を収納するための試薬容器であり、第2の試薬容器1A2は、所定の測定項目Aで用いられる2種の試薬のうちの第2試薬A2を収納するための試薬容器である。 The first reagent container 1A1 is a reagent container for storing the first reagent A1 of the two types of reagents used in the measurement item A, and the second reagent container 1A2 is used in the predetermined measurement item A. This is a reagent container for storing the second reagent A2 of the two types of reagents.
この測定項目Aで用いられる第1の試薬容器1A1と第2の試薬容器1A2は、試薬庫6の半径方向に並べてセットされる。第1の試薬容器1A1は、試薬庫の内周側にセットされ、第2の試薬容器1A2は、試薬庫の外周側にセットされる。 The first reagent container 1A1 and the second reagent container 1A2 used in the measurement item A are set side by side in the radial direction of the reagent container 6. The first reagent container 1A1 is set on the inner peripheral side of the reagent store, and the second reagent container 1A2 is set on the outer peripheral side of the reagent store.
第1の試薬容器1A1は、図4に示すように、底面が台形の柱形状を有し、内部が中空となっており、その内部に測定項目Aで用いられる第1試薬A1が収容される。自動分析装置には、台形の上底側を試薬庫中心に向けてセットされる。 As shown in FIG. 4, the first reagent container 1 </ b> A <b> 1 has a trapezoidal columnar bottom shape and is hollow inside, and the first reagent A <b> 1 used in the measurement item A is accommodated therein. . The automatic analyzer is set with the upper base side of the trapezoid facing the reagent storage center.
第1の試薬容器1A1は、台形の上底側を正面、台形の下底側を背面とすると、背面に特有の連結面100A1が設けられている。特有の連結面100A1とは、第1の試薬容器1A1に特有の嵌合形状を有している面である。尚、第1の試薬容器1A1は、他の測定項目B,C,・・・で用いられる第1の試薬容器1B1,1C1,・・・とその形状や容積は変わらない。従って、換言すると、特有の連結面100A1とは、測定項目Aに特有の嵌合形状、又は測定項目Aに用いられる第1試薬A1に特有の嵌合形状を有しているともいえる。 The first reagent container 1A1 is provided with a unique connection surface 100A1 on the back surface, where the upper bottom side of the trapezoid is the front surface and the lower bottom side of the trapezoid is the back surface. The unique connection surface 100A1 is a surface having a fitting shape unique to the first reagent container 1A1. The first reagent container 1A1 has the same shape and volume as the first reagent containers 1B1, 1C1,... Used in the other measurement items B, C,. Therefore, in other words, it can be said that the unique coupling surface 100A1 has a fitting shape peculiar to the measurement item A or a fitting shape peculiar to the first reagent A1 used for the measurement item A.
この連結面100A1は、特有の嵌合形状として、特有の凹凸形状を呈している。具体的には、第1の試薬容器1A1の背面から突出したピン体101と、第1の試薬容器1A1の背面に穿設された差込孔102との組み合わせで構成され、このピン体101が突出する位置や本数、差込孔102が穿設される位置や数が特有となる。 The connecting surface 100A1 has a specific uneven shape as a specific fitting shape. Specifically, it is configured by a combination of a pin body 101 protruding from the back surface of the first reagent container 1A1 and an insertion hole 102 drilled in the back surface of the first reagent container 1A1. The position and number of protrusions and the position and number where the insertion hole 102 is drilled are unique.
一方、第2の試薬容器1A2は、図5に示すように、底面が台形の柱形状を有し、内部が中空となっており、その内部に測定項目Aで用いられる第2試薬A2が収容される。試薬庫6には、台形の上底側を第1の試薬容器1A1の背面に向けてセットされる。第2の試薬容器1A2の上底の長さは、第1の試薬容器1A1の下底の長さと略同一である。 On the other hand, as shown in FIG. 5, the second reagent container 1A2 has a trapezoidal columnar bottom and is hollow inside, and the second reagent A2 used in the measurement item A is accommodated therein. Is done. The reagent store 6 is set with the upper base side of the trapezoid facing the back surface of the first reagent container 1A1. The length of the upper base of the second reagent container 1A2 is substantially the same as the length of the lower base of the first reagent container 1A1.
第2の試薬容器1A2は、台形の上底側を正面、台形の下底側を背面とすると、正面に特有の連結面100A2が設けられている。特有の連結面100A2とは、第2の試薬容器1A2に特有の嵌合形状を有している面である。第2の試薬容器1A2についても、他の測定項目B,C,・・・で用いられる第2の試薬容器1B2,1C2,・・・とその形状や容積は変わらない。従って、換言すると、特有の連結面100A2とは、測定項目Aに特有の嵌合形状、又は測定項目Aに用いられる第2試薬A2に特有の嵌合形状を有しているともいえる。 The second reagent container 1A2 is provided with a unique coupling surface 100A2 on the front surface when the upper base side of the trapezoid is the front surface and the lower base side of the trapezoid is the back surface. The unique connection surface 100A2 is a surface having a fitting shape unique to the second reagent container 1A2. The shape and volume of the second reagent container 1A2 are the same as the second reagent containers 1B2, 1C2,... Used in the other measurement items B, C,. Therefore, in other words, it can be said that the unique coupling surface 100A2 has a fitting shape peculiar to the measurement item A or a fitting shape peculiar to the second reagent A2 used for the measurement item A.
この連結面100A2は、第1の試薬容器1A1に設けられた連結面100A1と同様に、第2の試薬容器1A2の正面から突出したピン体101と、第2の試薬容器1A2の正面に穿設された差込孔102との組み合わせで構成されている。即ち、このピン体101が突出する位置や本数、差込孔102が穿設される位置や数が特有となる。 Similar to the connection surface 100A1 provided in the first reagent container 1A1, the connection surface 100A2 is formed in the pin body 101 protruding from the front surface of the second reagent container 1A2 and the front surface of the second reagent container 1A2. It is comprised by the combination with the inserted insertion hole 102 made. That is, the position and number of protrusions of the pin body 101 and the position and number of insertion holes 102 are unique.
但し、この連結面100A1と連結面100A2とは、これらの組み合わせについてのみ嵌合可能な特有の嵌合形状を有する。連結面100A1と連結面100A2とは、第1の試薬容器1A1の背面と第2の試薬容器1A2の正面とが向かい合わせになったときに、その領域の位置及び範囲が等しく、且つピン体101が突出している箇所と対向する箇所は差込孔102となり、差込孔102が穿設されている箇所と対向する箇所はピン体101となっており、ピン体101の突出長と差込孔102の深さとは同一である。 However, the connecting surface 100A1 and the connecting surface 100A2 have a specific fitting shape that can be fitted only for these combinations. When the back surface of the first reagent container 1A1 and the front surface of the second reagent container 1A2 face each other, the connecting surface 100A1 and the connecting surface 100A2 have the same position and range in their regions, and the pin body 101. The part opposite to the part where the protrusion protrudes becomes the insertion hole 102, the part opposite to the part where the insertion hole 102 is drilled becomes the pin body 101, and the protrusion length of the pin body 101 and the insertion hole The depth of 102 is the same.
例えば、測定項目Aに用いられる第1試薬A1を収容した第1の試薬容器1A1の連結面100A1は、連結面100A1を縦に3分割、横に2分割すると、背面から正面に向かう方向から見て左下にピン体101が突出し、右上及び右中に差込孔102が穿設されている。 For example, the connecting surface 100A1 of the first reagent container 1A1 containing the first reagent A1 used for the measurement item A can be viewed from the direction from the back to the front when the connecting surface 100A1 is vertically divided into three and horizontally divided into two. The pin body 101 protrudes in the lower left and the insertion hole 102 is formed in the upper right and the right middle.
測定項目Aに用いられる第2試薬A2を収容した第2の試薬容器1A2の連結面100A2は、背面から正面に向かう方向から見て左下に差込孔102が穿設され、右上及び右中にピン体101が突出している。 The connecting surface 100A2 of the second reagent container 1A2 containing the second reagent A2 used for the measurement item A has an insertion hole 102 formed in the lower left when viewed from the back to the front, The pin body 101 protrudes.
そして、他の測定項目、例えば測定項目Bに用いられる第1の試薬容器1B1や第2の試薬容器1B2の連結面100B1や連結面100B2は、そのピン体101や差込孔102の数や位置が連結面100A1や連結面100A2と異なる。 Further, the connection surface 100B1 and the connection surface 100B2 of the first reagent container 1B1 and the second reagent container 1B2 used for other measurement items, for example, the measurement item B are the number and positions of the pin bodies 101 and the insertion holes 102. Is different from the coupling surface 100A1 and the coupling surface 100A2.
従って、図6に示すように、第1の試薬容器1A1と第2の試薬容器1A2のみが連結可能となり、測定項目Aについて用いられる第1試薬と第2試薬とが必ずセットで試薬庫6に載置可能となる。この特有の連結面100については、測定項目Bで用いられる第1の試薬容器1B1と第2の試薬容器1B2も同様にこれらの組み合わせのみが嵌合可能な特有の連結面100B1,100B2を有する。測定項目C,D,E,・・・で用いられる試薬容器1C1,1C2,1D1,1D2,1E1,1E2,・・・についても同様である。 Accordingly, as shown in FIG. 6, only the first reagent container 1A1 and the second reagent container 1A2 can be connected, and the first reagent and the second reagent used for the measurement item A are always set in the reagent container 6 as a set. Can be placed. As for this unique connection surface 100, the first reagent container 1B1 and the second reagent container 1B2 used in the measurement item B similarly have unique connection surfaces 100B1 and 100B2 into which only these combinations can be fitted. The same applies to the reagent containers 1C1, 1C2, 1D1, 1D2, 1E1, 1E2,... Used in the measurement items C, D, E,.
図7は、各種の試薬容器1が有する特有の連結面100の具体例を示す図である。 FIG. 7 is a diagram illustrating a specific example of a specific connection surface 100 included in various reagent containers 1.
例えば、測定項目Aに用いられる第1試薬A1を収容する第1の試薬容器1A1は、連結面100A1を背面から正面へ向けてみて縦に3分割、横に2分割した場合、左上にピン体101が突出し、右下に差込孔102が穿設された連結面100A1を有する。 For example, when the first reagent container 1A1 containing the first reagent A1 used for the measurement item A is divided into three vertically and two horizontally when the connecting surface 100A1 is viewed from the back to the front, the pin body is located at the upper left. 101 has a connecting surface 100A1 in which an insertion hole 102 is formed in the lower right.
このとき、この連結面100A1に嵌合可能な形状は、左上に差込孔102が穿設され、右下にピン体101が突出した連結面100A2のみであり、この連結面100A2は、測定項目Aに用いられる第2試薬A2を収容する第2の試薬容器1A2にのみ有する。 At this time, the shape that can be fitted to the connection surface 100A1 is only the connection surface 100A2 in which the insertion hole 102 is formed in the upper left and the pin body 101 protrudes in the lower right, and this connection surface 100A2 is a measurement item. Only in the second reagent container 1A2 that houses the second reagent A2 used in A.
従って、連結面100A1と連結面100A2とは、この組み合わせ以外には勘合せず、第1の試薬容器1A1と第2の試薬容器1A2のみが連結可能となる。 Therefore, the connection surface 100A1 and the connection surface 100A2 are not combined except for this combination, and only the first reagent container 1A1 and the second reagent container 1A2 can be connected.
また、測定項目Bに用いられる第1試薬B1を収容する第1の試薬容器1B1は、左上と左中にピン体101が突出し、右中と右下に差込孔102が穿設された連結面100B1を有する。 In addition, the first reagent container 1B1 containing the first reagent B1 used for the measurement item B is a connection in which the pin body 101 protrudes in the upper left and the left middle, and the insertion hole 102 is formed in the right middle and the lower right. It has surface 100B1.
このとき、この連結面100B1に嵌合可能な形状は、左上と左中に差込孔102が穿設され、右中と右下にピン体101が突出した連結面100B2のみであり、この連結面100B2は、測定項目Bに用いられる第2試薬B2を収容する第2の試薬容器1B2にのみ有する。 At this time, the shape that can be fitted to the connecting surface 100B1 is only the connecting surface 100B2 in which the insertion holes 102 are formed in the upper left and the left middle, and the pin body 101 protrudes in the right middle and the lower right. The surface 100B2 is provided only in the second reagent container 1B2 that houses the second reagent B2 used for the measurement item B.
従って、連結面100B1と連結面100B2とは、この組み合わせ以外には勘合せず、第1の試薬容器1B1と第2の試薬容器1B2のみが連結可能となる。 Therefore, the connection surface 100B1 and the connection surface 100B2 are not combined except for this combination, and only the first reagent container 1B1 and the second reagent container 1B2 can be connected.
即ち、測定項目Aに用いられる第2の試薬容器1A2には、測定項目Bに用いられる第1の試薬容器1B1は連結できず、第1の試薬容器1A1のみが連結可能なため、測定項目Aにおける試薬のセットミスが防止される。同様に、測定項目Bに用いられる第2の試薬容器1B2には、測定項目Aに用いられる第1の試薬容器1A1は連結できず、第1の試薬容器1B1のみが連結可能なため、測定項目Bにおける試薬のセットミスが防止される。 That is, since the first reagent container 1B1 used for the measurement item B cannot be connected to the second reagent container 1A2 used for the measurement item A, only the first reagent container 1A1 can be connected. In this case, setting errors in the reagent are prevented. Similarly, since the first reagent container 1A1 used for the measurement item A cannot be connected to the second reagent container 1B2 used for the measurement item B, only the first reagent container 1B1 can be connected. Missetting of the reagent in B is prevented.
次に、この試薬容器1の変形例について説明する。図8は、試薬容器1の変形例を示す斜視図である。 Next, a modified example of the reagent container 1 will be described. FIG. 8 is a perspective view showing a modified example of the reagent container 1.
この試薬容器1は、第1の試薬容器1についても、第2の試薬容器1についても連結面100が着脱可能となっている。第1の試薬容器1及び第2の試薬容器1は、連結面100が存在していた壁部が内部へ向けて押し込まれており、溝部3が形成されている。具体的には、第1の試薬容器1は、背面に溝部3が形成され、第2の試薬容器1は、前面に溝部3が形成されている。溝部3の形成位置、範囲、形状、及び深さは、試薬容器1A1,1A2,1B1,1B2,1C1,1C2・・・を問わず同一でかまわない。 In this reagent container 1, the connection surface 100 can be attached to and detached from both the first reagent container 1 and the second reagent container 1. In the first reagent container 1 and the second reagent container 1, the wall portion where the connecting surface 100 existed is pushed inward, and the groove portion 3 is formed. Specifically, the first reagent container 1 has a groove 3 formed on the back surface, and the second reagent container 1 has a groove 3 formed on the front surface. The formation position, range, shape, and depth of the groove 3 may be the same regardless of the reagent containers 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1C1, 1C2,.
この試薬容器1A1,1A2,1B1,1B2,1C1,1C2,・・・は、それぞれアダプタ4A1,4A2,4B1,4B2,4C1,4C2,・・・を有する。アダプタ4は、それぞれ同一の直方体形状を有し、その大きさ、形状、及び高さは溝部3と同一か嵌め込み可能な程度に若干そのスケールを小さくする。 The reagent containers 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1C1, 1C2,... Have adapters 4A1, 4A2, 4B1, 4B2, 4C1, 4C2,. Each adapter 4 has the same rectangular parallelepiped shape, and its size, shape, and height are the same as that of the groove 3 or the scale is slightly reduced to such an extent that it can be fitted.
このアダプタ4A1,4A2,4B1,4B2,4C1,4C2,・・・は、一面にそれぞれ連結面100A1,100A2,100B1,100B2,100C1,100C2,・・・等の固有の嵌合形状を有する。この連結面100が形成された面とは反対の面を背面とし、背面を溝部3に嵌め込むことで、アダプタ4は、試薬容器1に着脱自在に取り付けられる。 These adapters 4A1, 4A2, 4B1, 4B2, 4C1, 4C2,... Have unique fitting shapes such as connecting surfaces 100A1, 100A2, 100B1, 100B2, 100C1, 100C2,. The adapter 4 is detachably attached to the reagent container 1 by using the surface opposite to the surface on which the connection surface 100 is formed as the back surface and fitting the back surface into the groove portion 3.
このような試薬容器1の管理方法を説明する。図8に示すように、まず、測定項目Aに用いられる第1試薬A1を収容した第1の試薬容器1A1の溝部3には、連結面100A1等の固有の嵌合形状を有するアダプタ4A1を予め取り付けておく。また、測定項目Aに用いられる第2試薬A2を収容した第2の試薬容器1A2の溝部3には、第1の試薬容器1A1にアダプタ4A1を取り付けていれば、その連結面100A1とのみ嵌合可能な連結面100A2を有するアダプタ4A2を予め取り付けておく。 A method for managing such a reagent container 1 will be described. As shown in FIG. 8, first, an adapter 4A1 having a unique fitting shape such as a connecting surface 100A1 is previously placed in the groove 3 of the first reagent container 1A1 containing the first reagent A1 used for the measurement item A. Install it. Further, if the adapter 4A1 is attached to the first reagent container 1A1, the groove 3 of the second reagent container 1A2 containing the second reagent A2 used for the measurement item A is fitted only to the connecting surface 100A1. An adapter 4A2 having a possible connecting surface 100A2 is attached in advance.
自動分析装置において、測定項目Aについての分析を行う場合には、このアダプタ4A1を取り付けた第1の試薬容器1A1とアダプタ4A2を取り付けた第2の試薬容器1A2とを保管庫等から取り出す。そして、第1の試薬容器1A1の背面と第2の試薬容器1A2の正面とを向かい合わせにし、アダプタ4A1とアダプタ4A2とを嵌合させることにより、これら試薬容器1A1と1A2とを連結する。連結した試薬容器1A1と1A2とは、第1の試薬容器1A1を内周側にして自動分析装置の試薬庫5にセットする。 When analyzing the measurement item A in the automatic analyzer, the first reagent container 1A1 to which the adapter 4A1 is attached and the second reagent container 1A2 to which the adapter 4A2 is attached are taken out from a storage. Then, the reagent containers 1A1 and 1A2 are connected by fitting the adapter 4A1 and the adapter 4A2 so that the back surface of the first reagent container 1A1 and the front surface of the second reagent container 1A2 face each other. The connected reagent containers 1A1 and 1A2 are set in the reagent storage 5 of the automatic analyzer with the first reagent container 1A1 as the inner peripheral side.
このように、アダプタ4A1と4A2のように、予め唯一嵌合可能なアダプタ4同士を同一の測定項目に用いられる試薬を収容した第1の試薬容器1と第2の試薬容器1とに取り付けておくことで、これらの第1の試薬容器1と第2の試薬容器1のみが連結可能となり、分析の際に試薬の組み合わせを間違えることが防止される。 As described above, the adapters 4A1 and 4A2 are attached to the first reagent container 1 and the second reagent container 1 containing the reagents used for the same measurement item. Thus, only the first reagent container 1 and the second reagent container 1 can be connected, and it is possible to prevent the combination of reagents from being mistaken at the time of analysis.
即ち、例えば、第2の試薬容器1A2の背面に貼り付けられたバーコード2A12を読取部20で読みとることにより、セットされた試薬容器1の組み合わせは、測定項目Aに用いられる第1試薬A1と第2試薬A2であると認識されるが、この自動分析装置の認識とセットされた試薬の組み合わせとの相違が生じることはない。 That is, for example, by reading the barcode 2A12 attached to the back surface of the second reagent container 1A2 with the reading unit 20, the set combination of the reagent containers 1 is the same as the first reagent A1 used for the measurement item A. Although it is recognized as the second reagent A2, there is no difference between the recognition of the automatic analyzer and the combination of the set reagents.
更に、この試薬容器1の変形例では、試薬容器1の本体については、溝部3を穿設するのみであるため、同一の金型からの量産が可能となり、試薬容器1の生産性を妨げることはない。 Further, in this modified example of the reagent container 1, since the main body of the reagent container 1 is only provided with the groove portion 3, mass production from the same mold is possible, which hinders the productivity of the reagent container 1. There is no.
図9及び図10は、連結面100の変形例を示す図である。 9 and 10 are diagrams showing a modification of the connecting surface 100. FIG.
図9に示すように、連結面100は、挿入関係のあるピン体101と差込孔102で構成する他、互いに締結可能な形状を有する鉤体103を形成するようにしてもよい。そして、この鉤体103の形状を測定項目に応じて異ならせることで、組み合わせて用いられない試薬同士がセットされてしまうことを防止できる。 As shown in FIG. 9, the connecting surface 100 may include a pin body 101 and an insertion hole 102 having an insertion relationship, or may form a housing 103 having a shape that can be fastened to each other. And it can prevent that the reagent which is not used in combination will be set by changing the shape of this housing | casing 103 according to a measurement item.
また、図10に示すように、連結面100は、形状が特徴的なピン体101と差込孔102で構成するようにしてもよい。形状が特徴的とは、その形状の他、ピン体101や差込孔102が存在する領域の向きや大きさが特徴的であることを含む。 Further, as shown in FIG. 10, the connecting surface 100 may be configured by a pin body 101 and an insertion hole 102 having a characteristic shape. The characteristic of the shape includes that the direction and size of the region where the pin body 101 and the insertion hole 102 exist are characteristic in addition to the shape.
例えば、測定項目Aに用いられるアダプタ4A1と4A2の連結面100A1と100A2には、湾曲したピン体101とそれに対応する差込孔102、及び円柱のピン体101とそれに対応する差込孔102が形成されている。 For example, the connecting surfaces 100A1 and 100A2 of the adapters 4A1 and 4A2 used for the measurement item A have a curved pin body 101 and a corresponding insertion hole 102, and a cylindrical pin body 101 and a corresponding insertion hole 102. Is formed.
一方、測定項目Bに用いられるアダプタ4B1と4B2の連結面100B1と100B2には、円柱のピン体101とそれに対応する差込孔102、及び板状のピン体101とそれに対応する差込孔102が形成されている。さらに、2枚の板状のピン体101は、それぞれ延び方向が異なる。 On the other hand, on the connecting surfaces 100B1 and 100B2 of the adapters 4B1 and 4B2 used for the measurement item B, the cylindrical pin body 101 and the corresponding insertion hole 102, and the plate-shaped pin body 101 and the corresponding insertion hole 102 are provided. Is formed. Furthermore, the extending directions of the two plate-like pin bodies 101 are different.
以上のように、第1試薬を収容する第1の試薬容器1と、第2試薬を収容する第2の試薬容器1とに、その側面に溝部3を穿設して、測定項目に応じて特有の嵌合形状を表面に有する一対のアダプタ4を着脱自在に取り付け、溝部3に取り付けられたアダプタ4同士の連結を介して第1の試薬容器1と前記第2の試薬容器1とを連結するようにした。これにより、この一対のアダプタ4の片側が取り付けられた試薬容器1のみが連結可能となるため、第1試薬と第2試薬とを間違った組み合わせで載置してしまうことが防止される。 As described above, the groove portion 3 is formed in the side surface of the first reagent container 1 that accommodates the first reagent and the second reagent container 1 that accommodates the second reagent, and according to the measurement item. A pair of adapters 4 having a specific fitting shape on the surface is detachably attached, and the first reagent container 1 and the second reagent container 1 are connected through the connection between the adapters 4 attached to the groove 3. I tried to do it. Thereby, since only the reagent container 1 to which one side of this pair of adapters 4 is attached can be connected, it is possible to prevent the first reagent and the second reagent from being placed in an incorrect combination.
尚、本実施形態では、測定項目に応じてアダプタ4の組み合わせを選択するようにしたが、更に試薬のロット番号や使用期限に応じて更にアダプタ4の組み合わせを詳細化してもよい。例えば、測定項目Aに用いられる第1の試薬容器1A1と第2の試薬容器1A2であるが、製造年月日が異なる試薬を収容している場合には、使用期限毎に異なる特有の連結面100を有するアダプタ4を取り付けるようにする。これにより、試薬の管理を容易にすることが可能となる。 In this embodiment, the combination of the adapters 4 is selected according to the measurement item. However, the combination of the adapters 4 may be further detailed according to the lot number of the reagent and the expiration date. For example, when the first reagent container 1A1 and the second reagent container 1A2 used for the measurement item A contain reagents with different production dates, the specific connection surfaces differ for each expiration date. The adapter 4 having 100 is attached. Thereby, management of the reagent can be facilitated.
また、第1の試薬容器1と第2の試薬容器1とで溝部3の範囲、形状、又は深さを変えてもよい。第1の試薬容器1A1と第1の試薬容器1B1等、異なる測定項目で使用される試薬を収容した試薬容器1については、それぞれ溝部3の形成位置、範囲、形状、及び深さを変えてもよい。この場合、それに応じてアダプタ4の形状を異ならせる必要がある。 Further, the range, shape, or depth of the groove 3 may be changed between the first reagent container 1 and the second reagent container 1. For the reagent containers 1 containing reagents used in different measurement items, such as the first reagent container 1A1 and the first reagent container 1B1, the position, range, shape, and depth of the groove 3 may be changed. Good. In this case, it is necessary to change the shape of the adapter 4 accordingly.
更に、本実施形態では2種の試薬を使用する場合について説明したが、本発明は、これに限られるものではなく、3種以上の試薬を組み合わせて測定に使用する場合にも適用することができる。即ち、その3種以上の試薬のうち、連結関係を有する2種の試薬については、その容器に上記で説明した特有の嵌合形状を設ける。または、その容器には、上記で説明した特有の嵌合形状を有したアダプタ4が備えられる。例えば、前記一対のアダプタ4を2個以上使用することで3種以上の試薬容器1を連結して測定に用いることができる。 Furthermore, in the present embodiment, the case where two types of reagents are used has been described. However, the present invention is not limited to this, and the present invention can also be applied to a case where three or more types of reagents are used in combination. it can. That is, among the three or more types of reagents, two types of reagents having a connection relationship are provided with the specific fitting shape described above in the container. Alternatively, the container is provided with the adapter 4 having the specific fitting shape described above. For example, when two or more pairs of adapters 4 are used, three or more types of reagent containers 1 can be connected and used for measurement.
1 試薬容器
2 バーコード
3 溝部
4 アダプタ
5 試薬庫
6 試薬庫
7 反応管
8 反応ディスク
9 ディスクサンプラ
10 分注アーム
11 分注アーム
12 分注アーム
13 撹拌ユニット
14 洗浄ユニット
15 測光ユニット
16 分注プローブ
17 分注プローブ
18 被検試料用分注プローブ
19 被検試料容器
20 読取部
100 連結面
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Reagent container 2 Barcode 3 Groove part 4 Adapter 5 Reagent storage 6 Reagent storage 7 Reaction tube 8 Reaction disk 9 Disc sampler 10 Dispensing arm 11 Dispensing arm 12 Dispensing arm 13 Stirring unit 14 Washing unit 15 Photometry unit 16 Dispensing probe 17 Dispensing probe 18 Dispensing probe for test sample 19 Test sample container 20 Reading unit 100 Connecting surface
Claims (3)
第1試薬を収容する第1の試薬容器と、
第2試薬を収容する第2の試薬容器と、
製造ロットに応じて特有の凹凸部を表面に有する一対の連結面と、
を備え、
前記連結面に設けられた凹凸部同士の嵌合により、同一測定項目で使用される2種の試薬を収容した前記第1の試薬容器と前記第2の試薬容器とが連結されること、
を特徴とする試薬容器。 A reagent container containing at least two types of reagents used in combination for each measurement item of a test sample,
A first reagent container containing a first reagent;
A second reagent container containing a second reagent;
A pair of connecting surfaces having a surface with specific irregularities depending on the production lot ; and
With
The first reagent container containing the two types of reagents used in the same measurement item and the second reagent container are connected by fitting the concavo-convex parts provided on the connection surface,
A reagent container characterized by
他方の試薬を収容し所定の製造ロットの容器が有する嵌合形状にのみ嵌合可能な凹凸部を表面に有すること、
を特徴とする請求項1記載の試薬容器。 The connecting surface is
Having a concave and convex portion on the surface that can be fitted only in the fitting shape of the container of the predetermined production lot that contains the other reagent,
The reagent container according to claim 1 .
前記試薬の一方を収容する第1の試薬容器と他方を収容する第2の試薬容器とに設けられた連結面に、測定項目毎、試薬毎、或いは製造ロット単位で特有の凹凸部を形成し、
前記凹凸部を介して、同一測定項目に用いられ、或いは更に同一製造ロットの前記第1の試薬容器と前記第2の試薬容器とを連結すること、
を特徴とする試薬管理方法。 A reagent management method for performing measurement items for at least two types of reagents used in combination for each measurement item of a test sample, for each reagent, or for each production lot,
A unique concavo-convex portion is formed for each measurement item, for each reagent, or for each manufacturing lot on the connecting surface provided in the first reagent container for accommodating one of the reagents and the second reagent container for accommodating the other. ,
The first reagent container and the second reagent container of the same production lot are used for the same measurement item, or the first reagent container and the second reagent container are connected via the uneven part,
A reagent management method characterized by the above.
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