JP5903249B2 - 微生物検出装置 - Google Patents
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Description
制御部16は、CPUやメモリ等のハードウエアや、これらに実装された制御プログラム等のソフトウエアを有している。制御部16は、受入部11や濃縮部12、前処理部13、検出部14、及び計数部15と協働して、微生物検出装置1の動作全般を制御している。
受入部11は、サンプリング配管3を通じて試料液を受け入れる。受入部11は、連続的あるいは断続的な所定のタイミングで所定量の試料液を受け入れて、受け入れた試料液を後段の濃縮部12に一定の流量で供給する。
濃縮部12は、受入部11の下流側に配置され、受け入れた試料液を連続的に濃縮する機能を有している。図3〜図6に、濃縮部12の構成を示す。
前処理部13は、濃縮部12の下流側に配置され、濃縮された試料液に、細菌に作用する試薬を添加する機能を有している。本実施形態の微生物検出装置1は、ATP法に基づいて生菌を検出し、その数が計数できるように構成されており、前処理部13では、その前処理が行われる。
図8に示したように、検出部14は、前処理部13の下流側に配置され、試薬の添加された試料液から細菌を光学的に検出する機能を有している。本実施形態の検出部14は、ATPと発光試薬との反応で生じる蛍光を検出する検出器61を有している。検出器61は、液滴が流れる主流路51の近傍に設置されている。検出器61は、蛍光を発する液滴を検出すると、計数部15に検出信号を出力する。計数部15は、検出部14から入力される検出信号に基づいて、細菌数を計数し、図外の表示部等を通じてその結果を出力する。
濃縮部の性能を検証するべく、試料液の温度と、脱水ガスの流量とが、蒸発量に及ぼす影響を調べる検証試験を行った。試験には、上述した実施形態で示した濃縮部12を単独で用いた。脱水ガスには乾燥窒素ガスを用い、試料液には水(純水)を用いた。
例えば、上述した実施形態では、作用部位28における第1マイクロ流路26と第2マイクロ流路27との間が仕切板34で仕切られた例を示したが、仕切板34を無くして試料液と脱水ガスとが直接接するようにしてもよい。
11 受入部
12 濃縮部
13 前処理部
14 検出部
15 計数部
16 制御部
21 チップ
26 第1マイクロ流路
27 第2マイクロ流路
28 作用部位
34 仕切板
34a 細孔
43 ヒータ(温度調節機構)
Claims (3)
- 液中の微生物を検出する微生物検出装置であって、
試料液を受け入れる受入部と、
前記受入部の下流側に配置され、受け入れた試料液を連続的に濃縮する濃縮部と、
前記濃縮部の下流側に配置され、濃縮された試料液に、微生物に作用する試薬を添加する前処理部と、
前記前処理部の下流側に配置され、前記試薬の添加された試料液から微生物を検出する検出部と、
を備え、
前記濃縮部は、
表面にシリコン窒化板が形成されたシリコン板とガラス板の積層体からなるチップで構成されており、
前記チップは、前記シリコン板に形成され、試料液が流れる第1マイクロ流路と、
前記ガラス板に形成され、前記第1マイクロ流路に接して気体が流れる第2マイクロ流路と、
前記第1マイクロ流路と前記第2マイクロ流路との間を仕切るシリコン窒化板と、を有し、
前記シリコン窒化板は厚みが1μm未満の撥水性が付与された多孔質板であり、前記シリコン窒化板には、厚み方向に貫通してこれら流路に連通する孔径が1μm以上の細孔群が設けられており、各細孔の延びる方向が前記第1マイクロ流路内の試料液が流れる方向と直交されており、
前記第1マイクロ流路の深さは100μm以下に形成され、
前記第1マイクロ流路を流れる試料液と、前記第2マイクロ流路を流れる気体とは、重なった2相の流れを形成し、
試料液が前記第1マイクロ流路を流れている間に、試料液中の水分が蒸発して前記第2マイクロ流路を流れる気体側に移行することにより、試料液が濃縮される微生物検出装置。 - 請求項1に記載の微生物検出装置において、
前記第1マイクロ流路の幅が500μm以下である微生物検出装置。 - 請求項1又は請求項2に記載の微生物検出装置において、
前記濃縮部が、前記第1マイクロ流路を流れる試料液の温度調節が可能な温度調節機構を有している微生物検出装置。
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