JP5958249B2 - Inspection chip and inspection device - Google Patents

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Description

本発明は、検査対象物の化学的、医学的、または生物学的な検査を行うための検査チップに関する。   The present invention relates to an inspection chip for performing a chemical, medical, or biological inspection of an inspection object.

従来、生体物質、または化学物質等を検査するための検査チップが知られている。例えば特許文献1に開示のマイクロチップは、複数項目の検査および分析を行うために、各項目に対応する複数のセクションを有する検査チップである。検体導入口から導入された検体は、各セクションに分配される。分配された検体は、各セクションの検体計量部により定量される。各検体計量部により定量された検体は、各セクションの検出部に導入されて、各項目の光学測定に使用される。   Conventionally, an inspection chip for inspecting a biological substance, a chemical substance, or the like is known. For example, the microchip disclosed in Patent Document 1 is an inspection chip having a plurality of sections corresponding to each item in order to perform inspection and analysis of a plurality of items. The sample introduced from the sample introduction port is distributed to each section. The distributed specimen is quantified by the specimen weighing section of each section. The sample quantified by each sample measuring unit is introduced into the detection unit of each section and used for optical measurement of each item.

特開2009−109429号公報JP 2009-109429 A

特許文献1に開示のマイクロチップは薄板状であり、複数のセクションを含む流体回路が基板面に形成されている。このマイクロチップでは、複数の検出部を基板面の異なる位置に設ける必要があるため、検出部の数量が増加すると基板面の面積が大きくなる。基板面の面積が大きくなるのに伴って、基板面に形成される液体流路の全長が大きくなりやすい。したがって、検査時における検査チップの回転数および遠心力の付与時間が増加するおそれがあった。   The microchip disclosed in Patent Document 1 has a thin plate shape, and a fluid circuit including a plurality of sections is formed on a substrate surface. In this microchip, since it is necessary to provide a plurality of detection units at different positions on the substrate surface, the area of the substrate surface increases as the number of detection units increases. As the area of the substrate surface increases, the total length of the liquid flow path formed on the substrate surface tends to increase. Therefore, the rotation speed of the inspection chip and the application time of centrifugal force at the time of inspection may increase.

本発明の目的は、液体流路の全長を抑制しつつ、複数の対象物を検査可能な検査チップおよび検査装置を提供することである。   The objective of this invention is providing the test | inspection chip and test | inspection apparatus which can test | inspect a some target object, suppressing the full length of a liquid flow path.

本発明の第一態様は、液体である検体および試薬が注入され、所定の第一軸を中心に回転されることにより遠心力が付与され、且つ、前記第一軸とは異なる第二軸を中心に回転されることにより前記遠心力の方向が変化される検査チップであって、流入する前記検体および前記試薬の混合液を各々貯留可能であって、且つ、貯留された前記混合液が測定される部位である二つの貯留部と、前記二つの貯留部に各々流入される前記検体または前記試薬の液量を定量可能な空間を含む二つの定量部とを備え、前記二つの貯留部は、前記検査チップの表面および裏面の一方に設けられた第一貯留部、および前記表面および前記裏面の他方に設けられた第二貯留部であり、前記二つの定量部は、前記液量が定量される場合に前記検体または前記試薬の液面が形成される二つの定量端部を各々備える第一定量部および第二定量部であり、前記検査チップが、前記第一軸を中心に回転され、前記表面および前記裏面が対向する方向である表裏方向と、前記第二軸の軸線方向とが平行をなす状態において、前記第一定量部が備える前記二つの定量端部の少なくとも一方と、前記第二定量部が備える前記二つの定量端部の少なくとも一方とが前記第一軸から等距離に位置することを特徴とする。   In the first aspect of the present invention, a liquid specimen and reagent are injected, a centrifugal force is applied by rotating about a predetermined first axis, and a second axis different from the first axis is provided. A test chip in which the direction of the centrifugal force is changed by being rotated to the center, and can store the mixed liquid of the sample and the reagent that flows in, and the stored mixed liquid is measured Two reservoirs which are parts to be performed, and two quantification units including a space capable of quantifying the amount of the specimen or the reagent respectively flowing into the two reservoirs, the two reservoirs are A first reservoir provided on one of the front surface and the back surface of the inspection chip, and a second reservoir provided on the other of the front surface and the back surface, wherein the two quantification units determine the amount of the liquid. Of the specimen or the reagent when A first quantification unit and a second quantification unit each having two quantification ends on which a surface is formed, wherein the test chip is rotated about the first axis, and the front surface and the back surface are opposed to each other. In a state where the front and back direction and the axial direction of the second axis are parallel, at least one of the two quantitative end portions provided in the first quantitative unit, and the two provided in the second quantitative unit At least one of the fixed end portions is located at an equal distance from the first axis.

上記態様に係る検査チップによれば、検体および試薬の混合液を各々貯留および測定される二つの貯留部と、二つの貯留部に各々流入される検体または試薬の液量を定量可能な二つの定量部とを備える。検査チップの表面および裏面に、第一貯留部および第二貯留部が設けられる。第一定量部および第二定量部は、定量時に液面が形成される二つの定量端部を備える。二つの貯留部が検査チップの表面および裏面に配置されたため、液体流路の全長を抑制しつつ、複数の混合液を検査可能である。さらに、検査チップが第一軸を中心に回転され、表裏方向と第二軸の軸線方向とが平行をなす状態において、第一定量部の定量端部の少なくとも一方と第二定量部の定量端部の少なくとも一方とが第一軸から等距離に位置する。したがって、二つの定量部に付与される遠心力が等しくなり、試薬または検体を正確に定量できる。   According to the test chip according to the above aspect, two reservoirs each storing and measuring a mixed solution of the specimen and the reagent, and two liquids capable of quantifying the amount of the specimen or the reagent respectively flowing into the two reservoirs And a quantitative unit. A first reservoir and a second reservoir are provided on the front and back surfaces of the inspection chip. The first quantification unit and the second quantification unit include two quantification end portions on which a liquid surface is formed during quantification. Since the two storage portions are arranged on the front and back surfaces of the inspection chip, a plurality of mixed liquids can be inspected while suppressing the total length of the liquid flow path. Furthermore, in the state where the test chip is rotated around the first axis and the front and back directions and the axial direction of the second axis are parallel, the quantitative amount of the second quantitative part and at least one of the quantitative end parts of the first quantitative part At least one of the end portions is located at an equal distance from the first axis. Accordingly, the centrifugal force applied to the two quantification units becomes equal, and the reagent or specimen can be accurately quantified.

前記二つの定量部は、前記検体または前記試薬を貯留可能な凹部を形成する壁面を備え、且つ、前記表裏方向に射影された場合に各々の前記壁面の傾斜角度が等しくてもよい。この場合、液体流路の全長を抑制しつつ、定量部における定量の精度を高めることができる。   The two quantification units may include a wall surface that forms a recess capable of storing the specimen or the reagent, and the inclination angles of the wall surfaces may be equal when projected in the front-back direction. In this case, it is possible to increase the accuracy of quantification in the quantification unit while suppressing the total length of the liquid channel.

前記二つの定量部に連通し、各々の前記定量部から流出された前記検体または前記試薬を収容可能な共通の余剰部を備えてもよい。この場合、液体流路の全長を抑制しつつ、余剰部から検体または試薬が溢れるおそれを低減できる。したがって、溢れた検体または試薬が測定対象の溶液に混入して検査精度が低下するおそれを低減できる。   You may provide the common surplus part which can connect the said two fixed_quantity | quantitative_assay part and can accommodate the said test substance or the reagent flowed out from each said fixed_quantity | quantitative_assay part. In this case, it is possible to reduce the possibility that the specimen or reagent overflows from the surplus portion while suppressing the overall length of the liquid flow path. Therefore, it is possible to reduce the possibility that the overflowing specimen or reagent is mixed into the solution to be measured and the inspection accuracy is lowered.

前記第一貯留部および前記第一定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第一流路と、前記第二貯留部および前記第二定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第二流路とを備え、前記第一流路および前記第二流路は、前記表裏方向に射影された場合に一致する形状を備えてもよい。この場合、第一流路および第二流路において試薬および検体が同じように移動可能である。その結果、液体流路の全長を抑制しつつ、二つの混合液を同時に検査できるので、検査時間を短縮することができる。   The first storage unit and the first quantification unit are included, the sample and the reagent are movable, the first flow path is movable, the second storage unit and the second quantification unit are included, and the sample and the reagent are moved A second flow path that is possible, and the first flow path and the second flow path may have a shape that matches when projected in the front-back direction. In this case, the reagent and the specimen can move in the same way in the first channel and the second channel. As a result, two mixed solutions can be inspected at the same time while suppressing the total length of the liquid flow path, and the inspection time can be shortened.

前記第一貯留部および前記第一定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第一流路と、前記第二貯留部および前記第二定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第二流路とを備え、前記第二流路は、前記第二定量部に対して前記検体または前記試薬の移動方向の下流側、且つ、前記第二貯留部に対して前記検体または前記試薬の移動方向の上流側に設けられた、前記混合液を貯留可能な待機部を備えてもよい。この場合、第二流路に待機部を設けることにより、第一流路および第二流路において各々の貯留部に混合液が貯留されるタイミングをずらすことができる。その結果、共通の測定光により、二つの混合液を別々に検査することができる。液体流路の全長を抑制しつつ、共通の測定光であっても互いの測定が干渉しないので、検査精度を高めることができる。   The first storage unit and the first quantification unit are included, the sample and the reagent are movable, the first flow path is movable, the second storage unit and the second quantification unit are included, and the sample and the reagent are moved A second flow path that is possible, wherein the second flow path is downstream of the specimen or the reagent in the movement direction with respect to the second quantification section, and the specimen or the second storage section You may provide the standby part provided in the upstream of the movement direction of the said reagent which can store the said liquid mixture. In this case, by providing the standby portion in the second flow path, the timing at which the liquid mixture is stored in each storage section in the first flow path and the second flow path can be shifted. As a result, the two liquid mixtures can be inspected separately by the common measurement light. Since the mutual measurement does not interfere even with common measurement light while suppressing the overall length of the liquid flow path, the inspection accuracy can be increased.

前記表面および前記裏面を形成する一つの基板を備え、前記第一流路が、前記基板の前記表面に形成され、前記第二流路が、前記基板の前記裏面に形成されてもよい。この場合、第一流路および第二流路が両面に形成された検査チップを、一つの金型を用いて製造できる。その結果、液体流路の全長が抑制された検査チップの製造コストを低減できる。   One substrate that forms the front surface and the back surface may be provided, the first flow path may be formed on the front surface of the substrate, and the second flow path may be formed on the back surface of the substrate. In this case, the inspection chip in which the first flow path and the second flow path are formed on both surfaces can be manufactured using one mold. As a result, the manufacturing cost of the inspection chip in which the total length of the liquid channel is suppressed can be reduced.

前記第一流路に前記検体または前記試薬を注入可能な第一注入口と、前記第二流路に前記検体または前記試薬を注入可能な第二注入口とを備え、前記第一注入口および前記第二注入口は、前記検査チップにおいて互いに異なる面に形成されてもよい。この場合、液体流路の全長を抑制しつつ、試薬または検体の入れ間違いを防止できる。   A first inlet capable of injecting the specimen or the reagent into the first flow path; and a second inlet capable of injecting the specimen or the reagent into the second flow path; The second inlet may be formed on different surfaces of the inspection chip. In this case, it is possible to prevent a reagent or specimen from being misplaced while suppressing the total length of the liquid channel.

本発明の第二態様は、液体である検体および試薬が注入された検査チップを使用可能な検査装置であって、前記検査チップは、前記検体および前記試薬が移動可能であって、前記検査チップの表面および裏面の一方に設けられた第一流路と、前記検体および前記試薬が移動可能であって、前記表面および前記裏面の他方に設けられた第二流路とを備え、前記第一流路は、前記第一流路に注入された前記検体および前記試薬の混合液を貯留可能な第一貯留部を備え、前記第二流路は、前記第二流路に注入された前記検体および前記試薬の混合液を貯留可能な第二貯留部を備え、前記検査装置は、対象物に光を発して光学測定を実行可能な測定部と、所定の第一軸および前記第一軸とは異なる第二軸を中心に、前記検査チップを回転可能な回転部と、前記回転部により前記検査チップを回転させることにより、前記第一流路を移動する前記検体および前記試薬の前記混合液である第一混合液を生成し、且つ、前記第二流路を移動する前記検体および前記試薬の前記混合液である第二混合液を生成する液混合手段と、前記液混合手段により前記第一混合液および前記第二混合液が生成された場合、前記第一貯留部に貯留されている前記第一混合液と、前記第二貯留部に貯留されている前記第二混合液とを、前記測定部により同時に光学測定させる測定制御手段とを備え、前記測定制御手段は、前記光の波長に基づいて、前記第一混合液および前記第二混合液から各々異なる成分を測定することを特徴とする。 A second aspect of the present invention is an inspection apparatus capable of using an inspection chip into which a specimen and a reagent that are liquids are injected, wherein the inspection chip can move the specimen and the reagent, and the inspection chip A first channel provided on one of the front surface and the back surface, and a second channel provided on the other of the front surface and the back surface, the sample and the reagent being movable, Comprises a first reservoir that can store a mixed solution of the specimen and the reagent injected into the first flow path, and the second flow path includes the sample and the reagent injected into the second flow path A second storage unit capable of storing the mixed liquid, and the inspection apparatus emits light to the object and can perform optical measurement, and a predetermined first axis and the first axis are different from each other . A rotating part capable of rotating the inspection chip around two axes Rotating the test chip by the rotating unit generates a first mixed liquid that is the mixed liquid of the specimen and the reagent that moves in the first flow path, and moves in the second flow path. A liquid mixing unit that generates a second mixed liquid that is the mixed liquid of the specimen and the reagent, and the first storage unit when the first mixed liquid and the second mixed liquid are generated by the liquid mixing unit. Measurement control means for optically measuring the first mixed liquid stored in the second storage liquid and the second mixed liquid stored in the second storage section simultaneously by the measurement section, the measurement control means comprising: The different components are measured from the first mixed solution and the second mixed solution based on the wavelength of the light.

上記態様に係る検査装置によれば、検体および試薬の流路が表面および裏面に配置された検査チップを使用して検査できるため、検査チップに設けられる液体流路の全長を抑制しつつ、複数の混合液を検査可能である。さらに、第一貯留部に貯留されている第一混合液と、第二貯留部に貯留されている第二混合液とから、光の波長に基づいて各々異なる成分が測定される。したがって、共通の測定光により、第一混合液および第二混合液を同時に測定できる。この結果、液体流路の全長を抑制しつつ、二つの混合液を同時に検査できるので、検査時間を短縮することができる。   According to the inspection apparatus according to the above aspect, since the specimen and reagent flow paths can be inspected using the inspection chips arranged on the front surface and the back surface, a plurality of liquid flow paths provided in the inspection chip are suppressed while Can be inspected. Further, different components are measured based on the wavelength of light from the first mixed liquid stored in the first storage section and the second mixed liquid stored in the second storage section. Therefore, the first mixed liquid and the second mixed liquid can be measured simultaneously with the common measurement light. As a result, the two mixed liquids can be inspected at the same time while suppressing the total length of the liquid flow path, so that the inspection time can be shortened.

検査チップ2が定常状態にある検査装置1の背面図である。It is a rear view of the inspection apparatus 1 in which the inspection chip 2 is in a steady state. 検査チップ2が定常状態から自転した検査装置1の他の背面図である。It is the other rear view of the inspection apparatus 1 which the test | inspection chip 2 rotated from the steady state. 図1に示す検査装置1の平面図である。It is a top view of the inspection apparatus 1 shown in FIG. 制御装置90の電気的構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing an electrical configuration of a control device 90. FIG. 測定部7の電気的構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing an electrical configuration of a measurement unit 7. FIG. 第一実施形態に係る検査チップ2の斜視図である。It is a perspective view of the test | inspection chip 2 which concerns on 1st embodiment. 第一実施形態に係る、遠心処理前の検査チップ2の正面図である。It is a front view of the test | inspection chip 2 before the centrifugation process based on 1st embodiment. 第一実施形態に係る、遠心処理前の検査チップ2の背面図である。It is a rear view of the test | inspection chip 2 before the centrifugation process based on 1st embodiment. 第一実施形態に係る、検査装置1のメイン処理のフローチャートである。It is a flowchart of the main process of the test | inspection apparatus 1 based on 1st embodiment. 図7の後、自転角度90度において公転される検査チップ2の正面図である。It is a front view of the test | inspection chip 2 revolved in the autorotation angle of 90 degree | times after FIG. 図10の後、自転角度90度において公転される検査チップ2の正面図である。It is a front view of the test | inspection chip 2 revolved in 90 autorotation angles after FIG. 図11に続き、自転角度0度において公転される検査チップ2の右下部分の拡大正面図である。FIG. 12 is an enlarged front view of the lower right portion of the inspection chip 2 revolved at a rotation angle of 0 degree following FIG. 11. 図12に続き、自転角度90度において公転される検査チップ2の正面図である。FIG. 13 is a front view of the inspection chip 2 revolved at a rotation angle of 90 degrees following FIG. 12. 第二実施形態に係る検査チップ2の斜視図である。It is a perspective view of the test | inspection chip 2 which concerns on 2nd embodiment. 第二実施形態に係る、検査装置1のメイン処理のフローチャートである。It is a flowchart of the main process of the test | inspection apparatus 1 based on 2nd embodiment. 第二実施形態に係る、自転角度0度において公転される検査チップ2の背面図である。It is a rear view of the test | inspection chip 2 revolved in the autorotation angle 0 degree | times based on 2nd embodiment. 図16に続き、自転角度0度において光学測定される検査チップ2の背面図である。FIG. 17 is a rear view of the inspection chip 2 optically measured at a rotation angle of 0 degree following FIG. 16. 図17の後、自転角度0度において光学測定される検査チップ2の背面図である。It is a rear view of the test | inspection chip 2 optically measured after the rotation angle of 0 degree | times after FIG.

本発明を具体化した実施の形態について、図面を参照して説明する。参照する図面は、本発明が採用しうる技術的特徴を説明するために用いられるものであり、単なる説明例である。   Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The drawings to be referred to are used to explain technical features that can be adopted by the present invention, and are merely illustrative examples.

<1.第一実施形態>
本発明の実施形態を説明する。図1および図2を参照して、検査システム3の概略構造について説明する。本実施形態の検査システム3は、液体である検体および試薬を収容可能な検査チップ2と、検査チップ2を用いて検査を行う検査装置1とを含む。検査装置1は、検査チップ2から離間した垂直軸線を中心とした回転により、検査チップ2に遠心力を付与できる。検査装置1は、水平軸線を中心に検査チップ2を回転させることにより、検査チップ2に付与される遠心力の方向である遠心方向を切り替え可能である。
<1. First embodiment>
An embodiment of the present invention will be described. A schematic structure of the inspection system 3 will be described with reference to FIGS. 1 and 2. The inspection system 3 of the present embodiment includes an inspection chip 2 that can store a specimen and a reagent that are liquids, and an inspection apparatus 1 that performs an inspection using the inspection chip 2. The inspection apparatus 1 can apply a centrifugal force to the inspection chip 2 by rotation about a vertical axis separated from the inspection chip 2. The inspection apparatus 1 can switch the centrifugal direction that is the direction of the centrifugal force applied to the inspection chip 2 by rotating the inspection chip 2 about the horizontal axis.

<1−1.検査装置1の詳細構造>
図1〜図4を参照して、検査装置1の詳細構造について説明する。以下の説明では、図1および図2の上方、下方、右方、左方、紙面手前側、および紙面奥側を、それぞれ、検査装置1の上方、下方、右方、左方、後方、および前方とする。図3の上方、下方、右方、左方、紙面手前側、および紙面奥側を、それぞれ、検査装置1の前方、下方、右方、左方、上方、および下方とする。本実施形態では、垂直軸の方向は上下方向であり、水平軸の方向は検査チップ2が垂直軸を中心とした回転の際の速度の方向である。なお、理解を容易にするために、図1および図2では上部筐体30を仮想線により示し、図3では上部筐体30の天板が取り除かれた状態を示す。
<1-1. Detailed structure of the inspection apparatus 1>
With reference to FIGS. 1-4, the detailed structure of the inspection apparatus 1 is demonstrated. In the following description, the upper, lower, right, left, front side, and rear side of FIG. 1 and FIG. 2 are respectively the upper, lower, right, left, rear, and rear sides of the inspection apparatus 1. Let it be in front. The upper, lower, right, left, front side, and back side of FIG. 3 are the front, lower, right, left, upper, and lower sides of the inspection apparatus 1, respectively. In this embodiment, the direction of the vertical axis is the vertical direction, and the direction of the horizontal axis is the direction of the speed when the inspection chip 2 rotates around the vertical axis. For ease of understanding, FIGS. 1 and 2 show the upper housing 30 by phantom lines, and FIG. 3 shows a state where the top plate of the upper housing 30 is removed.

図1〜図3に示すように、検査装置1は、上部筐体30、下部筐体31、ターンテーブル33、角度変更機構34、および制御装置90を備える。ターンテーブル33は、下部筐体31の上面側に設けられる円盤状の回転体である。検査チップ2は、ターンテーブル33の上方に保持される。角度変更機構34は、ターンテーブル33に設けられた駆動機構である。この駆動機構は、水平軸線を中心に検査チップ2を回転させる。上部筐体30は、下部筐体31の上側に固定されており、検査チップ2に対して光学測定を行う測定部7が内部に設けられている。制御装置90は、検査装置1の各種処理を制御するコントローラである。   As shown in FIGS. 1 to 3, the inspection apparatus 1 includes an upper housing 30, a lower housing 31, a turntable 33, an angle changing mechanism 34, and a control device 90. The turntable 33 is a disk-shaped rotating body provided on the upper surface side of the lower housing 31. The inspection chip 2 is held above the turntable 33. The angle changing mechanism 34 is a drive mechanism provided on the turntable 33. This drive mechanism rotates the inspection chip 2 around the horizontal axis. The upper housing 30 is fixed to the upper side of the lower housing 31, and the measurement unit 7 that performs optical measurement on the inspection chip 2 is provided inside. The control device 90 is a controller that controls various processes of the inspection device 1.

下部筐体31の詳細構造を説明する。図1および図2に示すように、下部筐体31は、枠部材を組み合わせた箱状のフレーム構造を有する。下部筐体31の上面には、長方形の板材である上板32が設けられている。上板32の上側には、ターンテーブル33が回転自在に設けられている。下部筐体31の内部には、垂直軸線を中心にターンテーブル33を回転させる駆動機構が、次のように設けられている。   The detailed structure of the lower housing 31 will be described. As shown in FIGS. 1 and 2, the lower housing 31 has a box-like frame structure in which frame members are combined. An upper plate 32 that is a rectangular plate material is provided on the upper surface of the lower housing 31. A turntable 33 is rotatably provided above the upper plate 32. A drive mechanism for rotating the turntable 33 around the vertical axis is provided in the lower housing 31 as follows.

下部筐体31内の左方寄りに、ターンテーブル33を回転させるための駆動力を供給する主軸モータ35が設置されている。主軸モータ35の軸36は、上方に突出しており、プーリ37が固定されている。下部筐体31の中央部には、下部筐体31の内部から上方に延びる垂直な主軸57が設けられている。主軸57は、上板32を貫通して、下部筐体31の上側に突出している。主軸57の上端部は、ターンテーブル33の中央部に接続されている。   A spindle motor 35 that supplies a driving force for rotating the turntable 33 is installed on the left side in the lower housing 31. A shaft 36 of the main shaft motor 35 protrudes upward, and a pulley 37 is fixed. A vertical main shaft 57 extending upward from the inside of the lower housing 31 is provided at the center of the lower housing 31. The main shaft 57 passes through the upper plate 32 and protrudes above the lower housing 31. The upper end portion of the main shaft 57 is connected to the center portion of the turntable 33.

主軸57は、上板32の直下に設けられた支持部材53により、回転自在に保持されている。支持部材53の下側では、主軸57にプーリ38が固定されている。プーリ37、38に亘って、ベルト39が掛け渡されている。主軸モータ35が軸36を回転させると、プーリ37、ベルト39、およびプーリ38を介して駆動力が主軸57に伝達される。このとき、主軸57の回転に連動して、ターンテーブル33が主軸57を中心に回転する。   The main shaft 57 is rotatably held by a support member 53 provided immediately below the upper plate 32. A pulley 38 is fixed to the main shaft 57 below the support member 53. A belt 39 is stretched over the pulleys 37 and 38. When the main shaft motor 35 rotates the shaft 36, driving force is transmitted to the main shaft 57 via the pulley 37, the belt 39, and the pulley 38. At this time, the turntable 33 rotates around the main shaft 57 in conjunction with the rotation of the main shaft 57.

下部筐体31内の右方寄りに、下部筐体31の内部において上下方向に延びるガイドレール56が設けられている。T型プレート48は、ガイドレール56に沿って下部筐体31内において上下方向に移動可能である。T型プレート48の前側、すなわち図1および図2では紙面奥側の面には、左右方向に長い溝部80が形成されている。   A guide rail 56 extending in the vertical direction inside the lower housing 31 is provided on the right side in the lower housing 31. The T-shaped plate 48 is movable in the vertical direction in the lower housing 31 along the guide rail 56. A groove 80 that is long in the left-right direction is formed on the front side of the T-shaped plate 48, that is, on the back side in FIG. 1 and FIG.

先述の主軸57は、内部が中空の筒状体である。内軸40は、主軸57の内部において上下方向に移動可能な軸である。内軸40の上端部は、主軸57内を貫通して後述のラックギア43に接続されている。T型プレート48の左端部には、軸受41が設けられている。軸受41の内部では、内軸40の下端部が回転自在に保持される。   The aforementioned main shaft 57 is a cylindrical body having a hollow inside. The inner shaft 40 is a shaft that can move in the vertical direction inside the main shaft 57. An upper end portion of the inner shaft 40 passes through the main shaft 57 and is connected to a rack gear 43 described later. A bearing 41 is provided at the left end of the T-shaped plate 48. Inside the bearing 41, the lower end portion of the inner shaft 40 is rotatably held.

T型プレート48の前方には、T型プレート48を上下動させるためのステッピングモータ51が固定されている。ステッピングモータ51の軸58は後方、すなわち図1および図2では紙面手前側に向けて突出している。軸58の先端には、円盤状のカム板59が固定されている。カム板59の後側の面には、円柱状の突起70が設けられている。突起70の先端部は、先述の溝部80に挿入されている。突起70は、溝部80内を摺動可能である。ステッピングモータ51が軸58を回転させると、カム板59の回転に連動して突起70が上下動する。このとき、溝部80に挿入されている突起70に連動して、T型プレート48がガイドレール56に沿って上下動する。   A stepping motor 51 for moving the T-shaped plate 48 up and down is fixed in front of the T-shaped plate 48. The shaft 58 of the stepping motor 51 protrudes rearward, that is, toward the front side of the page in FIGS. A disc-shaped cam plate 59 is fixed to the tip of the shaft 58. A cylindrical projection 70 is provided on the rear surface of the cam plate 59. The tip of the protrusion 70 is inserted into the groove 80 described above. The protrusion 70 can slide in the groove 80. When the stepping motor 51 rotates the shaft 58, the projection 70 moves up and down in conjunction with the rotation of the cam plate 59. At this time, the T-shaped plate 48 moves up and down along the guide rail 56 in conjunction with the protrusion 70 inserted in the groove 80.

角度変更機構34の詳細構造を説明する。角度変更機構34は、ターンテーブル33の上面に固定された一対のL型プレート60を有する。各L型プレート60は、ターンテーブル33の中心近傍に固定された基部から上方に延び、且つ、その上端部がターンテーブル33の径方向外側に向けて延びている。一対のL型プレート60の間には、内軸40に固定されたラックギア43が設けられている。ラックギア43は、上下方向に長い金属製の板状部材であり、両端面にギアが各々刻まれている。   The detailed structure of the angle changing mechanism 34 will be described. The angle changing mechanism 34 has a pair of L-shaped plates 60 fixed to the upper surface of the turntable 33. Each L-shaped plate 60 extends upward from a base portion fixed in the vicinity of the center of the turntable 33, and its upper end portion extends outward in the radial direction of the turntable 33. A rack gear 43 fixed to the inner shaft 40 is provided between the pair of L-shaped plates 60. The rack gear 43 is a metal plate-like member that is long in the vertical direction, and gears are respectively carved on both end faces.

各L型プレート60の延設方向の先端側では、ギア45を有する水平な支軸46が回転自在に軸支されている。支軸46は図示外の装着用ホルダを介して検査チップ2に固定されている。このため、ギア45の回転に連動して検査チップ2も支軸46を中心に回転する。ギア45とラックギア43との間には、L型プレート60により水平軸線を中心に回転自在に支持されたピニオンギア44が介在している。ピニオンギア44は、ギア45およびラックギア43にそれぞれ噛合している。ラックギア43の上下動に連動して、ピニオンギア44、およびギア45がそれぞれ従動回転し、ひいては検査チップ2が支軸46を中心に回転する。   On the front end side in the extending direction of each L-shaped plate 60, a horizontal support shaft 46 having a gear 45 is rotatably supported. The support shaft 46 is fixed to the inspection chip 2 via a mounting holder (not shown). For this reason, the inspection chip 2 also rotates around the support shaft 46 in conjunction with the rotation of the gear 45. Between the gear 45 and the rack gear 43, a pinion gear 44 supported by an L-shaped plate 60 so as to be rotatable about a horizontal axis is interposed. The pinion gear 44 meshes with the gear 45 and the rack gear 43, respectively. In conjunction with the vertical movement of the rack gear 43, the pinion gear 44 and the gear 45 are driven to rotate, and the inspection chip 2 rotates about the support shaft 46.

本実施形態では、主軸モータ35がターンテーブル33を回転駆動するのに伴って、検査チップ2が垂直軸である主軸57を中心に回転して、検査チップ2に遠心力が付与される。検査チップ2の垂直軸線を中心とした回転を、公転と呼ぶ。一方、ステッピングモータ51が内軸40を上下動させるのに伴って、検査チップ2が水平軸である支軸46を中心に回転して、検査チップ2に作用する遠心力の方向が相対変化する。検査チップ2の水平軸線を中心とした回転を、自転と呼ぶ。   In the present embodiment, as the main shaft motor 35 rotates and drives the turntable 33, the inspection chip 2 rotates around the main shaft 57, which is a vertical axis, and centrifugal force is applied to the inspection chip 2. The rotation around the vertical axis of the inspection chip 2 is called revolution. On the other hand, as the stepping motor 51 moves the inner shaft 40 up and down, the inspection chip 2 rotates around the support shaft 46 which is a horizontal axis, and the direction of the centrifugal force acting on the inspection chip 2 changes relatively. . The rotation around the horizontal axis of the inspection chip 2 is called rotation.

図1に示すように、T型プレート48が可動範囲の最下端まで下降した状態では、ラックギア43も可動範囲の最下端まで下降する。このとき、検査チップ2は、自転角度が0度の定常状態になる。図2に示すように、T型プレート48が可動範囲の最上端まで上昇した状態では、ラックギア43も可動範囲の最上端まで上昇する。このとき、検査チップ2は、定常状態から水平軸線を中心に180度回転した状態になる。つまり、本実施形態では検査チップ2が自転可能な角度幅は、自転角度0度〜180度である。   As shown in FIG. 1, when the T-shaped plate 48 is lowered to the lowermost end of the movable range, the rack gear 43 is also lowered to the lowermost end of the movable range. At this time, the inspection chip 2 is in a steady state where the rotation angle is 0 degree. As shown in FIG. 2, when the T-shaped plate 48 is raised to the uppermost end of the movable range, the rack gear 43 is also raised to the uppermost end of the movable range. At this time, the test | inspection chip 2 will be in the state rotated 180 degree | times centering on the horizontal axis line from a steady state. That is, in this embodiment, the angle width that the test chip 2 can rotate is the rotation angle of 0 degrees to 180 degrees.

上部筐体30の詳細構造を説明する。図3に示すように、上部筐体30は、枠部材を組み合わせた箱状のフレーム構造を有し、上板32の左部上側に設置されている。より詳細には、上部筐体30は、ターンテーブル33の回転中心にある主軸57からみて、検査チップ2が回転される範囲の外側に設けられている。   The detailed structure of the upper housing 30 will be described. As shown in FIG. 3, the upper housing 30 has a box-like frame structure in which frame members are combined, and is installed on the upper left side of the upper plate 32. More specifically, the upper housing 30 is provided outside the range in which the inspection chip 2 is rotated as viewed from the main shaft 57 at the rotation center of the turntable 33.

上部筐体30の内部に設けられた測定部7は、測定光を発する光源71と、光源71から発せられた測定光を検出するセンサ部72とを有する。光源71およびセンサ部72は、検査チップ2の回転範囲の外側において、ターンテーブル33の前後両側に配置されている。本実施形態では、検査チップ2の公転可能範囲のうちで主軸57の左側位置が、検査チップ2に測定光が照射される測定位置である。検査チップ2が測定位置にある場合、光源71とセンサ部72とを結ぶ測定光が、検査チップ2の前後面に対して垂直に交差する。   The measurement unit 7 provided in the upper housing 30 includes a light source 71 that emits measurement light and a sensor unit 72 that detects the measurement light emitted from the light source 71. The light source 71 and the sensor unit 72 are disposed on both the front and rear sides of the turntable 33 outside the rotation range of the inspection chip 2. In the present embodiment, the position on the left side of the main shaft 57 in the reciprocable range of the inspection chip 2 is the measurement position at which the inspection chip 2 is irradiated with the measurement light. When the inspection chip 2 is at the measurement position, the measurement light connecting the light source 71 and the sensor unit 72 intersects the front and rear surfaces of the inspection chip 2 perpendicularly.

図4を参照して、制御装置90の電気的構成について説明する。制御装置90は、検査装置1の主制御を司るCPU91と、各種データを一時的に記憶するRAM92と、制御プログラムを記憶したROM93とを有する。CPU91には、ユーザが制御装置90に対する指示を入力するための操作部94と、各種データ、およびプログラムを記憶するハードディスク装置95と、各種情報を表示するディスプレイ96とが接続されている。   The electrical configuration of the control device 90 will be described with reference to FIG. The control device 90 includes a CPU 91 that performs main control of the inspection device 1, a RAM 92 that temporarily stores various data, and a ROM 93 that stores a control program. Connected to the CPU 91 are an operation unit 94 for a user to input instructions to the control device 90, a hard disk device 95 for storing various data and programs, and a display 96 for displaying various information.

さらに、CPU91には、公転コントローラ97、自転コントローラ98、および測定コントローラ99が接続されている。公転コントローラ97は、主軸モータ35を回転駆動させる制御信号を主軸モータ35に送信することにより、検査チップ2の公転を制御する。自転コントローラ98は、ステッピングモータ51を回転駆動させる制御信号をステッピングモータ51に送信することにより、検査チップ2の自転を制御する。測定コントローラ99は、測定部7を駆動することにより、検査チップ2の光学測定を実行する。詳細には、測定コントローラ99は、光源71の発光およびセンサ部72の光検出を実行させる制御信号を、光源71およびセンサ部72に送信する。   Further, a revolution controller 97, a rotation controller 98, and a measurement controller 99 are connected to the CPU 91. The revolution controller 97 controls the revolution of the inspection chip 2 by transmitting a control signal for rotating the spindle motor 35 to the spindle motor 35. The rotation controller 98 controls the rotation of the inspection chip 2 by transmitting a control signal for rotating the stepping motor 51 to the stepping motor 51. The measurement controller 99 performs optical measurement of the inspection chip 2 by driving the measurement unit 7. Specifically, the measurement controller 99 transmits a control signal for executing light emission of the light source 71 and light detection of the sensor unit 72 to the light source 71 and the sensor unit 72.

図5を参照して、測定部7の詳細構造について説明する。本実施形態では、センサ部72は、ハーフミラー72A、バンドバスフィルタ72B、受光センサ72C、バンドバスフィルタ72D、および受光センサ72Eを備える。光源71は測定光としてハロゲン光を、ハーフミラー72Aに向けて照射する。ハーフミラー72Aを透過したハロゲン光は、バンドバスフィルタ72Bに照射される。バンドバスフィルタ72Bは、波長340nmの光成分のみが透過可能である。バンドバスフィルタ72Bを透過した光成分は、受光センサ72Cにより検出される。一方、ハーフミラー72Aにおいて反射したハロゲン光は、バンドバスフィルタ72Dに照射される。バンドバスフィルタ72Dは、波長650nmの光成分のみが透過可能である。バンドバスフィルタ72Dを透過した光成分は、受光センサ72Eにより検出される。   With reference to FIG. 5, the detailed structure of the measurement part 7 is demonstrated. In the present embodiment, the sensor unit 72 includes a half mirror 72A, a band pass filter 72B, a light receiving sensor 72C, a band pass filter 72D, and a light receiving sensor 72E. The light source 71 irradiates halogen light as measurement light toward the half mirror 72A. The halogen light transmitted through the half mirror 72A is applied to the band-pass filter 72B. The band-pass filter 72B can transmit only a light component having a wavelength of 340 nm. The light component transmitted through the band-pass filter 72B is detected by the light receiving sensor 72C. On the other hand, the halogen light reflected by the half mirror 72A is applied to the band-pass filter 72D. The band-pass filter 72D can transmit only a light component having a wavelength of 650 nm. The light component transmitted through the band-pass filter 72D is detected by the light receiving sensor 72E.

<1−2.検査チップ2の構造>
図6〜図8を参照して、第一実施形態に係る検査チップ2の詳細構造を説明する。以下の説明では、図6の上方、下方、右下方、左上方、右上方、および左下方を、それぞれ、検査チップ2の上方、下方、前方、後方、右方、および左方とする。図7および図8は、シート29を取り除いた検査チップ2の正面図を示している。後述の図10〜図13、図15、図17、および図18も同様である。
<1-2. Structure of inspection chip 2>
With reference to FIGS. 6-8, the detailed structure of the test | inspection chip 2 which concerns on 1st embodiment is demonstrated. In the following description, the upper, lower, lower right, upper left, upper right, and lower left in FIG. 6 are the upper, lower, front, rear, right, and left sides of the test chip 2, respectively. 7 and 8 show front views of the inspection chip 2 with the sheet 29 removed. The same applies to FIGS. 10 to 13, 15, 17, and 18 described later.

図6に示すように、検査チップ2は一例として前方から見た場合に正方形状であり、所定の厚みを有する透明な合成樹脂の板材20を主体とする。板材20の前側の面である表面25は、透明の合成樹脂の薄板から構成されたシート29により封止されている。表面25とシート29との間には、図7に示すように液体が移動可能な第一流路100が形成されている。第一流路100は、板材20の表面25に所定深さにより形成された凹部であり、板材20の厚み方向と直交する方向に延びる。   As shown in FIG. 6, the inspection chip 2 has a square shape when viewed from the front as an example, and mainly includes a transparent synthetic resin plate 20 having a predetermined thickness. The front surface 25 of the plate 20 is sealed with a sheet 29 made of a transparent synthetic resin thin plate. Between the surface 25 and the sheet | seat 29, as shown in FIG. 7, the 1st flow path 100 which can move a liquid is formed. The first flow path 100 is a recess formed in the surface 25 of the plate member 20 with a predetermined depth, and extends in a direction orthogonal to the thickness direction of the plate member 20.

同様に、板材20の後側の面である裏面26も、図示しないシートにより封止されている。裏面26とシートとの間には、図8に示すように液体が移動可能な第二流路200が形成されている。第二流路200は、板材20の裏面26に所定深さにより形成された凹部であり、板材20の厚み方向と直交する方向に延びる。このように検査チップ2の表裏に形成された第一流路100および第二流路200は、板材20の前後方向中心を挟んで鏡像をなす。言い換えると、第一流路100および第二流路200は、表面25および裏面26が対向する前後方向に射影された場合に一致する形状を有する。   Similarly, the back surface 26 which is the rear surface of the plate member 20 is also sealed with a sheet (not shown). Between the back surface 26 and the sheet, as shown in FIG. 8, a second flow path 200 in which the liquid can move is formed. The second flow path 200 is a recess formed in the back surface 26 of the plate member 20 with a predetermined depth, and extends in a direction orthogonal to the thickness direction of the plate member 20. Thus, the 1st flow path 100 and the 2nd flow path 200 which were formed in the front and back of the test | inspection chip 2 make a mirror image on both sides of the front-back direction center of the board | plate material 20. As shown in FIG. In other words, the first flow path 100 and the second flow path 200 have shapes that match when the front surface 25 and the back surface 26 are projected in the front-rear direction facing each other.

図7を参照して、第一流路100の詳細構造を説明する。第一流路100は、検体注入部111、検体定量部114、検体余剰部116、試薬注入部131、試薬定量部134、試薬余剰部136、試薬注入部151、試薬定量部154、試薬余剰部156、待機部171、および第一貯留部172を含む。検体注入部111は検体10が注入および貯留される部位であり、上側に開口する凹部である。試薬注入部131は第一試薬12が注入および貯留される部位であり、上側に開口する凹部である。試薬注入部151は第二試薬14が注入および貯留される部位であり、上側に開口する凹部である。一例として、本実施形態の検体10は血液であり、第一試薬12および第二試薬14は血中のグルコースを測定するための試薬、または血液、あるいは試薬を希釈する希釈溶液である。   With reference to FIG. 7, the detailed structure of the 1st flow path 100 is demonstrated. The first channel 100 includes a sample injection unit 111, a sample determination unit 114, a sample surplus unit 116, a reagent injection unit 131, a reagent determination unit 134, a reagent surplus unit 136, a reagent injection unit 151, a reagent determination unit 154, and a reagent surplus unit 156. , Standby unit 171, and first storage unit 172. The specimen injection part 111 is a part into which the specimen 10 is injected and stored, and is a recess that opens upward. The reagent injection part 131 is a part where the first reagent 12 is injected and stored, and is a concave part opened upward. The reagent injection part 151 is a part into which the second reagent 14 is injected and stored, and is a recess that opens upward. As an example, the specimen 10 of the present embodiment is blood, and the first reagent 12 and the second reagent 14 are a reagent for measuring glucose in blood, or blood, or a diluted solution for diluting the reagent.

検体注入部111、試薬注入部131、および試薬注入部151は、検査チップ2の上側の壁面である上辺部21に沿って、表面25に左右方向に並んで形成されている。検体注入部111、試薬注入部131、および試薬注入部151のうち、検体注入部111が検査チップ2の左側の壁面である左辺部23に最も近い。試薬注入部151が検査チップ2の右側の壁面である右辺部22に最も近い。試薬注入部131が検体注入部111と試薬注入部151との間に位置する。なお、検査チップ2の下側の壁面は、下辺部24である。   The specimen injection part 111, the reagent injection part 131, and the reagent injection part 151 are formed side by side on the surface 25 along the upper side part 21 that is the upper wall surface of the test chip 2. Of the sample injection unit 111, the reagent injection unit 131, and the reagent injection unit 151, the sample injection unit 111 is closest to the left side portion 23 that is the left wall surface of the test chip 2. The reagent injection part 151 is closest to the right side part 22 which is the right wall surface of the test chip 2. The reagent injection part 131 is located between the sample injection part 111 and the reagent injection part 151. The lower wall surface of the inspection chip 2 is the lower side portion 24.

図示しないが、表面25を封止するシート29には、検体10を検体注入部111に注入するための注入穴が形成されている。例えば、図示しない器具に収容された検体10が、ユーザの操作により注入穴から注入されればよい。すなわち、公知の手法を用いて、注入穴を介して検体10が検体注入部111に注入されればよい。同様に表面25を封止するシート29には、図示しないが、第一試薬12を試薬注入部131に注入するための注入穴、および第二試薬14を試薬注入部151に注入するための注入穴が形成されている。尚、これらの注入穴は、例えば上辺部21が開口している形状でもよい。   Although not shown, an injection hole for injecting the sample 10 into the sample injection unit 111 is formed in the sheet 29 that seals the surface 25. For example, the specimen 10 accommodated in an instrument (not shown) may be injected from the injection hole by a user operation. That is, the sample 10 may be injected into the sample injection unit 111 through the injection hole using a known method. Similarly, in the sheet 29 that seals the surface 25, although not shown, an injection hole for injecting the first reagent 12 into the reagent injection part 131 and an injection for injecting the second reagent 14 into the reagent injection part 151 A hole is formed. These injection holes may have a shape in which, for example, the upper side portion 21 is open.

検体供給路112は、検体注入部111の右上部分から下方向に延びる検体10の流路である。検体供給路112の下端部は、流路が狭く形成された検体供給部113に接続する。検体供給部113の下方には、検体定量部114が設けられている。検体定量部114は検体10を定量する部位であり、上側に開口する凹部である。検体定量部114は、液量が定量される場合に検体10の液面が形成される二つの定量端部114A、114Bを備える。検体供給部113から検体定量部114の凹部内側に向けて遠心力が付与されることにより、検体定量部114の凹部内側の体積と同量の検体10が定量される。   The sample supply path 112 is a flow path of the sample 10 that extends downward from the upper right part of the sample injection unit 111. The lower end portion of the sample supply path 112 is connected to a sample supply section 113 having a narrow flow path. A sample quantitative unit 114 is provided below the sample supply unit 113. The specimen quantification unit 114 is a part that quantifies the specimen 10, and is a recess that opens upward. The sample quantification unit 114 includes two quantification end portions 114A and 114B in which the liquid level of the sample 10 is formed when the liquid amount is quantified. By applying a centrifugal force from the sample supply unit 113 toward the inside of the recess of the sample quantification unit 114, the same amount of the sample 10 as the volume inside the recess of the sample quantification unit 114 is quantified.

検体供給部113と検体定量部114とが連通する部位から、第一通路115が左方向に延び、且つ第二通路117が右方向に延びている。第一通路115は、検体定量部114の下方に設けられた検体余剰部116まで延びている。すなわち第一通路115は、流路の形成方向が変わるように前方からみて屈曲している。これにより、第一通路115において検体10が検体定量部114と検体余剰部116との間を移動するためには、検体10に複数の異なる方向の外力を付与する必要がある。つまり検体余剰部116に貯留された検体10は、第一通路115を介して検体定量部114に逆流しにくい。   The first passage 115 extends leftward and the second passage 117 extends rightward from the part where the sample supply unit 113 and the sample determination unit 114 communicate with each other. The first passage 115 extends to the sample surplus part 116 provided below the sample determination unit 114. That is, the first passage 115 is bent when viewed from the front so that the flow path forming direction changes. Thereby, in order for the sample 10 to move between the sample quantification unit 114 and the sample surplus unit 116 in the first passage 115, it is necessary to apply external forces in a plurality of different directions to the sample 10. That is, the specimen 10 stored in the specimen surplus section 116 is unlikely to flow back to the specimen quantitative section 114 via the first passage 115.

検体余剰部116は、検体定量部114から溢れ出た検体10が貯留される部位であり、第一通路115の下端部から右方向に延びる凹部である。第二通路117は、検体定量部114の右側を通って下方に延び、後述の待機部171の左上端部に接続する。すなわち第二通路117は、第一通路115と同様の理由により、流路の形成方向が変わる。   The specimen surplus part 116 is a part where the specimen 10 overflowing from the specimen quantification part 114 is stored, and is a concave part extending rightward from the lower end part of the first passage 115. The second passage 117 extends downward through the right side of the sample determination unit 114 and is connected to the upper left end of the standby unit 171 described later. That is, the flow path formation direction of the second passage 117 changes for the same reason as the first passage 115.

試薬供給路132は、試薬注入部131の右上部分から下方向に延びる第一試薬12の流路である。試薬供給路132の下端部は、流路が狭く形成された試薬供給部133に接続する。試薬供給部133の下方には、試薬定量部134が設けられている。試薬定量部134は第一試薬12を定量する部位であり、上側に開口する凹部である。試薬定量部134は、液量が定量される場合に第一試薬12の液面が形成される二つの定量端部134A、134Bを備える。試薬供給部133から試薬定量部134の凹部内側に向けて遠心力が付与されることにより、試薬定量部134の凹部内側の体積と同量の第一試薬12が定量される。   The reagent supply path 132 is a flow path of the first reagent 12 that extends downward from the upper right portion of the reagent injection part 131. The lower end of the reagent supply path 132 is connected to a reagent supply part 133 having a narrow channel. A reagent quantitative unit 134 is provided below the reagent supply unit 133. The reagent quantification unit 134 is a part that quantifies the first reagent 12 and is a concave portion that opens upward. The reagent quantification unit 134 includes two quantification end portions 134A and 134B that form the liquid surface of the first reagent 12 when the amount of the liquid is quantified. By applying a centrifugal force from the reagent supply unit 133 toward the inside of the recess of the reagent quantification unit 134, the same amount of the first reagent 12 as the volume inside the recess of the reagent quantification unit 134 is quantified.

試薬供給部133と試薬定量部134とが連通する部位から、第三通路135が左方向に延び、且つ第四通路137が右方向に延びている。第三通路135は、試薬定量部134の下方に設けられた試薬余剰部136まで延びている。すなわち第三通路135は、第一通路115と同様の理由により、流路の形成方向が変わる。試薬余剰部136は、試薬定量部134から溢れ出た第一試薬12が貯留される部位であり、第三通路135の下端部から右方向に延びる凹部である。第四通路137は、試薬定量部134の右側を通って下方に延び、後述の待機部171の中央上端部に接続する。すなわち第四通路137は、第一通路115と同様の理由により、流路の形成方向が変わる。   The third passage 135 extends leftward and the fourth passage 137 extends rightward from the portion where the reagent supply unit 133 and the reagent quantitative unit 134 communicate. The third passage 135 extends to the reagent surplus portion 136 provided below the reagent fixed amount portion 134. That is, the flow path formation direction of the third passage 135 changes for the same reason as the first passage 115. The reagent surplus portion 136 is a portion in which the first reagent 12 overflowing from the reagent quantitative portion 134 is stored, and is a concave portion extending rightward from the lower end portion of the third passage 135. The fourth passage 137 extends downward through the right side of the reagent quantification unit 134 and is connected to a central upper end of a standby unit 171 described later. In other words, the flow path formation direction of the fourth passage 137 changes for the same reason as the first passage 115.

試薬供給路152は、試薬注入部151の右上部分から下方向に延びる第二試薬14の流路である。試薬供給路152の下端部は、流路が狭く形成された試薬供給部153に接続する。試薬供給部153の下方には、試薬定量部154が設けられている。試薬定量部154は第二試薬14を定量する部位であり、上側に開口する凹部である。試薬定量部154は、液量が定量される場合に第二試薬14の液面が形成される二つの定量端部154A、154Bを備える。試薬供給部153から試薬定量部154の凹部内側に向けて遠心力が付与されることにより、試薬定量部154の凹部内側の体積と同量の第二試薬14が定量される。   The reagent supply path 152 is a flow path for the second reagent 14 that extends downward from the upper right portion of the reagent injection portion 151. The lower end portion of the reagent supply path 152 is connected to a reagent supply section 153 having a narrow flow path. A reagent quantitative unit 154 is provided below the reagent supply unit 153. The reagent quantification unit 154 is a part that quantifies the second reagent 14 and is a recess that opens upward. The reagent quantification unit 154 includes two quantification end portions 154A and 154B on which the liquid surface of the second reagent 14 is formed when the liquid amount is quantified. By applying a centrifugal force from the reagent supply unit 153 toward the inside of the recess of the reagent quantification unit 154, the second reagent 14 having the same volume as the volume inside the recess of the reagent quantification unit 154 is quantified.

試薬供給部153と試薬定量部154とが連通する部位から、第五通路155が左方向に延び、且つ第六通路157が右方向に延びている。第五通路155は、試薬定量部154の下方に設けられた試薬余剰部156まで延びている。すなわち第五通路155は、第一通路115と同様の理由により、流路の形成方向が変わる。試薬余剰部156は、試薬定量部154から溢れ出た第二試薬14が貯留される部位であり、第五通路155の下端部から右方向に延びる凹部である。第六通路157は、試薬定量部154の右側を通って下方に延び、後述の第一貯留部172の右上端部に接続する。すなわち第六通路157は、第一通路115と同様の理由により、流路の形成方向が変わる。   A fifth passage 155 extends leftward and a sixth passage 157 extends rightward from a portion where the reagent supply unit 153 and the reagent quantitative unit 154 communicate with each other. The fifth passage 155 extends to the reagent surplus portion 156 provided below the reagent fixed amount portion 154. That is, the flow path formation direction of the fifth passage 155 changes for the same reason as the first passage 115. The reagent surplus portion 156 is a portion in which the second reagent 14 overflowing from the reagent quantitative portion 154 is stored, and is a concave portion extending rightward from the lower end portion of the fifth passage 155. The sixth passage 157 extends downward through the right side of the reagent quantitative unit 154 and is connected to the upper right end of a first storage unit 172 described later. That is, in the sixth passage 157, the flow path formation direction changes for the same reason as the first passage 115.

待機部171は、表面25の中央下部に設けられた、上側に開口する台形状の凹部である。待機部171では、第二通路117から流入する検体10と第四通路137から流入する第一試薬12とが貯留され、図11に示す検体10と第一試薬12とが混合された中間液16が生成される。第一貯留部172は、表面25の右下部に設けられた、上側に開口する矩形状の凹部である。第一貯留部172では、第二通路117から流入する検体10と、待機部171において生成された中間液16とが混合され、図13に示す第一混合液18が生成される部位である。生成された中間液16は、後述するように、第一貯留部172を通る測定光により光学測定される。   The standby unit 171 is a trapezoidal concave portion that is provided at the lower center of the surface 25 and opens upward. In the standby unit 171, the sample 10 flowing from the second passage 117 and the first reagent 12 flowing from the fourth passage 137 are stored, and the intermediate solution 16 in which the sample 10 and the first reagent 12 shown in FIG. Is generated. The first reservoir 172 is a rectangular recess provided in the lower right portion of the surface 25 and opening upward. The first reservoir 172 is a part where the sample 10 flowing from the second passage 117 and the intermediate liquid 16 generated in the standby unit 171 are mixed to generate the first mixed liquid 18 shown in FIG. The generated intermediate liquid 16 is optically measured by measurement light passing through the first reservoir 172, as will be described later.

待機部171と第一貯留部172との間には、隔離壁173が延びている。隔離壁173は、待機部171の右壁面を形成し、且つ、第一貯留部172の左壁面を形成する。隔離壁173と、試薬余剰部156の下側に設けられた壁部との間に形成されている隙間を介して、待機部171と第一貯留部172とが連通している。つまり、待機部171の右上部分と第一貯留部172の左上部分とが接続している。   An isolation wall 173 extends between the standby unit 171 and the first storage unit 172. The isolation wall 173 forms a right wall surface of the standby unit 171 and forms a left wall surface of the first storage unit 172. The standby part 171 and the first storage part 172 communicate with each other through a gap formed between the isolation wall 173 and the wall part provided below the reagent surplus part 156. That is, the upper right part of the standby part 171 and the upper left part of the first storage part 172 are connected.

図12に示すように、第一貯留部172における右上部分には、図13に示す第一混合液18を効率よく生成するための撹拌部180が設けられている。撹拌部180では、第一貯留部172の右壁面から左方向に突出する三つの突出部181〜183が、上下方向に並んで設けられる。   As shown in FIG. 12, a stirring unit 180 for efficiently generating the first mixed liquid 18 shown in FIG. 13 is provided in the upper right part of the first storage unit 172. In the stirring unit 180, three projecting portions 181 to 183 projecting leftward from the right wall surface of the first storage unit 172 are provided side by side in the vertical direction.

図12に示す仮想的な線αは、隔離壁173の上端部から右方向に延びる。位置h1は、線αが第一貯留部172の右壁面172Aと交わる位置である。図12に示す仮想的な線βは、隔離壁173の上端部173Aから右下方向に延び、且つ、前方からみて待機部171の左壁面171Aと90度をなす。位置h2は、線βが第一貯留部172の右壁面172Aと交わる位置である。撹拌部180の位置、形状、および大きさは、以下のように定義される。   A virtual line α shown in FIG. 12 extends rightward from the upper end of the isolation wall 173. The position h1 is a position where the line α intersects with the right wall surface 172A of the first reservoir 172. A virtual line β shown in FIG. 12 extends from the upper end portion 173A of the isolation wall 173 in the lower right direction and forms 90 degrees with the left wall surface 171A of the standby portion 171 when viewed from the front. The position h2 is a position where the line β intersects with the right wall surface 172A of the first reservoir 172. The position, shape, and size of the stirring unit 180 are defined as follows.

撹拌部180の有する突出部が、位置h1から位置h2までの範囲に設けられることが好適である。本実施形態では、突出部182、183が位置h1から位置h2までの範囲に設けられている。   It is preferable that the protruding portion of the stirring unit 180 is provided in a range from the position h1 to the position h2. In the present embodiment, the protrusions 182 and 183 are provided in the range from the position h1 to the position h2.

撹拌部180の有する突出部181〜183の突出端181A〜183Aが、線αまたは線βの延長上に位置することが好適である。本実施形態では、突出部182の突出端182Aが線αの延長上に位置する。突出部183の突出端183Aが線βの延長上に位置する。   It is preferable that the protruding ends 181A to 183A of the protruding portions 181 to 183 of the stirring unit 180 are located on the extension of the line α or the line β. In the present embodiment, the protruding end 182A of the protruding portion 182 is located on the extension of the line α. The protruding end 183A of the protruding portion 183 is located on the extension of the line β.

撹拌部180の有する突出部181〜183の突出端181A〜183Aが、第一貯留部172に貯留される液体の液面よりも高いことが好適である。本実施形態では、後述する遠心処理の過程において、第一貯留部172の右壁面172Aに沿って第二試薬14が貯留される。詳細は後述するが、このとき、三つの突出部181〜183の突出端181A〜183Aは、第二試薬14の液面の外部に露出する。   The protruding ends 181A to 183A of the protruding portions 181 to 183 of the stirring unit 180 are preferably higher than the liquid level of the liquid stored in the first storage portion 172. In the present embodiment, the second reagent 14 is stored along the right wall surface 172A of the first storage unit 172 in the process of the centrifugal processing described later. Although details will be described later, at this time, the projecting ends 181A to 183A of the three projecting portions 181 to 183 are exposed to the outside of the liquid surface of the second reagent 14.

撹拌部180の有する突出部181〜183の壁面が、遠心力Xの方向および重力Zの方向に対して傾斜していることが好適である。本実施形態では、三つの突出部181〜183はいずれも、上側の壁面181B〜183Bが各々の突出端181A〜183Aから右上方向に延びる。下側の壁面181C〜183Cが、各々の突出端181A〜183Aから右下方向に延びる。したがって、三つの突出部181〜183の壁面は、いずれも、図12に示す遠心力Xが作用する右方向と、図7に示す重力Zが作用する下方向に対して傾斜している。   It is preferable that the wall surfaces of the protrusions 181 to 183 included in the stirring unit 180 are inclined with respect to the direction of the centrifugal force X and the direction of the gravity Z. In this embodiment, as for all the three protrusion parts 181 to 183, the upper wall surfaces 181B to 183B extend from the respective protrusion ends 181A to 183A in the upper right direction. Lower wall surfaces 181C to 183C extend from the respective projecting ends 181A to 183A in the lower right direction. Therefore, the wall surfaces of the three projecting portions 181 to 183 are all inclined with respect to the right direction where the centrifugal force X shown in FIG. 12 acts and the downward direction where the gravity Z shown in FIG. 7 acts.

図8を参照して、第二流路200の詳細構造を説明する。第二流路200は、第一流路100と同様に、検体注入部211、検体定量部214、検体余剰部216、試薬注入部231、試薬定量部234、試薬余剰部236、試薬注入部251、試薬定量部254、試薬余剰部256、待機部271、および第二貯留部272を含む。先述したように第二流路200は、第一流路100に対して鏡像をなす形状を有する。そのため、図7に示すように前方からみた第一流路100と、図8に示すように後方からみた第一流路100とは、外観が左右方向に逆転する。   With reference to FIG. 8, the detailed structure of the 2nd flow path 200 is demonstrated. Similar to the first flow path 100, the second flow path 200 includes a sample injection section 211, a sample determination section 214, a sample surplus section 216, a reagent injection section 231, a reagent determination section 234, a reagent surplus section 236, a reagent injection section 251, A reagent quantification unit 254, a reagent surplus unit 256, a standby unit 271 and a second storage unit 272 are included. As described above, the second flow path 200 has a shape that forms a mirror image with respect to the first flow path 100. Therefore, the external appearance of the first flow channel 100 viewed from the front as shown in FIG. 7 and the first flow channel 100 viewed from the rear as shown in FIG. 8 are reversed in the left-right direction.

検体注入部211、試薬注入部231、および試薬注入部251は、それぞれ検体11、第一試薬13、および第二試薬15が注入および貯留される部位である。一例として、本実施形態の検体11は血液であり、第一試薬13および第二試薬15は血中の総コレステロールを測定するための試薬、または血液、あるいは試薬を希釈する希釈溶液である。検体注入部211、試薬注入部231、および試薬注入部251は、上辺部21に沿って、裏面26に左右方向に並んで形成されている。図示しないが、裏面26を封止するシートには、検体11、第一試薬13、および第二試薬15を注入するための注入穴が形成されている。尚、検体10と検体11とは同一の検体であってもよい。   The sample injection part 211, the reagent injection part 231, and the reagent injection part 251 are parts where the sample 11, the first reagent 13, and the second reagent 15 are injected and stored, respectively. As an example, the specimen 11 of this embodiment is blood, and the first reagent 13 and the second reagent 15 are a reagent for measuring total cholesterol in blood, blood, or a diluted solution for diluting the reagent. The specimen injection part 211, the reagent injection part 231, and the reagent injection part 251 are formed side by side on the back surface 26 along the upper side part 21 in the left-right direction. Although not shown, an injection hole for injecting the specimen 11, the first reagent 13, and the second reagent 15 is formed in the sheet that seals the back surface 26. Note that the sample 10 and the sample 11 may be the same sample.

検体供給路212は、検体注入部211の右上部分から下方向に延びる検体11の流路である。検体供給路212の下端部は、流路が狭く形成された検体供給部213に接続する。検体供給部213の下方には、検体11を定量する検体定量部214が設けられている。検体定量部214は、液量が定量される場合に検体11の液面が形成される二つの定量端部214A、214Bを備える。検体供給部213と検体定量部214とが連通する部位から、第一通路215が左方向に延び、且つ第二通路217が右方向に延びている。第一通路215は、検体定量部214の下方に設けられた検体余剰部216まで延びている。検体余剰部216は、検体定量部214から溢れ出た検体11が貯留される部位であり、第一通路215の下端部から右方向に延びる凹部である。第二通路217は、検体定量部214の右側を通って下方に延び、後述の待機部271の左上端部に接続する。   The sample supply path 212 is a flow path of the sample 11 that extends downward from the upper right portion of the sample injection unit 211. The lower end portion of the sample supply path 212 is connected to a sample supply section 213 having a narrow flow path. Below the sample supply unit 213, a sample quantification unit 214 that quantifies the sample 11 is provided. The sample quantification unit 214 includes two quantification end portions 214A and 214B that form the liquid surface of the sample 11 when the amount of the liquid is quantified. A first passage 215 extends leftward and a second passage 217 extends rightward from a portion where the sample supply unit 213 and the sample determination unit 214 communicate with each other. The first passage 215 extends to the sample surplus part 216 provided below the sample determination unit 214. The specimen surplus part 216 is a part where the specimen 11 overflowing from the specimen quantification part 214 is stored, and is a concave part extending rightward from the lower end part of the first passage 215. The second passage 217 extends downward through the right side of the sample determination unit 214 and is connected to the upper left end of the standby unit 271 described later.

試薬供給路232は、試薬注入部231の右上部分から下方向に延びる第一試薬13の流路である。試薬供給路232の下端部は、流路が狭く形成された試薬供給部233に接続する。試薬供給部233の下方には、第一試薬13を定量する試薬定量部234が設けられている。試薬定量部234は、液量が定量される場合に第一試薬13の液面が形成される二つの定量端部234A、234Bを備える。試薬供給部233と試薬定量部234とが連通する部位から、第三通路235が左方向に延び、且つ第四通路237が右方向に延びている。第三通路235は、試薬定量部234の下方に設けられた試薬余剰部236まで延びている。試薬余剰部236は、試薬定量部234から溢れ出た第一試薬13が貯留される部位であり、第三通路235の下端部から右方向に延びる凹部である。第四通路237は、試薬定量部234の右側を通って下方に延び、後述の待機部271の中央上端部に接続する。   The reagent supply path 232 is a flow path of the first reagent 13 that extends downward from the upper right portion of the reagent injection part 231. The lower end part of the reagent supply path 232 is connected to a reagent supply part 233 having a narrow channel. A reagent quantification unit 234 that quantifies the first reagent 13 is provided below the reagent supply unit 233. The reagent quantification unit 234 includes two quantification end portions 234A and 234B on which the liquid surface of the first reagent 13 is formed when the liquid amount is quantified. A third passage 235 extends leftward and a fourth passage 237 extends rightward from a portion where the reagent supply unit 233 and the reagent quantitative unit 234 communicate with each other. The third passage 235 extends to the reagent surplus portion 236 provided below the reagent fixed amount portion 234. The reagent surplus portion 236 is a portion in which the first reagent 13 overflowing from the reagent quantitative portion 234 is stored, and is a concave portion extending rightward from the lower end portion of the third passage 235. The fourth passage 237 extends downward through the right side of the reagent quantitative unit 234 and is connected to a central upper end of a standby unit 271 described later.

試薬供給路252は、試薬注入部251の右上部分から下方向に延びる第二試薬15の流路である。試薬供給路252の下端部は、流路が狭く形成された試薬供給部253に接続する。試薬供給部253の下方には、第二試薬15を定量する試薬定量部254が設けられている。試薬定量部254は、液量が定量される場合に第二試薬15の液面が形成される二つの定量端部254A、254Bを備える。試薬供給部253と試薬定量部254とが連通する部位から、第五通路255が左方向に延び、且つ第六通路257が右方向に延びている。第五通路255は、試薬定量部254の下方に設けられた試薬余剰部256まで延びている。試薬余剰部256は、試薬定量部254から溢れ出た第二試薬15が貯留される部位であり、第五通路255の下端部から右方向に延びる凹部である。第六通路257は、試薬定量部254の右側を通って下方に延び、後述の第二貯留部272の右上端部に接続する。   The reagent supply path 252 is a flow path of the second reagent 15 that extends downward from the upper right portion of the reagent injection part 251. The lower end of the reagent supply path 252 is connected to a reagent supply section 253 having a narrow flow path. Below the reagent supply unit 253, a reagent quantification unit 254 that quantifies the second reagent 15 is provided. The reagent quantification unit 254 includes two quantification end portions 254A and 254B on which the liquid surface of the second reagent 15 is formed when the liquid amount is quantified. The fifth passage 255 extends leftward and the sixth passage 257 extends rightward from the portion where the reagent supply unit 253 and the reagent quantitative unit 254 communicate with each other. The fifth passage 255 extends to the reagent surplus portion 256 provided below the reagent fixed amount portion 254. The reagent surplus portion 256 is a portion in which the second reagent 15 overflowing from the reagent quantitative portion 254 is stored, and is a concave portion extending rightward from the lower end portion of the fifth passage 255. The sixth passage 257 extends downward through the right side of the reagent quantitative unit 254 and is connected to the upper right end of the second storage unit 272 described later.

待機部271は、裏面26の中央下部に設けられた、上側に開口する台形状の凹部である。待機部271では、第二通路217から流入する検体11と第四通路237から流入する第一試薬13とが貯留され、図11に示す検体11と第一試薬13とが混合された中間液17が生成される。第二貯留部272は、裏面26の右下部に設けられた、上側に開口する矩形状の凹部である。第二貯留部272では、第二通路217から流入する検体11と、待機部271で生成された中間液17とが混合され、図13に示す第二混合液19が生成される。生成された第二混合液19は、後述するように、第二貯留部272を通る測定光により光学測定される。さらに、第二貯留部272の左壁面には、第二混合液19を効率よく生成するための撹拌部280が設けられる。   The standby unit 271 is a trapezoidal concave portion provided in the lower center of the back surface 26 and opening upward. In the standby unit 271, the sample 11 flowing from the second passage 217 and the first reagent 13 flowing from the fourth passage 237 are stored, and the intermediate solution 17 in which the sample 11 and the first reagent 13 shown in FIG. Is generated. The second reservoir 272 is a rectangular recess provided in the lower right portion of the back surface 26 and opening upward. In the second reservoir 272, the specimen 11 flowing in from the second passage 217 and the intermediate liquid 17 generated in the standby unit 271 are mixed to generate the second mixed liquid 19 shown in FIG. The generated second mixed liquid 19 is optically measured by measurement light passing through the second storage portion 272, as will be described later. Furthermore, a stirring unit 280 for efficiently generating the second mixed liquid 19 is provided on the left wall surface of the second storage unit 272.

待機部271と第二貯留部272との間には、隔離壁273が延びている。隔離壁273は、待機部271の左壁面を形成し、且つ、第二貯留部272の右壁面を形成する。隔離壁273と、試薬余剰部256の下側に設けられた壁部との間に形成されている隙間を介して、待機部271と第二貯留部272とが連通している。つまり、待機部271の右上部分と第二貯留部272の左上部分とが接続している。   An isolation wall 273 extends between the standby unit 271 and the second storage unit 272. The isolation wall 273 forms a left wall surface of the standby unit 271 and forms a right wall surface of the second storage unit 272. The standby part 271 and the second storage part 272 communicate with each other through a gap formed between the isolation wall 273 and the wall part provided below the reagent surplus part 256. That is, the upper right part of the standby part 271 and the upper left part of the second storage part 272 are connected.

<1−3.検査チップ2のその他構造>
図1に示すように、L型プレート60から延びる支軸46は、図示外の装着用ホルダを介して板材20の後面中央に垂直に連結される。支軸46の回転に伴って、検査チップ2が支軸46を中心に自転する。検査チップ2は図6〜図8に示す定常状態である場合、上辺部21および下辺部24が重力Zの方向と直交し、右辺部22および左辺部23が重力Zの方向と平行、且つ、左辺部23が右辺部22よりも主軸57側に配置される。定常状態の検査チップ2が測定位置に配置されている場合、光源71とセンサ部72とを結ぶ測定光が第一貯留部172および第二貯留部272を上方からみて垂直に通過する。
<1-3. Other structures of inspection chip 2>
As shown in FIG. 1, the support shaft 46 extending from the L-shaped plate 60 is vertically connected to the center of the rear surface of the plate member 20 via a mounting holder (not shown). As the support shaft 46 rotates, the inspection chip 2 rotates around the support shaft 46. When the inspection chip 2 is in the steady state shown in FIGS. 6 to 8, the upper side 21 and the lower side 24 are orthogonal to the direction of the gravity Z, the right side 22 and the left side 23 are parallel to the direction of the gravity Z, and The left side portion 23 is disposed closer to the main shaft 57 than the right side portion 22. When the inspection chip 2 in the steady state is arranged at the measurement position, the measurement light connecting the light source 71 and the sensor unit 72 passes vertically through the first storage unit 172 and the second storage unit 272 as viewed from above.

<1−4.検査方法の一例>
図6〜図13を参照して、第一実施形態に係る検査装置1および検査チップ2を用いた検査方法について説明する。ユーザは検査チップ2を支軸46に取り付けて、操作部94から処理開始のコマンドを入力する。これにより、図4に示すCPU91は、ROM93に記憶されている制御プログラムに基づいて、図9に示すメイン処理を実行する。なお、検査装置1は二つの検査チップ2を同時に検査可能であるが、以下では説明の便宜のため、図1および図2に示す上部筐体30の外部にある方の一つの検査チップ2を検査する手順を説明する。
<1-4. Example of inspection method>
An inspection method using the inspection apparatus 1 and the inspection chip 2 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. The user attaches the inspection chip 2 to the spindle 46 and inputs a process start command from the operation unit 94. As a result, the CPU 91 shown in FIG. 4 executes the main process shown in FIG. 9 based on the control program stored in the ROM 93. The inspection apparatus 1 can inspect two inspection chips 2 at the same time. However, for convenience of explanation, one inspection chip 2 located outside the upper housing 30 shown in FIGS. The procedure for inspection will be described.

図9に示すように、まず第一混合液18および第二混合液19の生成が、以下の手順により実行される(S1)。尚、図11〜図13は、検査チップ2の表面25に設けられた第一流路100と併せて、裏面26に設けられた第二流路200内の液体を仮想線により示している。   As shown in FIG. 9, the production | generation of the 1st liquid mixture 18 and the 2nd liquid mixture 19 is first performed with the following procedures (S1). In addition, FIGS. 11-13 has shown the liquid in the 2nd flow path 200 provided in the back surface 26 with the virtual line together with the 1st flow path 100 provided in the surface 25 of the test | inspection chip 2. FIG.

ステップS1では、まず図4に示す公転コントローラ97が主軸モータ35を制御することにより、図6〜図8に示す定常状態の検査チップ2が公転される。遠心方向の下流側に向けて、検査チップ2に遠心力Xが作用する。本実施形態では、図1に示す右方向に図7に示す右方向および図8に示す左方向が一致するように、検査チップ2が検査装置1にセットされる。したがって、定常状態の検査チップ2が公転されると、左辺部23から右辺部22に向けて遠心力Xが作用する。   In step S1, first, the revolution controller 97 shown in FIG. 4 controls the spindle motor 35, whereby the stationary inspection chip 2 shown in FIGS. 6 to 8 is revolved. A centrifugal force X acts on the inspection chip 2 toward the downstream side in the centrifugal direction. In the present embodiment, the inspection chip 2 is set in the inspection apparatus 1 so that the right direction shown in FIG. 7 and the left direction shown in FIG. Therefore, when the inspection chip 2 in the steady state is revolved, the centrifugal force X acts from the left side portion 23 toward the right side portion 22.

遠心力Xの作用により、図7に示す第一流路100では、検体注入部111に貯留されている検体10は検体供給路112に移動する。試薬注入部131に貯留されている第一試薬12は、試薬供給路132に移動する。試薬注入部151に貯留されている第二試薬14は、試薬供給路152に移動する。同時に、図8に示す第二流路200では、検体注入部211に貯留されている検体11は検体供給路212に移動する。試薬注入部231に貯留されている第一試薬13は、試薬供給路232に移動する。試薬注入部251に貯留されている第二試薬15は、試薬供給路252に移動する。   Due to the action of the centrifugal force X, the specimen 10 stored in the specimen injection part 111 moves to the specimen supply path 112 in the first flow path 100 shown in FIG. The first reagent 12 stored in the reagent injection part 131 moves to the reagent supply path 132. The second reagent 14 stored in the reagent injection part 151 moves to the reagent supply path 152. At the same time, in the second channel 200 shown in FIG. 8, the sample 11 stored in the sample injection unit 211 moves to the sample supply path 212. The first reagent 13 stored in the reagent injection part 231 moves to the reagent supply path 232. The second reagent 15 stored in the reagent injection part 251 moves to the reagent supply path 252.

次に図4に示す自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、図10に示すように公転状態の検査チップ2は前方からみて反時計周り方向に90度自転される。これにより検査チップ2の自転角度が90度に変化し、上辺部21から下辺部24に向けて遠心力Xが作用する。   Next, when the rotation controller 98 shown in FIG. 4 controls the stepping motor 51, the test chip 2 in the revolution state is rotated 90 degrees counterclockwise as viewed from the front as shown in FIG. As a result, the rotation angle of the inspection chip 2 changes to 90 degrees, and the centrifugal force X acts from the upper side portion 21 toward the lower side portion 24.

遠心力Xの作用により、第一流路100では、検体10は検体供給部113を介して検体定量部114に流入する。検体定量部114では、所定量を超える検体10が第一通路115に溢れ出して検体余剰部116に収容される。この結果、検体10が定量される。同様に、第一試薬12は試薬供給部133を介して試薬定量部134に流入して定量される。試薬定量部134における定量時に溢れた余剰の第一試薬12が、第三通路135を介して試薬余剰部136に収容される。第二試薬14は試薬供給部153を介して試薬定量部154に流入して定量される。試薬定量部154における定量時に溢れた余剰の第二試薬14が、第五通路155を介して試薬余剰部156に収容される。   Due to the action of the centrifugal force X, the sample 10 flows into the sample determination unit 114 via the sample supply unit 113 in the first channel 100. In the sample determination unit 114, the sample 10 exceeding a predetermined amount overflows into the first passage 115 and is stored in the sample surplus unit 116. As a result, the specimen 10 is quantified. Similarly, the first reagent 12 flows into the reagent quantitative unit 134 via the reagent supply unit 133 and is quantified. The surplus first reagent 12 overflowed at the time of quantification in the reagent quantification unit 134 is accommodated in the reagent surplus unit 136 via the third passage 135. The second reagent 14 flows into the reagent quantitative unit 154 via the reagent supply unit 153 and is quantified. The surplus second reagent 14 overflowing at the time of quantification in the reagent quantification unit 154 is accommodated in the reagent surplus unit 156 via the fifth passage 155.

同時に、図8に示す第二流路200では、検体11は検体供給部213を介して検体定量部214に流入して定量される。検体定量部214における定量時に溢れた余剰の検体11が、第一通路215を介して検体余剰部216に収容される。第一試薬13は試薬供給部233を介して試薬定量部234に流入して定量される。試薬定量部234における定量時に溢れた余剰の第一試薬13が、第三通路235を介して試薬余剰部236に収容される。第二試薬15は試薬供給部253を介して試薬定量部254に流入して定量される。試薬定量部254における定量時に溢れた余剰の第二試薬15が、第五通路255を介して試薬余剰部256に収容される。   At the same time, in the second channel 200 shown in FIG. 8, the sample 11 flows into the sample determination unit 214 via the sample supply unit 213 and is quantified. The surplus sample 11 overflowed at the time of quantification in the sample quantification unit 214 is accommodated in the sample surplus unit 216 via the first passage 215. The first reagent 13 flows into the reagent quantification unit 234 via the reagent supply unit 233 and is quantified. The surplus first reagent 13 overflowed at the time of quantification in the reagent quantification unit 234 is accommodated in the reagent surplus unit 236 via the third passage 235. The second reagent 15 flows into the reagent quantitative unit 254 via the reagent supply unit 253 and is quantified. The surplus second reagent 15 overflowed at the time of quantification in the reagent quantification unit 254 is accommodated in the reagent surplus unit 256 via the fifth passage 255.

本実施形態では、図1に示す検査チップ2の主軸57を中心とした検査チップ2の公転時には、表面25および裏面26が対向する前後方向と、支軸46の軸線方向とが平行をなす。図10に示す公転状態では、検体定量部114の定量端部114A、114Bと、検体定量部214の定量端部214A、214Bとは、いずれも主軸57から等距離に位置する。したがって、二つの検体定量部114、214に付与される遠心力Xが等しくなり、検体10、11を正確に定量できる。   In this embodiment, when the test chip 2 revolves around the main shaft 57 of the test chip 2 shown in FIG. 1, the front-rear direction in which the front surface 25 and the back surface 26 face each other and the axial direction of the support shaft 46 are parallel to each other. In the revolution state shown in FIG. 10, the quantification end portions 114 </ b> A and 114 </ b> B of the sample quantification unit 114 and the quantification end portions 214 </ b> A and 214 </ b> B of the sample quantification unit 214 are all located at the same distance from the main shaft 57. Therefore, the centrifugal force X applied to the two specimen quantification units 114 and 214 becomes equal, and the specimens 10 and 11 can be accurately quantified.

同様に、図10に示す公転状態では、試薬定量部134の定量端部134A、134Bと、試薬定量部234の定量端部234A、234Bとは、いずれも主軸57から等距離に位置する。したがって、二つの試薬定量部134、234に付与される遠心力Xが等しくなり、第一試薬12、13を正確に定量できる。試薬定量部154の定量端部154A、154Bと、試薬定量部254の定量端部254A、254Bとは、いずれも主軸57から等距離に位置する。したがって、二つの試薬定量部154、254に付与される遠心力Xが等しくなり、第二試薬14、15を正確に定量できる。   Similarly, in the revolution state shown in FIG. 10, the quantitative end portions 134A and 134B of the reagent quantitative unit 134 and the quantitative end portions 234A and 234B of the reagent quantitative unit 234 are all located at the same distance from the main shaft 57. Therefore, the centrifugal force X applied to the two reagent quantification units 134 and 234 becomes equal, and the first reagent 12 and 13 can be accurately quantified. The fixed amount end portions 154A and 154B of the reagent fixed amount unit 154 and the fixed amount end portions 254A and 254B of the reagent fixed amount portion 254 are all located at the same distance from the main shaft 57. Therefore, the centrifugal force X applied to the two reagent quantification units 154 and 254 becomes equal, and the second reagents 14 and 15 can be accurately quantified.

さらに、検体定量部114の凹部を形成する壁面と、検体定量部214の凹部を形成する壁面とは、前後方向に射影された場合に各々の傾斜角度が等しい。詳細には、図7に示すように、検体定量部114の左壁面114Cと、定量端部114Aから左下方向に延びる第一通路115の壁面115Aとは、傾斜角度θ11をなす。図8に示すように、検体定量部214の左壁面214Cと、定量端部214Aから左下方向に延びる第一通路215の壁面215Aとは、傾斜角度θ21をなす。傾斜角度θ11と傾斜角度θ21とは等しい。図7に示すように、検体定量部114の右壁面114Dと、定量端部114Bから右上方向に延びる第二通路117の壁面117Aとは、傾斜角度θ12をなす。図8に示すように、検体定量部214の右壁面214Dと、定量端部214Bから右上方向に延びる第二通路217の壁面217Aとは、傾斜角度θ22をなす。傾斜角度θ12と傾斜角度θ22とは等しい。したがって、遠心力Xの方向を変更することなく、各検体定量部114、214から検体10、11を移動させることができる。   Furthermore, the inclination angle of the wall surface forming the concave portion of the sample quantifying unit 114 and the wall surface forming the concave portion of the sample quantifying unit 214 are equal when projected in the front-rear direction. Specifically, as shown in FIG. 7, the left wall surface 114C of the specimen quantifying unit 114 and the wall surface 115A of the first passage 115 extending in the lower left direction from the quantifying end portion 114A form an inclination angle θ11. As shown in FIG. 8, the left wall surface 214C of the specimen quantification unit 214 and the wall surface 215A of the first passage 215 extending from the quantification end 214A in the lower left direction form an inclination angle θ21. The inclination angle θ11 and the inclination angle θ21 are equal. As shown in FIG. 7, the right wall surface 114D of the sample quantifying unit 114 and the wall surface 117A of the second passage 117 extending in the upper right direction from the quantifying end portion 114B form an inclination angle θ12. As shown in FIG. 8, the right wall surface 214D of the specimen quantification unit 214 and the wall surface 217A of the second passage 217 extending in the upper right direction from the quantification end portion 214B form an inclination angle θ22. The inclination angle θ12 and the inclination angle θ22 are equal. Therefore, the specimens 10 and 11 can be moved from the specimen quantification units 114 and 214 without changing the direction of the centrifugal force X.

同様に、試薬定量部134の凹部を形成する壁面と、試薬定量部234の凹部を形成する壁面とは、前後方向に射影された場合に各々の傾斜角度が等しい。詳細には、図7に示すように、試薬定量部134の左壁面134Cと、定量端部134Aから左下方向に延びる第三通路135の壁面135Aとは、傾斜角度θ13をなす。図8に示すように、試薬定量部234の左壁面234Cと、定量端部234Aから左下方向に延びる第三通路235の壁面235Aとは、傾斜角度θ23をなす。傾斜角度θ13と傾斜角度θ23とは等しい。図7に示すように、試薬定量部134の右壁面134Dと、定量端部134Bから右上方向に延びる第四通路137の壁面137Aとは、傾斜角度θ14をなす。図8に示すように、試薬定量部234の右壁面234Dと、定量端部234Bから右上方向に延びる第四通路237の壁面237Aとは、傾斜角度θ24をなす。傾斜角度θ14と傾斜角度θ24とは等しい。したがって、遠心力Xの方向を変更することなく、各試薬定量部134、234から第一試薬12、13を移動させることができる。   Similarly, the wall surface forming the concave portion of the reagent quantitative unit 134 and the wall surface forming the concave portion of the reagent quantitative unit 234 have the same inclination angle when projected in the front-rear direction. Specifically, as shown in FIG. 7, the left wall surface 134C of the reagent quantitative unit 134 and the wall surface 135A of the third passage 135 extending in the lower left direction from the quantitative end part 134A form an inclination angle θ13. As shown in FIG. 8, the left wall surface 234C of the reagent quantification unit 234 and the wall surface 235A of the third passage 235 extending in the lower left direction from the quantification end 234A form an inclination angle θ23. The inclination angle θ13 and the inclination angle θ23 are equal. As shown in FIG. 7, the right wall surface 134D of the reagent quantitative unit 134 and the wall surface 137A of the fourth passage 137 extending in the upper right direction from the quantitative end part 134B form an inclination angle θ14. As shown in FIG. 8, the right wall surface 234D of the reagent quantitative unit 234 and the wall surface 237A of the fourth passage 237 extending in the upper right direction from the quantitative end portion 234B form an inclination angle θ24. The inclination angle θ14 and the inclination angle θ24 are equal. Therefore, the first reagents 12 and 13 can be moved from the reagent quantification units 134 and 234 without changing the direction of the centrifugal force X.

試薬定量部154の凹部を形成する壁面と、試薬定量部254の凹部を形成する壁面とは、前後方向に射影された場合に各々の傾斜角度が等しい。詳細には、図7に示すように、試薬定量部154の左壁面154Cと、定量端部154Aから左下方向に延びる第五通路155の壁面155Aとは、傾斜角度θ15をなす。図8に示すように、試薬定量部254の左壁面254Cと、定量端部254Aから左下方向に延びる第五通路255の壁面255Aとは、傾斜角度θ25をなす。傾斜角度θ15と傾斜角度θ25とは等しい。図7に示すように、試薬定量部154の右壁面154Dと、定量端部154Bから右上方向に延びる第六通路157の壁面157Aとは、傾斜角度θ16をなす。図8に示すように、試薬定量部254の右壁面254Dと、定量端部254Bから右上方向に延びる第六通路257の壁面257Aとは、傾斜角度θ26をなす。傾斜角度θ16と傾斜角度θ26とは等しい。したがって、遠心力Xの方向を変更することなく、各試薬定量部154、254から第二試薬14、15を移動させることができる。   The wall surface forming the concave portion of the reagent quantifying unit 154 and the wall surface forming the concave portion of the reagent quantifying unit 254 have the same inclination angle when projected in the front-rear direction. Specifically, as shown in FIG. 7, the left wall surface 154C of the reagent quantitative unit 154 and the wall surface 155A of the fifth passage 155 extending from the quantitative end 154A in the lower left direction form an inclination angle θ15. As shown in FIG. 8, the left wall surface 254C of the reagent quantification unit 254 and the wall surface 255A of the fifth passage 255 extending in the lower left direction from the quantification end 254A form an inclination angle θ25. The inclination angle θ15 and the inclination angle θ25 are equal. As shown in FIG. 7, the right wall surface 154D of the reagent quantitative unit 154 and the wall surface 157A of the sixth passage 157 extending from the quantitative end 154B in the upper right direction form an inclination angle θ16. As shown in FIG. 8, the right wall surface 254D of the reagent quantification unit 254 and the wall surface 257A of the sixth passage 257 extending in the upper right direction from the quantification end portion 254B form an inclination angle θ26. The inclination angle θ16 and the inclination angle θ26 are equal. Therefore, the second reagents 14 and 15 can be moved from the reagent quantification units 154 and 254 without changing the direction of the centrifugal force X.

次に、図4に示す自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、図10に示す公転状態の検査チップ2が、前方からみて時計周り方向に90度自転される。これにより検査チップ2の自転角度が0度に戻り、左辺部23から右辺部22に向けて検査チップ2に遠心力Xが作用する。   Next, the rotation controller 98 shown in FIG. 4 controls the stepping motor 51, whereby the test chip 2 in the revolution state shown in FIG. 10 is rotated 90 degrees in the clockwise direction when viewed from the front. As a result, the rotation angle of the inspection chip 2 returns to 0 degrees, and the centrifugal force X acts on the inspection chip 2 from the left side portion 23 toward the right side portion 22.

遠心力Xの作用により、図10に示す第一流路100では、検体定量部114において定量された検体10が第二通路117に移動する。一方、検体余剰部116は右方向に閉じているため、余剰の検体10は検体余剰部116に留まる。同様に、試薬定量部134において定量された第一試薬12が第四通路137に移動する一方、余剰の第一試薬12は試薬余剰部136に留まる。試薬定量部154において定量された第二試薬14が第六通路157に移動する一方、余剰の第二試薬14は試薬余剰部156に留まる。   Due to the action of the centrifugal force X, the specimen 10 quantified in the specimen quantification unit 114 moves to the second passage 117 in the first channel 100 shown in FIG. On the other hand, since the specimen surplus portion 116 is closed in the right direction, the surplus specimen 10 remains in the specimen surplus portion 116. Similarly, the first reagent 12 quantified in the reagent quantification unit 134 moves to the fourth passage 137, while the surplus first reagent 12 remains in the reagent surplus unit 136. The second reagent 14 quantified in the reagent quantification unit 154 moves to the sixth passage 157, while the surplus second reagent 14 remains in the reagent surplus unit 156.

同時に、図8に示す第二流路200では、検体定量部214において定量された検体11は第二通路217に移動する。一方、検体余剰部216は右方向に閉じているため、余剰の検体11は検体余剰部216に留まる。同様に、試薬定量部234において定量された第一試薬13が第四通路237に移動する一方、余剰の第一試薬13は試薬余剰部236に留まる。試薬定量部254において定量された第二試薬15が第六通路257に移動する一方、余剰の第二試薬15は試薬余剰部256に留まる。   At the same time, in the second channel 200 shown in FIG. 8, the sample 11 quantified by the sample quantification unit 214 moves to the second passage 217. On the other hand, since the sample surplus portion 216 is closed in the right direction, the surplus sample 11 remains in the sample surplus portion 216. Similarly, the first reagent 13 quantified in the reagent quantification unit 234 moves to the fourth passage 237, while the surplus first reagent 13 remains in the reagent surplus unit 236. The second reagent 15 quantified in the reagent quantification unit 254 moves to the sixth passage 257, while the surplus second reagent 15 remains in the reagent surplus unit 256.

次に図4に示す自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、図11に示すように公転状態の検査チップ2は前方からみて反時計周り方向に90度自転される。これにより検査チップ2の自転角度が90度に変化し、上辺部21から下辺部24に向けて遠心力Xが作用する。   Next, when the rotation controller 98 shown in FIG. 4 controls the stepping motor 51, as shown in FIG. 11, the test chip 2 in the revolution state is rotated 90 degrees counterclockwise as viewed from the front. As a result, the rotation angle of the inspection chip 2 changes to 90 degrees, and the centrifugal force X acts from the upper side portion 21 toward the lower side portion 24.

遠心力Xの作用により、図11に示す第一流路100では、第二通路117に移動した検体10と、第四通路137に移動した第一試薬12は、待機部171に流入する。待機部171では遠心力Xの作用により、流入した検体10と第一試薬12とが混合された中間液16が生成される。第六通路157に移動した第二試薬14は、第一貯留部172に流入する。同時に、図8に示す第二流路200では、第二通路217に移動した検体11と、第四通路237に移動した第一試薬13は、待機部271に流入する。待機部271では遠心力Xの作用により、図11に示す検体11と第一試薬13とが混合された中間液17が生成される。第六通路257に移動した第二試薬15は、第二貯留部272に流入する。   Due to the action of the centrifugal force X, in the first channel 100 shown in FIG. 11, the specimen 10 that has moved to the second passage 117 and the first reagent 12 that has moved to the fourth passage 137 flow into the standby unit 171. In the standby unit 171, an intermediate liquid 16 in which the sample 10 and the first reagent 12 that have flown are mixed is generated by the action of the centrifugal force X. The second reagent 14 that has moved to the sixth passage 157 flows into the first reservoir 172. At the same time, in the second channel 200 shown in FIG. 8, the specimen 11 that has moved to the second passage 217 and the first reagent 13 that has moved to the fourth passage 237 flow into the standby unit 271. In the standby section 271, an intermediate liquid 17 in which the specimen 11 and the first reagent 13 shown in FIG. 11 are mixed is generated by the action of the centrifugal force X. The second reagent 15 that has moved to the sixth passage 257 flows into the second reservoir 272.

次に、図4に示す自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、図11に示す公転状態の検査チップ2が、前方からみて時計周り方向に90度自転される。これにより検査チップ2の自転角度が0度に戻り、左辺部23から右辺部22に向けて検査チップ2に遠心力Xが作用する。   Next, the rotation controller 98 shown in FIG. 4 controls the stepping motor 51, whereby the test chip 2 in the revolution state shown in FIG. 11 is rotated 90 degrees in the clockwise direction when viewed from the front. As a result, the rotation angle of the inspection chip 2 returns to 0 degrees, and the centrifugal force X acts on the inspection chip 2 from the left side portion 23 toward the right side portion 22.

遠心力Xの作用により、図12に示す第一流路100では、待機部171に貯留されている中間液16が、隔離壁173に沿って右上方向に移動する。さらに中間液16は、隔離壁173の上端部173Aから遠心力Xと同じ右方向に移動する。移動する中間液16は、撹拌部180に接触して拡散し、第一貯留部172に貯留されている第二試薬14に対して均等に混入する。同時に、図8に示す第二流路200では、待機部271に貯留されている中間液17が、隔離壁273に沿って右上方向に移動する。さらに中間液17は、隔離壁273の上端から遠心力Xと同じ右方向に移動する。移動する中間液17は、撹拌部280に接触して拡散し、第二貯留部272に貯留されている第二試薬15に対して均等に混入する。   Due to the action of the centrifugal force X, in the first flow path 100 shown in FIG. 12, the intermediate liquid 16 stored in the standby unit 171 moves along the isolation wall 173 in the upper right direction. Furthermore, the intermediate liquid 16 moves from the upper end portion 173A of the isolation wall 173 in the same right direction as the centrifugal force X. The moving intermediate liquid 16 diffuses in contact with the stirring unit 180 and is evenly mixed into the second reagent 14 stored in the first storage unit 172. At the same time, in the second flow path 200 shown in FIG. 8, the intermediate liquid 17 stored in the standby unit 271 moves in the upper right direction along the isolation wall 273. Furthermore, the intermediate liquid 17 moves in the same right direction as the centrifugal force X from the upper end of the isolation wall 273. The moving intermediate liquid 17 diffuses in contact with the stirring unit 280 and is evenly mixed into the second reagent 15 stored in the second storage unit 272.

図12を参照して、上記工程をより詳細に説明する。図11に示す公転状態の検査チップ2の自転により、自転角度が90度から0度に変化する。この過程において待機部171の左壁面171Aが、遠心力Xの作用する方向に対して90度よりも大きくなると、中間液16が上端部173Aから遠心力Xの作用する方向に流出する。この中間液16の流出が開始された時点では、遠心力Xの作用する方向は線βの方向と等しい。このとき、図12の黒矢印によって示すように、流出した中間液16は、線βの延長上に位置する突出部183の突出端183Aに接触して拡散する。   With reference to FIG. 12, the above process will be described in more detail. The rotation angle of the test chip 2 in the revolution state shown in FIG. 11 changes from 90 degrees to 0 degrees. In this process, when the left wall surface 171A of the standby portion 171 becomes larger than 90 degrees with respect to the direction in which the centrifugal force X acts, the intermediate liquid 16 flows out from the upper end portion 173A in the direction in which the centrifugal force X acts. At the time when the outflow of the intermediate liquid 16 is started, the direction in which the centrifugal force X acts is equal to the direction of the line β. At this time, as shown by the black arrow in FIG. 12, the intermediate liquid 16 that has flowed out contacts the protruding end 183A of the protruding portion 183 located on the extension of the line β and diffuses.

検査チップ2の自転角度が0度に近づくのに伴って、中間液16が流出する方向が線βの方向から線αの方向に向けて変化する。このとき、流出した中間液16の接触する位置が、突出部183の上側の壁面183Bから突出部182の下側の壁面182Cに変化する。検査チップ2の自転角度が0度に達すると、遠心力Xの作用する方向は線αの方向と等しい。このとき、流出した中間液16は、線αの延長上に位置する突出部182の突出端182Aに接触して拡散する。   As the rotation angle of the inspection chip 2 approaches 0 degrees, the direction in which the intermediate liquid 16 flows out changes from the direction of the line β toward the direction of the line α. At this time, the position where the intermediate liquid 16 that has flowed out changes from the upper wall surface 183B of the protruding portion 183 to the lower wall surface 182C of the protruding portion 182. When the rotation angle of the inspection chip 2 reaches 0 degrees, the direction in which the centrifugal force X acts is equal to the direction of the line α. At this time, the intermediate liquid 16 that has flowed out contacts the protruding end 182A of the protruding portion 182 located on the extension of the line α and diffuses.

先述したように、突出部182、183が位置h1から位置h2までの範囲に設けられている。これにより、検査チップ2の自転角度が90度から0度に変化しても、上端部173Aから流出した中間液16は、常に突出部182、183のいずれかに接触する。そのため、第一貯留部172に流れ込む中間液16が拡散され、よく混合される。この結果、図13に示す第二混合液19が効率的に生成される。   As described above, the protrusions 182 and 183 are provided in the range from the position h1 to the position h2. As a result, even if the rotation angle of the inspection chip 2 changes from 90 degrees to 0 degrees, the intermediate liquid 16 that has flowed out of the upper end 173A always comes into contact with either of the protrusions 182 and 183. Therefore, the intermediate liquid 16 flowing into the first reservoir 172 is diffused and mixed well. As a result, the second liquid mixture 19 shown in FIG. 13 is efficiently generated.

さらに、突出部182の突出端182Aが線αの延長上に位置する。突出部183の突出端183Aが線βの延長上に位置する。これにより、各突出端182A、183Aにおいて、第一貯留部172に流れ込む中間液16を、上下方向に大きく拡散できる。また、突出部182の壁面182Cと突出部183の壁面183Bとが、遠心力Xの方向および重力Zの方向に対して傾斜している。つまり、各壁面182C、183Bは、第一貯留部172に流れ込む中間液16の移動方向に対して傾斜している。これにより、各壁面182C、183Bにより、第一貯留部172に流れ込む中間液16を、円滑に反射させて大きく拡散できる。この結果、中間液16がよく混合される。   Furthermore, the projecting end 182A of the projecting portion 182 is located on the extension of the line α. The protruding end 183A of the protruding portion 183 is located on the extension of the line β. Thereby, in each protrusion end 182A, 183A, the intermediate | middle liquid 16 which flows into the 1st storage part 172 can be spread | diffused largely to an up-down direction. Further, the wall surface 182C of the protrusion 182 and the wall surface 183B of the protrusion 183 are inclined with respect to the direction of the centrifugal force X and the direction of the gravity Z. That is, each of the wall surfaces 182C and 183B is inclined with respect to the moving direction of the intermediate liquid 16 that flows into the first reservoir 172. Thereby, the intermediate liquid 16 flowing into the first reservoir 172 can be smoothly reflected and greatly diffused by the respective wall surfaces 182C and 183B. As a result, the intermediate liquid 16 is well mixed.

図11に示すように、自転角度90度の検査チップ2が公転されている場合、第二試薬14は第一貯留部172の下部に溜まる。図12に示すように、自転角度0度の検査チップ2が公転されている場合、第二試薬14は第一貯留部172の右壁面172Aに沿って溜まる。本実施形態では、第一貯留部172の容積と試薬定量部154において定量される第二試薬14の液量との関係から、検査チップ2の自転角度に応じた第二試薬14の液面の位置が判明している。そして、三つの突出部181〜183の突出端181A〜183Aは、検査チップ2の自転角度に関係なく第二試薬14の液面の外部に露出する位置に設計されている。   As shown in FIG. 11, when the inspection chip 2 having a rotation angle of 90 degrees is revolved, the second reagent 14 is accumulated in the lower part of the first storage unit 172. As shown in FIG. 12, when the test chip 2 having a rotation angle of 0 degree is revolved, the second reagent 14 accumulates along the right wall surface 172 </ b> A of the first reservoir 172. In this embodiment, from the relationship between the volume of the first reservoir 172 and the amount of the second reagent 14 quantified in the reagent quantifier 154, the liquid level of the second reagent 14 corresponding to the rotation angle of the test chip 2 is determined. The position is known. The projecting ends 181 </ b> A to 183 </ b> A of the three projecting parts 181 to 183 are designed to be exposed to the outside of the liquid surface of the second reagent 14 regardless of the rotation angle of the test chip 2.

具体的には、図11に示すように三つの突出部181〜183は、第二試薬14が第一貯留部172の下部に溜まった状態における液面よりも上方に設けられている。そのため、自転角度90度の検査チップ2が公転されている場合でも、各突出部181〜183の突出端181A〜183Aは第二試薬14の液面に覆われない。従って、第一貯留部172に流れ込む中間液17に対して確実に接触および拡散できる。   Specifically, as shown in FIG. 11, the three protrusions 181 to 183 are provided above the liquid level in a state where the second reagent 14 is accumulated in the lower part of the first reservoir 172. Therefore, even when the test chip 2 having a rotation angle of 90 degrees is revolved, the protruding ends 181A to 183A of the protruding portions 181 to 183 are not covered with the liquid surface of the second reagent 14. Therefore, the intermediate liquid 17 flowing into the first reservoir 172 can be reliably contacted and diffused.

また、図12に示すように三つの突出部181〜183は、第二試薬14が第一貯留部172の右壁面172Aに沿って溜まった状態における液面よりも左右方向に長い。すなわち各突出部181〜183の突出端181A〜183Aが、液面よりも左側に位置する。そのため、自転角度0度の検査チップ2が公転されている場合でも、各突出部181〜183の突出端181A〜183Aは第二試薬14の液面に覆われないため、第一貯留部172に流れ込む中間液16に対して確実に接触および拡散できる。   As shown in FIG. 12, the three protrusions 181 to 183 are longer in the left-right direction than the liquid level in a state where the second reagent 14 is accumulated along the right wall surface 172 </ b> A of the first reservoir 172. That is, the projecting ends 181A to 183A of the projecting portions 181 to 183 are located on the left side of the liquid level. Therefore, even when the test chip 2 having a rotation angle of 0 degrees is revolved, the projecting ends 181A to 183A of the projecting parts 181 to 183 are not covered with the liquid surface of the second reagent 14, so It is possible to reliably contact and diffuse the flowing intermediate liquid 16.

次に図4に示す自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、図13に示すように公転状態の検査チップ2は前方からみて反時計周り方向に90度自転される。これにより検査チップ2の自転角度が90度に変化し、上辺部21から下辺部24に向けて遠心力Xが作用する。遠心力Xの作用により、図12に示す第一流路100では、第一貯留部172において中間液16と第二試薬14とが混合され、第一混合液18が生成される。同時に、図8に示す第二流路200では、第二貯留部272において中間液17と第二試薬15とが混合され、図13に示す第二混合液19が生成される。   Next, when the rotation controller 98 shown in FIG. 4 controls the stepping motor 51, as shown in FIG. 13, the test chip 2 in the revolution state is rotated 90 degrees counterclockwise as viewed from the front. As a result, the rotation angle of the inspection chip 2 changes to 90 degrees, and the centrifugal force X acts from the upper side portion 21 toward the lower side portion 24. Due to the action of the centrifugal force X, in the first flow path 100 shown in FIG. 12, the intermediate liquid 16 and the second reagent 14 are mixed in the first reservoir 172 to generate the first mixed liquid 18. At the same time, in the second flow path 200 shown in FIG. 8, the intermediate liquid 17 and the second reagent 15 are mixed in the second reservoir 272, and the second mixed liquid 19 shown in FIG. 13 is generated.

図9に示すように、ステップS1の実行後、第一混合液18および第二混合液19が測定光上に移動される(S3)。すなわち、図4に示す公転コントローラ97が主軸モータ35を制御することにより、検査チップ2を測定位置まで移動させる。図4に示す自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、検査チップ2の自転角度を0度に変化させる。このとき重力Zの作用する方向が、検査チップ2の上辺部21から下辺部24に向く。第一貯留部172は下方向に閉じているため、第一混合液18は第一貯留部172から移動せずに留まる。第二貯留部272は下方向に閉じているため、第二混合液19は第二貯留部272から移動せずに留まる。   As shown in FIG. 9, after execution of step S1, the first mixed solution 18 and the second mixed solution 19 are moved onto the measurement light (S3). That is, the revolution controller 97 shown in FIG. 4 controls the spindle motor 35 to move the inspection chip 2 to the measurement position. The rotation controller 98 shown in FIG. 4 controls the stepping motor 51 to change the rotation angle of the inspection chip 2 to 0 degrees. At this time, the direction in which the gravity Z acts is directed from the upper side 21 to the lower side 24 of the inspection chip 2. Since the first reservoir 172 is closed downward, the first liquid mixture 18 remains without moving from the first reservoir 172. Since the second reservoir 272 is closed downward, the second mixed liquid 19 remains without moving from the second reservoir 272.

次に第一混合液18および第二混合液19の光学測定が実行される(S5)。詳細には、図4に示す測定コントローラ99が測定部7を駆動すると、測定光が第一貯留部172および第二貯留部272を前後方向に貫通する。図4に示すCPU91はセンサ部72が受光した測定光の変化量に基づいて、第一混合液18および第二混合液19を測定する。本実施形態では、第一混合液18および第二混合液19を透過した光の波長に基づいて、第一混合液18および第二混合液19から各々異なる成分が測定される。   Next, optical measurement of the first mixed liquid 18 and the second mixed liquid 19 is performed (S5). Specifically, when the measurement controller 99 shown in FIG. 4 drives the measurement unit 7, the measurement light penetrates the first storage unit 172 and the second storage unit 272 in the front-rear direction. The CPU 91 shown in FIG. 4 measures the first mixed liquid 18 and the second mixed liquid 19 based on the change amount of the measurement light received by the sensor unit 72. In the present embodiment, different components are measured from the first mixed liquid 18 and the second mixed liquid 19 based on the wavelength of light transmitted through the first mixed liquid 18 and the second mixed liquid 19.

具体的には、第一混合液18はグルコースを測定するための混合液であり、波長340nmの光成分に反応する。第二混合液19は総コレステロールを測定するための混合液であり、波長650nmの光成分に反応する。図5に示すように、波長340nmの光成分は、バンドバスフィルタ72Bを透過して受光センサ72Cにより受光される。受光センサ72Cの検出結果に基づいて、第一混合液18からグルコースが測定される。波長650nmの光成分は、バンドバスフィルタ72Dを透過して受光センサ72Eにより受光される。受光センサ72Eの検出結果に基づいて、第二混合液19から総コレステロールが測定される。最後に、ステップS5により測定された検査結果が、図5に示すディスプレイ96に表示される(S7)。その後、メイン処理が終了される。   Specifically, the first liquid mixture 18 is a liquid mixture for measuring glucose, and reacts with a light component having a wavelength of 340 nm. The second liquid mixture 19 is a liquid mixture for measuring total cholesterol, and reacts with a light component having a wavelength of 650 nm. As shown in FIG. 5, the light component having a wavelength of 340 nm passes through the band-pass filter 72B and is received by the light receiving sensor 72C. Based on the detection result of the light receiving sensor 72C, glucose is measured from the first mixed liquid 18. The light component having a wavelength of 650 nm passes through the band-pass filter 72D and is received by the light receiving sensor 72E. Based on the detection result of the light receiving sensor 72E, the total cholesterol is measured from the second mixed liquid 19. Finally, the inspection result measured in step S5 is displayed on the display 96 shown in FIG. 5 (S7). Thereafter, the main process is terminated.

<1−5.本実施形態の主たる作用効果>
第一実施形態に係る検査チップ2によれば、表面25に第一貯留部172が設けられ、且つ裏面26に第二貯留部272が設けられる。二つの第一貯留部172および第二貯留部272が検査チップ2の表面25および裏面26に配置されたため、検査チップ2の液体流路の全長を抑制しつつ、第一混合液18および第二混合液19を検査可能である。
<1-5. Main effects of the present embodiment>
According to the inspection chip 2 according to the first embodiment, the first reservoir 172 is provided on the front surface 25, and the second reservoir 272 is provided on the back surface 26. Since the two first storage parts 172 and the second storage part 272 are arranged on the front surface 25 and the back surface 26 of the test chip 2, the first mixed liquid 18 and the second liquid mixture 18 are suppressed while suppressing the total length of the liquid flow path of the test chip 2. The mixed liquid 19 can be inspected.

さらに、検査チップ2が主軸57を中心に回転され、検査チップ2の前後方向と支軸46の軸線方向とが平行をなす状態において、検体定量部114の定量端部114A、114Bの少なくとも一方と検体定量部214の定量端部214A、214Bの少なくとも一方とが主軸57から等距離に位置する。つまり、検査チップ2の前後方向と支軸46の軸線方向とが平行をなす状態において、検査チップ2が主軸57を中心として回転された時には、二つの検体定量部114、214において定量される検体10、11の液面が、主軸57から等距離に位置する。   Further, when the test chip 2 is rotated about the main shaft 57 and the front-rear direction of the test chip 2 and the axial direction of the support shaft 46 are parallel to each other, at least one of the quantitative end portions 114A and 114B of the sample quantitative unit 114 At least one of the quantitative end portions 214A and 214B of the sample quantitative unit 214 is located at an equal distance from the main shaft 57. That is, when the test chip 2 is rotated around the main shaft 57 in a state where the front-rear direction of the test chip 2 and the axial direction of the support shaft 46 are parallel, the sample to be quantified by the two sample quantification units 114 and 214. The liquid surfaces 10 and 11 are located at the same distance from the main shaft 57.

したがって、二つの検体定量部114、214に付与される遠心力Xが等しくなり、検体10、11を正確に定量できる。同様に、二つの試薬定量部134、234に付与される遠心力Xが等しくなり、第一試薬12、13を正確に定量できる。二つの試薬定量部154、254に付与される遠心力Xが等しくなり、第二試薬14、15を正確に定量できる。   Therefore, the centrifugal force X applied to the two specimen quantification units 114 and 214 becomes equal, and the specimens 10 and 11 can be accurately quantified. Similarly, the centrifugal force X applied to the two reagent quantification units 134 and 234 becomes equal, and the first reagents 12 and 13 can be accurately quantified. The centrifugal force X applied to the two reagent quantification units 154 and 254 becomes equal, and the second reagents 14 and 15 can be accurately quantified.

二つの検体定量部114、214は、検体10、11を貯留可能な凹部を形成する壁面を備え、且つ、前後方向に射影された場合に各々の壁面の傾斜角度が等しい。したがって、液体流路の全長を抑制しつつ、検体定量部114、214における定量の精度を高めることができる。同様に、液体流路の全長を抑制しつつ、各試薬定量部134、234における定量の精度を高めることができ、且つ、各試薬定量部154、254における定量の精度を高めることができる。   The two specimen quantification units 114 and 214 have wall surfaces that form recesses capable of storing the specimens 10 and 11, and the inclination angles of the wall surfaces are equal when projected in the front-rear direction. Therefore, it is possible to increase the accuracy of the quantification in the sample quantification units 114 and 214 while suppressing the total length of the liquid channel. Similarly, the accuracy of quantification in each reagent quantification unit 134, 234 can be increased while the total length of the liquid channel is suppressed, and the accuracy of quantification in each reagent quantification unit 154, 254 can be increased.

第一流路100および第二流路200は、前後方向に射影された場合に一致する形状を有する。したがって、第一流路100および第二流路200において試薬および検体が同じように移動可能である。その結果、液体流路の全長を抑制しつつ、二つの混合液18、19を同時に検査できるので、検査時間を短縮することができる。   The first flow path 100 and the second flow path 200 have shapes that match when projected in the front-rear direction. Therefore, the reagent and the specimen can move in the same way in the first channel 100 and the second channel 200. As a result, since the two mixed liquids 18 and 19 can be inspected simultaneously while suppressing the total length of the liquid flow path, the inspection time can be shortened.

第一流路100が板材20の表面25に形成され、第二流路200が板材20の裏面26に形成されている。したがって、第一流路100および第二流路200が両面に形成された検査チップ2を、一つの金型を用いて製造できる。その結果、液体流路の全長が抑制された検査チップ2の製造コストを低減できる。   The first flow path 100 is formed on the front surface 25 of the plate material 20, and the second flow path 200 is formed on the back surface 26 of the plate material 20. Therefore, the inspection chip 2 in which the first channel 100 and the second channel 200 are formed on both surfaces can be manufactured using one mold. As a result, the manufacturing cost of the inspection chip 2 in which the total length of the liquid flow path is suppressed can be reduced.

検査装置1では、第一流路100および第二流路200が両面に形成された検査チップ2を使用して検査できるため、検査チップ2に設けられる液体流路の全長を抑制しつつ、複数の混合液18、19を検査可能である。第一貯留部172に貯留されている第一混合液18と、第二貯留部272に貯留されている第二混合液19とから、光の波長に基づいて各々異なる成分が測定される。したがって、共通の測定光により、第一混合液18および第二混合液19を同時に測定できる。この結果、液体流路の全長を抑制しつつ、二つの混合液18、19を同時に検査できるので、検査時間を短縮することができる。   In the inspection apparatus 1, since the inspection can be performed using the inspection chip 2 in which the first flow path 100 and the second flow path 200 are formed on both surfaces, a plurality of liquid flow paths provided in the inspection chip 2 are suppressed, while The mixed liquids 18 and 19 can be inspected. Different components are measured from the first mixed liquid 18 stored in the first storage section 172 and the second mixed liquid 19 stored in the second storage section 272 based on the wavelength of light. Therefore, the first mixed liquid 18 and the second mixed liquid 19 can be measured simultaneously with the common measurement light. As a result, since the two mixed liquids 18 and 19 can be inspected at the same time while suppressing the total length of the liquid flow path, the inspection time can be shortened.

<2.第二実施形態>
本発明の第二実施形態を説明する。以下では、第一実施形態と共通の構成には、第一実施形態と同一符号を付して説明を省略し、第一実施形態と異なる点のみを説明する。
<2. Second embodiment>
A second embodiment of the present invention will be described. Below, the same code | symbol as 1st embodiment is attached | subjected to the same structure as 1st embodiment, description is abbreviate | omitted, and only a different point from 1st embodiment is demonstrated.

図7および図14を参照して、第二実施形態に係る検査装置1および検査チップ2の詳細構造を説明する。第二実施形態に係る検査装置1は、第一実施形態に係る検査装置1と同じである。但し、センサ部72は、図5に示すハーフミラー72A、バンドバスフィルタ72B、72D、および受光センサ72Eを備えていない。つまりセンサ部72は、一つの受光センサ72Cにより構成されている。   With reference to FIG. 7 and FIG. 14, the detailed structure of the test | inspection apparatus 1 and the test | inspection chip 2 which concern on 2nd embodiment is demonstrated. The inspection apparatus 1 according to the second embodiment is the same as the inspection apparatus 1 according to the first embodiment. However, the sensor unit 72 does not include the half mirror 72A, the band-pass filters 72B and 72D, and the light receiving sensor 72E shown in FIG. That is, the sensor unit 72 is configured by one light receiving sensor 72C.

第二実施形態に係る検査チップ2は、第一実施形態と同様に、第一流路100が表面25に設けられ、且つ第二流路200が裏面26に設けられている。第二実施形態の第一流路100は、図7に示す第一流路100と同様である。一方、図14に示すように、第二実施形態の第二流路200は、図8に示す第二流路200とは形状が異なる。   In the inspection chip 2 according to the second embodiment, the first channel 100 is provided on the front surface 25 and the second channel 200 is provided on the back surface 26 as in the first embodiment. The first channel 100 of the second embodiment is the same as the first channel 100 shown in FIG. On the other hand, as shown in FIG. 14, the second flow path 200 of the second embodiment is different in shape from the second flow path 200 shown in FIG.

図14に示すように、第二流路200は、図8に示す第一流路100と同様に、検体注入部211、検体定量部214、検体余剰部216、試薬注入部231、試薬定量部234、試薬余剰部236、試薬注入部251、試薬定量部254、試薬余剰部256、待機部271、および第二貯留部272を含む。   As shown in FIG. 14, the second channel 200 is similar to the first channel 100 shown in FIG. 8, the sample injection unit 211, the sample quantification unit 214, the sample surplus unit 216, the reagent injection unit 231, and the reagent quantification unit 234. , A reagent surplus part 236, a reagent injection part 251, a reagent quantitative part 254, a reagent surplus part 256, a standby part 271, and a second storage part 272.

本実施形態では、試薬余剰部256は第一実施形態よりも容積が小さい。つまり、前方からみて、試薬余剰部256は、図16において点線により示す表面25に設けられた試薬余剰部156と比べて小さい。これにより、第六通路257の下流端は、図7に示す第六通路157の下流端よりも流路面積が大きくなっている。さらに、図8に示す隔離壁273および撹拌部280に代えて、隔離壁274、275が設けられている。   In the present embodiment, the reagent surplus portion 256 has a smaller volume than the first embodiment. That is, when viewed from the front, the reagent surplus portion 256 is smaller than the reagent surplus portion 156 provided on the surface 25 indicated by a dotted line in FIG. Thereby, the downstream end of the sixth passage 257 has a larger flow path area than the downstream end of the sixth passage 157 shown in FIG. Further, isolation walls 274 and 275 are provided instead of the isolation wall 273 and the agitation unit 280 shown in FIG.

隔離壁274は、第六通路257の右壁面の下端部から左下方に延びる壁部である。隔離壁275は、待機部271の下壁面の右端部から右上方に延びる壁部である。隔離壁274は、隔離壁275よりも上方に設けられ、且つ隔離壁275と平行に延びる。隔離壁274の左下端部と隔離壁275の右上端部とは、下辺部24からの距離が等しい。隔離壁274と隔離壁275との間には、待機部271における下側部分から右上方向に延びる案内路276が形成されている。案内路276の右上端部は、第二貯留部272の上端部に接続する。   The isolation wall 274 is a wall portion that extends downward from the lower end portion of the right wall surface of the sixth passage 257. The isolation wall 275 is a wall portion that extends upward from the right end portion of the lower wall surface of the standby portion 271. The isolation wall 274 is provided above the isolation wall 275 and extends in parallel with the isolation wall 275. The left lower end portion of the isolation wall 274 and the upper right end portion of the isolation wall 275 have the same distance from the lower side portion 24. Between the isolation wall 274 and the isolation wall 275, a guide path 276 extending in the upper right direction from the lower portion of the standby portion 271 is formed. The upper right end portion of the guide path 276 is connected to the upper end portion of the second storage portion 272.

さらに、第二流路200は、試薬余剰部236の下方に保持部290を備える。保持部290は、第二通路217を流れる検体11を保持可能な部位であり、左側に開口する凹部である。第二通路217は、保持部290の左上端部まで延びている。保持部290の左下端部は、待機部271の左上端部に接続する。   Furthermore, the second flow path 200 includes a holding part 290 below the reagent surplus part 236. The holding part 290 is a part capable of holding the specimen 11 flowing through the second passage 217, and is a concave part opened to the left side. The second passage 217 extends to the upper left end of the holding part 290. The lower left end of the holding unit 290 is connected to the upper left end of the standby unit 271.

本実施形態では、第一試薬12、13および第二試薬14、15が、あらかじめ検査チップ2内に封入されている。一例として第一試薬12、13および第二試薬14、15は、いずれも総コレステロールを測定するための試薬である。ユーザは検査を実行する前に、図14に示す第一注入口191から図7に示す検体10を注入し、第二注入口291から図16に示す検体11を注入する。第一注入口191は、図7に示す検体注入部111に検体10を注入可能な穴であり、左辺部23に形成されている。第二注入口291は、検体注入部211に検体11を注入可能な穴であり、上辺部21に形成されている。つまり第一注入口191および第二注入口291は、検査チップ2において互いに異なる面に形成されている。これにより、第一流路100および第二流路200に対する検体10、11の入れ間違いを、液体流路の全長を抑制しつつ防止できる。尚、検体10と検体11とは異なる検体である。   In the present embodiment, the first reagent 12 and 13 and the second reagent 14 and 15 are enclosed in the inspection chip 2 in advance. As an example, the first reagent 12, 13 and the second reagent 14, 15 are all reagents for measuring total cholesterol. Before executing the test, the user injects the specimen 10 shown in FIG. 7 from the first inlet 191 shown in FIG. 14 and injects the specimen 11 shown in FIG. 16 from the second inlet 291. The first injection port 191 is a hole through which the sample 10 can be injected into the sample injection unit 111 shown in FIG. 7 and is formed in the left side portion 23. The second injection port 291 is a hole through which the sample 11 can be injected into the sample injection portion 211, and is formed in the upper side portion 21. That is, the first inlet 191 and the second inlet 291 are formed on different surfaces of the inspection chip 2. Thereby, it is possible to prevent erroneous insertion of the specimens 10 and 11 into the first channel 100 and the second channel 200 while suppressing the total length of the liquid channel. Note that the specimen 10 and the specimen 11 are different specimens.

図15〜図18を参照して、第二実施形態に係る検査装置1および検査チップ2を用いた検査方法について説明する。本実施形態では、検査装置1において実行されるメイン処理が、図8に示すメイン処理とは異なる。   With reference to FIGS. 15-18, the test | inspection method using the test | inspection apparatus 1 and test | inspection chip 2 which concern on 2nd embodiment is demonstrated. In the present embodiment, the main process executed in the inspection apparatus 1 is different from the main process shown in FIG.

図15に示すように、第二実施形態のメイン処理では、まず第一混合液18の生成が、ステップS1と同じ手順により実行される(S51)。本実施形態では、第一流路100および第二流路200で検体および試薬の定量が実行されたのち、以下の処理が実行される。すなわち、自転コントローラ98がステッピングモータ51を制御することにより、図10に示す公転状態の検査チップ2は前方からみて反時計周り方向に90度自転される。これにより検査チップ2の自転角度が0度に戻り、左辺部23から右辺部22に向けて検査チップ2に遠心力Xが作用する。   As shown in FIG. 15, in the main process of the second embodiment, the generation of the first mixed liquid 18 is first executed by the same procedure as Step S1 (S51). In the present embodiment, after the sample and the reagent are quantified in the first channel 100 and the second channel 200, the following processing is performed. That is, when the rotation controller 98 controls the stepping motor 51, the test chip 2 in the revolution state shown in FIG. 10 is rotated 90 degrees counterclockwise as viewed from the front. As a result, the rotation angle of the inspection chip 2 returns to 0 degrees, and the centrifugal force X acts on the inspection chip 2 from the left side portion 23 toward the right side portion 22.

遠心力Xの作用により、図10に示す第一流路100では、検体定量部114において定量された検体10が第二通路117に移動する。さらに検体10は、待機部171を経由して第一貯留部172に流入する。同様に、試薬定量部134において定量された第一試薬12が第四通路137に移動する。さらに第一試薬12は、待機部171を経由して第一貯留部172に流入する。試薬定量部154において定量された第二試薬14が第六通路157に移動して、第一貯留部172に流入する。第一貯留部172では遠心力Xの作用により、流入した検体10、第一試薬12および第二試薬14が混合されて、図13に示す第一混合液18が生成される。   Due to the action of the centrifugal force X, the specimen 10 quantified in the specimen quantification unit 114 moves to the second passage 117 in the first channel 100 shown in FIG. Furthermore, the sample 10 flows into the first storage unit 172 via the standby unit 171. Similarly, the first reagent 12 quantified by the reagent quantification unit 134 moves to the fourth passage 137. Furthermore, the first reagent 12 flows into the first storage unit 172 via the standby unit 171. The second reagent 14 quantified in the reagent quantification unit 154 moves to the sixth passage 157 and flows into the first storage unit 172. In the first reservoir 172, the sample 10, the first reagent 12, and the second reagent 14 that flowed in are mixed by the action of the centrifugal force X, and the first mixed liquid 18 shown in FIG. 13 is generated.

一方、図16に示すように第二流路200では、遠心力Xの作用により、検体定量部214において定量された検体11は、第二通路217に移動して保持部290に流入する。保持部290は右方向に閉じているため、流入した検体11は保持部290に留まる。同時に、試薬定量部234において定量された第一試薬13が第四通路237に移動する。さらに、第四通路237を移動した第一試薬13は、隔離壁274に沿って第六通路257に流入する。試薬定量部254において定量された第二試薬15も、第六通路157に移動する。最も右側の第六通路157では遠心力Xの作用により、流入した第一試薬13および第二試薬15が混合されて、中間液17が生成される。   On the other hand, in the second channel 200 as shown in FIG. 16, the sample 11 quantified in the sample quantification unit 214 is moved to the second passage 217 and flows into the holding unit 290 by the action of the centrifugal force X. Since the holding unit 290 is closed in the right direction, the sample 11 that has flowed in remains in the holding unit 290. At the same time, the first reagent 13 quantified in the reagent quantification unit 234 moves to the fourth passage 237. Further, the first reagent 13 that has moved through the fourth passage 237 flows into the sixth passage 257 along the isolation wall 274. The second reagent 15 quantified by the reagent quantification unit 254 also moves to the sixth passage 157. In the rightmost sixth passage 157, the inflowing first reagent 13 and second reagent 15 are mixed by the action of the centrifugal force X, and the intermediate liquid 17 is generated.

次に、図4に示す公転コントローラ97が主軸モータ35を制御することにより、公転を止める。この結果、重力Zにより、第一混合液18が測定光上に移動されると同時に、第二混合液19が生成される(S53)。すなわちステップS53では、先述したステップS3と同じ処理が実行される。これにより、図17に示すように、検査チップ2は測定位置まで公転される。このとき重力Zの作用する方向が、検査チップ2の上辺部21から下辺部24に向く。図7に示す第一貯留部172は下方向に閉じているため、第一混合液18は第一貯留部172から移動せずに留まる。一方、図17に示すように第二流路200では、保持部290に保持されていた検体11が、重力Zの作用によって待機部271に移動する。第六通路157で生成された中間液17が、重力Zの作用によって、隔離壁274に沿って待機部271に移動する。待機部271では、流入した検体11および中間液17が混合されて、第二混合液19が生成される。待機部271は下方向に閉じているため、生成された第二混合液19は待機部271から移動せずに留まる。   Next, the revolution controller 97 shown in FIG. 4 controls the spindle motor 35 to stop the revolution. As a result, the first liquid mixture 18 is moved onto the measuring light by the gravity Z, and at the same time, the second liquid mixture 19 is generated (S53). That is, in step S53, the same process as step S3 described above is executed. Thereby, as shown in FIG. 17, the test | inspection chip 2 is revolved to a measurement position. At this time, the direction in which the gravity Z acts is directed from the upper side 21 to the lower side 24 of the inspection chip 2. Since the first reservoir 172 shown in FIG. 7 is closed downward, the first mixed liquid 18 remains without moving from the first reservoir 172. On the other hand, as shown in FIG. 17, in the second flow path 200, the sample 11 held in the holding unit 290 moves to the standby unit 271 by the action of gravity Z. The intermediate liquid 17 generated in the sixth passage 157 moves to the standby unit 271 along the isolation wall 274 by the action of gravity Z. In the standby unit 271, the sample 11 and the intermediate liquid 17 that have flowed in are mixed to generate the second mixed liquid 19. Since the standby unit 271 is closed downward, the generated second mixed liquid 19 remains without moving from the standby unit 271.

次に第一混合液18の光学測定が実行される(S55)。詳細には、測定コントローラ99が測定部7を駆動すると、CPU91はセンサ部72が受光した測定光の変化量を算出する。算出した変化量は、第一混合液18を透過した測定光の変化量である。したがって、算出した変化量に基づいて、第一混合液18の総コレステロールが取得される。   Next, optical measurement of the first liquid mixture 18 is executed (S55). Specifically, when the measurement controller 99 drives the measurement unit 7, the CPU 91 calculates the amount of change in the measurement light received by the sensor unit 72. The calculated change amount is a change amount of the measurement light transmitted through the first mixed liquid 18. Therefore, the total cholesterol of the first mixed liquid 18 is acquired based on the calculated amount of change.

次に第二混合液19が測定光上に移動される(S57)。すなわちステップS57では、図4に示す公転コントローラ97が主軸モータ35を制御することにより、図17に示す定常状態の検査チップ2が公転される。これにより左辺部23から右辺部22に向けて、検査チップ2に遠心力Xが作用する。遠心力Xの作用によって、待機部271に貯留されている第二混合液19は、隔離壁275に沿って案内路276を移動し、最も右側の第二貯留部272に流入する。さらに、図4に示す公転コントローラ97が主軸モータ35を制御することにより、検査チップ2は測定位置まで公転した後、公転を止める。このとき重力Zの作用する方向が、検査チップ2の上辺部21から下辺部24に向く。これにより、図18に示すように、第二混合液19は第二貯留部272における下側部分に貯留される。   Next, the second mixed liquid 19 is moved onto the measurement light (S57). That is, in step S57, the revolution controller 97 shown in FIG. 4 controls the spindle motor 35, whereby the stationary inspection chip 2 shown in FIG. 17 is revolved. Thereby, the centrifugal force X acts on the test chip 2 from the left side 23 toward the right side 22. Due to the action of the centrifugal force X, the second mixed liquid 19 stored in the standby unit 271 moves along the isolation wall 275 along the guide path 276 and flows into the rightmost second storage unit 272. Further, the revolution controller 97 shown in FIG. 4 controls the spindle motor 35, whereby the inspection chip 2 revolves to the measurement position and then stops the revolution. At this time, the direction in which the gravity Z acts is directed from the upper side portion 21 to the lower side portion 24 of the inspection chip 2. Thereby, as shown in FIG. 18, the second liquid mixture 19 is stored in the lower portion of the second storage portion 272.

次に第二混合液19の光学測定が実行される(S59)。詳細には、図4に示す測定コントローラ99が測定部7を駆動すると、CPU91はセンサ部72が受光した測定光の変化量を算出する。算出した変化量は、第一混合液18および第二混合液19を透過した測定光の変化量である。したがって、算出した変化量から、ステップS55において算出された変化量の外挿量を減じた値に基づいて、第二混合液19の総コレステロールが取得される。例えば外挿量は、ステップS55からステップS59までの経過時間に基づいて算出される、第一混合液18の予想される変化量である。最後に、ステップS55、S59により測定された検査結果が、図5に示すディスプレイ96に表示される(S61)。その後、メイン処理が終了される。   Next, optical measurement of the second liquid mixture 19 is performed (S59). Specifically, when the measurement controller 99 shown in FIG. 4 drives the measurement unit 7, the CPU 91 calculates the amount of change in the measurement light received by the sensor unit 72. The calculated change amount is a change amount of the measurement light transmitted through the first mixed solution 18 and the second mixed solution 19. Therefore, the total cholesterol of the second mixed liquid 19 is acquired based on a value obtained by subtracting the extrapolated amount of the change amount calculated in step S55 from the calculated change amount. For example, the extrapolation amount is an expected change amount of the first liquid mixture 18 calculated based on the elapsed time from step S55 to step S59. Finally, the inspection results measured in steps S55 and S59 are displayed on the display 96 shown in FIG. 5 (S61). Thereafter, the main process is terminated.

第二実施形態に係る検査チップ2によれば、第一実施形態と同様の作用効果を奏する。さらに、第二流路200は、第二混合液19を貯留可能な待機部271を備える。待機部271は、各定量部214、234、245に対して検体または試薬の移動方向の下流側、且つ、第二貯留部272に対して検体または試薬の移動方向の上流側に設けられている。第二流路200に待機部271を設けることにより、第一流路100の第一貯留部172に第一混合液18が貯留されるタイミングと、第二流路200の第二貯留部272に第二混合液19が貯留されるタイミングとをずらすことができる。液体流路の全長を抑制しつつ、共通の測定光であっても互いの測定が干渉しないので、検査精度を高めることができる。   According to the test | inspection chip 2 which concerns on 2nd embodiment, there exists an effect similar to 1st embodiment. Furthermore, the second flow path 200 includes a standby unit 271 that can store the second mixed liquid 19. The standby unit 271 is provided downstream of the quantification units 214, 234, and 245 in the direction of movement of the specimen or reagent, and upstream of the second storage unit 272 in the direction of movement of the sample or reagent. . By providing the standby section 271 in the second flow path 200, the timing at which the first mixed liquid 18 is stored in the first storage section 172 of the first flow path 100 and the second storage section 272 of the second flow path 200 The timing at which the two liquid mixture 19 is stored can be shifted. Since the mutual measurement does not interfere even with common measurement light while suppressing the overall length of the liquid flow path, the inspection accuracy can be increased.

検査装置1では、第一流路100および第二流路200が両面に形成された検査チップ2を使用して検査できるため、検査チップ2に設けられる液体流路の全長を抑制しつつ、複数の混合液18、19を検査可能である。第一貯留部172に貯留されている第一混合液18と、第二貯留部272に貯留されている第二混合液19とを、共通の測定光により異なるタイミングにおいて測定できる。この結果、液体流路の全長を抑制しつつ、共通の測定光であっても互いの測定が干渉しないので、検査精度を高めることができる。   In the inspection apparatus 1, since the inspection can be performed using the inspection chip 2 in which the first flow path 100 and the second flow path 200 are formed on both surfaces, a plurality of liquid flow paths provided in the inspection chip 2 are suppressed, while The mixed liquids 18 and 19 can be inspected. The first liquid mixture 18 stored in the first storage part 172 and the second liquid mixture 19 stored in the second storage part 272 can be measured at different timings by the common measurement light. As a result, it is possible to increase the inspection accuracy because the mutual measurement does not interfere even with common measurement light while suppressing the total length of the liquid flow path.

<3.その他>
上記実施形態において、主軸57が本発明の「第一軸」に相当し、支軸46が本発明の「第二軸」に相当する。第一貯留部172および第二貯留部272が、本発明の「二つの貯留部」に相当する。検体定量部114、214が本発明の「二つの定量部」に相当し、検体定量部114が本発明の「第一定量部」に相当し、検体定量部214が本発明の「第二定量部」に相当する。同様に、試薬定量部134、234が本発明の「二つの定量部」に相当し、試薬定量部134が本発明の「第一定量部」に相当し、試薬定量部234が本発明の「第二定量部」に相当する。試薬定量部154、254が本発明の「二つの定量部」に相当し、試薬定量部154が本発明の「第一定量部」に相当し、試薬定量部254が本発明の「第二定量部」に相当する。
<3. Other>
In the above embodiment, the main shaft 57 corresponds to the “first shaft” of the present invention, and the support shaft 46 corresponds to the “second shaft” of the present invention. The first reservoir 172 and the second reservoir 272 correspond to “two reservoirs” of the present invention. The sample quantification units 114 and 214 correspond to the “two quantification units” of the present invention, the sample quantification unit 114 corresponds to the “first quantification unit” of the present invention, and the sample quantification unit 214 corresponds to the “second quantification unit” of the present invention. Corresponds to “quantitative section”. Similarly, the reagent quantification units 134 and 234 correspond to “two quantification units” of the present invention, the reagent quantification unit 134 corresponds to the “first quantification unit” of the present invention, and the reagent quantification unit 234 of the present invention. Corresponds to the “second quantitative unit”. The reagent quantification units 154 and 254 correspond to the “two quantification units” of the present invention, the reagent quantification unit 154 corresponds to the “first quantification unit” of the present invention, and the reagent quantification unit 254 corresponds to the “second quantification unit” of the present invention. Corresponds to “quantitative section”.

主軸モータ35およびステッピングモータ51が、本発明の「回転部」に相当する。第一実施形態において、ステップS1を実行するCPU91が、本発明の「液混合手段」に相当する。ステップS5を実行するCPU91が、本発明の「測定制御手段」に相当する。第二実施形態において、ステップS51を実行するCPU91が、本発明の「第一液混合手段」に相当する。ステップS53を実行するCPU91が、本発明の「第二液混合手段」に相当する。ステップS55を実行するCPU91が、本発明の「第一測定制御手段」に相当する。ステップS59を実行するCPU91が、本発明の「第二測定制御手段」に相当する。   The spindle motor 35 and the stepping motor 51 correspond to the “rotating part” of the present invention. In the first embodiment, the CPU 91 executing step S1 corresponds to the “liquid mixing unit” of the present invention. The CPU 91 executing step S5 corresponds to the “measurement control unit” of the present invention. In the second embodiment, the CPU 91 executing step S51 corresponds to the “first liquid mixing unit” of the present invention. The CPU 91 executing step S53 corresponds to the “second liquid mixing unit” of the present invention. The CPU 91 executing step S55 corresponds to the “first measurement control unit” of the present invention. The CPU 91 executing step S59 corresponds to the “second measurement control unit” of the present invention.

本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、各種の変形が可能である。上記実施形態の検査装置1および検査チップ2は単なる例示であり、各々の構造、形状および処理などを変更可能である。   The present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made. The inspection apparatus 1 and the inspection chip 2 of the above embodiment are merely examples, and the structure, shape, processing, and the like of each can be changed.

(1)上記実施形態では、検体定量部114、214の組合せと、試薬定量部134、234の組合せと、試薬定量部154、254の組合せとが、検査チップ2に二つの定量部として設けられている。この例に限定されず。二つの定量部の数量は、検査チップ2に注入される検体または試薬の数量に応じて変更可能である。 (1) In the above embodiment, the combination of the sample quantification units 114 and 214, the combination of the reagent quantification units 134 and 234, and the combination of the reagent quantification units 154 and 254 are provided as two quantification units on the test chip 2. ing. It is not limited to this example. The quantity of the two quantitative units can be changed according to the quantity of the specimen or reagent injected into the test chip 2.

(2)上記実施形態では、検体定量部114が有する二つの定量端部114A、114Bと、検体定量部214が有する二つの定量端部214A、214Bとが、いずれも公転時に主軸57から等距離に位置する。この例に限定されず、定量端部114A、114Bの少なくとも一方と、定量端部214A、214Bの少なくとも一方とが、公転時に主軸57から等距離に位置すればよい。例えば、定量端部114Aと定量端部214Aとが主軸57から等距離であれば、定量端部114Bと定量端部214Bとが主軸57からの距離が異なっていてもよい。この場合、検体定量部114、214における定量時には、余剰の検体10、11はそれぞれ検体余剰部116、136に流れるため、検体定量部114、214において定量される液量は変化しないためである。試薬定量部134、234と、試薬定量部154、254とについても同様である。 (2) In the above embodiment, the two quantitative end portions 114A and 114B included in the sample quantitative unit 114 and the two quantitative end portions 214A and 214B included in the sample quantitative unit 214 are all equidistant from the main shaft 57 during revolution. Located in. The present invention is not limited to this example, and at least one of the fixed amount end portions 114A and 114B and at least one of the fixed amount end portions 214A and 214B may be located at an equal distance from the main shaft 57 at the time of revolution. For example, if the fixed amount end portion 114A and the fixed amount end portion 214A are equidistant from the main shaft 57, the fixed amount end portion 114B and the fixed amount end portion 214B may have different distances from the main shaft 57. In this case, because the surplus samples 10 and 11 flow to the sample surplus parts 116 and 136, respectively, at the time of quantification in the sample quantification units 114 and 214, the amount of liquid quantified in the sample quantification units 114 and 214 does not change. The same applies to the reagent quantification units 134 and 234 and the reagent quantification units 154 and 254.

定量端部114A、114Bの少なくとも一方と、定量端部214A、214Bの少なくとも一方とが、表面25と裏面26とで鏡像の関係であればよい。試薬定量部134、234と、試薬定量部154、254とについても同様である。そのため、定量端部以外の部位は、鏡像関係でなくてもよい。例えば、検体定量部114と検体定量部214とは、例えば各々異なる深さとなる形状であってもよい。さらに、第一実施形態では、第一貯留部172および第二貯留部272の位置が、表面25と裏面26とで鏡像の関係になっていればよい。   It is sufficient that at least one of the fixed amount end portions 114A and 114B and at least one of the fixed amount end portions 214A and 214B have a mirror image relationship between the front surface 25 and the back surface 26. The same applies to the reagent quantification units 134 and 234 and the reagent quantification units 154 and 254. Therefore, parts other than the fixed end part do not have to be mirror images. For example, the sample quantification unit 114 and the sample quantification unit 214 may have shapes with different depths, for example. Furthermore, in 1st embodiment, the position of the 1st storage part 172 and the 2nd storage part 272 should just be a mirror image relationship with the surface 25 and the back surface 26. FIG.

(3)上記実施形態では、第一流路100の各余剰部116、136、156と、第二流路200の各余剰部216、236、256とがそれぞれ独立している。この例に限定されず、検査チップは二つの定量部から流出された検体または試薬を収容可能な共通の余剰部を備えてもよい。例えば、検体余剰部116および検体余剰部216を、板材20を前後方向に貫通する一の余剰部としてもよい。この場合、液体流路の全長を抑制しつつ、余剰部から検体または試薬が溢れるおそれを低減できる。したがって、溢れた検体または試薬が測定対象の溶液に混入して検査精度が低下するおそれを低減できる。 (3) In the above embodiment, the surplus portions 116, 136, and 156 of the first flow channel 100 and the surplus portions 216, 236, and 256 of the second flow channel 200 are independent of each other. The test chip is not limited to this example, and the test chip may include a common surplus part that can accommodate the sample or reagent that has flowed out from the two quantification parts. For example, the specimen surplus part 116 and the specimen surplus part 216 may be one surplus part that penetrates the plate member 20 in the front-rear direction. In this case, it is possible to reduce the possibility that the specimen or reagent overflows from the surplus portion while suppressing the overall length of the liquid flow path. Therefore, it is possible to reduce the possibility that the overflowing specimen or reagent is mixed into the solution to be measured and the inspection accuracy is lowered.

(4)上記実施形態では、第一流路100の各注入部111、131、151と、第二流路200の各注入部211、231、251とがそれぞれ独立している。この例に限定されず、検査チップは共通の試薬または検体が注入される注入部を、第一流路および第二流路によって共用してもよい。例えば、検体注入部111および検体注入部211を、板材20を前後方向に貫通する一の注入部としてもよい。この場合、注入部を共通化することにより、二つの注入部を別々に設けるよりも、注入部の容積を大きくすることができる。 (4) In the above embodiment, the injection portions 111, 131, 151 of the first flow channel 100 and the injection portions 211, 231, 251 of the second flow channel 200 are independent of each other. The test chip is not limited to this example, and the test chip may share an injection part into which a common reagent or specimen is injected by the first channel and the second channel. For example, the sample injection part 111 and the sample injection part 211 may be one injection part that penetrates the plate member 20 in the front-rear direction. In this case, by sharing the injection part, the volume of the injection part can be increased as compared with the case where two injection parts are provided separately.

(5)第二実施形態では、第一注入口191が左辺部23に設けられ、第二注入口291が上辺部21に設けられている。この例に限定されず、第一注入口および第二注入口は、検査チップにおいて互いに異なる面に形成されればよい。また、第一注入口および第二注入口は、検体の注入口に限定されず、試薬の注入口であってもよい。 (5) In the second embodiment, the first inlet 191 is provided on the left side 23 and the second inlet 291 is provided on the upper side 21. Without being limited to this example, the first injection port and the second injection port may be formed on different surfaces of the inspection chip. The first injection port and the second injection port are not limited to the sample injection port, and may be a reagent injection port.

(6)検査チップ2は板材20とシート29とにより構成されているが、検査チップ2はシート29を備えていなくてもよい。例えば、第一流路100および第二流路200が板材20に直接形成された検査チップ2を用いてもよい。検査チップ2に注入される試薬の数量は、二つに限定されず、一つの試薬でもよいし、三つ以上の試薬でもよい。 (6) Although the inspection chip 2 includes the plate material 20 and the sheet 29, the inspection chip 2 may not include the sheet 29. For example, you may use the test | inspection chip 2 in which the 1st flow path 100 and the 2nd flow path 200 were directly formed in the board | plate material 20. FIG. The number of reagents injected into the test chip 2 is not limited to two, and may be one reagent or three or more reagents.

1 検査装置
2 検査チップ
7 測定部
10 検体
11 検体
12 第一試薬
13 第一試薬
14 第二試薬
15 第二試薬
18 第一混合液
19 第二混合液
20 板材
25 表面
26 裏面
35 主軸モータ
46 支軸
51 ステッピングモータ
91 CPU
100 第一流路
114 検体定量部
114A 定量端部
114B 定量端部
134 試薬定量部
134A 定量端部
134B 定量端部
154 試薬定量部
154A 定量端部
154B 定量端部
172 第一貯留部
191 第一注入口
200 第二流路
214 検体定量部
214A 定量端部
214B 定量端部
234 試薬定量部
234A 定量端部
234B 定量端部
254 試薬定量部
254A 定量端部
254B 定量端部
272 第二貯留部
291 第二注入口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Test | inspection apparatus 2 Test | inspection chip 7 Measuring part 10 Specimen 11 Specimen 12 1st reagent 13 1st reagent 14 2nd reagent 15 2nd reagent 18 1st liquid mixture 19 2nd liquid mixture 20 Plate material 25 Front surface 26 Back surface 35 Spindle motor 46 Support Shaft 51 Stepping motor 91 CPU
100 First channel 114 Specimen quantification unit 114A Quantification end 114B Quantification end 134 Reagent quantification unit 134A Quantification end 134B Quantification end 154 Reagent quantification unit 154A Quantification end 154B Quantification end 172 First reservoir 191 First inlet 200 Second channel 214 Specimen quantification unit 214A Quantification end 214B Quantification end 234 Reagent quantification unit 234A Quantification end 234B Quantification end 254 Reagent quantification unit 254A Quantification end 254B Quantification end 272 Second reservoir 291 Second note entrance

Claims (8)

液体である検体および試薬が注入され、所定の第一軸を中心に回転されることにより遠心力が付与され、且つ、前記第一軸とは異なる第二軸を中心に回転されることにより前記遠心力の方向が変化される検査チップであって、
流入する前記検体および前記試薬の混合液を各々貯留可能であって、且つ、貯留された前記混合液が測定される部位である二つの貯留部と、
前記二つの貯留部に各々流入される前記検体または前記試薬の液量を定量可能な空間を含む二つの定量部とを備え、
前記二つの貯留部は、前記検査チップの表面および裏面の一方に設けられた第一貯留部、および前記表面および前記裏面の他方に設けられた第二貯留部であり、
前記二つの定量部は、前記液量が定量される場合に前記検体または前記試薬の液面が形成される二つの定量端部を各々備える第一定量部および第二定量部であり、
前記検査チップが、前記第一軸を中心に回転され、前記表面および前記裏面が対向する方向である表裏方向と、前記第二軸の軸線方向とが平行をなす状態において、前記第一定量部が備える前記二つの定量端部の少なくとも一方と、前記第二定量部が備える前記二つの定量端部の少なくとも一方とが前記第一軸から等距離に位置することを特徴とする検査チップ。
A liquid specimen and reagent are injected, and a centrifugal force is applied by being rotated about a predetermined first axis, and by rotating about a second axis different from the first axis, the above-mentioned An inspection chip whose direction of centrifugal force is changed,
Two reservoirs that are each capable of storing a mixed liquid of the specimen and the reagent that flows in, and that is a part where the stored mixed liquid is measured;
Two quantification units including a space capable of quantifying the amount of the sample or the reagent flowing into each of the two storage units, and
The two reservoirs are a first reservoir provided on one of the front and back surfaces of the inspection chip, and a second reservoir provided on the other of the front and back surfaces,
The two quantification units are a first quantification unit and a second quantification unit each having two quantification end portions where a liquid surface of the specimen or the reagent is formed when the liquid amount is quantified,
In the state in which the inspection chip is rotated about the first axis and the front and back directions, which are the directions in which the front surface and the back surface face each other, and the axial direction of the second axis are parallel to each other, An inspection chip, wherein at least one of the two quantitative end portions provided in the section and at least one of the two fixed end portions provided in the second quantitative section are located at an equal distance from the first axis.
前記二つの定量部は、前記検体または前記試薬を貯留可能な凹部を形成する壁面を備え、且つ、前記表裏方向に射影された場合に各々の前記壁面の傾斜角度が等しいことを特徴とする請求項1に記載の検査チップ。   The two quantification units each include a wall surface that forms a recess capable of storing the specimen or the reagent, and the inclination angles of the wall surfaces are equal when projected in the front-back direction. Item 2. The inspection chip according to Item 1. 前記二つの定量部に連通し、各々の前記定量部から流出された前記検体または前記試薬を収容可能な共通の余剰部を備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の検査チップ。   3. The test chip according to claim 1, further comprising a common surplus part that communicates with the two quantification units and can store the specimen or the reagent that has flowed out of each of the quantification units. 前記第一貯留部および前記第一定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第一流路と、
前記第二貯留部および前記第二定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第二流路とを備え、
前記第一流路および前記第二流路は、前記表裏方向に射影された場合に一致する形状を備えることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の検査チップ。
A first channel including the first reservoir and the first quantification unit, the specimen and the reagent being movable;
Including the second reservoir and the second quantitative unit, and a second flow path through which the specimen and the reagent can move,
4. The inspection chip according to claim 1, wherein the first flow path and the second flow path have shapes that match when projected in the front-back direction. 5.
前記第一貯留部および前記第一定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第一流路と、
前記第二貯留部および前記第二定量部を含み、前記検体および前記試薬が移動可能な第二流路とを備え、
前記第二流路は、前記第二定量部に対して前記検体または前記試薬の移動方向の下流側、且つ、前記第二貯留部に対して前記検体または前記試薬の移動方向の上流側に設けられた、前記混合液を貯留可能な待機部を備えることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の検査チップ。
A first channel including the first reservoir and the first quantification unit, the specimen and the reagent being movable;
Including the second reservoir and the second quantitative unit, and a second flow path through which the specimen and the reagent can move,
The second flow path is provided on the downstream side in the movement direction of the sample or the reagent with respect to the second quantification unit, and on the upstream side in the movement direction of the sample or the reagent with respect to the second storage unit. The inspection chip according to claim 1, further comprising a standby unit that can store the mixed liquid.
前記表面および前記裏面を形成する一つの基板を備え、
前記第一流路が、前記基板の前記表面に形成され、
前記第二流路が、前記基板の前記裏面に形成されることを特徴とする請求項4または5に記載の検査チップ。
Comprising one substrate forming the front surface and the back surface;
The first flow path is formed on the surface of the substrate;
The test chip according to claim 4, wherein the second flow path is formed on the back surface of the substrate.
前記第一流路に前記検体または前記試薬を注入可能な第一注入口と、
前記第二流路に前記検体または前記試薬を注入可能な第二注入口とを備え、
前記第一注入口および前記第二注入口は、前記検査チップにおいて互いに異なる面に形成されたことを特徴とする請求項4から6のいずれかに記載の検査チップ。
A first inlet capable of injecting the specimen or the reagent into the first channel;
A second injection port capable of injecting the specimen or the reagent into the second channel;
The inspection chip according to claim 4, wherein the first injection port and the second injection port are formed on different surfaces of the inspection chip.
液体である検体および試薬が注入された検査チップを使用可能な検査装置であって、
前記検査チップは、
前記検体および前記試薬が移動可能であって、前記検査チップの表面および裏面の一方に設けられた第一流路と、
前記検体および前記試薬が移動可能であって、前記表面および前記裏面の他方に設けられた第二流路とを備え、
前記第一流路は、前記第一流路に注入された前記検体および前記試薬の混合液を貯留可能な第一貯留部を備え、
前記第二流路は、前記第二流路に注入された前記検体および前記試薬の混合液を貯留可能な第二貯留部を備え、
前記検査装置は、
対象物に光を発して光学測定を実行可能な測定部と、
所定の第一軸および前記第一軸とは異なる第二軸を中心に、前記検査チップを回転可能な回転部と、
前記回転部により前記検査チップを回転させることにより、前記第一流路を移動する前記検体および前記試薬の前記混合液である第一混合液を生成し、且つ、前記第二流路を移動する前記検体および前記試薬の前記混合液である第二混合液を生成する液混合手段と、
前記液混合手段により前記第一混合液および前記第二混合液が生成された場合、前記第一貯留部に貯留されている前記第一混合液と、前記第二貯留部に貯留されている前記第二混合液とを、前記測定部により同時に光学測定させる測定制御手段とを備え、
前記測定制御手段は、前記光の波長に基づいて、前記第一混合液および前記第二混合液から各々異なる成分を測定することを特徴とする検査装置。
An inspection apparatus capable of using an inspection chip into which a liquid specimen and reagent are injected,
The inspection chip is
The sample and the reagent are movable, and a first flow path provided on one of the front surface and the back surface of the test chip;
The specimen and the reagent are movable, and comprise a second flow path provided on the other of the front surface and the back surface,
The first channel includes a first reservoir that can store a mixed solution of the sample and the reagent injected into the first channel;
The second channel includes a second reservoir that can store a mixed solution of the sample and the reagent injected into the second channel,
The inspection device includes:
A measuring unit capable of performing optical measurement by emitting light to an object;
A rotating part capable of rotating the inspection chip around a predetermined first axis and a second axis different from the first axis ;
By rotating the test chip by the rotating part, the first mixed liquid that is the mixed liquid of the specimen and the reagent that moves in the first flow path is generated, and the second liquid flow path moves in the second flow path A liquid mixing means for generating a second mixed liquid that is the mixed liquid of the specimen and the reagent;
When the first mixed liquid and the second mixed liquid are generated by the liquid mixing unit, the first mixed liquid stored in the first storage part and the first storage liquid stored in the second storage part A measurement control means for optically measuring the second mixed liquid simultaneously by the measurement unit,
The measurement control means measures different components from the first mixed solution and the second mixed solution based on the wavelength of the light, respectively.
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